一种开关柜电动操作故障判断系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN113300261B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202110624294.5

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种开关柜电动操作故障判断系统及其控制方法,所述控制方法包括步骤:S1、控制电路实时检测断路器是否在正确的位置:若是,则执行下一步;否则,执行步骤S4;S2、控制电路实时检测是否收到控制指令:若收到,则控制电机启动并进入下一步;否则,结束;S3、实时判断电机是否发生故障:若正常,则电机运转至指定状态;若发生电源临时失电又恢复供电或电机堵转两者中的任意其一,则执行下一步;S4、控制电机停止并发出报警,然后执行复归指令,使得电机运转至安全状态,直至结束。本发明中,待确认故障消除的情况下才重新发送指令,可以保护操作者或设备的安全;还保护开关柜设备不会损坏,避免出现更换底盘等需要长时停电的操作。

    基于周期传输模型的开关柜传感器网络数据压缩方法

    公开(公告)号:CN113194430A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110469096.6

    申请日:2021-04-28

    Abstract: 本发明公开了基于周期传输模型的开关柜传感器网络数据压缩方法,包括:S1、传感器节点采集当前周期的读数,构建读数向量R;S2、从待执行读数向量集中按照加入次序选择某一向量Ri,并根据向量Ri中元素个数将其分为两类;S3、将步骤S2中第一类的两个子向量中的某一读数元素视为候补离群值,判断其是否为离群值:若是,计算并更新读数向量;否则,保持原数值;S4、当待执行读数向量集为空时,统计读数向量集中的相同元素个数和不相同元素个数,编译字典;S5、将S4得到的字典与R传输给下一个传感器节点;S6、进入下一周期,并按照S1‑S5持续循环。该方法能大幅度地压缩数据,节省能耗和存储空间。

    基于周期传输模型的开关柜传感器网络数据压缩方法

    公开(公告)号:CN113194430B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202110469096.6

    申请日:2021-04-28

    Abstract: 本发明公开了基于周期传输模型的开关柜传感器网络数据压缩方法,包括:S1、传感器节点采集当前周期的读数,构建读数向量R;S2、从待执行读数向量集中按照加入次序选择某一向量Ri,并根据向量Ri中元素个数将其分为两类;S3、将步骤S2中第一类的两个子向量中的某一读数元素视为候补离群值,判断其是否为离群值:若是,计算并更新读数向量;否则,保持原数值;S4、当待执行读数向量集为空时,统计读数向量集中的相同元素个数和不相同元素个数,编译字典;S5、将S4得到的字典与R传输给下一个传感器节点;S6、进入下一周期,并按照S1‑S5持续循环。该方法能大幅度地压缩数据,节省能耗和存储空间。

    双向电流霍尔传感器电路及基于该电路的电流检测方法

    公开(公告)号:CN112362959A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011461217.4

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种双向电流霍尔传感器电路,包括环形空心线圈,设于环形空心线圈缺口处的霍尔芯片,耦接霍尔芯片与环形空心线圈的H桥式电路,以及耦接H桥式电路的分压电路,和耦接分压电路的信号处理单元,设于霍尔芯片与H桥式电路之间的放大驱动电路,以及耦接放大驱动电路和H桥式电路的电源模块。该电路利用H桥式电路,使环形空心线圈产生双向磁场,采集动态磁平衡时的分压电路输出电压,进行电流大小的计算和电流方向的判断,进而实现对储能电池大电流的双向流动电流的精确测量,进一步提高了SOC估算精度,本发明还公开了一种基于双向电流霍尔传感器电路的电流检测方法,实现直流电流的高精度双向测量。

    一种用于低压开关柜无线通信网络的动态路由方法

    公开(公告)号:CN111935797B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202010958115.7

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种用于低压开关柜无线通信网络的动态路由方法,包括:S1、为网络中所有节点分配ID号;S2、所有节点获取自身所有子节点的路由性能信息;S3、设置起始节点和目标节点;S4、起始节点判断目标节点是否是自己的子节点:若是,直接进行数据转发;若不是,执行下一步;S5、起始节点获取自身子节点实时路由性能信息;S6、起始节点获得目标函数值最小的子节点a作为中继节点;S7、判断节点a是否为目标节点:若是,保存最优路由路径;若不是,将节点a作为下一次路由转发的起始节点,并返回步骤S4;S8、判断每个节点是否保存了自身与其余所有节点之间通信的最优路由路径:若是,保存最优路径的路由矩阵;若否,返回步骤S4。

    一种开关柜状态监测方法及装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117216514A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311038578.1

    申请日:2023-08-17

    Abstract: 本申请涉及开关柜运行状态监测技术领域,解决了现有技术中采用BP神经网络模型对硬件资源要求高、实时响应性差以及延时性高的问题,公开了一种开关柜状态监测方法及装置,该方法包括获取开关柜运行数据并对开关柜运行数据进行标准化处理,确定所述开关柜运行数据的耦合率,筛选出耦合率大于预设阈值的开关柜运行数据作为可信数据源,对选定的BP神经网络模型进行参数确定,所述参数包括隐含层数以及各层神经元的个数,该方法通过边缘计算技术,将对开关柜的故障诊断放到开关柜内部,大大缩短了数据上报中台和结果反馈的时间差,对开关柜的安全运行具有十分重要意义。

    一种开关柜电动操作故障判断系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN113300261A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110624294.5

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种开关柜电动操作故障判断系统及其控制方法,所述控制方法包括步骤:S1、控制电路实时检测断路器是否在正确的位置:若是,则执行下一步;否则,执行步骤S4;S2、控制电路实时检测是否收到控制指令:若收到,则控制电机启动并进入下一步;否则,结束;S3、实时判断电机是否发生故障:若正常,则电机运转至指定状态;若发生电源临时失电又恢复供电或电机堵转两者中的任意其一,则执行下一步;S4、控制电机停止并发出报警,然后执行复归指令,使得电机运转至安全状态,直至结束。本发明中,待确认故障消除的情况下才重新发送指令,可以保护操作者或设备的安全;还保护开关柜设备不会损坏,避免出现更换底盘等需要长时停电的操作。

    一种锂电池储能站云边协同智能消防联动系统及实现方法

    公开(公告)号:CN116889698A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310790762.5

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种锂电池储能站云边协同智能消防联动系统及实现方法。它包括消防服务云台系统、网络层、感知层和控制层,感知层实时上报各类数据;网络层提取特征矢量集构建有效特征参数识别分类器;控制层实现综合联动灭火控制;消防服务云台系统用于处理程序的数据逻辑,负责访问数据库中的数据。本发明的有益效果是:将表征储能站锂电池的多个运行状态参数在边缘网关侧进行特征提取、统计分析、降维优化等预处理后,再通过部署在智能消防云台基于改进的BP神经网络模型进行训练和动态识别,根据识别结果发出预警信息,结合消防联动控制系统,形成完整的云边协同智能消防联动控制方法,使得运行安全风险得到了大大的降低。

    基于BP-SOM组合神经网络的供电安全隐患智能诊断系统及方法

    公开(公告)号:CN115308465A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210896935.7

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 本发明的实施例公开了一种基于BP‑SOM组合神经网络的供电安全隐患智能诊断系统及方法,涉及供电安全技术领域。所述基于BP‑SOM组合神经网络的供电安全隐患智能诊断系统包括CPU处理器,CPU处理器连接有供电单元、传输单元、监测单元和报警单元,监测单元包括电流互感器、电压互感器和温度传感器;监测单元用于布设在需要监控的供电设备上;传输单元采用有线传输和/或无线传输方式;报警单元包括警报灯、扬声器和/或手持终端。本发明实施例主要为日常运维中供电设备发生的安全隐患提供智能解决方案,避免人工巡检的主观性,提高检出率,降低事故率,同时,方法的设计及系统的构建更加注重适用的广泛性,便于推广。

    一种用于低压开关柜无线通信网络的动态路由方法

    公开(公告)号:CN111935797A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010958115.7

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种用于低压开关柜无线通信网络的动态路由方法,包括:S1、为网络中所有节点分配ID号;S2、所有节点获取自身所有子节点的路由性能信息;S3、设置起始节点和目标节点;S4、起始节点判断目标节点是否是自己的子节点:若是,直接进行数据转发;若不是,执行下一步;S5、起始节点获取自身子节点实时路由性能信息;S6、起始节点获得目标函数值最小的子节点a作为中继节点;S7、判断节点a是否为目标节点:若是,保存最优路由路径;若不是,将节点a作为下一次路由转发的起始节点,并返回步骤S4;S8、判断每个节点是否保存了自身与其余所有节点之间通信的最优路由路径:若是,保存最优路径的路由矩阵;若否,返回步骤S4。

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