基于API接口和脚本定义相结合的可视化代码生成方法

    公开(公告)号:CN102646035A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210036683.7

    申请日:2012-02-17

    Abstract: 本发明公开一种基于API接口和脚本定义相结合的可视化代码生成方法,所述的可视化程序按照层次组织,程序由若干元件组成,元件由若干可视化页面组成,可视化页面由若干图形符号和数据连线组成;方法的内容为:前端处理器读取可视化工程文件,导入符号库,在内存中形成可视化页面数据;启动脚本引擎,解析执行脚本,在脚本中可调用API接口库,访问符号的属性;脚本执行完后,后端处理器组织文本段落,输出代码文本。该方法利用API接口提供编程平台的常规功能,在脚本中可以定义符号的代码,摆脱对系统软件接口的依赖,并为应用人员提供良好的扩展性,可以书写脚本,在不修改图形程序和编程平台的情况下,切换应用场景,输出对应的目标代码。

    多端直流输电控制系统配置方法

    公开(公告)号:CN102593857A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210054611.5

    申请日:2012-03-05

    CPC classification number: Y02E60/60

    Abstract: 本发明涉及对多端直流输电控制系统配置方法,在三个及三个以上换流站并联组成多端直流输电系统中,多端直流系统控制设备按多端控制、极控制两级进行配置;多端直流输电系统送电端和受电端各取一个换流站,配置冗余的多端控制设备,正常运行时,其中一换流站为多端直流系统控制主站,实际负责多端控制协调,另一换流站为从站,作为备用,多端直流系统控制设备主站和备用站能够进行切换。本发明对多端直流输电控制系统配置进行优化,提出一种按多端控制和极控制分层设置的多端直流控制系统配置方法,保证多端直流系统稳定运行。

    一种故障限流设备及控制方法

    公开(公告)号:CN108092250B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201711381709.0

    申请日:2017-12-20

    Abstract: 本发明提出了一种故障限流设备,故障限流设备包含串联变压器、至少一个快速开关以及至少一个电抗器。串联变压器一侧绕组的两端串联接入线路,另一侧绕组两端连接一个电抗器或者一个电抗器组,每个电抗器与一个快速开关并联连接。本发明还提出了一种故障限流设备的控制方法,在线路运行时,合闸与电抗器并联的快速开关,在线路发生故障时,迅速断开快速开关将电抗器接入回路,对线路电流进行限制。本发明设备通过间接的投入限流模块有效的限制系统的短路电流,且快速开关的开断电流小,限流支路的电压等级低,提高了限流设备的可靠性。

    一种功率模块冗余取能电路的断线检测和保护方法

    公开(公告)号:CN109888763B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201910305074.9

    申请日:2019-04-16

    Abstract: 本申请提供一种功率模块冗余取能电路的断线检测和保护方法。所述方法包括:电压采样控制单元检测直流储能电容的电压和旁路储能电容的电压;将旁路储能电容的电压与第一过压阈值进行比较;响应于旁路储能电容的电压大于第一过压阈值,判定第二电阻发生断线故障;触发第一功率半导体开关导通,使得旁路储能电容通过旁路触发线圈、第一功率半导体开关放电,旁路开关触头闭合,功率半导体单元退出运行,直流储能电容停止充电;重复控制第一功率半导体开关导通或关断,直到直流储能电容的电压低于第一过压阈值。本申请针对功率模块冗余取能电路可快速识别断线并进行旁路,并对过压情况持续保护,避免故障扩大,不加电路,简单可靠,可实施性强。

    一种分布式设备的通讯组网拓扑
    130.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112543060A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910890663.8

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本发明公开的一种分布式设备的通讯组网拓扑,包括上位机和与上位机相连的多个通讯单元;所述每个通讯单元包括多个分布式子模块;所述每个分布式子模块包括至少两对通讯端口;所述每个通讯单元中的多个分布式子模块之间依次和/或两两相连;所述上位机与每个通讯单元中的至少两个分布式子模块的通讯端口相连。本发明在最小环网单元内,各个分布式子模块在串联的基础上,交叉互联,实现了单模块的多冗余通讯,降低了分布式子模块因通讯故障退出运行的概率,环网单元内实现N‑2故障的正常运行,提高了系统运行可靠性;同时,减少环网单元对上位机通讯连接数量,降低了光纤物料成本和施工成本,减轻了上位机通讯成本、运算控制压力。

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