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公开(公告)号:CN117347727A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311289439.6
申请日:2023-10-08
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司汕尾供电局
Abstract: 本发明属于接地电阻测量技术领域,公开了杆塔接地电阻测量装置,该杆塔接地电阻测量装置包括箱体、箱盖、密封组件和按压组件,接触环固定连接于箱体的开口,挤压板位于接触环的下方且滑动设置于箱体的内侧壁,密封件设置于挤压板和接触环之间,驱动机构活动设置于箱体的内侧壁且能够与箱盖接触设置,驱动机构传动连接于按压件,按压件连接于挤压板,当箱盖盖合在箱体的开口上时,驱动机构驱动按压件沿箱体的壁面向上移动,按压件带动挤压板靠近密封件并对其进行挤压,使得密封件膨胀并与箱盖的边缘内壁相接触,从而增强箱盖与箱体之间的密封性,进而实现了箱体内部密封的效果,减少了外部水汽进入箱体的情况发生,进而保证箱体内部的干燥。
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公开(公告)号:CN117129496A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311220369.9
申请日:2023-09-20
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司汕尾供电局
Abstract: 本发明公开了一种导线部件检测方法、系统、电子设备和存储介质,导线部件检测方法应用于无人机检测系统的控制中心,无人机检测系统还包括与控制中心无线连接的第一无人机和检测子系统,检测子系统包括第二无人机、成像板和X射线机,第二无人机通过绝缘绳与成像板连接,成像板通过固定支架与X射线机连接,第一无人机上设置有雷达,通过配置有雷达的无人机来获取目标部件的第一坐标和检测子系统的周围图像,基于第一坐标和分布信息来规划航线路径,可以控制第二无人机自动寻路,无需人工操作,也不需要停电作业,保证了供电可靠性,节省了大量的时间及人力物力,周围图像则可以作为调整航线路径的辅助信息,提高了第二无人机飞行时的避障准确性。
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公开(公告)号:CN116559542A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310734363.7
申请日:2023-06-19
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司汕尾供电局
Abstract: 本发明公开了一种输电线路杆塔接地电阻的在线监测方法、装置和输电网。该输电线路杆塔接地电阻的在线监测方法包括:获取不同的输电线路杆塔两侧的电流信号;根据同一输电线路杆塔两侧的电流信号的方向确定输电线路是否故障;根据不同的输电线路杆塔两侧的电流信号的方向变化顺序确定故障位置所在的故障区间;其中,故障区间位于电流信号方向优先变化的两个输电线路杆塔之间;根据故障区间两端的输电线路杆塔的电流信号方向变化的时间差确定故障位置;根据故障位置对应的输电线路杆塔的电流信号和接地电位确定故障位置对应的输电线路杆塔的接地电阻。可以提高监测效率。而且可以提高监测输电线路杆塔的接地电阻的准确性。
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公开(公告)号:CN117368615A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311543590.8
申请日:2023-11-20
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司汕尾供电局
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及避雷器检测技术领域,尤其涉及一种输电线路用避雷器状态检测方法、装置、设备及存储介质,方法包括:获取与周期性检测时刻对应的避雷器状态数据;判断是否发生落雷现象,若是,则确定落雷发生时段,获取处于落雷发生时段中的周期性检测时刻为时段中检测时刻,为时段中检测时刻赋予第一权重;获取雷电强度信息,基于雷电强度信息生成第二权重;基于第一权重与第二权重,得到综合权重;获取综合权重大于权重阈值的时段中检测时刻,记为有效检测时刻;获取有效检测时刻的避雷器状态数据,得到有效参考数据,处理避雷器状态有效参考数据确定避雷器状态;本发明便于降低检测输电线路上的避雷器所带来的人力物力以及时间的消耗。
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公开(公告)号:CN116718873A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310670683.0
申请日:2023-06-07
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司汕尾供电局
Abstract: 本发明公开一种输电线路雷击监测装置,包括主壳,主壳顶部设有副壳,副壳内设有与输电线连接的外部负载,主壳的内部设有监测组件,主壳内部设有延伸至主壳外部的散热组件,主壳外部设有分雷组件。在输电线路遭到雷击时,雷电中的电流通过分雷组件导入地下,从而大幅度削弱雷电中的电流,另外部分的电流会进入超大电阻,由超大电阻进一步削弱雷电中的电流,从而使得监测组件不会遭受损毁,于此同时,由于输电线路遭受了雷击,外部负载和输电线路必然受损,受损之后,电路中断,此时,控制器中的信号器就会给电站后台发送信息,而电站工作人员可通过北斗定位器快速定位到遭受雷击的位置,更快抢修电力设备。
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公开(公告)号:CN116304967A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211729223.2
申请日:2022-12-30
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司汕尾供电局
IPC: G06F18/25 , G06V10/80 , G08B21/18 , G01D21/02 , G06V10/143
Abstract: 本发明公开了一种多传感器数据融合方法、装置、设备及存储介质。本发明涉及数据处理技术领域。该方法包括:获取连续的原始图像与原始信号;其中,原始图像包括可见光图像和红外图像;原始信号包括温度信号和湿度信号;对所述原始图像进行图像融合得到双光谱图像;对所述原始信号进行信号融合得到融合信号;将所述双光谱图像与所述融合信号输入到预先构建的信息交换模型中,生成多传感器的融合数据,通过多传感器融合终端展示所述融合数据。
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公开(公告)号:CN117375043A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311227990.8
申请日:2023-09-21
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司汕尾供电局
Abstract: 本发明公开了一种风电制氢系统的参数确定方法、装置、电子设备以及介质。该方法包括:确定风电制氢系统中各结构的状态控制方程、风电制氢系统的功率平衡关系方程以及运行状态约束方程;根据制氢电解槽状态控制方程、氢气压缩机状态控制方程、风电制氢系统的功率平衡关系方程以及风电制氢系统的各结构的成本,确定风电制氢系统的收益方程;将风电制氢系统的收益方程作为目标方程,将风电制氢系统中各结构的状态控制方程、风电制氢系统的功率平衡关系方程以及运行状态约束方程作为约束条件,确定风电制氢系统中各结构的目标参数。使用本发明的技术方案,可以提高风电制氢系统的运行效率。
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公开(公告)号:CN117350216A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311296570.5
申请日:2023-10-09
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司汕尾供电局
IPC: G06F30/367 , G06N20/00 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G01R27/20 , G01R19/17 , G01N33/24 , G01W1/02 , G06F113/04
Abstract: 本发明实施例公开了一种电阻预测模型训练方法、装置、电子设备和存储介质,电阻预测模型训练方法包括:获取杆塔的雷击实验的实验数据;其中,实验数据包括环境变量和雷击数据,环境变量至少包括土壤温度、土壤湿度、降水信息和天气信息;根据实验数据和预先建立的实验场景对杆塔进行雷击实验,得到实验数据对应的结果数据;基于结果数据对初始电阻预测模型进行训练,得到训练好的目标电阻预测模型;其中,初始电阻预测模型包括分析模型和动态模型。本发明实施例的方法可以根据不同的环境情况对电阻预测模型进行训练,使得电阻预测模型可以准确的预测出,杆塔在不同环境下遭受雷击的接地电阻,提高了模型预测杆塔的接地电阻的准确性。
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公开(公告)号:CN117147973A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311122692.2
申请日:2023-08-31
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司汕尾供电局
Abstract: 本发明公开了一种接地电阻检测方法、装置、设备及介质,涉及接地电阻监测技术领域。具体实现方案为:采集接地电阻所在区域的阻值关联数据;阻值关联数据包括阻值数据和关联因素数据;对阻值关联数据进行处理,得到时空变化事件;根据时空变化事件和阻值关联数据,识别接地电阻事件,以及接地电阻事件关联的影响事件。本发明实施例可以提高接地电阻数据分析的效率,提升了数据分析的准确性。
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公开(公告)号:CN116794402A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310746723.5
申请日:2023-06-21
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司汕尾供电局
IPC: G01R27/20
Abstract: 本发明公开了一种输电杆塔接地电阻的测量方法和装置。该方法包括:在接地装置的两侧分别设置第一电极和第二电极;测量接地装置和第一电极之间的电位差,以及第二电极的电流;根据电位差和电流确定输电杆塔的接地电阻。通过在测量输电杆塔的接地电阻时,可以将第一电极和第二电极分别设置于接地装置的两侧,可以在保证第一电极和第二电极分别与接地装置的距离基础上,增加第一电极和第二电极之间的距离。在测量接地电阻时,可以减小第一电极和第二电极之间的信号干扰,减小了测量过程中因信号干扰产生的误差,提高了接地电阻的测量准确性。
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