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公开(公告)号:CN119354932A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411357799.X
申请日:2024-09-27
Applicant: 深圳供电局有限公司
IPC: G01N21/64
Abstract: 本申请涉及一种固体荧光器件制备方法、固体荧光器件及荧光光纤传感器,首先提供荧光材料半成品;对荧光材料半成品的非输出表面进行用于抑制荧光信号在非输出方向的发散的镀膜处理,得到固体荧光器件。对荧光材料半成品进行特定的镀膜处理,能够有效地将荧光信号集中在特定的输出方向上。在没有进行镀膜处理之前,荧光信号会在各个方向上无规则地发散,导致真正能够被收集利用的荧光信号比例较低。而经过镀膜处理后,非输出方向上的荧光信号发散得到了极大的抑制,使得更多的荧光信号朝着期望的输出方向传播,从而显著提高了荧光信号的收集效率。
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公开(公告)号:CN117849110A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311761656.0
申请日:2023-12-19
Applicant: 深圳供电局有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Inventor: 田治仁 , 赖天德 , 林子钊 , 张繁 , 黄炜昭 , 张欣 , 向真 , 余英 , 吕启深 , 任佳 , 李艳 , 何锦强 , 龚博 , 李昊 , 赵林杰 , 朱登杰 , 杨家辉
Abstract: 本发明公开了一种电力电缆火灾蔓延特性试验装置,其包括:试验箱,用于模拟电力电缆隧道环境,其内放置有试验电缆,火源以及多个热电偶,其外部设置有摄像头;风扇,设置于试验箱进口端,用于调节试验箱中的通风风速;多路温度采集仪,用于采集所述试验箱中的热电偶的数据;计算机,用于获得每次试验时的各热电偶的数据、摄像头所拍摄的视频信号、风速数据,以及火源的热量数据,分析电力电缆火灾的蔓延特性。本发明还公开了相应的方法。实施本发明,可以通过构建符合电力电缆隧道实际环境的试验条件,并通过调整火灾荷载和通风速度两个影响因素,可以获得较为准确的电力电缆着火后的蔓延规律,为电力电缆防火设计提供指导。
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公开(公告)号:CN110571927B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201910815083.2
申请日:2019-08-30
Applicant: 深圳供电局有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种四遥信号参数校核方法,包括建立虚拟主站;通过虚拟主站对点表静态参数进行自动校核;通过虚拟主站进行遥信自动对点;通过虚拟主站进行遥测自动对点;通过虚拟主站进行遥控自动验收,本发明可以在主站与子站通道完全建好之前展开信号验收工作,对于存在的问题尽早发现,及时消除,能够在同一时间段内完成多项验收工作,极大的提高了验收效率;并且解决了传统的调控主站与子站进行监控信号依赖人工核对的问题,有效的减轻了验收工作强度。
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公开(公告)号:CN117455710A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311323087.1
申请日:2023-10-12
Applicant: 深圳供电局有限公司
IPC: G06Q50/06 , G06Q10/20 , G06Q10/0637
Abstract: 本申请涉及一种设备全生命周期成本确定方法、装置和计算机设备。所述方法包括:根据设备管理条件,获取各种检修策略下设备全生命周期的资源成本;获取各种检修策略下设备全生命周期的碳成本;根据所述设备全生命周期的资源成本和碳成本,得到各种检修策略下的设备全生命周期成本。采用本方法能够准确计算设备全生命周期成本。
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公开(公告)号:CN116247653A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211702710.X
申请日:2022-12-29
Applicant: 深圳供电局有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本申请涉及配电网设施可靠性分层评价方法、装置及计算机设备,其中配电网设施可靠性分层评价方法包括:根据配电网设施的可靠性评价颗粒度,对配电网设施进行分层处理,以获取多个不同评价层级的评价对象;基于当前评价层级不同类型评价对象的可靠性指标,获取上一级评价层级对应评价对象的可靠性指标;根据多级所述评价层级对应评价对象的可靠性指标,获取配电网设施可靠性指标。从而实现对配电网设施可靠性分层评价,有效满足配电网设施多样性及复杂性的可靠性评价需求,提高配电网设施可靠性分层评价效率,进而保证配电系统的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN112564113B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202011469978.4
申请日:2020-12-15
Applicant: 深圳供电局有限公司
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明公开一种基于近似化潮流电压稳定的收敛性调整方法,包括:步骤S1,通过潮流仿真获得迭代过程中的近似潮流,并计算各潮流的相似度指标;步骤S2,选择相似度最大的一个潮流作为近似化潮流;步骤S3,根据潮流的电压灵敏度关系矩阵,计算电压最低的节点对发电机端电压灵敏度;步骤S4,选择灵敏度最高的节点电压作为调整变量调整不收敛潮流,得到最终收敛的潮流。本发明可以直观表现初始潮流的电压特性,给运行人员提供调整策略的依据;对于不同输入系统注入功率,本发明都能给出有效调整方案,与传统调整手段相比,本发明在鲁棒性和有效性方面更优;本发明科学合理,实现了潮流不收敛的有效调整,具有很好的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN110046450B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910334222.X
申请日:2019-04-24
Applicant: 深圳供电局有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适合含超导电缆电网的牛顿法潮流计算的初值选取方法,其包括如下步骤:步骤S10,建立含超导电缆电网的简化系统模型,对其中的节点和支路进行编号,对各个节点的负荷参数和各个支路的阻抗参数进行标幺化,超导电缆对应的支路为小阻抗支路;步骤S11,在潮流计算软件中输入节点参数矩阵、发电机参数矩阵和支路参数矩阵;步骤S12,采用平直启动法设置各节点的初值,并用牛顿法验证潮流计算是否收敛;步骤S13,当验证结果为不收敛时,循环放大超导电缆所对应的小阻抗支路阻抗,采用牛顿法验证潮流计算的收敛性,直到潮流计算结果收敛,并记录收敛结果作为最终确定的初值。实施本发明,可以提高小阻抗网络潮流的求解效率。
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公开(公告)号:CN115759574A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211347955.5
申请日:2022-10-31
Applicant: 深圳供电局有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/087 , G06Q50/28
Abstract: 本申请涉及一种物资的存储方法、装置、计算机设备和存储介质。方法包括:先获取目标物资对应的发生变化的环境参数,然后将目标物资对应的发生变化的环境参数和目标物资的相关参数输入至目标储备模型中,得到与目标物资对应的储备参数。采用本方法能够根据环境参数和物资的相关参数的变化情况实现了对目标物资的储备参数的动态调整,确保了物资储备的合理性和物资的供需平衡,降低了物资储备成本,进而极大的提高了储备物资时对应存储资源的利用率。
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公开(公告)号:CN115293527A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210853314.0
申请日:2022-07-20
Applicant: 深圳供电局有限公司
IPC: G06Q10/06 , G06F17/12 , G06F30/18 , G06F30/28 , G06Q50/06 , G06F113/14 , G06F119/02 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及气‑电耦合系统的预想故障校验方法、装置及电子设备,包括:通过获取燃气系统信息,并根据燃气系统信息是否完整,选择不同方式进行预想事故扫描分析;并根据预想事故扫描分析结果计算安全指标,根据安全指标大小进行排序形成预想故障集,基于不同的运行场景,对预想故障集进行N‑1计算,计算预想故障集所对应的安全指标,并对安全指标进行校验,通过本申请,解决了两个系统各自为战的局面,将两个物理上本就耦合的系统统一成一个系统进行预想事故分析与安全校核,通过对预想故障集安全指标的校验,解决了现有技术中,在系统制定运行计划时,并没有对可能的故障进行校验,导致系统在后续执行运行计划时,因为故障而导致电网崩溃的问题。
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公开(公告)号:CN111934283B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202010749868.7
申请日:2020-07-30
Applicant: 深圳供电局有限公司
Inventor: 何晓峰 , 程韧俐 , 郑晓辉 , 吴新 , 陈择栖 , 林子钊 , 马伟哲 , 史军 , 程维杰 , 翁毅选 , 张安龙 , 刘金生 , 齐晖 , 黄双 , 张哲 , 黄鸿奕 , 张臻哲
IPC: H02H7/00
Abstract: 本发明提供一种超导电缆故障自恢复控制方法,获取超导电缆保护装置安装处的相电流突变量、相电流有效值及线电压数值,对失超原因进行判断;根据检测短路保护动作信号,计算超导电缆的发热累积量,并检测外部故障是否已切除;将相电流有效值与无流门槛值比较,根据比较结果判断超导电缆是否退出运行;根据超导电缆当前发热累积量计算所述当前发热累积量对应的超导电缆失超恢复时间;检测超导电缆重新投入条件是否满足。本发明避免超导电缆在外部故障切除后继续在失超状态下运行,以减小发热,降低超导电缆失超恢复时间,同时在超导电缆恢复超导态后重新将其投入,以提高电网供电可靠性。
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