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公开(公告)号:CN115828633A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211703481.3
申请日:2022-12-29
Applicant: 石家庄科林电气股份有限公司 , 石家庄科林云能信息科技有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F16/958 , G06T17/00
Abstract: 一种基于Unity3D的配电场景建模方法,属于数字模型领域,包括以下步骤:步骤1、将配电场景抽象为层级,在桌面版Unity环境下定义所述层级,创建所需层级的模型,设定功能以及交互界面,生成建模工具;步骤2、将建模工具导出网页版作为成品,将成品部署到服务器;步骤3、用浏览器打开所述成品,在浏览器上进行配电场景建模。采用本发明提出的方案,非专业人员可快速上手,独立完成三维模型的建立;建模不用常规软件建模,而是针对配电应用场景进行抽象,基础模型从建模到数据都在Unity里完成;模型和数据无缝结合,部署方便;模型在网页上呈现,可以更直观更及时更方便地了解现实场景的情况。
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公开(公告)号:CN115792782A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202310015183.3
申请日:2023-01-06
Applicant: 石家庄科林电气股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种CT饱和的识别方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括:基于故障后预设时间内的采样电流数据和预设故障电流模型计算故障后的第一理论电流波形;根据第一理论电流波形和故障后的实际采样电流波形确定实际采样电流波形中的第一畸变区和零点预设范围内的第二线性区;根据第二线性区和第一畸变区对应的采样电流数据确定当前故障是否导致CT饱和的初次识别结果,以在当前故障导致CT饱和时基于第一理论电流波形进行差动保护判断。本发明通过第一理论电流波形识别当前故障是否导致CT饱和,便于在当前故障导致CT饱和时用第一理论电流波形进行后续差动保护判断,从而避免CT饱和时的实际采样电流波形对差动保护判断的影响。
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公开(公告)号:CN113595933A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110948188.2
申请日:2021-08-18
Applicant: 石家庄科林电气股份有限公司
IPC: H04L12/863 , H04L12/865
Abstract: 本发明公开了一种基于MQTT通信协议的串口复用方法和装置,涉及计算机技术领域,方法包括:应用进程、串口管理进程与MQTT服务器建立链接;应用进程向MQTT服务器订阅“串口服务返回”主题,串口管理进程向MQTT服务器订阅“串口服务发布”主题,实现串口复用。采用本发明提出的方法和装置,设计专职的串口管理进程,负责控制所有的串口,发布者不需要关注串口当前工作状态,由串口管理进程进行统一管理;使需要收发串口数据的进程与实际的串口控制解耦,在不增加硬件设备的前提下,解决了多任务/进程同时操作同一个串口时的互斥问题。
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公开(公告)号:CN113595933B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202110948188.2
申请日:2021-08-18
Applicant: 石家庄科林电气股份有限公司
IPC: H04L47/625 , H04L47/6275
Abstract: 本发明公开了一种基于MQTT通信协议的串口复用方法和装置,涉及计算机技术领域,方法包括:应用进程、串口管理进程与MQTT服务器建立链接;应用进程向MQTT服务器订阅“串口服务返回”主题,串口管理进程向MQTT服务器订阅“串口服务发布”主题,实现串口复用。采用本发明提出的方法和装置,设计专职的串口管理进程,负责控制所有的串口,发布者不需要关注串口当前工作状态,由串口管理进程进行统一管理;使需要收发串口数据的进程与实际的串口控制解耦,在不增加硬件设备的前提下,解决了多任务/进程同时操作同一个串口时的互斥问题。
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公开(公告)号:CN115792782B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310015183.3
申请日:2023-01-06
Applicant: 石家庄科林电气股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种CT饱和的识别方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括:基于故障后预设时间内的采样电流数据和预设故障电流模型计算故障后的第一理论电流波形;根据第一理论电流波形和故障后的实际采样电流波形确定实际采样电流波形中的第一畸变区和零点预设范围内的第二线性区;根据第二线性区和第一畸变区对应的采样电流数据确定当前故障是否导致CT饱和的初次识别结果,以在当前故障导致CT饱和时基于第一理论电流波形进行差动保护判断。本发明通过第一理论电流波形识别当前故障是否导致CT饱和,便于在当前故障导致CT饱和时用第一理论电流波形进行后续差动保护判断,从而避免CT饱和时的实际采样电流波形对差动保护判断的影响。
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