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公开(公告)号:CN104601583A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510029241.3
申请日:2015-01-21
Applicant: 国家计算机网络与信息安全管理中心 , 西安交通大学
CPC classification number: H04L43/04 , H04L43/50 , H04L63/0421
Abstract: 本发明提供一种IP流数据在线实时匿名化系统和方法,包括IP流数据捕获模块、IP流数据匿名化模块、IP流数据存储模块以及匿名化IP流回放模块,其中:IP流数据捕获模块,用于从接收到的网络流量中提取数据包IP地址信息以及数据包包头信息;IP流匿名化模块,用于在IP流数据捕获的过程中使用匿名化算法在线实时地对IP地址进行匿名化处理;IP流数据存储模块,用于将匿名化后的IP流数据存储到存储设备中;匿名化IP流回放模块,用于通过在回放时指定回放数据包的源、目的MAC地址和对IP流数据包头中的校验位进行重新计算来将匿名化的IP流数据进行在线实时回放处理。
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公开(公告)号:CN104601583B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201510029241.3
申请日:2015-01-21
Applicant: 国家计算机网络与信息安全管理中心 , 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种IP流数据在线实时匿名化系统和方法,包括IP流数据捕获模块、IP流数据匿名化模块、IP流数据存储模块以及匿名化IP流回放模块,其中:IP流数据捕获模块,用于从接收到的网络流量中提取数据包IP地址信息以及数据包包头信息;IP流匿名化模块,用于在IP流数据捕获的过程中使用匿名化算法在线实时地对IP地址进行匿名化处理;IP流数据存储模块,用于将匿名化后的IP流数据存储到存储设备中;匿名化IP流回放模块,用于通过在回放时指定回放数据包的源、目的MAC地址和对IP流数据包头中的校验位进行重新计算来将匿名化的IP流数据进行在线实时回放处理。
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公开(公告)号:CN112834955A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110200147.5
申请日:2021-02-23
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC: G01R31/52
Abstract: 本申请涉及一种干式空心电抗器匝间短路故障模拟装置和故障模拟方法。通过具有多个抽头的干式空心电抗器、短路测试导线、电性参数测试设备以及电源激励,短路测试导线能够连接任意两个抽头形成模拟短路匝,并在施加电源激励后,通过电性参数测试设备测量得到流经该模拟短路匝上的电压或者电流;也就是说,本申请中的干式空心电抗器,由于从自身不同位置处的线圈引出了多个抽头,并通过短路测试导线连接任意两个抽头,即可形成匝间短路故障,因此,能够准确模拟干式空心电抗器真实发生的匝间短路故障;且通过电性参数测试设备得到干式空心电抗器在匝间短路故障下的真实工作状态;提高了模拟干式空心电抗器匝间短路故障的真实性、准确性和便捷性。
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公开(公告)号:CN114966382A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210442414.4
申请日:2022-04-25
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC: G01R31/327 , G01R31/12 , G01M7/02
Abstract: 本发明公开了一种气体绝缘组合电器机械电气联合试验系统,气体绝缘组合电器机械电气联合试验系统中,变压器提供可调节电压;第一高压电极连接变压器;振动台提供参数可调的机械振动信号;控制器连接振动台以调节振动台的参数;第一缺陷模型为带有预定缺陷的气体绝缘组合电器,第一缺陷模型支承于振动台上,第一缺陷模型一端连接第一高压电极,另一端连接第一地电极;第二缺陷模型为带有同样的预定缺陷的气体绝缘组合电器,第二高压电极连接变压器;第一超声传感器设于第一地电极以测量第一缺陷模型的第一局部放电信号;第二超声传感器设于第二地电极以测量第二缺陷模型的第二局部放电信号;示波器连接第一超声传感器和第二超声传感器。
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公开(公告)号:CN117054068A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311060917.6
申请日:2023-08-22
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Inventor: 李国栋 , 刘宏 , 俞华 , 梁基重 , 牛曙 , 杨罡 , 李永祥 , 芦竹茂 , 白鹭 , 刘志翔 , 李帅 , 张海 , 李震宇 , 王鹏宇 , 李冠良 , 赵金 , 燕书权 , 陈青松 , 薛志刚 , 李军浩
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明公开了一种盆式绝缘子连接螺栓紧固状态检测装置及方法,涉及电力设备技术领域,确定需要检测的连接螺栓,并确定连接位置处盆式绝缘子的信号接收及激励施加位置点,通过力锤在激励点上施加一定的力,在相应位置处的振动加速度传感器得到响应信号,激励与响应通过相应的信号滤波放大器同时作为输入信号输入到结构分析仪中做频响函数分析,根据频响函数的幅值及虚部极值得到螺栓连接处盆式绝缘子的固有频率及幅频曲线,通过综合分析连接处盆式绝缘子固有频率和幅频曲线来判断连接螺栓的紧固状态,从而提前预警、发现GIS设备气室异常情况,有效避免因气室故障导致的设备故障、非计划停电等事件的发生。
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公开(公告)号:CN112393797B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202011348399.4
申请日:2020-11-26
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 本申请涉及一种电抗器振动速度检测方法、装置、控制设备和存储介质,该电抗器振动速度检测方法通过先确定电抗器多个振动待测点与扫描式测振仪激光发射点之间的修正夹角,并根据该多个修正夹角分别对通过扫描式测振仪检测得到的电抗器表面的初始振动速度进行修正,以得到振动待测点水平方向的振动速度,准确性更高。本申请实施例提供的电抗器振动速度检测方法解决了现有技术中存在的目前干式空心电抗器表面振动速度的准确度较低的技术问题,达到了提高干式空心电抗器表面振动速度准确度的技术效果。
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公开(公告)号:CN114895160A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210444014.7
申请日:2022-04-25
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 公开了超声波局部放电信号多路检测方法,方法中,第一超声波传感器采集第一超声信号并转化为第一电信号,第一信号放大器放大所述第一电信号,信号延时器接收所述第一电信号并延时;第二超声波传感器采集第二超声信号并转化为第二电信号,第二信号放大器放大所述第二电信号;信号汇聚点分别连接所述信号延时器以及经由导线连接所述第二信号放大器以采集具有时序差异的第一电信号和第二电信号。
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公开(公告)号:CN114878980A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210443176.9
申请日:2022-04-25
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 公开了机械振动超声局放信号融合分析方法,方法中,测量待测设备处于第一运行时期的机械振动和超声局放信号并作为第一数据;融合所述第一数据以构建第一融合特征矩阵A;测量待测设备处于第二运行时期的机械振动和超声局放信号并作为第二数据,第二运行时期不同于第一运行时期;融合所述第二数据以构建第二融合特征矩阵B;计算第一融合特征矩阵A和第二融合特征矩阵B的关联系数r,基于关联系数r和第一运行时期的待测设备状态评价第二运行时期的待测设备状态。
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公开(公告)号:CN116797666A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310753506.9
申请日:2023-06-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06T7/80 , G06T5/00 , G06F3/0487 , G06V10/764 , G06F3/0354 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种投影显示场景的激光无线鼠标交互控制方法、系统、装置及介质,包括:对采集到实时图像进行畸变校正,获取矫正图像;并基于目标检测算法对激光笔光斑位置进行目标检测,最终得到矫正后的光斑坐标;对矫正后的光斑坐标进行透视变换,获得在矫正图像中的光斑的位置,将在矫正图像中的光斑映射到计算机屏幕中的位置;基于激光光斑位置控制鼠标,完成激光光斑与鼠标的实时同步。本发明采用图像识别技术,检测定位激光光斑位置,控制鼠标的移动;用户不受位置限制自由使用鼠标控制系统,进行PPT标注、手写、控制等复杂交互操作,具有自然、简洁、直接的特点,在课堂教学、讲座报告等场景和领域均有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN112393797A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011348399.4
申请日:2020-11-26
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 本申请涉及一种电抗器振动速度检测方法、装置、控制设备和存储介质,该电抗器振动速度检测方法通过先确定电抗器多个振动待测点与扫描式测振仪激光发射点之间的修正夹角,并根据该多个修正夹角分别对通过扫描式测振仪检测得到的电抗器表面的初始振动速度进行修正,以得到振动待测点水平方向的振动速度,准确性更高。本申请实施例提供的电抗器振动速度检测方法解决了现有技术中存在的目前干式空心电抗器表面振动速度的准确度较低的技术问题,达到了提高干式空心电抗器表面振动速度准确度的技术效果。
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