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公开(公告)号:CN111865120A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010771613.0
申请日:2020-08-04
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于串联数字化稳压器的能量路由器交流侧调制方法。本发明基于串联数字化稳压器的能量路由器拓扑,通过设计高压交流侧级联H桥结构的高压模组单元以及串联数字化稳压器中辅助模块的调制策略方案,形成高压模组单元与串联数字化稳压器的综合输出电压的有序配合,保证各单元能量吸收或释放方向一样,消除了高压模组与串联数字化稳压器辅助模组间的功率环流问题,提高了系统效率,同时实现在减少高压模组单元数量以及开关频率时仍然能够输出多电平数量的交流调制电压,有效降低了网侧滤波电感体积与电感损耗。
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公开(公告)号:CN111614277A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010480722.7
申请日:2020-05-30
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于串联数字化稳压器的中高压一体化汽车充电系统,属于汽车充电技术领域。其结构包括网侧滤波器一端与电网相连,另一端接入输入级交流侧,模组输入级相级联后与数字化稳压器交流侧相连,最后三相的数字化稳压器交流侧剩余端连接到一点,构成星型结构,输入级高压直流侧和数字化稳压器的直流侧分别与中间隔离级的高压直流侧相接,各模组隔离级低压直流侧相并联,与充电桩输入直流侧相接。本发明通过增加调制出的电平数量,来减少电流中的纹波,可大大降低滤波电感的感值,从而减少滤波成本,也有利于提升系统运行效率,也会降低输入级高压模组的数量和开关频率,提升系统效率。
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公开(公告)号:CN107317604A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710593476.4
申请日:2017-07-15
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于电力线信道的断续包络载波调制方法,属于电力线载波通信领域。本发明中,源节点首先对某线路信号进行编码,信源有效信息与隔离信息交替发送,且隔离信息中包含有效信息的头/尾部部分信息;接着源节点根据基带信号的传输速率动态调整调制信号的包络形状,然后基于此包络实现信号幅度、相位、频率的调制;最后源节点产生此路信号对应的同步断续基带调制信号,并将其与上一步产生的调制信号相乘,可得此路的断续调制信号。所提方法很好的适应了电力线信道特性,具有较高的通信成功率,同时具有更高的频谱利用率,隔离信息的编码规则保证了信号不完全同步时不丢失信息,提升了通信的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN118533246A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410448129.2
申请日:2024-04-15
Applicant: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
Abstract: 本发明涉及超声水表技术领域,公开了一种适用于超声水表的温度计量方法,包括以下步骤:在超声水表信号正常的前提下,在不同温度点、流量点采集不少于1分钟的数据,获得上游绝对飞行时间、下游绝对飞行时间、实测水温以及实测流量;对所得数据按流量点进行分类后,将所得数据分为测试集与训练集;由训练集数据得到温度计算模型,并通过测试集数据验证模型;将超声水表采集数据输入温度计算模型,获得修正后的水温。本发明提供了一种利用现有数据获得较为精确温度值的方法,解决了超声水表温度获取精度不足的问题,能够在不增加超声水表成本的基础上,获得精度较高的温度值,通过温度校准减小温度对流量的影响,进而提高超声水表的计量精度。
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公开(公告)号:CN118129848B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410557632.1
申请日:2024-05-08
Applicant: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
Abstract: 本发明涉及流量计量技术领域,公开了一种适用于超声水表的激励信号调整方法,通过提取信号极值点,并计算每两点间的斜率,定位特征点位置,量化确定了信号起振条件与信号余振的持续时间,通过改变正反相脉冲组合数量,确定激励信号序列,解决了接收信号信噪比不高、信号余振持续时间久,进而影响计量精度的问题,实现了高精度流量计量。
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公开(公告)号:CN118259194A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410105797.5
申请日:2024-01-25
Applicant: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
IPC: G01R31/52 , G01R19/165
Abstract: 本申请公开了一种三相四线制B型剩余电流检测方法、装置及介质;涉及电气设备领域,解决只能检测50Hz的交流剩余电流以及对剩余电流的检测精度差的问题。本申请通过给第一零序电流互感器施加正负激励方波的方式使其进入双向饱和的方式进行辅助数据提取,实现平滑直流和三相供电的整流电路产生的脉动直流的检测,通过第二零序电流互感器交流、多种角度的脉动直流、复合电流及1000Hz以下等交流电流的检测,并对突加缓加进行区分判别,避免由于缓加突变导致未能及时检测到剩余电流,涵盖检测剩余电流类型全面、检测精度高。
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公开(公告)号:CN118050062A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410201311.8
申请日:2024-02-23
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
Abstract: 本申请公开了一种超声水表的流量测算方法、装置、设备及可读存储介质,包括:控制分别设置在待测管道上的m个上游换能器和n个下游换能器分别发射的测试信号,得到m×n个声路的上下行信号的飞行时间;根据飞行时间分别计算相应声路的飞行时间差和飞行时间和;根据m×n个声路的飞行时间差的平均值与预设阈值的比较结果,确定待测管道内流体所属的目标流态类型;将飞行时间差和飞行时间和作为输入数据,输入与目标流态类型匹配的流速预测网络,得到流速预测网络输出的预测流速,流速预测网络用于表征飞行时间参数与预测流速之间的对应关系;根据预测流速计算得到待测管道的预测流量。应用该方案可以更准确地进行流速测量。
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公开(公告)号:CN118011271A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410109123.2
申请日:2024-01-25
Applicant: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
IPC: G01R31/52 , H02S50/00 , G01R31/56 , G01R19/165
Abstract: 本申请公开了一种光伏并网柜的剩余电流检测方法、装置及介质;涉及电气设备领域,解决不能同时检测连续剩余电流与突变剩余电流的问题,本申请第一零序电流互感器获取直流采样信号,第二零序电流互感器输出交流采样信号;在直流特征值未超过第一直流阈值的情况下判断是否存在直流剩余电流突加情况或缓加情况,在剩余电流过大的情况下,不区分突加缓加,直接触发报警;对交流采样信号通过单频点特征值进行判断,单频点特征值可以反映信号中各频率分量的特征,针对性地进行交流剩余电流突加情况或缓加情况分析,本申请既能有效地检测连续剩余电流又能精准地检测突变剩余电流,及时发现并警报光伏并网柜在使用时可能存在的剩余电流隐患。
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公开(公告)号:CN117109676B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311376647.X
申请日:2023-10-24
Applicant: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
Abstract: 本发明涉及超声水表技术领域,公开了一种压力损失小、抗流体扰动性强的超声水表流场设计,包括流量稳定计量区域、整流过渡区域、直管段区域;流量稳定计量区域的两端各连接一个整流过渡区域;两个整流过渡区域的另一端各连接一个直管段区域。本发明将超声水表流道主要分为流量稳定计量区域、整流过渡区域,利用维托辛斯基曲线形水平拉伸曲面实现未收缩的直管段区域与流量稳定计量区域间的平滑渐缩与曲率连续过渡,通过引入整流过渡区域长度、流量稳定计量区域截面径向高度、流线型整流叶片、导流通道这4个自由度,使超声水表兼具压力损失小及抗流体扰动能力强的优势,从而实现了低输水能耗和精确的流量计量。
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公开(公告)号:CN117367527B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311674414.8
申请日:2023-12-08
Applicant: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
Abstract: 本发明涉及超声水表流量测量技术领域,公开了一种能提高超声水表可靠性的计量方法,步骤如下:出厂前确定最佳中心工作频率;采集换能器接收信号,计算包络特征参数并进行最小二乘拟合得拟合公式;正式运行后采集水表数据,计算特征值;若前后两次值相对偏差大于最大允许误差的一半则计算包络特征参数;否则直接算流速。对比包络特征参数拟合值与计算值,进而执行后续流程。计算上下游超声波信号传播时间差,进而计算流速。本发明定义水表特征值,由特征值变化触发检测模式提取包络特征参数并自适应调整中心工作频率,解决换能器老化造成中心工作频率偏移后精度下降问题,无需投入额外人力和经济,提高了水表可靠性,实现水表运行周期内免校准。
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