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公开(公告)号:CN119442655A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411521716.6
申请日:2024-10-29
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F18/2135 , G06F18/213 , G06F18/10 , G06F18/2131 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 基于ICA的数字孪生拱坝性态检测盲源风险因素辨识方法,采用了Wavelet Scattering Network小波散射网络、PCA降维模块、ICA独立成分分析模块、Apache Kafka数据传输模块和数字孪生系统组成的综合监测与分析系统。本发明通过对实时采集的拱坝运行数据进行处理和分析,识别潜在的盲源风险因素,输出评估结果。系统首先利用小波散射网络进行多尺度特征提取,之后使用PCA对提取的高维数据进行降噪和降维处理,随后通过ICA模块识别独立的风险因素信号。最后,处理后的数据通过Apache Kafka传输至数字孪生平台,实现对拱坝全生命周期的实时监测与健康评估。
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公开(公告)号:CN119438624A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411511322.2
申请日:2024-10-28
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提出了一种基于图像识别的单孔地下水渗流矢量监测装置及方法,该装置包括辅助结构、矢量跟踪机构、位置监测组件、装置复位机构、主控电路板以及照明机构。本发明基于图像识别技术,将地下水渗流视为三维流动,通过单孔下放仪器就能够同时测量测点位置地下水的流速和流向,并且测量装置能够控制自身复位,实现重复和连续测量,相比利用磁场模拟二维地下水渗流,测量结构更为准确。本发明的技术方案具有功耗较低、结构简单、体积小巧、性能可靠、操作方便的优点。
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公开(公告)号:CN119323346A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411249634.0
申请日:2024-09-06
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/08 , G06F30/13 , G06F30/20
Abstract: 本发明提出一种基于中台架构的大坝运行安全在线监控系统,基于数据中台、模型中台、知识中台和业务中台,实现大坝运行安全在线监控系统的快速构建,可有效提高信息资源复用程度和利用效率,降低系统定制开发的工作量和周期,实现水库大坝在线监控和智能分析预警。基于中台架构对在线监控系统所使用的监测数据、专业模型以及知识库进行统一管理,并根据不同场景需求进行调取使用;同时,可对相关资源进行智能化组合应用,从而有效提升模型和知识适配能力,更好地满足复杂的应用需求。基于中台架构的大坝运行安全在线监控系统可实现工程安全实时分析预警、快速结构计算和工程安全综合评价,并对异常情况进行闭环处置,为大坝安全运行提供可靠支撑。
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公开(公告)号:CN117874655A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311673173.5
申请日:2023-12-07
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 国家能源局大坝安全监察中心
IPC: G06F18/2431 , G06F18/21 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及考虑多重影响因素的动态大坝安全监控指标拟定方法,包括:选取大坝监测数据序列;构建效应量的预测模型;计算预测模型得到的拟合数据序列和原始数据序列的残差,计算得到残差标准差σ;基于预测模型的计算结果,确定能将所有可信监测数据包络在内的最小标准差倍数n,计算得到nσ;确定标称参数与标准差σ的倍数m;比较mσ、nσ和3σ的大小,取其中最大值作为为正常值区间的端点,确定大坝安全监控指标。本发明充分考虑了观测值的概率分布、监测仪器精度和运行稳定性、大坝安全工程师丰富经验等多重因素的影响,确定了合理的大坝安全监控指标,对大坝运行的警戒或危险状态的监控预报具有很强的指导意义。
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公开(公告)号:CN115130551A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210591824.5
申请日:2022-05-27
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 国家能源局大坝安全监察中心
Abstract: 本发明提供了一种基于全卷积神经网络的大坝安全监测数据异常值识别方法,涉及大坝安全监测技术领域,包括如下步骤:S1.采集含大量不同类型异常值的大坝安全监测数据序列,并制作数据子序列集;S2.对S1中的数据子序列集中的异常值进行分类标记,并归一化处理,得到大坝安全监测异常数据样本集;S3.构建一维全卷积神经网络模型;S4.将S2中的大坝安全监测异常数据样本集输入S3中的模型进行训练,得到大坝安全监测数据异常值识别模型;S5.将待识别数据进行S1中的数据子序列集制作,并进行S2中的归一化处理;S6.将S5中归一化处理后的数据输入S4中的异常值识别模型中,得到待识别数据的异常值分类标记,解决了大坝安全监测数据异常值人工识别费时费力的技术问题。
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公开(公告)号:CN112359779B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202011247759.1
申请日:2020-11-10
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种斜面混凝土翻模施工集成化装置及其施工工艺,集成化装置包括用于对翻模板进行拆除操作的上操作平台和用于对混凝土进行抹面操作的抹面平台,所述上操作平台底部和抹面平台底部均与斜面上的侧模板顶部滑动配合;另外本发明还公开与集成化装置相配合的施工工艺,本发明采用卷扬机或电动葫芦作为提升动力,该装置具有良好的坡度适应性,可以根据不同的施工条件进行制作、组装,满足不同施工现场需要;另外该集成化装置整体结构简单、使用方便,属于可以比较广泛应用的装置类型,装置成本低,便于生产和推广。
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公开(公告)号:CN119437025A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411502389.X
申请日:2024-10-25
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 武汉大学
Abstract: 本申请公开了一种北斗+InSAR角反射器形变监测数据融合方法与精度评估新方法,包括:根据角反射器中心为坐标原点建立局部直角坐标系,将北斗观测位移矢量分解为垂向移动分量和水平移动分量;根据四个象限矢量叠加特征及雷达升降轨侧视几何关系,单个角反射器的雷达视线向总形变量,当根据升降轨观测反演得到的垂向移动分量值差异小于给定阈值时,该结果作为北斗垂向移动分量的修正;当两个角反射器点位都存在三维移动分量时,用上述方法求取两个角反射器相对的垂向变形量。本发明使北斗与InSAR角反射器这两种不同技术手段获取的形变观测数据能够得到很好的互补和评测,以解决角反射器与北斗并置监测时结果难以在观测值域直接进行高精度数据融合的问题。
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公开(公告)号:CN118913079A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410976692.7
申请日:2024-07-21
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应组网的前端北斗变形监测协同解算方法,通过考虑终端设备的计算能力,以及接收机、天线类型、观测遮挡环境等因素的影响,对所有终端设备进行智能编号和分组,从而实现更高效的数据管理和处理,通过自适应选择解算前向和后向基线向量,该方法能够在邻近设备数据可用时,优化基线解算过程,提高监测的精度和时效性;此外,通过选取基准站作为约束点,并利用基线向量观测值解算网中各终端的精确相对位置关系,该方法解决了现有传统卫星导航系统在变形监测中的局限性,通过自适应组网和协同解算,提高监测的精度、时效性和环境适应性,以满足更广泛的应用需求。
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公开(公告)号:CN118654543A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410839567.1
申请日:2024-06-26
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明提出了一种应急抢险情况下挡水平板钢闸门快速爆破破拆方法,具体包括以下步骤:确定聚能药包的布设位置、利用强力快干胶线性布置聚能药包、通过串联和/或并联的导爆索将聚能药包连接、导爆索起爆,使闸门面板及主梁形成裂缝,在水压荷载作用下,裂缝扩展贯通,闸门失效。本发明对平板闸门的主要受力部位进行快速切割,再利用水压力将闸门拆除,形成了一定的泄水通道,减少了炸药等材料用量,节约了施工时间,提高了平板闸门的破拆效率,这种方法更加高效快捷。
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公开(公告)号:CN113868798B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202111144576.1
申请日:2021-09-28
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 一种轴流转桨式水轮发电机组轴系调整方法及系统,其方法包括:步骤一:获取反映机组轴系状态的特征参数;步骤二:生成轴系调整方案;在步骤二中,包括以下步骤:步骤1:进行盘车相关数据的测量;步骤2:按主轴相位重采样;步骤3:获取盘车过程主轴的摆度;步骤4:获取盘车过程镜板水平度;步骤5:获取机组旋转中心数据;步骤6:获取轴系调整方案;本发明的目的是为了解决现有的对轴流转桨式水轮发电机组连续盘车中轴线调整时,存在的自动化程度低、人工测量/计算误差大的技术问题,并为了提高机组轴线调整的工作效率和调整精度、缩短检修工期,节省人力物力,而提供的一种水轮发电机组轴系调整技术。
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