一种基于双模通信的智能电表与集中器间的融合通信方法

    公开(公告)号:CN115188176B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202210557651.5

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明属于电力设备领域,具体涉及一种基于双模通信的智能电表与集中器间的融合通信方法。该通信方法用于在智能电表和集中器间实现数据和指令的双向传输,进而实现远程抄表功能。本发明的通信方法主要包括建立融合通信网络、数据传输链路生成、抄表数据请求、数据可靠性维护等四个阶段。融合通信网络中包含HPLC通信和HRF通信两种路径。在数据传输链路生成阶段,由系统自动进行网络拓扑分析,进而分配最佳的通信路径。集中在接收到不同路径传输的抄报数据还进行数据核验,提高抄表数据的准确性。此外,本发明还可以在发生任意设备故障时,及时获取设备的位置坐标,便于进行运维处理。本发明解决了现有智能电表的抄表数据传输方法可靠性不足的问题。

    一种基于双模通信的智能电表与集中器间的融合通信方法

    公开(公告)号:CN115188176A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210557651.5

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明属于电力设备领域,具体涉及一种基于双模通信的智能电表与集中器间的融合通信方法。该通信方法用于在智能电表和集中器间实现数据和指令的双向传输,进而实现远程抄表功能。本发明的通信方法主要包括建立融合通信网络、数据传输链路生成、抄表数据请求、数据可靠性维护等四个阶段。融合通信网络中包含HPLC通信和HRF通信两种路径。在数据传输链路生成阶段,由系统自动进行网络拓扑分析,进而分配最佳的通信路径。集中在接收到不同路径传输的抄报数据还进行数据核验,提高抄表数据的准确性。此外,本发明还可以在发生任意设备故障时,及时获取设备的位置坐标,便于进行运维处理。本发明解决了现有智能电表的抄表数据传输方法可靠性不足的问题。

    扩展III型专变终端控制能力的方法及台区远程控制系统

    公开(公告)号:CN118367671B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202410459390.2

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 本发明属于电力设备领域,具体涉及一种扩展III型专变终端控制能力的方法及台区远程控制系统。该方法对III型专变终端进行内部软件升级和外部控制通道的扩展。将扩展模块通过RS485‑2端口连接到III型专变终端上,对III型专变终端在内部软件的协议进行升级,新增直接合闸功能,可以实现远程直接合闸。本发明还重新定义了III型专变终端对扩展模块的轮次扩展,进而允许外接多只扩展模块。在本实施例采用的扩展终端中,每只扩展模块可以实现对4路通道的控制。因此极大地扩展了III型专变终端的控制通道,增强了III型专变终端的档案采集和遥控分合闸控制能力。可以满足电网日益增长的管理需求。

    一种智能电表的计量误差监测系统及其监测方法、装置

    公开(公告)号:CN114047472B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202111576378.2

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明属于电力设备领域,具体涉及一种智能电表的计量误差监测系统及其监测方法、装置。该计量误差监测系统与被测电表安装在同一个用电负荷节点,用于对被测电表的计量误差进行检测和校正;计量误差监测系统包括:通讯模块、标准信号生成模块、脉冲信号获取模块、数据处理模块、存储模块,以及判定模块。通讯模块用于与被测电表建立双向通讯连接。标准信号生成模块用于生成用电负荷节点在计量过程的标准脉冲信号。脉冲信号获取模块用于获取被测电表在计量过程生成的测量脉冲信号。数据处理模块计算信号误差值、误差特征值,以及绘制误差特征曲线。判定模块用于判定被测电表是否合格。

    一种智能电能表通信可靠性的测试方法、系统、设备

    公开(公告)号:CN115100843B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202210572193.2

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本发明属于电力设备测试领域,具体涉及一种智能电能表通信可靠性的测试方法、系统、设备。该测试方法包括如下过程:电能表与上位机通信连接,上位机根据测试计划设置相应的测试参数,并准备源测试数据集。上位机配置信道参数,并设置不同的数据传输的波特率;然后通过含通配地址的命令抄读电能表的表地址。在通信信号有效的条件下,上位机根据预设的测试方案依次或选择执行如下的各项测试任务:一、多负载通信性能;二、错误帧识别性能;三、干扰帧识别性能;测试完毕后生成一个相应的测试日志,并综合评估电能表通信可靠性的测试结果。本发明解决了现有智能电能表通信可靠性的测试工作依赖人工,测试过程复杂,测试效率低的问题。

    一种基于用采终端的微电网供电系统的优化管理方法

    公开(公告)号:CN117060505A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311151235.6

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 本发明属于配电设备领域,具体涉及一种基于用采终端的微电网供电系统的优化管理方法,以及对应的微电网供电系统的优化管理系统和设备。该优化管理方法包括如下步骤:S1:建立表征分布式发电系统总的发电能力的发电模型。S2:建立储能设备充放电的电量模型。S3:建立微电网内逆变器输出直供电的电量输出模型。S4:以系统中光伏阵列数量为优化变量,综合使用费用最低为优化目标,建立目标函数。S5:构建微电网内电力用户的用电负荷和发电能力的平衡约束。S6:通过求解多目标函数,在满足平衡约束条件下,生成光伏阵列的最优数量和储能系统的最优管理策略。本发明解决了现有微电网系统无法适应电力用户的需求变化和环境因素影响的问题。

    一种基于采集终端的优化神经网络拓扑识别方法、系统

    公开(公告)号:CN116822615A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310779341.2

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明涉及电网计量技术领域,更具体的,涉及一种基于采集终端的优化神经网络拓扑识别方法、系统。本发明基于BP神经网络模型进行拓扑识别,使用目标采集终端自身记录的数据一、目标采集终端读取的所有待定电表的数据二进行预处理得到实际拓扑初步结果,并使用实际拓扑初步结果作为训练好的BP神经网络模型的输入,提高了模型输出的速度、准确性,解决了现有基于普通神经网络的用电拓扑识别方法中只有数据简单预处理,对于网络计算的速度、准确性提升效果一般的问题。

    基于智能物联表的光伏系统的防逆流方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN115833272A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211542097.X

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明涉及一种基于智能物联表的光伏系统的防逆流方法、系统及装置。防逆流方法包括如下过程:步骤一:获取光伏系统的额定发电功率PN。采集智能物联表的实时输出功率P和光伏系统的实时发电功率Ppv,设置防逆流阈值Pset。步骤二:计算光伏系统允许输出的最大有功功率Pmax。当P≥Pset时,Pmax=PN。当P<Pset时,Pmax=Ppv‑(Pset‑P)Pset/P。步骤三:向光伏系统发送最大有功功率指令,以使光伏系统按照实时发电功率Ppv=Pmax发电。本发明通过智能物联表分别与逆变器、用户负载的通信,在计量用户电量的同时,实时匹配发电模块的发电量与用户负载的负荷量,避免光伏系统产生多余电量,无需额外安装防逆流设备,具有低成本、时效性强的优点。

    一种采集终端以太网通信的保护系统

    公开(公告)号:CN115513924A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211127956.9

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 本发明涉及采集终端技术领域,特别是涉及一种采集终端以太网通信的保护系统。本发明针对电压突变防护,在以太网芯片的模拟电源输入端连接TVS管,保护以太网芯片免受电源上浪涌电压的冲击;在以太网芯片的模拟电源输入端连接电感,滤除电源上的高频干扰;在网络变压器接数字地端连接安规电容,泄放外界隔离端的干扰信号;针对静电防护,在以太网芯片的复位管脚连接ESD管,保护以太网芯片免受静放电信号的干扰;在差分信号线连接ESD器件,泄放瞬态干扰;在差分信号线串联过滤电容,保护以太网芯片免受交流信号的干扰;本发明可对以太网芯片进行有效防护,消除干扰。

Patent Agency Ranking