國網江蘇電力已建成集中式高性能與分布式協同相結合的算力底座,高質量建成一體化人工智能平臺,打造堅實支撐體系。
數據建設方面,*樣本運營閉環機制,實現樣本規范剛性執行,提升樣本質量與模型場景適配能力。*知識更新共享及運營閉環機制,構建知識版本更新機制,保障知識內容一致、可控,形成統一的知識服務供給體系。建立“回流驅動、歸集補充"動態優化機制,針對模型漏、誤識別,常態化專項采集反饋回流數據,分析全量數據及應用場景,支撐各專業場景訓練調優。
算力配置方面,重點增強算力資源的虛擬化整合、智能調度和彈性擴展能力,為上層應用提供敏捷適配、智能調度的算力底座。建成適配人工智能集群運行的25G業務網、200G/400G高速無損參數網和存儲網,具備千卡集群統一接入能力,實現高帶寬、低時延、零丟包的跨機高性能數據轉發,支撐各場景模型大規模訓練和跨機協同推理任務運行。
平臺運營方面,制訂智能體分級分類標準及多維度評價指標體系,圍繞業務價值、服務成效、算力成本等核心維度建立常態化治理機制。建立嚴格的資源配額與權限管理體系,健全智能體研發轉運行管控機制。構建以應用場景為核心,覆蓋應用調用、智能體執行、模型推理及算力運行的穿透式監測體系,形成覆蓋監測、預警、定位、恢復的閉環運維體系,保障各要素穩定運行。

一.簡介(LYWHX-6500《中置柜無線定相儀》服務快捷深受廣大客戶好評)
LYWHX-6500中置柜無線高壓核相儀是專為手車式高壓開關柜(中置柜)核相而精心設計制造,本儀器采用非接觸式核相技術,在中置柜外接收核相數據,即可對A、B、C三相線路同時完成相位判斷,相序測試,規避了操作人員與柜內高壓電直接接觸的風險,排除了核相的隱患,確保了操作人員和設備的可靠。儀器操作特別簡單,快速。
LYWHX-6500中置柜無線高壓核相儀由主機、探測器組、監測軟件、USB通訊線等組成,主機采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏顯示相位、相序、核相結果及電壓等級;同時三相顯示,清晰直觀,使測試更簡單輕松。
監測軟件具有在線實時監控、歷史數據查詢、相位指示、相序功能;具有歷史數據讀取、查閱、保存、打印等功能。
二.電氣符號

三.技術規格(LYWHX-6500《中置柜無線定相儀》服務快捷深受廣大客戶好評)
功 能 | 中置柜核相、相位、相序測試 |
電 源 | 主 機:3.7V,2600mAh充電鋰電池 探測器: 3.7V,600mAh充電鋰電池 |
核相方式 | 非接觸式核相 |
核相電壓 | AC 10KV-35KV |
核相距離 | 20m |
相別定性 | 同相:-20°~20°;異相: 100°~140°和220°~260° |
量 程 | 測試相位:0°~360° |
精 度 | 相位:≤±10° |
頻率:≤±2Hz | |
分 辯 率 | 相位:1° |
發射頻率 | 433MHz、315MHz |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
相位指示 | 數字同時顯示 |
電壓顯示 | 顯示電壓等級 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數據存儲 | 200組(掉電不會丟失數據) |
自動關機 | 開機約15分鐘儀表將自動關機 |
電池電壓 | 主機電池4格電量顯示,當只有1格或0格時,請充電;探測器當指示燈快速閃爍時,表示電池電壓低請充電。 |
額定電流 | 探測器:30mA max;主機:150mA max |
儀表質量 | 儀器:約950g(含電池) |
儀器尺寸 | 主機195mm×100mm×45mm; 探測器80mm×46mm×26mm |
絕緣試驗 | 主機、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
外界干擾 | 無特強電磁場;無433MHz 、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
適合安規 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業標準《帶電作業用1kV~35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T 971-2017》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 |
四.儀表結構(LYWHX-6500《中置柜無線定相儀》服務快捷深受廣大客戶好評)

1.探測器 2.探測器綁帶
3.探測器電源指示燈 4.探測器充電指示燈
5.探測器開關鍵 6.探測器充電接口
7.主機 8.主機通訊接口/充電接口
9.主機天線 10.顯示屏
11.功能按鍵 12.主機開關鍵
13.自校線
五.操作(LYWHX-6500《中置柜無線定相儀》服務快捷深受廣大客戶好評)
1.主機開關機
按POWER鍵開機,LCD顯示測量頁面,再按POWER鍵關機,若開機后LCD持續黑屏閃爍,可能電池電壓不足,請充電。儀表開機15分鐘后儀表將自動關機,以降低電池消耗。
2.探測器開關機
按POWER鍵開機,POWER指示燈亮,探測器進入測試模式,再按POWER鍵關機,若開機后POWER指示燈慢閃爍或變暗,可能電池電壓不足,請充電。探測器開機15分鐘后POWER指示燈快速閃爍,提示探測器將自動關機,POWER指示燈快速閃爍30秒后自動關機,以降低電池消耗。若POWER指示燈持續閃爍時,按POWER鍵探測器能繼續工作。
3.數據保持
在測試模式下,按向左箭頭鍵,可以保持LCD顯示,“HOLD"符號指示。再按向左箭頭鍵解除數據鎖定,返回測試模式,“HOLD"符號消失。

4.數據存儲
在測試模式下,按向左箭頭鍵保持數據的同時,儀表自動編號并存儲當前保持的數據。本儀表能存儲200組數據,若存儲已滿,不再存儲數據,必須清除內存后才能再存儲。
5.數據查閱
在測試模式下,按MEM鍵進入數據查閱模式,“RD"符號指示,同時自動顯示存儲的第001組數據,按向下、向上箭頭鍵“-1、+1",按向左、向右箭頭鍵“-10、+10"進行翻閱,再按MEM鍵退出查閱模式,返回測試模式。
6.數據刪除
在數據查閱模式下,按住MEM鍵不松開,在按向上箭頭鍵刪除所有存儲數據,并返回測試模式。

7.數據上傳
使用前需先安裝USB驅動程序和本儀表上傳軟件。
在鏈接中選擇進入“核相儀系列",并選擇下載“中置柜無線核相儀"。
連接好電腦與主機的USB通訊線,開機,運行軟件,即可以讀取儀表所存儲的歷史數據,上傳電腦并管理數據。
軟件可以在Windows XP、Win7、Win10系統安裝(Win7,Win10下請以管理員身份安裝和運行),具有在線實時數據、歷史查詢、數據保存,向量圖指示、相位指示功能;具有歷史數據讀取、查閱、保存、打印等功能。
8.自校驗
現場核相前請先做自校驗,以確認儀表能正常工作。如下圖所示,將自校線插頭插入220V電源,然后打開探測器電源,比如A1,A2,背面平放在自檢線的感應板上,用手掌壓在探測器A1,A2的上面,這是接收主機應顯示同相。依次分別自校B1,B2以及C1,C2。只要分別同相就可以了。(注意,220V插頭插上后,必須注意,避免直接觸摸自校線及板面,如有發現絕緣部分有破損立即停止使用)

步驟1:將A1,A2探測器背面放于自校線板面上,插頭插到220V電、

步驟2:用手按下A1,A2探測器正面,使探測器與自校線板面緊靠。
9.核相、相位、相序測試

主機與6個探測器(A1,A2,B1,B2,C1,C2)全部開機,主機與探測器通訊正常,對應指示(左邊第一列字母旁邊的紫色圓點),通訊不正常時不顯示,如下圖所示。若出現因信號被柜體金屬屏蔽導致信號弱無法通訊,請盡量把主機天線靠近柜體的門縫位置,提高通訊能力。

定性相位即為核相結果,若兩探測器相角差在-20°~20°范圍內(340°~360°即是-20°~0°),定性為同相;若兩探測器相角差在100°~140°或220°~260°范圍內,定性為異相。
定性相序,相位在100°~120°時,為順相序;相位在220°~260°,為逆相序。
參考下面的指示圖例,分別將A1,B1,C1通過綁帶綁好在中置柜手車上面的觸臂的下方,安裝是探測器的背面緊靠觸臂;然后分別將A2,B2,C2通過綁帶綁好在中置柜手車下面的觸臂的上方,安裝是探測器的背面緊靠觸臂。(注意,確認手車是脫離高壓,不帶電,并是安全的)。
然后當手車推回到高壓開關柜后,接收器顯示測試到的相位,并判斷結果。

1.探測器C1(紅) 2. 探測器B1(綠) 3. 探測器A1(黃)4. 探測器C2(紅)
5. 探測器B2(綠) 6. 探測器A2(黃) 7. 手車式開關柜 8. 觸臂


在國網寧夏電力衛星應用中心的監測大屏上,某電網建設工程塔基施工的越界區域被系統自動標記。“衛星已實時傳回塔基影像,請核實現場擾動情況。"國網寧夏電力工程技術研究中心專責發出指令后,同事迅速放大畫面確認:“北側標記點越界,超出設計范圍約100平方米,植被擾動明顯。"從發現異常到完成量化分析,全程僅用時幾分鐘。“在傳統人工巡查難以覆蓋的山區,技術手段有效解決了監管難題。我們已立刻通知相關單位前往現場復核并處理。"
寧夏地形復雜,沙丘、戈壁、荒漠交錯,植被稀疏,生態環境脆弱,傳統人工巡查手段受限,給電網規劃與施工監管帶來挑戰。國網寧夏電力應用“衛星遙感+人工智能"技術,將高分辨率衛星影像與人工智能算法相結合。該技術可自動識別施工區域的植被擾動和土地利用情況,并與項目審批的紅線范圍進行比對,實現了對環保水保措施落實情況的全時段、沒死角監測。
“衛星遙感+人工智能"技術的應用讓國網寧夏電力在工程監管方面實現了質的飛躍:全景覆蓋與精準研判克服了傳統人工巡查的局限,保障了監管的客觀性;以往耗時數日的巡查任務如今幾分鐘即可完成,監管效率顯著提升;大幅節約了人力支出,綜合成本降低約70%。該技術推動國網寧夏電力工程管理模式從“被動應對"向“主動預警"轉變,讓電網工程管理更加高效智能。
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