光伏设备的监测方法、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN117595784A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311355702.7

    申请日:2023-10-18

    IPC分类号: H02S50/00 H02S50/10 H02J13/00

    摘要: 本说明书实施方式提供了一种光伏设备的监测方法、计算机设备和存储介质。应用于包括电能表的监测系统,电能表扩展有用于与光伏设备进行交互的交互模组,交互模组配置有多个Modbus协议,Modbus协议配置有特征寄存器地址以及预设特征值;所述方法包括:交互模组上电完成时,在多个Modbus协议中选择第一待确定协议,向光伏设备发送携带有第一待确定协议对应的第一特征寄存器地址的第一读取报文,以指示光伏设备反馈与第一特征寄存器地址对应的应答特征值;在应答特征值与第一特征寄存器地址对应的预设特征值相同的情况下,交互模组将第一待确定协议作为目标Modbus协议,与光伏设备进行数据交互,以对光伏设备进行监测。如此,可以提高对光伏设备进行监测的灵活性。

    一种基于分簇递归算法的电气拓扑识别方法

    公开(公告)号:CN110266524B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN201910481290.9

    申请日:2019-06-04

    IPC分类号: H04L41/12 H04B3/54

    摘要: 本申请公开了一种基于分簇递归算法的电气拓扑识别方法,应用于基于载波通信技术的低压电力线用电信息采集系统,该系统包括集中器、电表、采集器以及在物理线路开关处安装的开关监控装置,开关监控装置具备载波通信功能及电物理量的采集功能,集中器、电表、采集器以及开关监控装置初始化,建立电力线通信网络,所有设备在通信网络中成功组网,由集中器中的载波主模块CCO,通过比对载波节点的三相过零时间点进行相位识别和台区识别,获取整个台区的设备所属的相位信息以及台区归属信息,集中器根据台区拓扑识别指令,通过载波主模块CCO启动物理拓扑识别。本申请可准确获取低压电力线的物理线路关系,为基于该物理线路关系的应用提供依据。

    多频段通讯方法、装置、存储介质及处理器

    公开(公告)号:CN112087324A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010848685.0

    申请日:2020-08-21

    IPC分类号: H04L12/24 H04B3/54

    摘要: 本发明实施例提供一种多频段通讯方法和装置。方法包括:获取通信网络对应的逻辑拓扑图,逻辑拓扑图包括多个节点,多个节点包括主节点和至少一级子节点;针对多个节点中作为发起节点的任意一个节点,发起节点将预设频段的切换帧发送至被动节点,被动节点选自多个节点中与发起节点相关联的下一级子节点;被动节点根据切换帧切换至预设频段以与发起节点进行通信;发起节点与被动节点对各个频段进行轮巡,并获取每个频段对应的通信成功率;将通信成功率最高的频段作为用于发起节点与被动节点通信的通信频段,这种多频段通讯方式采用最优通信频段对应的滤波器时,还可以将设备的带外噪声降到最小,从而可以提高系统通信的通信质量。

    一种低压配电网端到端传输时延测量的方法和系统

    公开(公告)号:CN110943763A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911188723.8

    申请日:2019-11-28

    IPC分类号: H04B3/54 H04B3/462 H04B3/46

    摘要: 本发明公开了一种低压配电网端到端传输时延测量的方法和系统,包括上层通过电力线和一号电力线载波通信模块A3向一号微处理器A1发送测量信号,所述一号微处理器A1接收到测量信号开始进行测量过程;所述一号可编程器件A2产生的第一时间信号K1通过一号扩频信号发射A4发送,所述可编程器件记录此时的时间t1,所述一号可编程器件A2接收到第二时间信号进行相关的运算处理后,记录时间t2,传输时延t传输=(t2-t1-t处理-t发送时长)/2;t处理为各种数字信号处理所花去的时间,为一个确定值,t发送时长为第一时间信号和第二时间信号通过扩频信号发射的时间,跟K1和K2序列长度和数据传输速率相关,也是一个确定值,从而得到确定的时延结果。

    一种基于电力线高速载波与扩频无线通信双模的电表模块设备及其使用方法

    公开(公告)号:CN109347521A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811190316.6

    申请日:2018-10-12

    IPC分类号: H04B3/54 H04B1/69 H04B7/155

    摘要: 本发明公开一种基于电力线高速载波与扩频无线通信双模的电表模块设备及其使用方法,该发明设计合理,电力线通信集中器采用先进的OFDM通信编码技术,电力线通信集中器的宽带通信占用频带宽,数据传输速率高,数据容量大,双向传输,利用覆盖范围最广泛的电力线作为高速数据通信的载体,无需另外铺设通信线路,可以较大程度上节约网络建设投资,无线通信集中器采用扩频无线技术,具有远距离、低功耗、多节点、低成本的特性,且工作在Sub-1GHz免费频段,易于建设和部署,电力线通信集中器和无线通信集中器把HPLC和扩频无线两种技术相结合到一个设备中,使其工作时相互配合和补充,通信时发挥各自的优点,功能实用,适合被广泛推广。

    并网控制系统、方法、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN118017588A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410011243.9

    申请日:2024-01-03

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/01

    摘要: 本说明书实施方式提供了一种并网控制系统、方法、计算机设备和存储介质。所述系统包括逆变器、量测设备、调控器,调控器包括采集优化模块和控制模块,逆变器连接于量测设备,量测设备对逆变器输出的交流电进行量测控制,采集优化模块用于获取量测设备输出的第一交流信号,采集优化模块通过控制模块与量测设备连接,采集优化模块、控制模块和量测设备构成第一反馈环路,采集优化模块对第一交流信号进行数字采样操作和补偿优化操作得到第二交流信号,控制模块基于第二交流信号确定直流控制信号,根据直流控制信号对逆变器输入至量测设备的交流电进行调控,如此,可以提高谐波抑制效果,进而提高新能源供电系统向电力系统输出的电能质量。

    射频能量收集装置和方法
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115037322B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202210310810.1

    申请日:2022-03-28

    IPC分类号: H04B1/16 H04B1/18

    摘要: 本发明提供一种射频能量收集装置和方法,其中装置通过在高功率信号从第一输出端口输出到阻抗变换设备时,将第一输出端口处向后端看去的阻抗变换为正无穷大,使得高功率信号从第一输出端口反射回环形器,并从环形器的第二输出端口输出至第二信号阻抗匹配电路,以对高功率信号进行阻抗匹配,在低功率信号从环形器的第一输出端口输出到阻抗变换设备时,阻抗变换设备将低功率信号传输至第一信号阻抗匹配电路,以对低功率信号进行阻抗匹配,通过阻抗变换设备,自动把高功率信号和低功率信号分成了两条通路,可以分别处理两种模型下的阻抗匹配问题,从而提高了综合转换效率。

    基于二维马尔科夫链模型的自组网方法、处理器及装置

    公开(公告)号:CN114828300A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210301256.0

    申请日:2022-03-24

    摘要: 本申请涉及通信领域,具体地涉及一种基于二维马尔科夫链模型的自组网方法、处理器及装置。自组网方法包括:确定待发送的原始消息的优先级,并确定每个优先级的竞争参数;通过二维马尔科夫链模型设置每个优先级的退避计数器的计数时长,其中,每个优先级的退避计数器的计数时长是根据每个优先级的竞争参数确定的;在每个优先级的原始消息的等待时长达到与优先级对应的计数时长后,发送原始消息。通过上述技术方案,对每一条待发送的原始消息设置对应的优先级,并根据优先级确定每条消息的退避时长,从而在消息出现内部竞争的情况时,根据消息的优先级对消息设置退避时长,从而避免消息碰撞,以此提高通信效率。

    一种低压配电网端到端传输时延测量的方法

    公开(公告)号:CN110943763B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN201911188723.8

    申请日:2019-11-28

    IPC分类号: H04B3/54 H04B3/462 H04B3/46

    摘要: 本发明公开了一种低压配电网端到端传输时延测量的方法,包括上层通过电力线和一号电力线载波通信模块A3向一号微处理器A1发送测量信号,所述一号微处理器A1接收到测量信号开始进行测量过程;所述一号可编程器件A2产生的第一时间信号K1通过一号扩频信号发射A4发送,所述可编程器件记录此时的时间t1,所述一号可编程器件A2接收到第二时间信号进行相关的运算处理后,记录时间t2,传输时延t传输=(t2‑t1‑t处理‑t发送时长)/2;t处理为各种数字信号处理所花去的时间,为一个确定值,t发送时长为第一时间信号和第二时间信号通过扩频信号发射的时间,跟K1和K2序列长度和数据传输速率相关,也是一个确定值,从而得到确定的时延结果。