基于宽带载波网络拓扑形成物理拓扑的方法

    公开(公告)号:CN111130907B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN201911408642.4

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于宽带载波网络拓扑形成物理拓扑的方法,涉及载波通信技术领域。传统的宽带载波网络载波通信技术的逻辑拓扑关系,与实际的物理拓扑不一致会导致物理拓扑识别错误,导致保修,维护等工作存在较大的障碍。本发明通过区分线路节点中载波模块的前后级关系,分别提取宽带载波信号在台区配变终端—智能分支箱监测单元—低压量测终端传输节点的信号强度、信噪比等载波特征,生成载波的组网拓扑,通过的信号强度、信噪比分析再转化成一次电网物理拓扑,实现精确的台区配变—低压线路—智能电表物理拓扑结构图。

    一种磁耦合谐振式无线充电发射电路及无线充电发射装置

    公开(公告)号:CN111092496B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201910745394.6

    申请日:2019-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种磁耦合谐振式无线充电发射电路及无线充电发射装置,包括有全桥逆变电路、电流采样电路、运放电路、震荡电路、转换电路、延时电路以及比较电路;全桥逆变电路的一个输出端与电流采样电路的一个采样端电连接,所述全桥逆变电路的另一个输出端通过震荡电路与电流采样电路的另一个采样端电连接,电流采样电路的输出端分别与转换电路以及运放电路的输入端电连接,比较电路的输入端与转换电路以及运放电路的输出端电连接,所述比较电路输出端与延时电路的输入端电连接,延时电路的输出端全桥逆变电路的驱动端电连接。本技术方案不通过MCU控制,以精简硬件设计实现谐振式电路控制,节省应用成本。

    低压配电台区末端设备的即插即用系统

    公开(公告)号:CN110048505B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910176639.8

    申请日:2019-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种低压配电台区末端设备的即插即用系统,包括IV区主站、Mesh网关、配变终端、CTU及其关联设备、安装人员掌机;安装人员掌机获取所在位置处的位置信息,并根据位置信息从IV区主站获取装接配置信息,安装人员掌机获取CTU及其关联设备中现场CTU的ID信息,并将现场CTU的ID信息与表箱的ID信息进行关联以建立现场装接档案,并将现场装接档案上传至IV区主站,现场CTU基于Mesh网关向IV区主站推送CTU节点信息,IV区主站用于向配变终端发送各台区的CTU白名单以及拓扑信息,配变终端根据CTU白名单对CTU及其关联设备进行建档,并在完成建档后向现场CTU下发所在配变终端中的测量点号和关联设备测点及建档状态,现场CTU再次基于Mesh网关向IV区主站推送CTU节点信息。

    用于智能电容器的同步开关动作延时跟踪系统及工作方法

    公开(公告)号:CN107492897A

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201710457818.X

    申请日:2017-06-16

    Abstract: 用于智能电容器的同步开关动作延时跟踪系统及工作方法,本发明涉及一种同步开关的控制领域。智能电容器一般采用复合开关的方案来减小电容器的投入涌流和切除拉弧,由于可控硅本身质量的良莠不齐,而且可控硅的耐压要求又比较高,导致复合开关屡次发生质量问题。本发明包括:信号检测模块;时基定位模块;继电器电压过零点投入计算模块;继电器投入延时跟踪模块;继电器投入延时逼近模块;继电器切除延时模糊逼近模块。本技术方案实时跟踪同步继电器的投入延时,把温度和投入延时进行拟合,达到电压过零点投入目的;采用本技术方案的继电器动作延时精准度可以在100us以内;时同步开关的涌流可以控制在2.3倍以内,可同于电子开关的效果。

    用于智能电容器的同步开关动作延时跟踪系统及工作方法

    公开(公告)号:CN107492897B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201710457818.X

    申请日:2017-06-16

    Abstract: 用于智能电容器的同步开关动作延时跟踪系统及工作方法,本发明涉及一种同步开关的控制领域。智能电容器一般采用复合开关的方案来减小电容器的投入涌流和切除拉弧,由于可控硅本身质量的良莠不齐,而且可控硅的耐压要求又比较高,导致复合开关屡次发生质量问题。本发明包括:信号检测模块;时基定位模块;继电器电压过零点投入计算模块;继电器投入延时跟踪模块;继电器投入延时逼近模块;继电器切除延时模糊逼近模块。本技术方案实时跟踪同步继电器的投入延时,把温度和投入延时进行拟合,达到电压过零点投入目的;采用本技术方案的继电器动作延时精准度可以在100us以内;时同步开关的涌流可以控制在2.3倍以内,可同于电子开关的效果。

    基于宽带载波网络拓扑形成物理拓扑的方法

    公开(公告)号:CN111130907A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911408642.4

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于宽带载波网络拓扑形成物理拓扑的方法,涉及载波通信技术领域。传统的宽带载波网络载波通信技术的逻辑拓扑关系,与实际的物理拓扑不一致会导致物理拓扑识别错误,导致保修,维护等工作存在较大的障碍。本发明通过区分线路节点中载波模块的前后级关系,分别提取宽带载波信号在台区配变终端—智能分支箱监测单元—低压量测终端传输节点的信号强度、信噪比等载波特征,生成载波的组网拓扑,通过的信号强度、信噪比分析再转化成一次电网物理拓扑,实现精确的台区配变—低压线路—智能电表物理拓扑结构图。

    一种台区户变识别系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110752666A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201910835930.1

    申请日:2019-09-05

    Abstract: 本发明涉及电力设备领域,尤其涉及一种台区户变识别系统,包括:分别连接在配电变压器低压侧A相、B相、C相输出端的电容器C1、C2、C3;分别与电容器C1、C2、C3串联连接,用于控制电容器C1、C2、C3投入或切除的同步开关K1、K2、K3;连接在用户侧的智能终端,用于检测电容器C1或C2或C3投入时所产生的工频电压信号来判断该用户是否属于该配电变压器台区。本发明具备以下有益效果:配电变压器低压侧A相、B相、C相输出端分别连接电容器C1、C2、C3,控制电容器C1、C2、C3的投入或切除,最终检测电容器C1或C2或C3投入时所产生的工频电压信号来判断该用户是否属于该配电变压器台区。

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