diff --git a/evaluation/data/ir/.DS_Store b/.DS_Store old mode 100755 new mode 100644 similarity index 82% rename from evaluation/data/ir/.DS_Store rename to .DS_Store index 5008ddfcf53c02e82d7eee2e57c38e5672ef89f6..e674fd0ab8b4d6bf3f57ad8085eca1940a20c73e Binary files a/evaluation/data/ir/.DS_Store and b/.DS_Store differ diff --git a/evaluation/app.py b/evaluation/app.py index 0a16a87a9c12cf5a9f32d348829a13c54066e246..c7a8a3671c74c30148ae2a8ae6db8452c7df7a6c 100755 --- a/evaluation/app.py +++ b/evaluation/app.py @@ -2,6 +2,11 @@ from flask import Flask, request import json from ir_metric import IRMetric from qa_metric import QAMetric +from pathlib import Path + + +profile_dir = "./tests/benchmark/" +benchmark = True # 生产时需要设为False ir_ref_file = "data/ir/refs.json" @@ -12,6 +17,12 @@ qa_metric = QAMetric(qa_ref_file) app = Flask(__name__) +if benchmark: + from werkzeug.middleware.profiler import ProfilerMiddleware + profile_dir = Path(profile_dir) + if not profile_dir.is_dir(): + profile_dir.mkdir(parents=True) + app.wsgi_app = ProfilerMiddleware(app.wsgi_app, profile_dir=str(profile_dir)) @app.route("/ir", methods=["POST"]) diff --git a/evaluation/data/.DS_Store b/evaluation/data/.DS_Store deleted file mode 100755 index 1ffaf027370763b4fd7bcf01ac4b2eb6d889b492..0000000000000000000000000000000000000000 Binary files a/evaluation/data/.DS_Store and /dev/null differ diff --git a/evaluation/data/ir/refs.json b/evaluation/data/ir/refs.json index 323851bc9eadd0b3013d9867b14be8ebda717e77..3dfb8ce2993a0ce00e5f427f4ffb40323f595bd1 100755 --- a/evaluation/data/ir/refs.json +++ b/evaluation/data/ir/refs.json @@ -1,25 +1,125 @@ {"id": "aa1", "query": "相对老化率", "docs": [{"snippet": "6.2相对老化率\n尽管绝缘的老化或劣化是温度、含水量、含氧量和含酸量的时间函数.但是,本部分所展示的模式只是将绝缘温度作为控制参数。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.7-2008", "technology_standard_name": "电力变压器 第7部分:油浸式 电力变压器负载导则", "technology_standard_subtitle": "6.2"}, {"snippet": "4符号与缩写\n相对老化率", "technology_standard_code": "GB/T 1094.7-2008", 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"相对老化率", "docs": [{"snippet": "6.2相对老化率\n尽管绝缘的老化或劣化是温度、含水量、含氧量和含酸量的时间函数.但是,本部分所展示的模式只是将绝缘温度作为控制参数。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.7-2008", "technology_standard_name": "电力变压器 第7部分:油浸式 电力变压器负载导则", "technology_standard_subtitle": "6.2"}, {"snippet": "4符号与缩写\n相对老化率", "technology_standard_code": "GB/T 1094.7-2008", "technology_standard_name": "电力变压器 第7部分:油浸式 电力变压器负载导则", "technology_standard_subtitle": "4"}, {"snippet": "4.2.4.1 短期急救负载下运行,相对老化率远大于1,绕组热点温度可能达到危险程度。在这种情况时,应投入包括备用在内的全部冷却器补充完整。", "technology_standard_code": "DL/T 572-2010", "technology_standard_name": "电力变压器运行规程", "technology_standard_subtitle": "4.2.4.1"}]} +{"id": "aa1aaa", "query": "相对老化率", "docs": [{"snippet": "6.2相对老化率\n尽管绝缘的老化或劣化是温度、含水量、含氧量和含酸量的时间函数.但是,本部分所展示的模式只是将绝缘温度作为控制参数。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.7-2008", "technology_standard_name": "电力变压器 第7部分:油浸式 电力变压器负载导则", "technology_standard_subtitle": "6.2"}, {"snippet": "4符号与缩写\n相对老化率", "technology_standard_code": "GB/T 1094.7-2008", 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"稳定绕组", "docs": [{"snippet": "3.3.8\n稳定绕组 stabilizing winding\n在星形-星形联结或星形-曲折形联结的变压器中,用来减小零序阻抗的三角形联结的辅助绕组,见3.3.7。", "technology_standard_code": "GB 1094.1-2013", "technology_standard_name": "电力变压器 第1部分总则", "technology_standard_subtitle": "3.3.8"}, {"snippet": "10.3.4\n稳定绕组 stabilizing winding\n星形联结变压器附加的三角形联结绕组以减小零序阻抗。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.6-2011", "technology_standard_name": "电力变压器 第6部分:电抗器", "technology_standard_subtitle": "10.3.4"}, {"snippet": "3.2.3 多绕组变压器和自耦变压器\n绕组(包括稳定绕组和辅助绕组)中的过电流应根据变压器系统的阻抗来确定。应考虑运行中可能产生的不同类型的系统故障,例如:与系统和变压器的地关的相对地故障和相间故障(见GB/T13499-2002)。每个系统的特性(至少是短视在容量值和零序阻抗与正序阻抗之比的范围)。", "technology_standard_code": "GB 1094.5-2008", "technology_standard_name": "电力变压器 第5部分:承受短路的能力", "technology_standard_subtitle": "3.2.3"}, {"snippet": "10.2 设计\n主绕组星形联结,同时带有三角形联结稳定绕组。三角形联结绕组可以做成开口结构,以便允许接入一个内部或外部电阻器或电抗器来调整其零序阻抗。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.6-2011", "technology_standard_name": "电力变压器 第6部分:电抗器", "technology_standard_subtitle": "10.2"}, {"snippet": "10.3.5\n规定的额定频率下的每相阻抗,用欧姆表示,它等于连接在一起的线端与中性点之间的阻抗的三倍,要求任意二次绕组开路,稳定绕组处于运行状态。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.6-2011", "technology_standard_name": "电力变压器 第6部分:电抗器", "technology_standard_subtitle": "10.3.5"}]} +{"id": "aa2a", "query": "稳定绕组", "docs": [{"snippet": "3.3.8\n稳定绕组 stabilizing winding\n在星形-星形联结或星形-曲折形联结的变压器中,用来减小零序阻抗的三角形联结的辅助绕组,见3.3.7。", "technology_standard_code": "GB 1094.1-2013", "technology_standard_name": "电力变压器 第1部分总则", "technology_standard_subtitle": "3.3.8"}, {"snippet": "10.3.4\n稳定绕组 stabilizing winding\n星形联结变压器附加的三角形联结绕组以减小零序阻抗。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.6-2011", "technology_standard_name": "电力变压器 第6部分:电抗器", "technology_standard_subtitle": "10.3.4"}, {"snippet": "3.2.3 多绕组变压器和自耦变压器\n绕组(包括稳定绕组和辅助绕组)中的过电流应根据变压器系统的阻抗来确定。应考虑运行中可能产生的不同类型的系统故障,例如:与系统和变压器的地关的相对地故障和相间故障(见GB/T13499-2002)。每个系统的特性(至少是短视在容量值和零序阻抗与正序阻抗之比的范围)。", "technology_standard_code": "GB 1094.5-2008", "technology_standard_name": "电力变压器 第5部分:承受短路的能力", 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"3.2.3 多绕组变压器和自耦变压器\n绕组(包括稳定绕组和辅助绕组)中的过电流应根据变压器系统的阻抗来确定。应考虑运行中可能产生的不同类型的系统故障,例如:与系统和变压器的地关的相对地故障和相间故障(见GB/T13499-2002)。每个系统的特性(至少是短视在容量值和零序阻抗与正序阻抗之比的范围)。", "technology_standard_code": "GB 1094.5-2008", "technology_standard_name": "电力变压器 第5部分:承受短路的能力", "technology_standard_subtitle": "3.2.3"}, {"snippet": "10.2 设计\n主绕组星形联结,同时带有三角形联结稳定绕组。三角形联结绕组可以做成开口结构,以便允许接入一个内部或外部电阻器或电抗器来调整其零序阻抗。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.6-2011", "technology_standard_name": "电力变压器 第6部分:电抗器", "technology_standard_subtitle": "10.2"}, {"snippet": "10.3.5\n规定的额定频率下的每相阻抗,用欧姆表示,它等于连接在一起的线端与中性点之间的阻抗的三倍,要求任意二次绕组开路,稳定绕组处于运行状态。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.6-2011", "technology_standard_name": "电力变压器 第6部分:电抗器", "technology_standard_subtitle": "10.3.5"}]} +{"id": "aa2aaa", "query": "稳定绕组", "docs": [{"snippet": "3.3.8\n稳定绕组 stabilizing winding\n在星形-星形联结或星形-曲折形联结的变压器中,用来减小零序阻抗的三角形联结的辅助绕组,见3.3.7。", "technology_standard_code": "GB 1094.1-2013", "technology_standard_name": "电力变压器 第1部分总则", 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"technology_standard_name": "电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则", "technology_standard_subtitle": "7.3.2"}, {"snippet": "8.2.4.4 冲击响应电流的模拟和数字记录\n当记录冲击响应电流的波形或数值时,最好选用与电压记录相同的扫描时间或采样时间。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.4-2005", "technology_standard_name": "电力变压器第4 部分:电力变压器和\n电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则", "technology_standard_subtitle": "8.2.4.4"}, {"snippet": "10 包括传递函数分析在内的数字处理\n在传递函数分析中,外施电压U(t) 和相应的变压器中性点处或是短接的非被试绕组对地处(电容\n传递电流)的冲击响应电流I(t) 的实时记录,都可以通过快速傅氏变换算法(FFT)转换为频域,分别表\n示为U( ω) 和[(ω) 。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.4-2005", "technology_standard_name": "电力变压器第4 部分:电力变压器和\n电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则", "technology_standard_subtitle": "10"}]} +{"id": "aa4a", "query": "冲击响应电流", "docs": [{"snippet": "7.3.1 端子接线\nb) 为了进行冲击响应电流测量,可以认为经低阻分流器接地与直接接地等效。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.4-2005", "technology_standard_name": "电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则", "technology_standard_subtitle": "7.3.1"}, {"snippet": "7.3.2 故障探测方法\n故障检测一般是通过检查施加试验电压和冲击响应电流的波形图或数据记录来实现的。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.4-2005", "technology_standard_name": "电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则", "technology_standard_subtitle": "7.3.2"}, {"snippet": "8.2.4.4 冲击响应电流的模拟和数字记录\n当记录冲击响应电流的波形或数值时,最好选用与电压记录相同的扫描时间或采样时间。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.4-2005", "technology_standard_name": "电力变压器第4 部分:电力变压器和\n电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则", "technology_standard_subtitle": "8.2.4.4"}, {"snippet": "10 包括传递函数分析在内的数字处理\n在传递函数分析中,外施电压U(t) 和相应的变压器中性点处或是短接的非被试绕组对地处(电容\n传递电流)的冲击响应电流I(t) 的实时记录,都可以通过快速傅氏变换算法(FFT)转换为频域,分别表\n示为U( ω) 和[(ω) 。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.4-2005", "technology_standard_name": "电力变压器第4 部分:电力变压器和\n电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则", "technology_standard_subtitle": "10"}]} +{"id": "aa4aa", "query": "冲击响应电流", "docs": [{"snippet": "7.3.1 端子接线\nb) 为了进行冲击响应电流测量,可以认为经低阻分流器接地与直接接地等效。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.4-2005", "technology_standard_name": "电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则", "technology_standard_subtitle": "7.3.1"}, {"snippet": "7.3.2 故障探测方法\n故障检测一般是通过检查施加试验电压和冲击响应电流的波形图或数据记录来实现的。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.4-2005", "technology_standard_name": "电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则", "technology_standard_subtitle": "7.3.2"}, {"snippet": "8.2.4.4 冲击响应电流的模拟和数字记录\n当记录冲击响应电流的波形或数值时,最好选用与电压记录相同的扫描时间或采样时间。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.4-2005", "technology_standard_name": "电力变压器第4 部分:电力变压器和\n电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则", "technology_standard_subtitle": "8.2.4.4"}, {"snippet": "10 包括传递函数分析在内的数字处理\n在传递函数分析中,外施电压U(t) 和相应的变压器中性点处或是短接的非被试绕组对地处(电容\n传递电流)的冲击响应电流I(t) 的实时记录,都可以通过快速傅氏变换算法(FFT)转换为频域,分别表\n示为U( ω) 和[(ω) 。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.4-2005", "technology_standard_name": "电力变压器第4 部分:电力变压器和\n电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则", "technology_standard_subtitle": "10"}]} +{"id": "aa4aaa", "query": "冲击响应电流", "docs": [{"snippet": "7.3.1 端子接线\nb) 为了进行冲击响应电流测量,可以认为经低阻分流器接地与直接接地等效。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.4-2005", "technology_standard_name": "电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则", "technology_standard_subtitle": "7.3.1"}, {"snippet": "7.3.2 故障探测方法\n故障检测一般是通过检查施加试验电压和冲击响应电流的波形图或数据记录来实现的。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.4-2005", "technology_standard_name": "电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则", "technology_standard_subtitle": "7.3.2"}, {"snippet": "8.2.4.4 冲击响应电流的模拟和数字记录\n当记录冲击响应电流的波形或数值时,最好选用与电压记录相同的扫描时间或采样时间。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.4-2005", "technology_standard_name": "电力变压器第4 部分:电力变压器和\n电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则", "technology_standard_subtitle": "8.2.4.4"}, {"snippet": "10 包括传递函数分析在内的数字处理\n在传递函数分析中,外施电压U(t) 和相应的变压器中性点处或是短接的非被试绕组对地处(电容\n传递电流)的冲击响应电流I(t) 的实时记录,都可以通过快速傅氏变换算法(FFT)转换为频域,分别表\n示为U( ω) 和[(ω) 。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.4-2005", "technology_standard_name": "电力变压器第4 部分:电力变压器和\n电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则", "technology_standard_subtitle": "10"}]} +{"id": "aa4aaaa", "query": "冲击响应电流", "docs": [{"snippet": "7.3.1 端子接线\nb) 为了进行冲击响应电流测量,可以认为经低阻分流器接地与直接接地等效。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.4-2005", "technology_standard_name": "电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则", "technology_standard_subtitle": "7.3.1"}, {"snippet": "7.3.2 故障探测方法\n故障检测一般是通过检查施加试验电压和冲击响应电流的波形图或数据记录来实现的。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.4-2005", "technology_standard_name": "电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则", "technology_standard_subtitle": "7.3.2"}, {"snippet": "8.2.4.4 冲击响应电流的模拟和数字记录\n当记录冲击响应电流的波形或数值时,最好选用与电压记录相同的扫描时间或采样时间。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.4-2005", "technology_standard_name": "电力变压器第4 部分:电力变压器和\n电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则", "technology_standard_subtitle": "8.2.4.4"}, {"snippet": "10 包括传递函数分析在内的数字处理\n在传递函数分析中,外施电压U(t) 和相应的变压器中性点处或是短接的非被试绕组对地处(电容\n传递电流)的冲击响应电流I(t) 的实时记录,都可以通过快速傅氏变换算法(FFT)转换为频域,分别表\n示为U( ω) 和[(ω) 。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.4-2005", "technology_standard_name": "电力变压器第4 部分:电力变压器和\n电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则", "technology_standard_subtitle": "10"}]} {"id": "aa5", "query": "不停电检修", "docs": [{"snippet": "3.2\n检 修 类 别maintenance class\n按设备检修性质涉及范围对检修工作的分类。分为A、B、C、D四类检修。其中A、B、C类检修是停电检修,D类检修是不停电检修。", "technology_standard_code": "DL/T 1684-2017", "technology_standard_name": "油浸式变压器(电抗器)状态检修导则", "technology_standard_subtitle": "3.2"}]} +{"id": "aa5a", "query": "不停电检修", "docs": [{"snippet": "3.2\n检 修 类 别maintenance class\n按设备检修性质涉及范围对检修工作的分类。分为A、B、C、D四类检修。其中A、B、C类检修是停电检修,D类检修是不停电检修。", "technology_standard_code": "DL/T 1684-2017", "technology_standard_name": "油浸式变压器(电抗器)状态检修导则", "technology_standard_subtitle": "3.2"}]} +{"id": "aa5aa", "query": "不停电检修", "docs": [{"snippet": "3.2\n检 修 类 别maintenance class\n按设备检修性质涉及范围对检修工作的分类。分为A、B、C、D四类检修。其中A、B、C类检修是停电检修,D类检修是不停电检修。", "technology_standard_code": "DL/T 1684-2017", "technology_standard_name": "油浸式变压器(电抗器)状态检修导则", "technology_standard_subtitle": "3.2"}]} +{"id": "aa5aaa", "query": "不停电检修", "docs": [{"snippet": "3.2\n检 修 类 别maintenance class\n按设备检修性质涉及范围对检修工作的分类。分为A、B、C、D四类检修。其中A、B、C类检修是停电检修,D类检修是不停电检修。", "technology_standard_code": "DL/T 1684-2017", "technology_standard_name": "油浸式变压器(电抗器)状态检修导则", "technology_standard_subtitle": "3.2"}]} +{"id": "aa5aaaa", "query": "不停电检修", "docs": [{"snippet": "3.2\n检 修 类 别maintenance class\n按设备检修性质涉及范围对检修工作的分类。分为A、B、C、D四类检修。其中A、B、C类检修是停电检修,D类检修是不停电检修。", "technology_standard_code": "DL/T 1684-2017", "technology_standard_name": "油浸式变压器(电抗器)状态检修导则", "technology_standard_subtitle": "3.2"}]} {"id": "aa6", "query": "专业巡检", "docs": [{"snippet": "3.3 专业巡检 specialty inspection\n为由专业技术人员对设备开展常规巡视以及借助各种先进检测仪器、装备对设备开展的带电检测与 诊断。", "technology_standard_code": "Q/GDW 11085-2013", "technology_standard_name": "油浸式电力变压器(电抗器)技术监督导则", "technology_standard_subtitle": "3.3"}, {"snippet": "8.6 变压器例行/诊断性试验、检修(包括专业巡检、带电检测)、改造等记录应及时录入生产管理信 息系统并归档,例行/诊断性试验报告、检修报告必须严格履行审批手续。", "technology_standard_code": "Q/GDW 11085-2013", "technology_standard_name": "油浸式电力变压器(电抗器)技术监督导则", "technology_standard_subtitle": "8.6"}, {"snippet": "7 检修类别\n表2 油浸式变压器 (电抗器)检修类别与检修内容对应表\nD1专业巡检\nD2带电检测\nD.3 维护保养\nD.3.1 带电水冲洗\nD.3.2 更换硅胶\nD.3.3 处理监测装置缺陷\nD.3.4 防腐处理\nD.3.5 其他\nD4 可带电进行的部件更换\nDA4.1 冷却系统部件\nD.4.2 控制回路元器件\nD.4.3 其他", "technology_standard_code": "DL/T 1684-2017", "technology_standard_name": "油浸式变压器(电抗器)状态检修导则", "technology_standard_subtitle": "7"}]} +{"id": "aa6a", "query": "专业巡检", "docs": [{"snippet": "3.3 专业巡检 specialty inspection\n为由专业技术人员对设备开展常规巡视以及借助各种先进检测仪器、装备对设备开展的带电检测与 诊断。", "technology_standard_code": "Q/GDW 11085-2013", "technology_standard_name": "油浸式电力变压器(电抗器)技术监督导则", "technology_standard_subtitle": "3.3"}, {"snippet": "8.6 变压器例行/诊断性试验、检修(包括专业巡检、带电检测)、改造等记录应及时录入生产管理信 息系统并归档,例行/诊断性试验报告、检修报告必须严格履行审批手续。", "technology_standard_code": "Q/GDW 11085-2013", "technology_standard_name": "油浸式电力变压器(电抗器)技术监督导则", "technology_standard_subtitle": "8.6"}, {"snippet": "7 检修类别\n表2 油浸式变压器 (电抗器)检修类别与检修内容对应表\nD1专业巡检\nD2带电检测\nD.3 维护保养\nD.3.1 带电水冲洗\nD.3.2 更换硅胶\nD.3.3 处理监测装置缺陷\nD.3.4 防腐处理\nD.3.5 其他\nD4 可带电进行的部件更换\nDA4.1 冷却系统部件\nD.4.2 控制回路元器件\nD.4.3 其他", "technology_standard_code": "DL/T 1684-2017", "technology_standard_name": "油浸式变压器(电抗器)状态检修导则", "technology_standard_subtitle": "7"}]} +{"id": "aa6aa", "query": "专业巡检", "docs": [{"snippet": "3.3 专业巡检 specialty inspection\n为由专业技术人员对设备开展常规巡视以及借助各种先进检测仪器、装备对设备开展的带电检测与 诊断。", "technology_standard_code": "Q/GDW 11085-2013", "technology_standard_name": "油浸式电力变压器(电抗器)技术监督导则", "technology_standard_subtitle": "3.3"}, {"snippet": "8.6 变压器例行/诊断性试验、检修(包括专业巡检、带电检测)、改造等记录应及时录入生产管理信 息系统并归档,例行/诊断性试验报告、检修报告必须严格履行审批手续。", "technology_standard_code": "Q/GDW 11085-2013", "technology_standard_name": "油浸式电力变压器(电抗器)技术监督导则", "technology_standard_subtitle": "8.6"}, {"snippet": "7 检修类别\n表2 油浸式变压器 (电抗器)检修类别与检修内容对应表\nD1专业巡检\nD2带电检测\nD.3 维护保养\nD.3.1 带电水冲洗\nD.3.2 更换硅胶\nD.3.3 处理监测装置缺陷\nD.3.4 防腐处理\nD.3.5 其他\nD4 可带电进行的部件更换\nDA4.1 冷却系统部件\nD.4.2 控制回路元器件\nD.4.3 其他", "technology_standard_code": "DL/T 1684-2017", "technology_standard_name": "油浸式变压器(电抗器)状态检修导则", "technology_standard_subtitle": "7"}]} +{"id": "aa6aaa", "query": "专业巡检", "docs": [{"snippet": "3.3 专业巡检 specialty inspection\n为由专业技术人员对设备开展常规巡视以及借助各种先进检测仪器、装备对设备开展的带电检测与 诊断。", "technology_standard_code": "Q/GDW 11085-2013", "technology_standard_name": "油浸式电力变压器(电抗器)技术监督导则", "technology_standard_subtitle": "3.3"}, {"snippet": "8.6 变压器例行/诊断性试验、检修(包括专业巡检、带电检测)、改造等记录应及时录入生产管理信 息系统并归档,例行/诊断性试验报告、检修报告必须严格履行审批手续。", "technology_standard_code": "Q/GDW 11085-2013", "technology_standard_name": "油浸式电力变压器(电抗器)技术监督导则", "technology_standard_subtitle": "8.6"}, {"snippet": "7 检修类别\n表2 油浸式变压器 (电抗器)检修类别与检修内容对应表\nD1专业巡检\nD2带电检测\nD.3 维护保养\nD.3.1 带电水冲洗\nD.3.2 更换硅胶\nD.3.3 处理监测装置缺陷\nD.3.4 防腐处理\nD.3.5 其他\nD4 可带电进行的部件更换\nDA4.1 冷却系统部件\nD.4.2 控制回路元器件\nD.4.3 其他", "technology_standard_code": "DL/T 1684-2017", "technology_standard_name": "油浸式变压器(电抗器)状态检修导则", "technology_standard_subtitle": "7"}]} +{"id": "aa6aaaa", "query": "专业巡检", "docs": [{"snippet": "3.3 专业巡检 specialty inspection\n为由专业技术人员对设备开展常规巡视以及借助各种先进检测仪器、装备对设备开展的带电检测与 诊断。", "technology_standard_code": "Q/GDW 11085-2013", "technology_standard_name": "油浸式电力变压器(电抗器)技术监督导则", "technology_standard_subtitle": "3.3"}, {"snippet": "8.6 变压器例行/诊断性试验、检修(包括专业巡检、带电检测)、改造等记录应及时录入生产管理信 息系统并归档,例行/诊断性试验报告、检修报告必须严格履行审批手续。", "technology_standard_code": "Q/GDW 11085-2013", "technology_standard_name": "油浸式电力变压器(电抗器)技术监督导则", "technology_standard_subtitle": "8.6"}, {"snippet": "7 检修类别\n表2 油浸式变压器 (电抗器)检修类别与检修内容对应表\nD1专业巡检\nD2带电检测\nD.3 维护保养\nD.3.1 带电水冲洗\nD.3.2 更换硅胶\nD.3.3 处理监测装置缺陷\nD.3.4 防腐处理\nD.3.5 其他\nD4 可带电进行的部件更换\nDA4.1 冷却系统部件\nD.4.2 控制回路元器件\nD.4.3 其他", "technology_standard_code": "DL/T 1684-2017", "technology_standard_name": "油浸式变压器(电抗器)状态检修导则", "technology_standard_subtitle": "7"}]} {"id": "aa7", "query": "测量重复性", "docs": [{"snippet": "6.6.2 其他指标\n表3 多组分在线监测装置其他技术指标要求\n测量重复性", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范 第2部分_变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "6.6.2"}, {"snippet": "6.6.2 其他指标\n表4 少组分在线监测装置其他技术指标要求\n测量重复性", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范 第2部分_变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "6.6.2"}, {"snippet": "7.2.3 测量重复性试验\n对于多组分在线监测装置,针对总烃不小于50gL/L的混合油样,在线监测装置连续进行6次油中溶解气体分析,重复性以总烃测量结果的ϬR表示,ϬR应不大于5%.", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范 第2部分_变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "7.2.3"}, {"snippet": "8.1 检验类别\n表5 变压器油中溶解气体在线监测装置检验项目\n测量重复性试验", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范 第2部分_变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "8.1"}]} +{"id": "aa7a", "query": "测量重复性", "docs": [{"snippet": "6.6.2 其他指标\n表3 多组分在线监测装置其他技术指标要求\n测量重复性", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范 第2部分_变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "6.6.2"}, {"snippet": "6.6.2 其他指标\n表4 少组分在线监测装置其他技术指标要求\n测量重复性", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范 第2部分_变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "6.6.2"}, {"snippet": "7.2.3 测量重复性试验\n对于多组分在线监测装置,针对总烃不小于50gL/L的混合油样,在线监测装置连续进行6次油中溶解气体分析,重复性以总烃测量结果的ϬR表示,ϬR应不大于5%.", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范 第2部分_变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "7.2.3"}, {"snippet": "8.1 检验类别\n表5 变压器油中溶解气体在线监测装置检验项目\n测量重复性试验", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范 第2部分_变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "8.1"}]} +{"id": "aa7aa", "query": "测量重复性", "docs": [{"snippet": "6.6.2 其他指标\n表3 多组分在线监测装置其他技术指标要求\n测量重复性", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范 第2部分_变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "6.6.2"}, {"snippet": "6.6.2 其他指标\n表4 少组分在线监测装置其他技术指标要求\n测量重复性", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范 第2部分_变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "6.6.2"}, {"snippet": "7.2.3 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测量重复性试验\n对于多组分在线监测装置,针对总烃不小于50gL/L的混合油样,在线监测装置连续进行6次油中溶解气体分析,重复性以总烃测量结果的ϬR表示,ϬR应不大于5%.", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范 第2部分_变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "7.2.3"}, {"snippet": "8.1 检验类别\n表5 变压器油中溶解气体在线监测装置检验项目\n测量重复性试验", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范 第2部分_变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "8.1"}]} +{"id": "aa7aaaa", "query": "测量重复性", "docs": [{"snippet": "6.6.2 其他指标\n表3 多组分在线监测装置其他技术指标要求\n测量重复性", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范 第2部分_变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "6.6.2"}, {"snippet": "6.6.2 其他指标\n表4 少组分在线监测装置其他技术指标要求\n测量重复性", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范 第2部分_变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "6.6.2"}, {"snippet": "7.2.3 测量重复性试验\n对于多组分在线监测装置,针对总烃不小于50gL/L的混合油样,在线监测装置连续进行6次油中溶解气体分析,重复性以总烃测量结果的ϬR表示,ϬR应不大于5%.", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范 第2部分_变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "7.2.3"}, {"snippet": "8.1 检验类别\n表5 变压器油中溶解气体在线监测装置检验项目\n测量重复性试验", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范 第2部分_变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "8.1"}]} {"id": "aa8", "query": "额定容量 温升限值", "docs": [{"snippet": "6.2 额定容量下的温升限值\n对于分接范围不超过士500,且额定容量不超过2500kVA〔单相833kVA)的变压器,温升限值适用于与额定电压对应的主分接(见GB1094.1),对于分接范围超过士5%或额定容量大于2500kVA的变压器,在适当的分接容量、分接电压和分接电流下,温升限值对所有分接都适用补充完整。", "technology_standard_code": "GB 1094.2-2013", "technology_standard_name": "电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升", "technology_standard_subtitle": "6.2"}, {"snippet": "10.6.1在额定电压、额定持续中性点电流和额定二次绕组容量下的温升\n如果变压器有二次绕组,则变压器在二次绕组额定容量下不应超过温升限值。或当规定了持续中性点电流时,在二次绕组额定容量和持续中性点电流组合作用下不应超过温升限值。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.6-2011", "technology_standard_name": "电力变压器 第6部分:电抗器", "technology_standard_subtitle": "10.6.1"}]} +{"id": "aa8a", "query": "额定容量 温升限值", "docs": [{"snippet": "6.2 额定容量下的温升限值\n对于分接范围不超过士500,且额定容量不超过2500kVA〔单相833kVA)的变压器,温升限值适用于与额定电压对应的主分接(见GB1094.1),对于分接范围超过士5%或额定容量大于2500kVA的变压器,在适当的分接容量、分接电压和分接电流下,温升限值对所有分接都适用补充完整。", "technology_standard_code": "GB 1094.2-2013", "technology_standard_name": "电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升", "technology_standard_subtitle": "6.2"}, {"snippet": "10.6.1在额定电压、额定持续中性点电流和额定二次绕组容量下的温升\n如果变压器有二次绕组,则变压器在二次绕组额定容量下不应超过温升限值。或当规定了持续中性点电流时,在二次绕组额定容量和持续中性点电流组合作用下不应超过温升限值。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.6-2011", "technology_standard_name": "电力变压器 第6部分:电抗器", "technology_standard_subtitle": "10.6.1"}]} +{"id": "aa8aa", "query": "额定容量 温升限值", "docs": [{"snippet": "6.2 额定容量下的温升限值\n对于分接范围不超过士500,且额定容量不超过2500kVA〔单相833kVA)的变压器,温升限值适用于与额定电压对应的主分接(见GB1094.1),对于分接范围超过士5%或额定容量大于2500kVA的变压器,在适当的分接容量、分接电压和分接电流下,温升限值对所有分接都适用补充完整。", "technology_standard_code": "GB 1094.2-2013", "technology_standard_name": "电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升", "technology_standard_subtitle": "6.2"}, {"snippet": "10.6.1在额定电压、额定持续中性点电流和额定二次绕组容量下的温升\n如果变压器有二次绕组,则变压器在二次绕组额定容量下不应超过温升限值。或当规定了持续中性点电流时,在二次绕组额定容量和持续中性点电流组合作用下不应超过温升限值。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.6-2011", "technology_standard_name": "电力变压器 第6部分:电抗器", "technology_standard_subtitle": "10.6.1"}]} +{"id": "aa8aaa", "query": "额定容量 温升限值", "docs": [{"snippet": "6.2 额定容量下的温升限值\n对于分接范围不超过士500,且额定容量不超过2500kVA〔单相833kVA)的变压器,温升限值适用于与额定电压对应的主分接(见GB1094.1),对于分接范围超过士5%或额定容量大于2500kVA的变压器,在适当的分接容量、分接电压和分接电流下,温升限值对所有分接都适用补充完整。", "technology_standard_code": "GB 1094.2-2013", "technology_standard_name": "电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升", "technology_standard_subtitle": "6.2"}, {"snippet": "10.6.1在额定电压、额定持续中性点电流和额定二次绕组容量下的温升\n如果变压器有二次绕组,则变压器在二次绕组额定容量下不应超过温升限值。或当规定了持续中性点电流时,在二次绕组额定容量和持续中性点电流组合作用下不应超过温升限值。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.6-2011", "technology_standard_name": "电力变压器 第6部分:电抗器", "technology_standard_subtitle": "10.6.1"}]} +{"id": "aa8aaaa", "query": "额定容量 温升限值", "docs": [{"snippet": "6.2 额定容量下的温升限值\n对于分接范围不超过士500,且额定容量不超过2500kVA〔单相833kVA)的变压器,温升限值适用于与额定电压对应的主分接(见GB1094.1),对于分接范围超过士5%或额定容量大于2500kVA的变压器,在适当的分接容量、分接电压和分接电流下,温升限值对所有分接都适用补充完整。", "technology_standard_code": "GB 1094.2-2013", "technology_standard_name": "电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升", "technology_standard_subtitle": "6.2"}, {"snippet": "10.6.1在额定电压、额定持续中性点电流和额定二次绕组容量下的温升\n如果变压器有二次绕组,则变压器在二次绕组额定容量下不应超过温升限值。或当规定了持续中性点电流时,在二次绕组额定容量和持续中性点电流组合作用下不应超过温升限值。", "technology_standard_code": "GB/T 1094.6-2011", "technology_standard_name": "电力变压器 第6部分:电抗器", "technology_standard_subtitle": "10.6.1"}]} {"id": "aa9", "query": "变压器 噪声水平", "docs": [{"snippet": "7. 8. 12 声级测定(型式试验、特殊试验)\n测量应在额定电压和额定频率下进行。\n试验一般应按照 GB/T 1094. 10 进行。在某些情况下,如果试验用升压变压器的放置靠近被试电抗器,则电抗器的噪声可能会受到升压变压器的影响。可采用声强测量法以去掉任何干扰声源。\n测量可在油、绕组或铁心处在任何温度下进行,但环境温度不应低于 5 ℃。如果该试验被做为特殊|\n试验进行,则试验应在油、绕组和铁心尽可能接近运行温度下进行,最好与温升试验同时进行。\n注 1 :电抗器的噪声水平可能受温度影响。如果电抗器的运行温度变化大,可规定在两个或多个温度条件下进行声级测定。\n对干式电抗器进行测量时,应保证对绕组有足够的安全距离。 GB/T 1094. 10一2003 的第 8 章所\n\n述的规定轮廓线应距绕组表面2m,规定轮廓线应位于绕组高度一半的水平面上。\n注 2 :对于大容量电抗器,如果试验无法在工厂进行,则在订货时经供需双方同意", "technology_standard_code": "GB/T 1094.6-2011", "technology_standard_name": "电力变压器 第6部分:电抗器", "technology_standard_subtitle": "7.8.12"}, {"snippet": "5.8噪声水平\n额定频率下,额定电压和额定负载时,冷却设备和油泵全部投入运行,距变压器基准声发射面2m处;额定电压时,冷却设备和油泵不投入运行,距变压器基准声发射面0.3m处,声压级应不大于75dB(A)。", "technology_standard_code": "GB/T 24843-2018", "technology_standard_name": "1000kV单相油浸式自耦电力变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "5.8"}, {"snippet": "8.3噪声水平\n风冷却设备退出运行(0.3m):<80dB(A);\n风冷却设备投入运行(2m):<80dB(A);", "technology_standard_code": "Q/GDW 1103-2015", "technology_standard_name": "750kV系统用油浸式变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "8.3"}]} +{"id": "aa9a", "query": "变压器 噪声水平", "docs": [{"snippet": "7. 8. 12 声级测定(型式试验、特殊试验)\n测量应在额定电压和额定频率下进行。\n试验一般应按照 GB/T 1094. 10 进行。在某些情况下,如果试验用升压变压器的放置靠近被试电抗器,则电抗器的噪声可能会受到升压变压器的影响。可采用声强测量法以去掉任何干扰声源。\n测量可在油、绕组或铁心处在任何温度下进行,但环境温度不应低于 5 ℃。如果该试验被做为特殊|\n试验进行,则试验应在油、绕组和铁心尽可能接近运行温度下进行,最好与温升试验同时进行。\n注 1 :电抗器的噪声水平可能受温度影响。如果电抗器的运行温度变化大,可规定在两个或多个温度条件下进行声级测定。\n对干式电抗器进行测量时,应保证对绕组有足够的安全距离。 GB/T 1094. 10一2003 的第 8 章所\n\n述的规定轮廓线应距绕组表面2m,规定轮廓线应位于绕组高度一半的水平面上。\n注 2 :对于大容量电抗器,如果试验无法在工厂进行,则在订货时经供需双方同意", "technology_standard_code": "GB/T 1094.6-2011", "technology_standard_name": "电力变压器 第6部分:电抗器", "technology_standard_subtitle": "7.8.12"}, {"snippet": "5.8噪声水平\n额定频率下,额定电压和额定负载时,冷却设备和油泵全部投入运行,距变压器基准声发射面2m处;额定电压时,冷却设备和油泵不投入运行,距变压器基准声发射面0.3m处,声压级应不大于75dB(A)。", "technology_standard_code": "GB/T 24843-2018", "technology_standard_name": "1000kV单相油浸式自耦电力变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "5.8"}, {"snippet": "8.3噪声水平\n风冷却设备退出运行(0.3m):<80dB(A);\n风冷却设备投入运行(2m):<80dB(A);", "technology_standard_code": "Q/GDW 1103-2015", "technology_standard_name": "750kV系统用油浸式变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "8.3"}]} +{"id": "aa9aa", "query": "变压器 噪声水平", "docs": [{"snippet": "7. 8. 12 声级测定(型式试验、特殊试验)\n测量应在额定电压和额定频率下进行。\n试验一般应按照 GB/T 1094. 10 进行。在某些情况下,如果试验用升压变压器的放置靠近被试电抗器,则电抗器的噪声可能会受到升压变压器的影响。可采用声强测量法以去掉任何干扰声源。\n测量可在油、绕组或铁心处在任何温度下进行,但环境温度不应低于 5 ℃。如果该试验被做为特殊|\n试验进行,则试验应在油、绕组和铁心尽可能接近运行温度下进行,最好与温升试验同时进行。\n注 1 :电抗器的噪声水平可能受温度影响。如果电抗器的运行温度变化大,可规定在两个或多个温度条件下进行声级测定。\n对干式电抗器进行测量时,应保证对绕组有足够的安全距离。 GB/T 1094. 10一2003 的第 8 章所\n\n述的规定轮廓线应距绕组表面2m,规定轮廓线应位于绕组高度一半的水平面上。\n注 2 :对于大容量电抗器,如果试验无法在工厂进行,则在订货时经供需双方同意", "technology_standard_code": "GB/T 1094.6-2011", "technology_standard_name": "电力变压器 第6部分:电抗器", "technology_standard_subtitle": "7.8.12"}, {"snippet": "5.8噪声水平\n额定频率下,额定电压和额定负载时,冷却设备和油泵全部投入运行,距变压器基准声发射面2m处;额定电压时,冷却设备和油泵不投入运行,距变压器基准声发射面0.3m处,声压级应不大于75dB(A)。", "technology_standard_code": "GB/T 24843-2018", "technology_standard_name": "1000kV单相油浸式自耦电力变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "5.8"}, {"snippet": "8.3噪声水平\n风冷却设备退出运行(0.3m):<80dB(A);\n风冷却设备投入运行(2m):<80dB(A);", "technology_standard_code": "Q/GDW 1103-2015", "technology_standard_name": "750kV系统用油浸式变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "8.3"}]} +{"id": "aa9aaa", "query": "变压器 噪声水平", "docs": [{"snippet": "7. 8. 12 声级测定(型式试验、特殊试验)\n测量应在额定电压和额定频率下进行。\n试验一般应按照 GB/T 1094. 10 进行。在某些情况下,如果试验用升压变压器的放置靠近被试电抗器,则电抗器的噪声可能会受到升压变压器的影响。可采用声强测量法以去掉任何干扰声源。\n测量可在油、绕组或铁心处在任何温度下进行,但环境温度不应低于 5 ℃。如果该试验被做为特殊|\n试验进行,则试验应在油、绕组和铁心尽可能接近运行温度下进行,最好与温升试验同时进行。\n注 1 :电抗器的噪声水平可能受温度影响。如果电抗器的运行温度变化大,可规定在两个或多个温度条件下进行声级测定。\n对干式电抗器进行测量时,应保证对绕组有足够的安全距离。 GB/T 1094. 10一2003 的第 8 章所\n\n述的规定轮廓线应距绕组表面2m,规定轮廓线应位于绕组高度一半的水平面上。\n注 2 :对于大容量电抗器,如果试验无法在工厂进行,则在订货时经供需双方同意", "technology_standard_code": "GB/T 1094.6-2011", "technology_standard_name": "电力变压器 第6部分:电抗器", "technology_standard_subtitle": "7.8.12"}, {"snippet": "5.8噪声水平\n额定频率下,额定电压和额定负载时,冷却设备和油泵全部投入运行,距变压器基准声发射面2m处;额定电压时,冷却设备和油泵不投入运行,距变压器基准声发射面0.3m处,声压级应不大于75dB(A)。", "technology_standard_code": "GB/T 24843-2018", "technology_standard_name": "1000kV单相油浸式自耦电力变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "5.8"}, {"snippet": "8.3噪声水平\n风冷却设备退出运行(0.3m):<80dB(A);\n风冷却设备投入运行(2m):<80dB(A);", "technology_standard_code": "Q/GDW 1103-2015", "technology_standard_name": "750kV系统用油浸式变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "8.3"}]} +{"id": "aa9aaaa", "query": "变压器 噪声水平", "docs": [{"snippet": "7. 8. 12 声级测定(型式试验、特殊试验)\n测量应在额定电压和额定频率下进行。\n试验一般应按照 GB/T 1094. 10 进行。在某些情况下,如果试验用升压变压器的放置靠近被试电抗器,则电抗器的噪声可能会受到升压变压器的影响。可采用声强测量法以去掉任何干扰声源。\n测量可在油、绕组或铁心处在任何温度下进行,但环境温度不应低于 5 ℃。如果该试验被做为特殊|\n试验进行,则试验应在油、绕组和铁心尽可能接近运行温度下进行,最好与温升试验同时进行。\n注 1 :电抗器的噪声水平可能受温度影响。如果电抗器的运行温度变化大,可规定在两个或多个温度条件下进行声级测定。\n对干式电抗器进行测量时,应保证对绕组有足够的安全距离。 GB/T 1094. 10一2003 的第 8 章所\n\n述的规定轮廓线应距绕组表面2m,规定轮廓线应位于绕组高度一半的水平面上。\n注 2 :对于大容量电抗器,如果试验无法在工厂进行,则在订货时经供需双方同意", "technology_standard_code": "GB/T 1094.6-2011", "technology_standard_name": "电力变压器 第6部分:电抗器", "technology_standard_subtitle": "7.8.12"}, {"snippet": "5.8噪声水平\n额定频率下,额定电压和额定负载时,冷却设备和油泵全部投入运行,距变压器基准声发射面2m处;额定电压时,冷却设备和油泵不投入运行,距变压器基准声发射面0.3m处,声压级应不大于75dB(A)。", "technology_standard_code": "GB/T 24843-2018", "technology_standard_name": "1000kV单相油浸式自耦电力变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "5.8"}, {"snippet": "8.3噪声水平\n风冷却设备退出运行(0.3m):<80dB(A);\n风冷却设备投入运行(2m):<80dB(A);", "technology_standard_code": "Q/GDW 1103-2015", "technology_standard_name": "750kV系统用油浸式变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "8.3"}]} {"id": "aa10", "query": "套管 安装角度", "docs": [{"snippet": "4.额定值\n4.6 安装角度\n所有套管都应该能够安装成与垂线夹角不超过30的任何倾斜角度。其他任何安装角度应由供需双方协议。\n注:套管安装成与垂线夹角不大于300则认为是垂直套管。套管安装成与垂线夹角不小于700则认为是水平套管。以其他任意角度安装则认为是倾斜套管 (见 6.1.4)", "technology_standard_code": "GB/T 4109-2008", "technology_standard_name": "交流电压高于1000V的绝缘套管", "technology_standard_subtitle": "4.6"}]} +{"id": "aa10a", "query": "套管 安装角度", "docs": [{"snippet": "4.额定值\n4.6 安装角度\n所有套管都应该能够安装成与垂线夹角不超过30的任何倾斜角度。其他任何安装角度应由供需双方协议。\n注:套管安装成与垂线夹角不大于300则认为是垂直套管。套管安装成与垂线夹角不小于700则认为是水平套管。以其他任意角度安装则认为是倾斜套管 (见 6.1.4)", "technology_standard_code": "GB/T 4109-2008", "technology_standard_name": "交流电压高于1000V的绝缘套管", "technology_standard_subtitle": "4.6"}]} +{"id": "aa10aa", "query": "套管 安装角度", "docs": [{"snippet": "4.额定值\n4.6 安装角度\n所有套管都应该能够安装成与垂线夹角不超过30的任何倾斜角度。其他任何安装角度应由供需双方协议。\n注:套管安装成与垂线夹角不大于300则认为是垂直套管。套管安装成与垂线夹角不小于700则认为是水平套管。以其他任意角度安装则认为是倾斜套管 (见 6.1.4)", "technology_standard_code": "GB/T 4109-2008", "technology_standard_name": "交流电压高于1000V的绝缘套管", "technology_standard_subtitle": "4.6"}]} +{"id": "aa10aaa", "query": "套管 安装角度", "docs": [{"snippet": "4.额定值\n4.6 安装角度\n所有套管都应该能够安装成与垂线夹角不超过30的任何倾斜角度。其他任何安装角度应由供需双方协议。\n注:套管安装成与垂线夹角不大于300则认为是垂直套管。套管安装成与垂线夹角不小于700则认为是水平套管。以其他任意角度安装则认为是倾斜套管 (见 6.1.4)", "technology_standard_code": "GB/T 4109-2008", "technology_standard_name": "交流电压高于1000V的绝缘套管", "technology_standard_subtitle": "4.6"}]} +{"id": "aa10aaaa", "query": "套管 安装角度", "docs": [{"snippet": "4.额定值\n4.6 安装角度\n所有套管都应该能够安装成与垂线夹角不超过30的任何倾斜角度。其他任何安装角度应由供需双方协议。\n注:套管安装成与垂线夹角不大于300则认为是垂直套管。套管安装成与垂线夹角不小于700则认为是水平套管。以其他任意角度安装则认为是倾斜套管 (见 6.1.4)", "technology_standard_code": "GB/T 4109-2008", "technology_standard_name": "交流电压高于1000V的绝缘套管", "technology_standard_subtitle": "4.6"}]} {"id": "aa11", "query": "运输 加速度", "docs": [{"snippet": "5.7.4.2 运输中的加速度\n变压器应设计、制造成能在各个方向承受至少3g连续加速度而无损坏,可采用基于连续加速度的静态力计算来证明。", "technology_standard_code": "GB 1094.1-2013", "technology_standard_name": "电力变压器 第1部分总则", "technology_standard_subtitle": "5.7.4.2"}, {"snippet": "5.7.4.2 运输中的加速度\n如果制造方不负责运输,且运输中的加速度可能超过3g,则询价时应对加速度和发生的频度进行 规定。如果用户规定了更高的加速度,则制造方应用计算来证明符合要求。", "technology_standard_code": "GB 1094.1-2013", "technology_standard_name": "电力变压器 第1部分总则", "technology_standard_subtitle": "5.7.4.2"}, {"snippet": "8.2.3应满足运输尺寸、重量及公路运输时最大倾斜度不超过15°等运输条件的要求;当冲撞加速度不大于3 g时,应无任何松动、变形和损坏。", "technology_standard_code": "GB/T 24843-2018", "technology_standard_name": "1000kV单相油浸式自耦电力变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "8.2.3"}, {"snippet": "8.2.3电抗器应满足运输尺寸、质量及公路运输时最大倾斜度不超过15°等运输条件的要求;当运输中的冲撞加速度不大于3g时,应无任何松动、变形和损坏;应保证电抗器到现场后不吊罩检查即可投入 运行。", "technology_standard_code": "GB/T 24844-2018", "technology_standard_name": "1000kV交流系统用油浸式并联电抗器技术规范", "technology_standard_subtitle": "8.2.3"}, {"snippet": "10.3.4电抗器在X、Y、Z三个方向应能安全地承受3.0g加速度的冲击力,电抗器运输过程中应安装三 维冲撞记录仪。公路运输时,应允许有15°的倾角。", "technology_standard_code": "DL/T 271-2012", "technology_standard_name": "330kV~750kV油浸式并联电抗器使用技术条件", "technology_standard_subtitle": "10.3.4"}]} +{"id": "aa11a", "query": "运输 加速度", "docs": [{"snippet": "5.7.4.2 运输中的加速度\n变压器应设计、制造成能在各个方向承受至少3g连续加速度而无损坏,可采用基于连续加速度的静态力计算来证明。", "technology_standard_code": "GB 1094.1-2013", "technology_standard_name": "电力变压器 第1部分总则", "technology_standard_subtitle": "5.7.4.2"}, {"snippet": "5.7.4.2 运输中的加速度\n如果制造方不负责运输,且运输中的加速度可能超过3g,则询价时应对加速度和发生的频度进行 规定。如果用户规定了更高的加速度,则制造方应用计算来证明符合要求。", "technology_standard_code": "GB 1094.1-2013", "technology_standard_name": "电力变压器 第1部分总则", "technology_standard_subtitle": "5.7.4.2"}, {"snippet": "8.2.3应满足运输尺寸、重量及公路运输时最大倾斜度不超过15°等运输条件的要求;当冲撞加速度不大于3 g时,应无任何松动、变形和损坏。", "technology_standard_code": "GB/T 24843-2018", "technology_standard_name": "1000kV单相油浸式自耦电力变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "8.2.3"}, {"snippet": "8.2.3电抗器应满足运输尺寸、质量及公路运输时最大倾斜度不超过15°等运输条件的要求;当运输中的冲撞加速度不大于3g时,应无任何松动、变形和损坏;应保证电抗器到现场后不吊罩检查即可投入 运行。", "technology_standard_code": "GB/T 24844-2018", "technology_standard_name": "1000kV交流系统用油浸式并联电抗器技术规范", "technology_standard_subtitle": "8.2.3"}, {"snippet": "10.3.4电抗器在X、Y、Z三个方向应能安全地承受3.0g加速度的冲击力,电抗器运输过程中应安装三 维冲撞记录仪。公路运输时,应允许有15°的倾角。", "technology_standard_code": "DL/T 271-2012", "technology_standard_name": "330kV~750kV油浸式并联电抗器使用技术条件", "technology_standard_subtitle": "10.3.4"}]} +{"id": "aa11aa", "query": "运输 加速度", "docs": [{"snippet": "5.7.4.2 运输中的加速度\n变压器应设计、制造成能在各个方向承受至少3g连续加速度而无损坏,可采用基于连续加速度的静态力计算来证明。", "technology_standard_code": "GB 1094.1-2013", "technology_standard_name": "电力变压器 第1部分总则", "technology_standard_subtitle": "5.7.4.2"}, {"snippet": "5.7.4.2 运输中的加速度\n如果制造方不负责运输,且运输中的加速度可能超过3g,则询价时应对加速度和发生的频度进行 规定。如果用户规定了更高的加速度,则制造方应用计算来证明符合要求。", "technology_standard_code": "GB 1094.1-2013", "technology_standard_name": "电力变压器 第1部分总则", "technology_standard_subtitle": "5.7.4.2"}, {"snippet": "8.2.3应满足运输尺寸、重量及公路运输时最大倾斜度不超过15°等运输条件的要求;当冲撞加速度不大于3 g时,应无任何松动、变形和损坏。", "technology_standard_code": "GB/T 24843-2018", "technology_standard_name": "1000kV单相油浸式自耦电力变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "8.2.3"}, {"snippet": "8.2.3电抗器应满足运输尺寸、质量及公路运输时最大倾斜度不超过15°等运输条件的要求;当运输中的冲撞加速度不大于3g时,应无任何松动、变形和损坏;应保证电抗器到现场后不吊罩检查即可投入 运行。", "technology_standard_code": "GB/T 24844-2018", "technology_standard_name": "1000kV交流系统用油浸式并联电抗器技术规范", "technology_standard_subtitle": "8.2.3"}, {"snippet": "10.3.4电抗器在X、Y、Z三个方向应能安全地承受3.0g加速度的冲击力,电抗器运输过程中应安装三 维冲撞记录仪。公路运输时,应允许有15°的倾角。", "technology_standard_code": "DL/T 271-2012", "technology_standard_name": "330kV~750kV油浸式并联电抗器使用技术条件", "technology_standard_subtitle": "10.3.4"}]} +{"id": "aa11aaa", "query": "运输 加速度", "docs": [{"snippet": "5.7.4.2 运输中的加速度\n变压器应设计、制造成能在各个方向承受至少3g连续加速度而无损坏,可采用基于连续加速度的静态力计算来证明。", "technology_standard_code": "GB 1094.1-2013", "technology_standard_name": "电力变压器 第1部分总则", "technology_standard_subtitle": "5.7.4.2"}, {"snippet": "5.7.4.2 运输中的加速度\n如果制造方不负责运输,且运输中的加速度可能超过3g,则询价时应对加速度和发生的频度进行 规定。如果用户规定了更高的加速度,则制造方应用计算来证明符合要求。", "technology_standard_code": "GB 1094.1-2013", "technology_standard_name": "电力变压器 第1部分总则", "technology_standard_subtitle": "5.7.4.2"}, {"snippet": "8.2.3应满足运输尺寸、重量及公路运输时最大倾斜度不超过15°等运输条件的要求;当冲撞加速度不大于3 g时,应无任何松动、变形和损坏。", "technology_standard_code": "GB/T 24843-2018", "technology_standard_name": "1000kV单相油浸式自耦电力变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "8.2.3"}, {"snippet": "8.2.3电抗器应满足运输尺寸、质量及公路运输时最大倾斜度不超过15°等运输条件的要求;当运输中的冲撞加速度不大于3g时,应无任何松动、变形和损坏;应保证电抗器到现场后不吊罩检查即可投入 运行。", "technology_standard_code": "GB/T 24844-2018", "technology_standard_name": "1000kV交流系统用油浸式并联电抗器技术规范", "technology_standard_subtitle": "8.2.3"}, {"snippet": "10.3.4电抗器在X、Y、Z三个方向应能安全地承受3.0g加速度的冲击力,电抗器运输过程中应安装三 维冲撞记录仪。公路运输时,应允许有15°的倾角。", "technology_standard_code": "DL/T 271-2012", "technology_standard_name": "330kV~750kV油浸式并联电抗器使用技术条件", "technology_standard_subtitle": "10.3.4"}]} +{"id": "aa11aaaa", "query": "运输 加速度", "docs": [{"snippet": "5.7.4.2 运输中的加速度\n变压器应设计、制造成能在各个方向承受至少3g连续加速度而无损坏,可采用基于连续加速度的静态力计算来证明。", "technology_standard_code": "GB 1094.1-2013", "technology_standard_name": "电力变压器 第1部分总则", "technology_standard_subtitle": "5.7.4.2"}, {"snippet": "5.7.4.2 运输中的加速度\n如果制造方不负责运输,且运输中的加速度可能超过3g,则询价时应对加速度和发生的频度进行 规定。如果用户规定了更高的加速度,则制造方应用计算来证明符合要求。", "technology_standard_code": "GB 1094.1-2013", "technology_standard_name": "电力变压器 第1部分总则", "technology_standard_subtitle": "5.7.4.2"}, {"snippet": "8.2.3应满足运输尺寸、重量及公路运输时最大倾斜度不超过15°等运输条件的要求;当冲撞加速度不大于3 g时,应无任何松动、变形和损坏。", "technology_standard_code": "GB/T 24843-2018", "technology_standard_name": "1000kV单相油浸式自耦电力变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "8.2.3"}, {"snippet": "8.2.3电抗器应满足运输尺寸、质量及公路运输时最大倾斜度不超过15°等运输条件的要求;当运输中的冲撞加速度不大于3g时,应无任何松动、变形和损坏;应保证电抗器到现场后不吊罩检查即可投入 运行。", "technology_standard_code": "GB/T 24844-2018", "technology_standard_name": "1000kV交流系统用油浸式并联电抗器技术规范", "technology_standard_subtitle": "8.2.3"}, {"snippet": "10.3.4电抗器在X、Y、Z三个方向应能安全地承受3.0g加速度的冲击力,电抗器运输过程中应安装三 维冲撞记录仪。公路运输时,应允许有15°的倾角。", "technology_standard_code": "DL/T 271-2012", "technology_standard_name": "330kV~750kV油浸式并联电抗器使用技术条件", "technology_standard_subtitle": "10.3.4"}]} {"id": "a12", "query": "套管 绝缘油", "docs": [{"snippet": "15.0.5 套管绝缘油的补充或更换时进行的试验,应符合下列规定:\n1)换油时应按本标准表19. 0.1 的规定进行;", "technology_standard_code": "GB 50150-2016", "technology_standard_name": "电气装置安装工程电气设备交接试验标准", "technology_standard_subtitle": "15.0.5"}, {"snippet": "15.0.5 电压等级为750kV 的套管绝缘油,宜进行油中榕解气体的谱分析;油中溶解气体组分总应含量不应超过\n10μL/L,H2 含量不应超过150μL/L,C2H2含量不应超过\n0.1μL/L;", "technology_standard_code": "GB 50150-2016", "technology_standard_name": "电气装置安装工程电气设备交接试验标准", "technology_standard_subtitle": "15.0.5"}]} +{"id": "a12a", "query": "套管 绝缘油", "docs": [{"snippet": "15.0.5 套管绝缘油的补充或更换时进行的试验,应符合下列规定:\n1)换油时应按本标准表19. 0.1 的规定进行;", "technology_standard_code": "GB 50150-2016", "technology_standard_name": "电气装置安装工程电气设备交接试验标准", "technology_standard_subtitle": "15.0.5"}, {"snippet": "15.0.5 电压等级为750kV 的套管绝缘油,宜进行油中榕解气体的谱分析;油中溶解气体组分总应含量不应超过\n10μL/L,H2 含量不应超过150μL/L,C2H2含量不应超过\n0.1μL/L;", "technology_standard_code": "GB 50150-2016", "technology_standard_name": "电气装置安装工程电气设备交接试验标准", "technology_standard_subtitle": "15.0.5"}]} +{"id": "a12aa", "query": "套管 绝缘油", "docs": [{"snippet": "15.0.5 套管绝缘油的补充或更换时进行的试验,应符合下列规定:\n1)换油时应按本标准表19. 0.1 的规定进行;", "technology_standard_code": "GB 50150-2016", "technology_standard_name": "电气装置安装工程电气设备交接试验标准", "technology_standard_subtitle": "15.0.5"}, {"snippet": "15.0.5 电压等级为750kV 的套管绝缘油,宜进行油中榕解气体的谱分析;油中溶解气体组分总应含量不应超过\n10μL/L,H2 含量不应超过150μL/L,C2H2含量不应超过\n0.1μL/L;", "technology_standard_code": "GB 50150-2016", "technology_standard_name": "电气装置安装工程电气设备交接试验标准", "technology_standard_subtitle": "15.0.5"}]} +{"id": "a12aaa", "query": "套管 绝缘油", "docs": [{"snippet": "15.0.5 套管绝缘油的补充或更换时进行的试验,应符合下列规定:\n1)换油时应按本标准表19. 0.1 的规定进行;", "technology_standard_code": "GB 50150-2016", "technology_standard_name": "电气装置安装工程电气设备交接试验标准", 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检修类别\n检修类别应根据本次执行的检修内容确定,分为A, B, C, D四类,油浸式变压器〔电抗器)各类修对应的检修内容见表2。", "technology_standard_code": "DL/T 1684-2017", "technology_standard_name": "油浸式变压器(电抗器)状态检修导则", "technology_standard_subtitle": "7"}]} +{"id": "a15aaa", "query": "油浸式变压器\n 检修类别", "docs": [{"snippet": "7 检修类别\n检修类别应根据本次执行的检修内容确定,分为A, B, C, D四类,油浸式变压器〔电抗器)各类修对应的检修内容见表2。", "technology_standard_code": "DL/T 1684-2017", "technology_standard_name": "油浸式变压器(电抗器)状态检修导则", "technology_standard_subtitle": "7"}]} +{"id": "a15aaaa", "query": "油浸式变压器\n 检修类别", "docs": [{"snippet": "7 检修类别\n检修类别应根据本次执行的检修内容确定,分为A, B, C, D四类,油浸式变压器〔电抗器)各类修对应的检修内容见表2。", "technology_standard_code": "DL/T 1684-2017", "technology_standard_name": "油浸式变压器(电抗器)状态检修导则", "technology_standard_subtitle": "7"}]} {"id": "a16", "query": "调压补偿变 剩磁", "docs": [{"snippet": "3. 0. 15绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电测量应符 合下列规定:\n1应对主体变压器、调压补偿变压器分别进行绕组连同套管 的长时感应电压试验带局部放电测量,试验前应考虑剩磁的影响。", "technology_standard_code": "GB/T 50832-2013", "technology_standard_name": "lOOOkV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准", "technology_standard_subtitle": "3.0.15"}]} +{"id": "a16a", "query": "调压补偿变 剩磁", "docs": [{"snippet": "3. 0. 15绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电测量应符 合下列规定:\n1应对主体变压器、调压补偿变压器分别进行绕组连同套管 的长时感应电压试验带局部放电测量,试验前应考虑剩磁的影响。", "technology_standard_code": "GB/T 50832-2013", "technology_standard_name": "lOOOkV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准", "technology_standard_subtitle": "3.0.15"}]} +{"id": "a16aa", "query": "调压补偿变 剩磁", "docs": [{"snippet": "3. 0. 15绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电测量应符 合下列规定:\n1应对主体变压器、调压补偿变压器分别进行绕组连同套管 的长时感应电压试验带局部放电测量,试验前应考虑剩磁的影响。", "technology_standard_code": "GB/T 50832-2013", "technology_standard_name": "lOOOkV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准", "technology_standard_subtitle": "3.0.15"}]} +{"id": "a16aaa", "query": "调压补偿变 剩磁", "docs": [{"snippet": "3. 0. 15绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电测量应符 合下列规定:\n1应对主体变压器、调压补偿变压器分别进行绕组连同套管 的长时感应电压试验带局部放电测量,试验前应考虑剩磁的影响。", "technology_standard_code": "GB/T 50832-2013", "technology_standard_name": "lOOOkV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准", "technology_standard_subtitle": "3.0.15"}]} +{"id": "a16aaaa", "query": "调压补偿变 剩磁", "docs": [{"snippet": "3. 0. 15绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电测量应符 合下列规定:\n1应对主体变压器、调压补偿变压器分别进行绕组连同套管 的长时感应电压试验带局部放电测量,试验前应考虑剩磁的影响。", "technology_standard_code": "GB/T 50832-2013", "technology_standard_name": "lOOOkV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准", "technology_standard_subtitle": "3.0.15"}]} {"id": "a17", "query": "分接选择器触头过热原因", "docs": [{"snippet": "9.1.3 当分接选择器在固定分接位置上运行时的触头过热\n分接选择器发生触头过热的原因有:\n——分接选择器触头弹簧压力小;\n——长时间(数月)在一个位置上运行;\n——周围油的温度高。\n如果触头弹簧压力变小,使触头接触电阻高于正常值,则有可能使触头表面过热,碳生成物增加,从而使运行现状进二-步恶化,最终可能导致自由气体的产生和诱发闪络,使变压器发生灾难性故障...", "technology_standard_code": "GB/T 10230.2-2007", "technology_standard_name": "分接开关 第2部分:应用原则", "technology_standard_subtitle": "9.1.3"}]} +{"id": "a17a", "query": "分接选择器触头过热原因", "docs": [{"snippet": "9.1.3 当分接选择器在固定分接位置上运行时的触头过热\n分接选择器发生触头过热的原因有:\n——分接选择器触头弹簧压力小;\n——长时间(数月)在一个位置上运行;\n——周围油的温度高。\n如果触头弹簧压力变小,使触头接触电阻高于正常值,则有可能使触头表面过热,碳生成物增加,从而使运行现状进二-步恶化,最终可能导致自由气体的产生和诱发闪络,使变压器发生灾难性故障...", "technology_standard_code": "GB/T 10230.2-2007", "technology_standard_name": "分接开关 第2部分:应用原则", "technology_standard_subtitle": "9.1.3"}]} +{"id": "a17aa", "query": "分接选择器触头过热原因", "docs": [{"snippet": "9.1.3 当分接选择器在固定分接位置上运行时的触头过热\n分接选择器发生触头过热的原因有:\n——分接选择器触头弹簧压力小;\n——长时间(数月)在一个位置上运行;\n——周围油的温度高。\n如果触头弹簧压力变小,使触头接触电阻高于正常值,则有可能使触头表面过热,碳生成物增加,从而使运行现状进二-步恶化,最终可能导致自由气体的产生和诱发闪络,使变压器发生灾难性故障...", "technology_standard_code": "GB/T 10230.2-2007", "technology_standard_name": "分接开关 第2部分:应用原则", "technology_standard_subtitle": "9.1.3"}]} +{"id": "a17aaa", "query": "分接选择器触头过热原因", "docs": [{"snippet": "9.1.3 当分接选择器在固定分接位置上运行时的触头过热\n分接选择器发生触头过热的原因有:\n——分接选择器触头弹簧压力小;\n——长时间(数月)在一个位置上运行;\n——周围油的温度高。\n如果触头弹簧压力变小,使触头接触电阻高于正常值,则有可能使触头表面过热,碳生成物增加,从而使运行现状进二-步恶化,最终可能导致自由气体的产生和诱发闪络,使变压器发生灾难性故障...", "technology_standard_code": "GB/T 10230.2-2007", "technology_standard_name": "分接开关 第2部分:应用原则", "technology_standard_subtitle": "9.1.3"}]} +{"id": "a17aaaa", "query": "分接选择器触头过热原因", "docs": [{"snippet": "9.1.3 当分接选择器在固定分接位置上运行时的触头过热\n分接选择器发生触头过热的原因有:\n——分接选择器触头弹簧压力小;\n——长时间(数月)在一个位置上运行;\n——周围油的温度高。\n如果触头弹簧压力变小,使触头接触电阻高于正常值,则有可能使触头表面过热,碳生成物增加,从而使运行现状进二-步恶化,最终可能导致自由气体的产生和诱发闪络,使变压器发生灾难性故障...", "technology_standard_code": "GB/T 10230.2-2007", "technology_standard_name": "分接开关 第2部分:应用原则", "technology_standard_subtitle": "9.1.3"}]} {"id": "a18", "query": "1000kV变压器的噪声水平", "docs": [{"snippet": "5.8噪声水平\n额定频率下,额定电压和额定负载时,冷却设备和油泵全部投入运行,距变压器基准声发射面2m处;额定电压时,冷却设备和油泵不投入运行,距变压器基准声发射面0.3m处,声压级应不大于75dB(A)。", "technology_standard_code": "GB/T 24843-2018", "technology_standard_name": "1000kV单相油浸式自耦电力变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "5.8"}]} +{"id": "a18a", "query": "1000kV变压器的噪声水平", "docs": [{"snippet": "5.8噪声水平\n额定频率下,额定电压和额定负载时,冷却设备和油泵全部投入运行,距变压器基准声发射面2m处;额定电压时,冷却设备和油泵不投入运行,距变压器基准声发射面0.3m处,声压级应不大于75dB(A)。", "technology_standard_code": "GB/T 24843-2018", "technology_standard_name": "1000kV单相油浸式自耦电力变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "5.8"}]} +{"id": "a18aa", "query": "1000kV变压器的噪声水平", "docs": [{"snippet": "5.8噪声水平\n额定频率下,额定电压和额定负载时,冷却设备和油泵全部投入运行,距变压器基准声发射面2m处;额定电压时,冷却设备和油泵不投入运行,距变压器基准声发射面0.3m处,声压级应不大于75dB(A)。", "technology_standard_code": "GB/T 24843-2018", "technology_standard_name": "1000kV单相油浸式自耦电力变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "5.8"}]} +{"id": "a18aaa", "query": "1000kV变压器的噪声水平", "docs": [{"snippet": "5.8噪声水平\n额定频率下,额定电压和额定负载时,冷却设备和油泵全部投入运行,距变压器基准声发射面2m处;额定电压时,冷却设备和油泵不投入运行,距变压器基准声发射面0.3m处,声压级应不大于75dB(A)。", "technology_standard_code": "GB/T 24843-2018", "technology_standard_name": "1000kV单相油浸式自耦电力变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "5.8"}]} +{"id": "a18aaaa", "query": "1000kV变压器的噪声水平", "docs": [{"snippet": "5.8噪声水平\n额定频率下,额定电压和额定负载时,冷却设备和油泵全部投入运行,距变压器基准声发射面2m处;额定电压时,冷却设备和油泵不投入运行,距变压器基准声发射面0.3m处,声压级应不大于75dB(A)。", "technology_standard_code": "GB/T 24843-2018", "technology_standard_name": "1000kV单相油浸式自耦电力变压器技术规范", "technology_standard_subtitle": "5.8"}]} {"id": "a19", "query": "油浸式并联电抗器的正常使用条件", "docs": [{"snippet": "4 使用条件 \n4.1 正常使用条件 \n电抗器在下列条 件下,应能正常工作:", "technology_standard_code": "DL/T 271-2012", "technology_standard_name": "330kV~750kV油浸式并联电抗器使用技术条件", "technology_standard_subtitle": "4.1"}]} +{"id": "a19a", "query": "油浸式并联电抗器的正常使用条件", "docs": [{"snippet": "4 使用条件 \n4.1 正常使用条件 \n电抗器在下列条 件下,应能正常工作:", "technology_standard_code": "DL/T 271-2012", "technology_standard_name": "330kV~750kV油浸式并联电抗器使用技术条件", "technology_standard_subtitle": "4.1"}]} +{"id": "a19aa", "query": "油浸式并联电抗器的正常使用条件", "docs": [{"snippet": "4 使用条件 \n4.1 正常使用条件 \n电抗器在下列条 件下,应能正常工作:", "technology_standard_code": "DL/T 271-2012", "technology_standard_name": "330kV~750kV油浸式并联电抗器使用技术条件", "technology_standard_subtitle": "4.1"}]} +{"id": "a19aaa", "query": "油浸式并联电抗器的正常使用条件", "docs": [{"snippet": "4 使用条件 \n4.1 正常使用条件 \n电抗器在下列条 件下,应能正常工作:", "technology_standard_code": "DL/T 271-2012", "technology_standard_name": "330kV~750kV油浸式并联电抗器使用技术条件", "technology_standard_subtitle": "4.1"}]} +{"id": "a19aaaa", "query": "油浸式并联电抗器的正常使用条件", "docs": [{"snippet": "4 使用条件 \n4.1 正常使用条件 \n电抗器在下列条 件下,应能正常工作:", "technology_standard_code": "DL/T 271-2012", "technology_standard_name": "330kV~750kV油浸式并联电抗器使用技术条件", "technology_standard_subtitle": "4.1"}]} {"id": "a20", "query": "油浸纸套管的最大放电量", "docs": [{"snippet": "表6 局部放电量最大值(见8.2和9.4)", "technology_standard_code": "GB/T 4109-2008", "technology_standard_name": "交流电压高于1000V的绝缘套管", "technology_standard_subtitle": "表6"}]} +{"id": "a20a", "query": "油浸纸套管的最大放电量", "docs": [{"snippet": "表6 局部放电量最大值(见8.2和9.4)", "technology_standard_code": "GB/T 4109-2008", "technology_standard_name": "交流电压高于1000V的绝缘套管", "technology_standard_subtitle": "表6"}]} +{"id": "a20aa", "query": "油浸纸套管的最大放电量", "docs": [{"snippet": "表6 局部放电量最大值(见8.2和9.4)", "technology_standard_code": "GB/T 4109-2008", "technology_standard_name": "交流电压高于1000V的绝缘套管", "technology_standard_subtitle": "表6"}]} +{"id": "a20aaa", "query": "油浸纸套管的最大放电量", "docs": [{"snippet": "表6 局部放电量最大值(见8.2和9.4)", "technology_standard_code": "GB/T 4109-2008", "technology_standard_name": "交流电压高于1000V的绝缘套管", "technology_standard_subtitle": "表6"}]} +{"id": "a20aaaa", "query": "油浸纸套管的最大放电量", "docs": [{"snippet": "表6 局部放电量最大值(见8.2和9.4)", "technology_standard_code": "GB/T 4109-2008", "technology_standard_name": "交流电压高于1000V的绝缘套管", "technology_standard_subtitle": "表6"}]} {"id": "a21", "query": "在线检测装置油样采集部分要求", "docs": [{"snippet": "6.3 油样采集部分要求\n油样采集部分要求如下 :\na)环油工作方式:油 气 采 集 部分需进行严格控制,应满足不污染油、循环取样不消耗油等条件。\n所取油样应能代表变压器中油的真实情况,取样方式和回油不影响被监测设备的安全运行。\nb)循环油工作方式:分析完的油样不允许回注主油箱,应单独收集处理,一次排放油量不大于100mL。所取油样应能代表变压器中油的真实情况,取样方式不影响被监测设备的安全运行。", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范\n第2部分:变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "6.3"}]} +{"id": "a21a", "query": "在线检测装置油样采集部分要求", "docs": [{"snippet": "6.3 油样采集部分要求\n油样采集部分要求如下 :\na)环油工作方式:油 气 采 集 部分需进行严格控制,应满足不污染油、循环取样不消耗油等条件。\n所取油样应能代表变压器中油的真实情况,取样方式和回油不影响被监测设备的安全运行。\nb)循环油工作方式:分析完的油样不允许回注主油箱,应单独收集处理,一次排放油量不大于100mL。所取油样应能代表变压器中油的真实情况,取样方式不影响被监测设备的安全运行。", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范\n第2部分:变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "6.3"}]} +{"id": "a21aa", "query": "在线检测装置油样采集部分要求", "docs": [{"snippet": "6.3 油样采集部分要求\n油样采集部分要求如下 :\na)环油工作方式:油 气 采 集 部分需进行严格控制,应满足不污染油、循环取样不消耗油等条件。\n所取油样应能代表变压器中油的真实情况,取样方式和回油不影响被监测设备的安全运行。\nb)循环油工作方式:分析完的油样不允许回注主油箱,应单独收集处理,一次排放油量不大于100mL。所取油样应能代表变压器中油的真实情况,取样方式不影响被监测设备的安全运行。", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范\n第2部分:变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "6.3"}]} +{"id": "a21aaa", "query": "在线检测装置油样采集部分要求", "docs": [{"snippet": "6.3 油样采集部分要求\n油样采集部分要求如下 :\na)环油工作方式:油 气 采 集 部分需进行严格控制,应满足不污染油、循环取样不消耗油等条件。\n所取油样应能代表变压器中油的真实情况,取样方式和回油不影响被监测设备的安全运行。\nb)循环油工作方式:分析完的油样不允许回注主油箱,应单独收集处理,一次排放油量不大于100mL。所取油样应能代表变压器中油的真实情况,取样方式不影响被监测设备的安全运行。", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范\n第2部分:变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "6.3"}]} +{"id": "a21aaaa", "query": "在线检测装置油样采集部分要求", "docs": [{"snippet": "6.3 油样采集部分要求\n油样采集部分要求如下 :\na)环油工作方式:油 气 采 集 部分需进行严格控制,应满足不污染油、循环取样不消耗油等条件。\n所取油样应能代表变压器中油的真实情况,取样方式和回油不影响被监测设备的安全运行。\nb)循环油工作方式:分析完的油样不允许回注主油箱,应单独收集处理,一次排放油量不大于100mL。所取油样应能代表变压器中油的真实情况,取样方式不影响被监测设备的安全运行。", "technology_standard_code": "DL/T 1498.2-2016", "technology_standard_name": "变电设备在线监测装置技术规范\n第2部分:变压器油中溶解气体在线监测装置", "technology_standard_subtitle": "6.3"}]} {"id": "a22", "query": "分接开关严重状态", "docs": [{"snippet": "8.1.2 部件评价方法 \n表3 部件评价标准\n分接开关单项扣分,严重状态扣分>30", "technology_standard_code": "DL/T 1685-2017", "technology_standard_name": "1油浸式变压器(电抗器)状态评价导则", "technology_standard_subtitle": "8.1.2"}]} +{"id": "a22a", "query": "分接开关严重状态", "docs": [{"snippet": "8.1.2 部件评价方法 \n表3 部件评价标准\n分接开关单项扣分,严重状态扣分>30", "technology_standard_code": "DL/T 1685-2017", "technology_standard_name": "1油浸式变压器(电抗器)状态评价导则", "technology_standard_subtitle": "8.1.2"}]} +{"id": "a22aa", "query": "分接开关严重状态", "docs": [{"snippet": "8.1.2 部件评价方法 \n表3 部件评价标准\n分接开关单项扣分,严重状态扣分>30", "technology_standard_code": "DL/T 1685-2017", "technology_standard_name": "1油浸式变压器(电抗器)状态评价导则", "technology_standard_subtitle": "8.1.2"}]} +{"id": "a22aaa", "query": "分接开关严重状态", "docs": [{"snippet": "8.1.2 部件评价方法 \n表3 部件评价标准\n分接开关单项扣分,严重状态扣分>30", "technology_standard_code": "DL/T 1685-2017", "technology_standard_name": "1油浸式变压器(电抗器)状态评价导则", "technology_standard_subtitle": "8.1.2"}]} +{"id": "a22aaaa", "query": "分接开关严重状态", "docs": [{"snippet": "8.1.2 部件评价方法 \n表3 部件评价标准\n分接开关单项扣分,严重状态扣分>30", "technology_standard_code": "DL/T 1685-2017", "technology_standard_name": "1油浸式变压器(电抗器)状态评价导则", "technology_standard_subtitle": "8.1.2"}]} {"id": "a23", "query": "变压器C类检修内容", "docs": [{"snippet": "7检修类别 表2", "technology_standard_code": "DL/T 1684-2017", "technology_standard_name": "油浸式变压器(电抗器)状态检修导则", "technology_standard_subtitle": "7"}]} +{"id": "a23a", "query": "变压器C类检修内容", "docs": [{"snippet": "7检修类别 表2", "technology_standard_code": "DL/T 1684-2017", "technology_standard_name": "油浸式变压器(电抗器)状态检修导则", "technology_standard_subtitle": "7"}]} +{"id": "a23aa", "query": "变压器C类检修内容", "docs": [{"snippet": "7检修类别 表2", "technology_standard_code": "DL/T 1684-2017", "technology_standard_name": "油浸式变压器(电抗器)状态检修导则", "technology_standard_subtitle": "7"}]} +{"id": "a23aaa", "query": "变压器C类检修内容", "docs": [{"snippet": "7检修类别 表2", "technology_standard_code": "DL/T 1684-2017", "technology_standard_name": "油浸式变压器(电抗器)状态检修导则", "technology_standard_subtitle": "7"}]} +{"id": "a23aaaa", "query": "变压器C类检修内容", "docs": [{"snippet": "7检修类别 表2", "technology_standard_code": "DL/T 1684-2017", "technology_standard_name": "油浸式变压器(电抗器)状态检修导则", "technology_standard_subtitle": "7"}]} {"id": "a24", "query": "1000kV变电设备干燥的升温速度", "docs": [{"snippet": "6.3.9 器身干燥\n干燥过程中尚应注意加温均匀升温速度以10℃/h-15℃/h为宜。", "technology_standard_code": "Q/GDW 10207.1-2016", "technology_standard_name": "1000kV变电设备检修导则第1部分:油浸式变压器、并联电抗器", 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"technology_standard_code": "Q/GDW 10207.1-2016", "technology_standard_name": "1000kV变电设备检修导则第1部分:油浸式变压器、并联电抗器", "technology_standard_subtitle": "6.3.9"}]} {"id": "a25", "query": "输变电设备状态检修试验分类", "docs": [{"snippet": "输变电设备状态检修试验规程\n4. 2 试验分类和说明\n4. 2. 1 试验分类\n本标准将试验分为例行试验和诊断性试验。例行试验通常按周期进行,诊断性试验只在诊断设备状态时根据情况有选择地进行。", "technology_standard_code": "Q/GDW 1168-2013", "technology_standard_name": "输变电设备状态检修试验规程", "technology_standard_subtitle": "4.2"}]} +{"id": "a25a", "query": "输变电设备状态检修试验分类", "docs": [{"snippet": "输变电设备状态检修试验规程\n4. 2 试验分类和说明\n4. 2. 1 试验分类\n本标准将试验分为例行试验和诊断性试验。例行试验通常按周期进行,诊断性试验只在诊断设备状态时根据情况有选择地进行。", "technology_standard_code": "Q/GDW 1168-2013", "technology_standard_name": "输变电设备状态检修试验规程", "technology_standard_subtitle": "4.2"}]} +{"id": "a25aa", "query": "输变电设备状态检修试验分类", "docs": [{"snippet": "输变电设备状态检修试验规程\n4. 2 试验分类和说明\n4. 2. 1 试验分类\n本标准将试验分为例行试验和诊断性试验。例行试验通常按周期进行,诊断性试验只在诊断设备状态时根据情况有选择地进行。", "technology_standard_code": "Q/GDW 1168-2013", "technology_standard_name": 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触头温升试验(见5.2.)1; \n— 切换试验(见5.2.2);     \n— 短路电流试验(见5.2. 3);  \n— 过渡阻抗试验(见 5.2.4)  ", "kwargs": []}, "technology_standard_code": "GB/T 10230.1-2007", "technology_standard_name": "分接开关第1部分:性能要求和试验方法", "technology_standard_subtitle": ["5.2"], "answer_type": "抽取类"}]} +{"id": "extr0001aa", "question_type": "基础类", "question": "有载分接开关的型式试验", "answer_type": "抽取类", "references": [{"answer": {"argument": "5.2型式试验\n下列型式试验是在相关的有载分接开关的最终研制的样品上或等效的组成部件上进行的。所谓等效的组成部件是指制造单位已表明只用这些组成部件替代 完整的有载分接开关后,其试验条件及试验结果不受影响。\n— 触头温升试验(见5.2.)1; \n— 切换试验(见5.2.2);     \n— 短路电流试验(见5.2. 3);  \n— 过渡阻抗试验(见 5.2.4)  ", "kwargs": []}, "technology_standard_code": "GB/T 10230.1-2007", "technology_standard_name": "分接开关第1部分:性能要求和试验方法", "technology_standard_subtitle": ["5.2"], "answer_type": "抽取类"}]} +{"id": "extr0001aaa", "question_type": "基础类", "question": "有载分接开关的型式试验", "answer_type": "抽取类", "references": [{"answer": {"argument": "5.2型式试验\n下列型式试验是在相关的有载分接开关的最终研制的样品上或等效的组成部件上进行的。所谓等效的组成部件是指制造单位已表明只用这些组成部件替代 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"5.4长期急救负载的影响\n它不是正常工作条件,这类过负载预计是很少发生的,然而,一旦出现时,它可能持续数周甚至几个\n月的时间.并能导致相当可观的老化。\na)导线绝缘机械特性在较高的温度下,热劣化过程将加快,如果热劣化到一定程度时,变压器的\n有效寿命将缩短,若此时遇到系统短路或运行事故,变压器的寿命损失将更加严重;\nb) 其他绝缘件.特别是承受轴向压力的绕组压板,老化率在较高温度下也可能加快;\nc) 由于电流大和温度高.分接开关的接触电阻可能增加,在严重的情况下,可能会出现热失控现象;\nd)变压器的密封材料在高温下,可能发脆。\n相对老化率和寿命损失百分数的计算准则是按长期危险进行考虑的。", "kwargs": []}, "technology_standard_code": "GB/T 1094.7-2008", "technology_standard_name": "电力变压器.第7部分_油浸式电力变压器负载导则", "technology_standard_subtitle": ["5.4"], "answer_type": "抽取类"}]} +{"id": "extr0002a", "question_type": "基础类", "question": "油浸式电力变压器长期急救负载有什么影响?", "answer_type": "抽取类", "references": [{"answer": {"argument": "5.4长期急救负载的影响\n它不是正常工作条件,这类过负载预计是很少发生的,然而,一旦出现时,它可能持续数周甚至几个\n月的时间.并能导致相当可观的老化。\na)导线绝缘机械特性在较高的温度下,热劣化过程将加快,如果热劣化到一定程度时,变压器的\n有效寿命将缩短,若此时遇到系统短路或运行事故,变压器的寿命损失将更加严重;\nb) 其他绝缘件.特别是承受轴向压力的绕组压板,老化率在较高温度下也可能加快;\nc) 由于电流大和温度高.分接开关的接触电阻可能增加,在严重的情况下,可能会出现热失控现象;\nd)变压器的密封材料在高温下,可能发脆。\n相对老化率和寿命损失百分数的计算准则是按长期危险进行考虑的。", "kwargs": []}, "technology_standard_code": "GB/T 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"5.4长期急救负载的影响\n它不是正常工作条件,这类过负载预计是很少发生的,然而,一旦出现时,它可能持续数周甚至几个\n月的时间.并能导致相当可观的老化。\na)导线绝缘机械特性在较高的温度下,热劣化过程将加快,如果热劣化到一定程度时,变压器的\n有效寿命将缩短,若此时遇到系统短路或运行事故,变压器的寿命损失将更加严重;\nb) 其他绝缘件.特别是承受轴向压力的绕组压板,老化率在较高温度下也可能加快;\nc) 由于电流大和温度高.分接开关的接触电阻可能增加,在严重的情况下,可能会出现热失控现象;\nd)变压器的密封材料在高温下,可能发脆。\n相对老化率和寿命损失百分数的计算准则是按长期危险进行考虑的。", "kwargs": []}, "technology_standard_code": "GB/T 1094.7-2008", "technology_standard_name": "电力变压器.第7部分_油浸式电力变压器负载导则", "technology_standard_subtitle": ["5.4"], "answer_type": "抽取类"}]} +{"id": "extr0002aaaa", "question_type": "基础类", "question": "油浸式电力变压器长期急救负载有什么影响?", "answer_type": "抽取类", "references": [{"answer": {"argument": "5.4长期急救负载的影响\n它不是正常工作条件,这类过负载预计是很少发生的,然而,一旦出现时,它可能持续数周甚至几个\n月的时间.并能导致相当可观的老化。\na)导线绝缘机械特性在较高的温度下,热劣化过程将加快,如果热劣化到一定程度时,变压器的\n有效寿命将缩短,若此时遇到系统短路或运行事故,变压器的寿命损失将更加严重;\nb) 其他绝缘件.特别是承受轴向压力的绕组压板,老化率在较高温度下也可能加快;\nc) 由于电流大和温度高.分接开关的接触电阻可能增加,在严重的情况下,可能会出现热失控现象;\nd)变压器的密封材料在高温下,可能发脆。\n相对老化率和寿命损失百分数的计算准则是按长期危险进行考虑的。", "kwargs": []}, "technology_standard_code": "GB/T 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"数字类", "technology_standard_code": "GB 50150-2016", "technology_standard_name": "电气装置安装工程电气设备交接试验标准", "technology_standard_subtitle": ["8.0.3"]}]} diff --git a/evaluation/helper.py b/evaluation/helper.py index 34cf7758330086728e2b17916e6c573a2191e77f..0f98d8ac108aeb50693028d14b8f435cc521531d 100755 --- a/evaluation/helper.py +++ b/evaluation/helper.py @@ -4,6 +4,11 @@ from rouge import Rouge import numpy as np import json + +NULL_CODE = "null_code" +NULL_SUBTITLE = "null_subtitle" +EMPTY_STRING = "empty_string" + rouge_wo_e = Rouge(exclusive=False) rouge_w_e = Rouge() @@ -17,11 +22,10 @@ code_to_index = json.load(open("config/code_to_index.json")) def do_code_to_index(code): - ODD_CODE = "NULL0321" if not isinstance(code, str): - return ODD_CODE + return NULL_CODE code = code.strip() - return code_to_index.get(code, ODD_CODE) + return code_to_index.get(code, NULL_CODE) def strQ2B(ustring): """全角转半角""" @@ -36,8 +40,6 @@ def strQ2B(ustring): rstring += chr(inside_code) return rstring -# def do_subtitle_format(subtitle): -# return subtitle def do_subtitle_format(subtitle): """对子标题的简单处理 @@ -51,7 +53,7 @@ def do_subtitle_format(subtitle): [type]: [description] """ if subtitle is None: - return "none" + return NULL_SUBTITLE subtitle = str(subtitle) r_subtitle = "" for x in subtitle: @@ -69,7 +71,7 @@ def do_subtitle_format(subtitle): x = "." r_subtitle += x if r_subtitle == "": - return "none" + return NULL_SUBTITLE return r_subtitle @@ -91,12 +93,16 @@ def rouge_score(hyp, ref): rouge_l_p + rouge_l_r) return 0.2 * rouge_1 + 0.4 * rouge_2 + 0.4 * rouge_l + def argument_empty_process(string): - empty_string = "答案为空" - if string is None or string == "": - return empty_string + """判断string是否为空字符串 + + """ + if string is None or string.strip() == "": + return EMPTY_STRING return str(string) + def preprocess_text(text): """在计算rouge前,对text的一些处理 @@ -123,26 +129,25 @@ def preprocess_text(text): def tokenize(text): """ - TODO 中文直接按照字符切词。但是英文字符、数字字符等是否需要按照一定的规则呢? 只区分中文和其他。其他包括英文,希腊字母,数字等等。 关于标点的处理,在preprocess中已经处理了。 """ # 首先根据空格进行切分 - result_segs: List[str] = [''] + result_segs: List[str] = [] segs = text.split() for seg in segs: - is_last_chinese_or_new_seg = True + is_last_chinese_or_init_segs = True for ch in seg: if is_chinese(ch): result_segs.append(ch) - is_last_chinese_or_new_seg = True + is_last_chinese_or_init_segs = True else: - if is_last_chinese_or_new_seg: + if is_last_chinese_or_init_segs: result_segs.append(ch) else: result_segs[-1] += ch - is_last_chinese_or_new_seg = False + is_last_chinese_or_init_segs = False result_segs = [seg for seg in result_segs if seg != ""] if result_segs == [" "] or result_segs == [] or result_segs == [""]: return [" "] @@ -202,6 +207,18 @@ def snippet_projection(hyp: List[str], ref: List[str]) -> Dict[str, List]: return int(matrix[-1, -1]), hyp_seq[::-1], ref_seq[::-1] +def generate_rouge_text(text) -> str: + """生成用于rouge评分的文本 + + 主要是对于一些情形的(例如空文本等)文本直接使用rouge评分函数可能报错。 + """ + text = argument_empty_process(text) + if text == EMPTY_STRING: + return " " + text = ' '.join(tokenize(preprocess_text(text))) + return text + + if __name__ == "__main__": s1 = "1 绝缘油试验或SF6 气体试验;2 测量绕组连同套管的直流电阻;3 检查所有分接的电压比;4 检查变压器的二相接线组别和单相变压器引出线的极性;5 测量铁心及夹件的绝缘电阻;6 非纯瓷套管的试验;7 有载调压切换装置的检查和试验;8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;9 测量绕组连同套管的介质损耗因数( tanO\')与电容量;10 变压器绕组变形试验;11 绕组连同套管的交流耐压试验;12 绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量;13 额定电压下的冲击合闸试验;14 检查相位;" s2 = "1 绝缘油试验或SF6 气体试验;2 测量绕组连同套管的直流电阻;3 检查所有分" diff --git a/evaluation/ir_metric.py b/evaluation/ir_metric.py index bb63a0ee24fe7cc5ae5651b98cdc145dad09c59d..9a7b0240a2b51ef647c09c08baf555a674a2b832 100755 --- a/evaluation/ir_metric.py +++ b/evaluation/ir_metric.py @@ -3,8 +3,9 @@ from typing import Tuple, List, Dict import json import numpy as np from rouge import Rouge -from helper import rouge_score, preprocess_text, tokenize, snippet_projection, do_code_to_index, do_subtitle_format, argument_empty_process +from helper import rouge_score, snippet_projection, do_code_to_index, do_subtitle_format, argument_empty_process, generate_rouge_text import copy +from itertools import permutations, combinations FAULT_ID = "-1" @@ -24,7 +25,8 @@ class IRMetric: """ - def __init__(self, ref_file): + def __init__(self, ref_file, debug=False): + self.debug = debug self.rouge = Rouge(exclusive=False) self.refs = {} with open(ref_file, encoding='utf8') as fp: @@ -36,11 +38,20 @@ class IRMetric: def get_scores(self, hyp): hyp = json.loads(hyp) refs = self.refs - - scores, matched_snippets = self._get_scores(hyp, refs) - if matched_snippets == {}: - matched_snippets = [] - return {"score": scores, "matched_snippets": matched_snippets} + if not self.debug: + try: + scores, matched_snippets = self._get_scores(hyp, refs) + if matched_snippets == {}: + matched_snippets = [] + return {"score": scores, "matched_snippets": matched_snippets} + except: + scores = {"recall": 0, "mrr": 0, "rouge": 0, "total": 0} + return {"score": scores, "matched_snippets": []} + else: + scores, matched_snippets = self._get_scores(hyp, refs) + if matched_snippets == {}: + matched_snippets = [] + return {"score": scores, "matched_snippets": matched_snippets} def _get_scores(self, hyp, refs): ref = refs.get(hyp["id"], None) @@ -53,7 +64,7 @@ class IRMetric: return {"recall": recall, "mrr": mrr, "rouge": rouge, "total": total}, matched_snippets def _get_query_score(self, hyps, refs): - """对一个query的hyp和ref进行评分, 同时返回relative_matrix用于计算snippet对照。 + """对一个query的hyp和ref进行评分, 同时返回projection用于计算snippet对照。 """ hyps = hyps['results'] if hyps is None or not isinstance(hyps, list): @@ -71,14 +82,11 @@ class IRMetric: @staticmethod def _is_relevant(hyp, ref): - # TODO 是否相关需要进行进一步的判断。或者作出限制。对于需要检索表的情况,也需要进一步说明 hyp_code = str(do_code_to_index(hyp['technology_standard_code'])) ref_code = str(do_code_to_index(ref['technology_standard_code'])) hyp_subtitle = do_subtitle_format(hyp["technology_standard_subtitle"]) ref_subtitle = do_subtitle_format(ref["technology_standard_subtitle"]) - if hyp_code is not None and ref_code is not None and hyp_subtitle is not None and ref_subtitle is not None \ - and hyp_code == ref_code \ - and hyp_subtitle == ref_subtitle: + if hyp_code == ref_code and hyp_subtitle == ref_subtitle: return 1 else: return 0 @@ -104,10 +112,8 @@ class IRMetric: )) for i, hyp in enumerate(hyps): for j, ref in enumerate(refs): - hyp_snippet = ' '.join( - tokenize(preprocess_text(hyp['snippet']))) - ref_snippet = ' '.join( - tokenize(preprocess_text(ref['snippet']))) + hyp_snippet = generate_rouge_text(hyp["snippet"]) + ref_snippet = generate_rouge_text(ref["snippet"]) rouge_matrix[i, j] = rouge_score(hyp_snippet, ref_snippet) rouge_matrix = rouge_matrix * relevant_matrix return rouge_matrix @@ -139,62 +145,36 @@ class IRMetric: @staticmethod def _get_recall(relevant_matrix) -> Tuple[float, List]: - """计算召回率 - - 改进算法,可以适应ref中存在两个ref的subtitle相同的情况。 - - Args: - relevant_matrix ([type]): [description] - - Returns: - Tuple[float, List]: [description] """ - scores = [] - projections = [] - def recursive(score, hyp_ixs, ref_ixs, projection): - if hyp_ixs == [] or ref_ixs == []: - projections.append(projection) - scores.append(score) - for i, hyp_ix in enumerate(hyp_ixs): - for j, ref_ix in enumerate(ref_ixs): - if relevant_matrix[hyp_ix, ref_ix] > 0: - recursive( - score + 1, - hyp_ixs[:i]+hyp_ixs[i+1:], - ref_ixs[:j]+ref_ixs[j+1:], - projection+[(hyp_ix, ref_ix,)] - ) - else: - recursive( - score, - hyp_ixs[:i]+hyp_ixs[i+1:], - ref_ixs[:j]+ref_ixs[j+1:], - copy.deepcopy(projection) - ) - recursive(0, list(range(relevant_matrix.shape[0])), list(range(relevant_matrix.shape[1])), []) - max_score = max(scores) - r_projections = [projection for score, projection in zip(scores, projections) if score == max_score] - return max_score / relevant_matrix.shape[1], r_projections - - @staticmethod - def _get_recall_bak(relevant_matrix) -> Tuple[float, List]: - """[summary] - - Args: - relevant_matrix ([type]): [description] - - Returns: - score (float): 对应的分数 - projections (List[List[Tuple[int, int]]]): 在最大分数下,hyp到ref的映射。外层list是因为可能有多组。 + 用全排列的方法来做 + 注意ref的候选答案大于5个的时候,只取5。 """ - score = 0 - projections = [[]] - # 采用下面这个循环,是基于任意两个ref的subtitle不一样的假设。 - for ref_ix in range(relevant_matrix.shape[1]): - for hyp_ix in range(relevant_matrix.shape[0]): - if relevant_matrix[hyp_ix, ref_ix].sum() > 0: - projection = [e.append((hyp_ix, ref_ix,)) for e in projections] - score = len(projections[0]) / relevant_matrix.shape[1] + n_hyps = relevant_matrix.shape[0] + n_refs = relevant_matrix.shape[1] + n = min(n_hyps, n_refs) # n_hyp是小于等于5的 + projections = [] + scores = [] + max_score = 0 + ix = 0 + for ref_comb in combinations(list(range(n_refs)), n): + for ref_perm in permutations(ref_comb): + for hyp_comb in combinations(list(range(n_hyps)), n): + score = 0 + projection = [] + # 上面的操作已经保证了hyp_perm和ref_perm的元素都小于或等于5 + for hyp_ix, ref_ix in zip(hyp_comb, ref_perm): + tmp_score = relevant_matrix[hyp_ix, ref_ix] + if tmp_score > 0: + projection.append((hyp_ix, ref_ix)) + score += 1 + max_score = max(score, max_score) + if score >= max_score: + projections.append(projection) + scores.append(score) + if max_score == 0: + return 0, [] + projections = [projection for score, projection in zip(scores, projections) if score == max_score] + score = max_score / min(n_refs, 5) return score, projections def match_snippets(self, projections: List[Tuple[int, int]], hyp: Dict, ref: Dict) -> List[Dict]: diff --git a/evaluation/qa_metric.py b/evaluation/qa_metric.py index ec2cb2f4c2c93a617a7e7e42be6fd0255d15ed46..1eb64953063522fc5ffcbad76781019ea09e00af 100755 --- a/evaluation/qa_metric.py +++ b/evaluation/qa_metric.py @@ -10,19 +10,20 @@ """ from typing import Tuple, List, Dict -from helper import rouge_score, preprocess_text, tokenize, snippet_projection, do_subtitle_format, do_code_to_index, argument_empty_process +from helper import rouge_score, snippet_projection, do_subtitle_format, do_code_to_index, argument_empty_process, generate_rouge_text import json FAULT_ID = "-1" class QAMetric: - def __init__(self, ref_file): + def __init__(self, ref_file, debug=False): self.answer_func = { '数字类': self._num_score, '判断类': self._judge_score, '抽取类': self._extr_score, '统计类': self._stat_score } + self.debug = debug self.refs = {} with open(ref_file, encoding='utf8') as fp: for line in fp: @@ -48,19 +49,33 @@ class QAMetric: Returns: Dict: [description] mode: int: 表示是否需要进行比较。即在没有匹配的id、数字类型、完全答错的情况下,是不需要比较的。 - 0表示可以比较,(参考答案不是数字类,且答对了) - 1表示是参考答案是数字类, 所以不用比较, - 2表示参考答案不是数字类,且回答答错了,无法比 - 3表示没有和hyp匹配的ref id + 0 表示可以比较,(参考答案不是数字类,且答对了) + 1 表示是参考答案是数字类, 所以不用比较, + 2 表示参考答案不是数字类,且回答答错了,无法比 + 3 表示没有和hyp匹配的ref id + 4 表示出现了没有捕获的异常 """ - if hyp["id"] not in refs.keys(): - return {"score": 0, "mode": 3, "matched_snippet": {}} + if self.debug: + if hyp["id"] not in refs.keys(): + return {"score": 0, "mode": 3, "matched_snippet": []} + else: + _id = hyp["id"] + ref = refs[hyp["id"]] + hyp = hyp["results"][0] + score, mode, matched_snippet = self._get_q_score(hyp, ref) + return {"score": score, "mode": mode, "matched_snippet": matched_snippet} else: - _id = hyp["id"] - ref = refs[hyp["id"]] - hyp = hyp["results"][0] - score, mode, matched_snippet = self._get_q_score(hyp, ref) - return {"score": score, "mode": mode, "matched_snippet": matched_snippet} + try: + if hyp["id"] not in refs.keys(): + return {"score": 0, "mode": 3, "matched_snippet": []} + else: + _id = hyp["id"] + ref = refs[hyp["id"]] + hyp = hyp["results"][0] + score, mode, matched_snippet = self._get_q_score(hyp, ref) + return {"score": score, "mode": mode, "matched_snippet": matched_snippet} + except: + return {"score": 0, "mode": 4, "matched_snippet": []} def _get_q_score(self, hyp, ref) -> Tuple[float, int, List[Dict]]: """返回最大分数和对应的判据的对比 @@ -132,9 +147,7 @@ class QAMetric: ref_code = str(do_code_to_index(ref['technology_standard_code'])) hyp_subtitle = do_subtitle_format(hyp["technology_standard_subtitle"]) ref_subtitle = do_subtitle_format(ref["technology_standard_subtitle"]) - if hyp_code is not None and ref_code is not None and hyp_subtitle is not None and ref_subtitle is not None \ - and hyp_code == ref_code \ - and hyp_subtitle == ref_subtitle: + if hyp_code == ref_code and hyp_subtitle == ref_subtitle: return self.answer_func[hyp['answer_type']](hyp, ref) else: return -1 @@ -160,7 +173,6 @@ class QAMetric: else: return num - def process_none_unit(unit): none_unit = "none" if unit is None or unit.strip() == "": @@ -168,7 +180,6 @@ class QAMetric: else: return unit - h_answer = hyp['answer'] h_num = process_none_num(h_answer["num"]) h_unit = process_none_unit(h_answer["unit"]) @@ -186,8 +197,8 @@ class QAMetric: kwarg_score = self.calculate_kwarg_score(h_argument, r_kwargs) - h_answer = ' '.join(tokenize(preprocess_text(h_argument))) - r_answer = ' '.join(tokenize(preprocess_text(r_argument))) + h_answer = generate_rouge_text(h_argument) + r_answer = generate_rouge_text(r_argument) return kwarg_score * rouge_score(h_answer, r_answer) def _stat_score(self, hyp, r): @@ -213,18 +224,17 @@ class QAMetric: if h_num != r_num: return 0 else: - h_argument = ' '.join(tokenize(preprocess_text(h_argument))) - r_argument = ' '.join(tokenize(preprocess_text(r_argument))) + h_argument = generate_rouge_text(h_argument) + r_argument = generate_rouge_text(r_argument) return kwarg_score * rouge_score(h_argument, r_argument) def _judge_score(self, hyp, r): def process_judgement(judgement): - if judgement != "是" or judgement != "否": + if judgement != "是" and judgement != "否": return "none_judgement" else: return judgement - h_answer= hyp['answer'] h_tf = process_judgement(h_answer["judgement"]) h_argument = argument_empty_process(h_answer["argument"]) @@ -237,8 +247,8 @@ class QAMetric: if r_tf != h_tf: return 0 - h_argument = ' '.join(tokenize(preprocess_text(h_argument))) - r_argument = ' '.join(tokenize(preprocess_text(r_argument))) + h_argument = generate_rouge_text(h_argument) + r_argument = generate_rouge_text(r_argument) return kwarg_score * rouge_score(h_argument, r_argument) @staticmethod @@ -253,6 +263,7 @@ class QAMetric: n_right += 1 return n_right / n_kwargs + if __name__ == "__main__": hyp_file = 'data/qa/hyps.json' ref_file = 'data/qa/refs.json'