国网江苏电力已建成集中式高性能与分布式协同相结合的算力底座,高质量建成一体化人工智能平台,打造坚实支撑体系。
数据建设方面,完善样本运营闭环机制,实现样本规范刚性执行,提升样本质量与模型场景适配能力。完善知识更新共享及运营闭环机制,构建知识版本更新机制,保障知识内容一致、可控,形成统一的知识服务供给体系。建立“回流驱动、归集补充"动态优化机制,针对模型漏、误识别,常态化专项采集反馈回流数据,分析全量数据及应用场景,支撑各专业场景训练调优。
算力配置方面,重点增强算力资源的虚拟化整合、智能调度和弹性扩展能力,为上层应用提供敏捷适配、智能调度的算力底座。建成适配人工智能集群运行的25G业务网、200G/400G高速无损参数网和存储网,具备千卡集群统一接入能力,实现高带宽、低时延、零丢包的跨机高性能数据转发,支撑各场景模型大规模训练和跨机协同推理任务运行。
平台运营方面,制订智能体分级分类标准及多维度评价指标体系,围绕业务价值、服务成效、算力成本等核心维度建立常态化治理机制。建立严格的资源配额与权限管理体系,健全智能体研发转运行管控机制。构建以应用场景为核心,覆盖应用调用、智能体执行、模型推理及算力运行的穿透式监测体系,形成覆盖监测、预警、定位、恢复的闭环运维体系,保障各要素稳定运行。

一.简介(LYWHX-6500《中置柜无线定相仪》服务快捷深受广大客户好评)
LYWHX-6500中置柜无线高压核相仪是专为手车式高压开关柜(中置柜)核相而精心设计制造,本仪器采用非接触式核相技术,在中置柜外接收核相数据,即可对A、B、C三相线路同时完成相位判断,相序测试,规避了操作人员与柜内高压电直接接触的风险,排除了核相的隐患,确保了操作人员和设备的可靠。仪器操作特别简单,快速。
LYWHX-6500中置柜无线高压核相仪由主机、探测器组、监测软件、USB通讯线等组成,主机采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏显示相位、相序、核相结果及电压等级;同时三相显示,清晰直观,使测试更简单轻松。
监测软件具有在线实时监控、历史数据查询、相位指示、相序功能;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
二.电气符号

三.技术规格(LYWHX-6500《中置柜无线定相仪》服务快捷深受广大客户好评)
功 能 | 中置柜核相、相位、相序测试 |
电 源 | 主 机:3.7V,2600mAh充电锂电池 探测器: 3.7V,600mAh充电锂电池 |
核相方式 | 非接触式核相 |
核相电压 | AC 10KV-35KV |
核相距离 | 20m |
相别定性 | 同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220°~260° |
量 程 | 测试相位:0°~360° |
精 度 | 相位:≤±10° |
频率:≤±2Hz | |
分 辩 率 | 相位:1° |
发射频率 | 433MHz、315MHz |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm |
相位指示 | 数字同时显示 |
电压显示 | 显示电压等级 |
显示速率 | 2次/秒 |
数据存储 | 200组(掉电不会丢失数据) |
自动关机 | 开机约15分钟仪表将自动关机 |
电池电压 | 主机电池4格电量显示,当只有1格或0格时,请充电;探测器当指示灯快速闪烁时,表示电池电压低请充电。 |
额定电流 | 探测器:30mA max;主机:150mA max |
仪表质量 | 仪器:约950g(含电池) |
仪器尺寸 | 主机195mm×100mm×45mm; 探测器80mm×46mm×26mm |
绝缘试验 | 主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间) |
外界干扰 | 无特强电磁场;无433MHz 、315MHz同频干扰 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
适合安规 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T 971-2017》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 |
四.仪表结构(LYWHX-6500《中置柜无线定相仪》服务快捷深受广大客户好评)

1.探测器 2.探测器绑带
3.探测器电源指示灯 4.探测器充电指示灯
5.探测器开关键 6.探测器充电接口
7.主机 8.主机通讯接口/充电接口
9.主机天线 10.显示屏
11.功能按键 12.主机开关键
13.自校线
五.操作(LYWHX-6500《中置柜无线定相仪》服务快捷深受广大客户好评)
1.主机开关机
按POWER键开机,LCD显示测量页面,再按POWER键关机,若开机后LCD持续黑屏闪烁,可能电池电压不足,请充电。仪表开机15分钟后仪表将自动关机,以降低电池消耗。
2.探测器开关机
按POWER键开机,POWER指示灯亮,探测器进入测试模式,再按POWER键关机,若开机后POWER指示灯慢闪烁或变暗,可能电池电压不足,请充电。探测器开机15分钟后POWER指示灯快速闪烁,提示探测器将自动关机,POWER指示灯快速闪烁30秒后自动关机,以降低电池消耗。若POWER指示灯持续闪烁时,按POWER键探测器能继续工作。
3.数据保持
在测试模式下,按向左箭头键,可以保持LCD显示,“HOLD"符号指示。再按向左箭头键解除数据锁定,返回测试模式,“HOLD"符号消失。

4.数据存储
在测试模式下,按向左箭头键保持数据的同时,仪表自动编号并存储当前保持的数据。本仪表能存储200组数据,若存储已满,不再存储数据,必须清除内存后才能再存储。
5.数据查阅
在测试模式下,按MEM键进入数据查阅模式,“RD"符号指示,同时自动显示存储的第001组数据,按向下、向上箭头键“-1、+1",按向左、向右箭头键“-10、+10"进行翻阅,再按MEM键退出查阅模式,返回测试模式。
6.数据删除
在数据查阅模式下,按住MEM键不松开,在按向上箭头键删除所有存储数据,并返回测试模式。

7.数据上传
使用前需先安装USB驱动程序和本仪表上传软件。
在链接中选择进入“核相仪系列",并选择下载“中置柜无线核相仪"。
连接好电脑与主机的USB通讯线,开机,运行软件,即可以读取仪表所存储的历史数据,上传电脑并管理数据。
软件可以在Windows XP、Win7、Win10系统安装(Win7,Win10下请以管理员身份安装和运行),具有在线实时数据、历史查询、数据保存,向量图指示、相位指示功能;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
8.自校验
现场核相前请先做自校验,以确认仪表能正常工作。如下图所示,将自校线插头插入220V电源,然后打开探测器电源,比如A1,A2,背面平放在自检线的感应板上,用手掌压在探测器A1,A2的上面,这是接收主机应显示同相。依次分别自校B1,B2以及C1,C2。只要分别同相就可以了。(注意,220V插头插上后,必须注意,避免直接触摸自校线及板面,如有发现绝缘部分有破损立即停止使用)

步骤1:将A1,A2探测器背面放于自校线板面上,插头插到220V电、

步骤2:用手按下A1,A2探测器正面,使探测器与自校线板面紧靠。
9.核相、相位、相序测试

主机与6个探测器(A1,A2,B1,B2,C1,C2)全部开机,主机与探测器通讯正常,对应指示(左边第一列字母旁边的紫色圆点),通讯不正常时不显示,如下图所示。若出现因信号被柜体金属屏蔽导致信号弱无法通讯,请尽量把主机天线靠近柜体的门缝位置,提高通讯能力。

定性相位即为核相结果,若两探测器相角差在-20°~20°范围内(340°~360°即是-20°~0°),定性为同相;若两探测器相角差在100°~140°或220°~260°范围内,定性为异相。
定性相序,相位在100°~120°时,为顺相序;相位在220°~260°,为逆相序。
参考下面的指示图例,分别将A1,B1,C1通过绑带绑好在中置柜手车上面的触臂的下方,安装是探测器的背面紧靠触臂;然后分别将A2,B2,C2通过绑带绑好在中置柜手车下面的触臂的上方,安装是探测器的背面紧靠触臂。(注意,确认手车是脱离高压,不带电,并是安全的)。
然后当手车推回到高压开关柜后,接收器显示测试到的相位,并判断结果。

1.探测器C1(红) 2. 探测器B1(绿) 3. 探测器A1(黄)4. 探测器C2(红)
5. 探测器B2(绿) 6. 探测器A2(黄) 7. 手车式开关柜 8. 触臂


在国网宁夏电力卫星应用中心的监测大屏上,某电网建设工程塔基施工的越界区域被系统自动标记。“卫星已实时传回塔基影像,请核实现场扰动情况。"国网宁夏电力工程技术研究中心专责发出指令后,同事迅速放大画面确认:“北侧标记点越界,超出设计范围约100平方米,植被扰动明显。"从发现异常到完成量化分析,全程仅用时几分钟。“在传统人工巡查难以覆盖的山区,技术手段有效解决了监管难题。我们已立刻通知相关单位前往现场复核并处理。"
宁夏地形复杂,沙丘、戈壁、荒漠交错,植被稀疏,生态环境脆弱,传统人工巡查手段受限,给电网规划与施工监管带来挑战。国网宁夏电力应用“卫星遥感+人工智能"技术,将高分辨率卫星影像与人工智能算法相结合。该技术可自动识别施工区域的植被扰动和土地利用情况,并与项目审批的红线范围进行比对,实现了对环保水保措施落实情况的全时段、没死角监测。
“卫星遥感+人工智能"技术的应用让国网宁夏电力在工程监管方面实现了质的飞跃:全景覆盖与精准研判克服了传统人工巡查的局限,保障了监管的客观性;以往耗时数日的巡查任务如今几分钟即可完成,监管效率显著提升;大幅节约了人力支出,综合成本降低约70%。该技术推动国网宁夏电力工程管理模式从“被动应对"向“主动预警"转变,让电网工程管理更加高效智能。
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