用于配电装置的遥信采集电路及控制方法

    公开(公告)号:CN113485194B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202110819782.1

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于配电装置的遥信采集电路及控制方法,采用软硬件协同处理控制,硬件架构包括配电装置接口、微控制器MCU、模数转换器ADC和光电隔离电路,软件设计方法包括阈值配置、遥信电源采集、遥信状态采集、遥信电源阈值判定、遥信状态确认。配电装置接口用于接入外部遥信量及遥信电源;ADC用于采集遥信电源的电压值;光电隔离电路用于外部遥信量的隔离和电平转换;MCU根据软件设计流程,通过遥信电源的阈值判定,并根据硬件电路采集的信息做出外部遥信量的识别确认。本发明可以兼容现有遥信电源的不同电压配置,并实时对遥信电源进行监测,确保遥信信息确认环节的可靠性。

    一种采用PPS信号实现多台电力电子设备同步控制方法

    公开(公告)号:CN114006377A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111313825.5

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 一种采用PPS信号实现多台电力电子设备同步控制方法,包括以下步骤:接收卫星信号或区域绝对时钟系统信号,对时钟同步装置进行同步,由时钟同步装置输出PPS对时信号,对电力电子设备控制系统产生对时秒脉冲信号,实现同步多台电力电子设备控制起始时刻;电力电子设备控制系统向各对应的电力电子设备发送遥控指令,并根据每台电力电子设备接收到遥控指令与邻近的PPS对时信号的时间关系,同步多台电力电子设备遥控指令执行的绝对时刻;以遥控指令开始为起点,实现同步多台电力电子设备控制调制电压初始相位同步、调制电压初始幅值一致,实现控制周期起始时刻同步,满足集群电力电子设备在离网时为负载建立稳定的电力和频率,满足供电、黑启动要求。

    基于一致性加速接口的直接内存操作实现方法

    公开(公告)号:CN106681949A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611245747.9

    申请日:2016-12-29

    Abstract: 一种基于一致性加速接口的直接内存操作实现方法,由FPGA在内部实现接收外设,将接收到的数据以直接内存存取的方式写入内存,并将数据包的描述信息同时写入内存,以数据包描述信息队列写指针更新的方式通知ARM处理器,ARM处理器以中断或查询的方式识别此指针是否更新,计算读写指针差,获取待处理数据包数量信息,数据的处理过程是,首先读取数据包描述信息,再根据所描述的数据包属性决定是否处理对应的数据包。本发明极大提高了处理器的处理效率和灵活性,简化了系统复杂性,相应提高了传输可靠性。用于数据吞吐量大、处理实时性要求高的电力系统控制领域。

    一种提高故障信息处理装置的文件处理速度的方法

    公开(公告)号:CN106371949A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610948395.7

    申请日:2016-10-26

    Abstract: 一种提高故障信息处理装置文件处理速度的方法,将故障信息处理装置的文件系统分成两个单元,一部分作为文件系统数据单元,存储数据;一部分作为文件系统核心单元,用来记录日志。其中的文件系统数据单元是采用冗余数据存储的方式,两个独立的分区相互之间建立镜像关系,互为备份。当其中一个分区出现问题时,可及时结合第二个分区的数据和文件系统核心单元中的操作记录来进行及时的数据恢复。本发明不需要对整个文件系统进行遍历检索,看是否有多余临时文件,从而减少了故障信息处理装置文件处理的时间。不用为装置选择专业带日志记录和回滚操作功能的高可靠性商业文件系统,不用为特定的文件系统编写专用接口。

    一种基于储能主从控制结构的可扩展同步控制系统

    公开(公告)号:CN103558824A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310540888.3

    申请日:2013-11-05

    CPC classification number: Y02P90/02

    Abstract: 一种基于储能主从控制结构的可扩展同步控制系统,系统分为VF控制器、就地控制单元两种装置,VF节点、转发节点、就地控制节点三种节点,通过高速光纤实现装置间的通信,达到装置联网以及节点扩展的目的。本系统可以灵活的通过配置实现节点的去除、添加、系统间同步处理、VF控制器的角色自由变换等操作。光纤通信采用8B/10B编解码,并辅以CRC校验保证通信的正常;通过同步码字来保证系统间各个就地控制节点以及VF节点的AD采样、CPU中断、载波相位等同步运行,保证各个就地控制节点运行步调一致,使控制效果最大可能得接近理想效果;VF装置可在外部控制下转换为VF控制节点角色及转发节点角色,大大提高了系统扩展的便捷与灵活性。

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