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公开(公告)号:CN106504118A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610952048.1
申请日:2016-10-26
Applicant: 珠海许继芝电网自动化有限公司 , 珠海许继电气有限公司
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种智能配用电管理系统,包括通信层模块、基础数据处理层模块、实时总线模块、服务层模块、应用功能层模块和展现层模块。所述通信层模块将中低压配网系统的信息和数据统一采集并上传到所述基础数据处理层模块;所述基础数据处理层模块将所述通信层模块上传的信息和数据进行分类处理;所述实时总线模块将处理后的信息和数据提供给所述服务层模块或供外部系统调用;所述服务层模块将处理后的信息和数据封装成相关服务;所述应用功能层模块根据接入的信息和相关服务,相应地扩展各种功能,为用户提供多维度的解决方案;所述展现层模块展示实时采集的信息和数据。本发明可对电网的设备和环境状态等实时信息以及实时故障等进行全方位监控。
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公开(公告)号:CN105305393A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510698581.5
申请日:2015-10-21
Applicant: 珠海许继芝电网自动化有限公司 , 珠海许继电气有限公司 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02E60/725 , Y04S10/20
Abstract: 本发明提供了基于营配贯通的配网抢修指挥系统,包括配网故障抢修指挥平台和低压报修故障抢修指挥,其特征在于:还包括用于实时接收故障报修信息和反馈停电详细信息的营配数据接口服务模块和基于GIS平台在统一的地理信息平台基础上的建立包括完整的变电站、10千伏线路、配变、低压线路和客户终端的营配一体化电网模型,该模型在各级电网模型间建立统一规范的拓扑连接关系,用于实现配电拓扑与营销客户之间联络畅通;本产品采用了准确的客户数据,使配网故障、低压报修故障抢修研判分析能精确到户,加上配网自动化的远程监测和遥控功能,故障抢修效率得到显著提升。
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公开(公告)号:CN103543360A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310521917.1
申请日:2013-10-29
Applicant: 珠海许继芝电网自动化有限公司 , 珠海许继电气有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种配电网线路重复过载的监测方法及其系统,可解决过去需要人为检测配电网线路重复过载的问题。本发明通过线路信息采集系统实时采集配电网线路中的电压电流信息,并由监控中心系统根据所采集到的线路信息判断配电网线路是否重复过载,有利于及时发现配电网线路中重复过载的问题,消除隐患,为电力部门的决策提供有力支持。
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公开(公告)号:CN117635754A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311460208.7
申请日:2023-11-03
Applicant: 珠海许继芝电网自动化有限公司 , 珠海许继电气有限公司
IPC: G06T11/20
Abstract: 本发明公开了一种电气接线图的自动成图方法、系统、装置和存储介质,应用于电气接线图的自动成图系统,系统包括前端界面和后端,该方法具体包括:通过前端界面输入每个电气设备的节点设备信息和每个容器设备的容器设备信息;后端根据节点设备信息,获取所有电气设备的拓扑关系;后端根据拓扑关系,在电气接线图上绘制所有电气设备及所有电气设备之间的连接线;后端根据节点设备信息和容器设备信息,在电气接线图上,绘制容器设备框;电气接线图完成后,前端界面展示电气接线图。通过本发明实施例提供的方法,只需要现场输入电气设备的相关信息就能快速得到电气接线图,无需手动绘制,节省了人力物力,提高了电气接线图的准确率。
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公开(公告)号:CN115481265A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202210931275.1
申请日:2022-08-04
Applicant: 珠海许继芝电网自动化有限公司 , 珠海许继电气有限公司
IPC: G06F16/51 , G06F16/2455 , G06F16/2458
Abstract: 本发明公开了一种接线图分布式缓存方法、系统、装置及存储介质,接线图分布式缓存方法通过主节点将接线图拆分后分布式缓存至业务节点集合的各个业务节点中,生成对应的缓存信息,并在接收到接线图访问请求是根据缓存信息从业务节点集合的对应业务节点中获取第一接线图,在新增接线图时将第二接线图缓存至负载最小的业务节点,无需频繁读取历史库及替换业务节点中缓存的接线图,提高了接线图的读取性能和读取效率。本发明可广泛应用于数据处理技术领域。
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公开(公告)号:CN113949159A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111200686.5
申请日:2021-10-14
Applicant: 珠海许继芝电网自动化有限公司 , 珠海许继电气有限公司
IPC: H02J13/00 , H04N5/225 , H04N7/18 , G06V10/147 , G06V40/16
Abstract: 本发明公开了智能配电室安全管控系统,包括:信息采集模块,包括设置在配电室的摄像头,用于采集配电室的视频或图像信息;智能识别模块,包括AI算法库,用于根据摄像头实时上传的图像与预置的标准进行比对,根据比对结果得到配电室安全信息,并确定安全隐患;智能配电终端,用于接所述智能识别模块上传的告警信息,根据告警信息调用AI算法库以获取对应时间点的实时图像,并将告警信息和实时图像一并上传至安全管控系统;安全管控系统,用于将告警信息和实时图像推送至移动终端;移动终端,用于根据告警信息实时调阅摄像头,查看现场情况进行确认。本发明能够提高供电企业对安全行为的管控力度和管控效率。
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公开(公告)号:CN112421644A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011262689.7
申请日:2020-11-12
Applicant: 珠海许继芝电网自动化有限公司 , 珠海许继电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种配电物联网低压负荷接入方法,包括如下步骤:获取待接入设备的容量指数、经济性指数和距离指数;依据容量指数、经济性指数和距离指数分别所占的预设权重系数,得到待接入设备的接入指数,其中,接入指数为:容量指数*容量权重系数+经济性指数*经济性权重系数+接入距离*距离权重系数;依据接入指数,确定待接入设备的接入位置。通过对待接入设备及拟接入网络进行测算,得到待接入设备最合适的接入位置,大大减少了人力支出以及人工计算带来的工作量,计算结果更加精准,减少了人为的误差造成配电网的三相不平衡和重过载的发生。
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公开(公告)号:CN107948008B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201710999240.0
申请日:2017-10-23
Applicant: 珠海许继芝电网自动化有限公司 , 珠海许继电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于低压配电网监控系统的建模方法,包括上位架构和数据架构,其中:所述上位架构分层描述了低压配电网监控系统实现具体数据处理功能的数据结构,所述数据架构中的各模块用于控制数据的流向,并调用上位架构中各层的数据结构实现具体的数据处理功能。本发明针对低压配电网的特点,将实现具体数据处理功能的数据结构分层设计而提出合适的的软件机构,从而提供了一个规范合理的编程结构。同时,针对低压配电网的数据的特点,独立设计一个数据架构用于调用上位架构中各个实现具体数据处理功能的数据结构,控制数据在系统中的流向,数据处理和数据流向的分开式设计,有利于后期系统的维护、扩展,使代码结构更简洁、稳定性更高。
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公开(公告)号:CN106528372B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201610951601.X
申请日:2016-10-26
Applicant: 珠海许继芝电网自动化有限公司 , 珠海许继电气有限公司
Abstract: 本发明的包括一种程序运行监视系统和方法,用于实现:将所需监控的应用程序接口信息及对应的监控方案注册进监控器;获取所述监控器注册信息,并根据注册信息向监控器下发对应的监控指令;使用监控器对应用程序接口进行回调,并记录回调数据;对每个应用程序接口运行产生的运行数据以独立的运行日志进行记录;于获取所述日志记录时产生的运行日志,根据得到的日志信息进行日志分析归纳、程序接口的重新调用及错误信息追踪。本发明的有益效果为:完整记录程序运行时候,主要方法的状态信息,包括执行时间、参数、返回值,可重新载入某一断面的信息,进行程序运行时的重演;日志输出展示规范,具有归纳性,方便使用人员对日志进行分析。
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公开(公告)号:CN106410965B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201610950097.1
申请日:2016-10-26
Applicant: 珠海许继芝电网自动化有限公司 , 珠海许继电气有限公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明包括一种基于接线图的智能低压配用电监控系统,包括:终端信息采集器,用于对设备和/或线路的实时数据进行采集,并将实时数据通过无线装置进行发送;监控中心,用于对遥控指令实时数据进行接收、存储及分发,还用于对实时数据进行分析及整理;监控终端,用于提供编辑界面及编辑工具进行接线图方案设计,对图形文件进行存储并加载,同时结合实时数据对接线图进行电气数据叠加,进一步,并为进行电气数据叠加的接线图提供操作界面。本发明的有益效果为:可视化的、全方位立体地掌握设备运行状态,能够加快对低压电网安全事故的反应速度、增强对低压电网安全事故判别的准确性、降低人力风险、节约财力成本。
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