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公开(公告)号:CN117953629A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202211338396.1
申请日:2022-10-28
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: G07F15/00
Abstract: 本发明涉及一种充换电站换电计费方法及系统,在车辆换电后,记录换电车辆的身份信息,和换下的电池的身份信息;对换下的电池进行充电,记录电池充满后充入的电量;并根据充入的电量和预设的计费策略,对换下该电池的车辆的该次换电进行计费。本发明的换电计费方法,采用一种后计费方式,在车辆换下电池,并且电池充电完成后再进行计费。将车辆换下电池的充电量等价于车辆上次行驶消耗电池的电量。方法计算简单方便,可以更加准确、合理的计算出车辆所产生的换电费用,有利于充换电站的商业化运营。
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公开(公告)号:CN117827823A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311574777.4
申请日:2023-11-23
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种重卡充换电可配置自动控制方法及系统,属于电池充换电技术领域。本发明首先创建自控表、自控信息表、前提条件信息表、操作表、步骤表、步骤信息表和目标状态信息表,然后从自控表中获取自控类型,根据自控类型从自控信息表中获取自控流程执行步骤顺序及投退,根据获取的执行步骤顺序判断前提条件信息表中与步骤相关条件是否满足。如果前提条件信息表中的前提条件满足,则根据操作表、步骤表和步骤信息表执行步骤,各操作步骤如果在目标状态信息表中有目标状态序列,则先判断目标状态序列是否满足条件,如果满足条件,则表示该步骤执行完成。本发明解决了运维效率不高、运维成本增大的问题。
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公开(公告)号:CN117369330A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311325161.3
申请日:2023-10-12
Applicant: 许继集团有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 许继电气股份有限公司
Inventor: 马世林 , 朱斌斌 , 梁志博 , 王浩 , 冯凯滨 , 陈无难 , 化高峰 , 余勇 , 易甜甜 , 朱俊瑞 , 李博 , 杜云朋 , 罗裕坤 , 蒋敬轩 , 李燕 , 曾国辉 , 牛成玉 , 杨金鑫
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明属于一键顺控技术领域,具体涉及一种集控站设备监控系统及其一键顺控方法。为解决现有技术中一键顺控需进行一致性配置,以及一次仅执行一个任务且只知道任务执行是否成功,导致一键顺控效率低下的问题,本发明省去间隔设备态配置,直接从变电站获取间隔的设备态文件,并扩充一键顺控命令,使一次操作可以添加多个一键顺控任务进行组合票调阅,提升了一键顺控的操作便利性,提高一键顺控的效率,还在任务执行过程中获取变电站的执行结果实时值,以使集控站设备监控系统全面监视任务执行过程。
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公开(公告)号:CN116992639A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310807295.2
申请日:2023-06-30
Applicant: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种换电站流转设备建模方法,属于充换电系统技术领域。本发明首先为流转设备进行虚拟设备建模和真实设备建模,虚拟设备配置属性及四遥信息,真实设备只配置属性信息;真实设备入位建立通信连接上送报文,前置获取报文中真实设备编码并请求监控系统对应的虚拟设备编码,前置根据监控系统回复信息维护虚拟‑真实设备映射关系;前置通过虚拟‑真实设备编码映射关系进行设备上行报文解析和设备下行报文发送操作。本发明的建模方法更加简单友好,可以满足用户需求动态添加流转设备,且真实设备只配置属性信息,不需要重启平台服务,有效提高了用户的满意度。
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公开(公告)号:CN110297127A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910450709.4
申请日:2019-05-28
Applicant: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01R23/165 , H03H21/00
Abstract: 本发明涉及一种交流信号滤波方法及装置,该方法首先采集若干个交流信号周波的采样点,每个采样点包括的特征参数有:幅值、频率和初相位;然后从每个周波的采样点中进行挑选,共挑选出若干个采样点,求取挑选出的采样点中至少一个特征参数的平均值和方差;接着将采集的各个采样点的至少一个特征参数、该特征参数的平均值和方差输入至卡尔曼滤波器进行滤波,得到各采样点滤波后对应的特征参数;根据滤波后的各特征参数,得到滤波后的采样点。本发明能够实现对交流信号噪声的滤除,特别是射频和快瞬变试验中的噪声,提高了电磁干扰环境下测量数据的准确性,进而提高设备测量的精度、稳定性和可靠性。
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