一种电力系统报文传输方法及一种计算机设备

    公开(公告)号:CN118827578A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410801894.8

    申请日:2024-06-20

    摘要: 本发明属于电力系统通信技术领域,具体涉及一种电力系统报文传输方法及一种计算机设备;方法包括以下步骤:1)将不同数据类型的报文划分为不同的优先级,其中数据类型为重传报文的优先级最高;2)在运输层创建不同优先级的缓存队列,并根据报文的优先级将其存入到对应的缓存队列中,缓存队列的优先级越高存入的报文优先级越高;将优先级最高的缓存队列中的报文全部传输到发送窗口后,再根据各缓存队列的优先级将其他缓存队列中的报文传输到发送窗口以利用发送窗口对所有的报文进行发送,确保重传报文及时发送,防止接收方因等待重传报文而造成网络拥塞和传输延时,保证了网络质量和报文传输的效率。

    一种并网多母线微电网系统的电压不平衡补偿方法及系统

    公开(公告)号:CN116845909A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310807017.7

    申请日:2023-06-30

    IPC分类号: H02J3/16 H02J3/26

    摘要: 本发明属于并网多母线微电网系统技术领域,具体涉及一种并网多母线微电网系统的电压不平衡补偿方法及系统,该方法在得到每个节点处的负序电压以及分布式电源的负序电流后,将分布式电源的负序电压作为自变量,运用优化算法优化该自变量的值,使得得到的每个节点处的负序电压不超过预设的每个节点的节点负序电压限值,且得到的分布式电源的输出电流不超过变流器的限值,然后运用优化后的负序电压实现电压不平衡补偿。因本发明的方法没有增加其他的装置,并且在面对不同类型的负载以及不同母线上用户可能具有不同的电能质量要求时,也能够准确可靠的实现电压不平衡补偿过程,因此避免了高质量配电的成本,进而降低了电压不平衡补偿的成本。

    一种光伏发电系统的光伏板倾角控制装置

    公开(公告)号:CN116027814A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310009274.6

    申请日:2023-01-04

    IPC分类号: G05D3/12

    摘要: 本发明涉及一种光伏发电系统的光伏板倾角控制装置,属于光伏发电技术领域。本发明的装置包括主控单元、数据采集模块、倾角控制机构和转动机构,数据采集模块采集当前光伏阵列的地理信息、时间信息、倾角和方向,将采集到的信息上送至主控单元,主控单元将采集到的地理信息和时间信息进行计算,得到太阳光直射角度,将采集到的光伏阵列倾角和方向与太阳光直射角度比对,控制倾角控制机构和转动机构调整光伏阵列的方向和倾角,使光伏阵列与太阳直射角度垂直,该装置能够自动调节光伏阵列的方向和倾角,提高了发电效率。

    一种低压断路器操作回路在线监测装置

    公开(公告)号:CN213633724U

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202022114258.8

    申请日:2020-09-23

    IPC分类号: G01R31/327

    摘要: 一种低压断路器操作回路在线监测装置,包括AD采样电路、CPU模块、第一霍尔传感器、合闸回路、第三霍尔传感器和跳闸回路;第一霍尔传感器连接于所述合闸回路,监测合闸回路的电流,经AD采样电路采样后传输至CPU模块,所述CPU模块根据采样电流值判断合闸电流是否正常;第三霍尔传感器连接于所述跳闸回路,监测跳闸回路的电流,经AD采样电路采样后传输至CPU模块,所述CPU模块根据采样电流值判断跳闸电流是否正常。该在线监测装置能够实时监测跳合闸回路和线圈的工作状态,对异常状态及时发送预警信号,保证断路器能够工作在正常状态,提高电力系统供电安全性。

    一种排油注氮控制反馈装置

    公开(公告)号:CN216014031U

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202122249293.5

    申请日:2021-09-16

    IPC分类号: G05B19/05

    摘要: 本实用新型涉及一种排油注氮控制反馈装置,包括控制器、出口控制回路和反馈回路;其中,所述控制器分别连接出口控制回路和反馈回路;所述出口控制回路包括第一光耦和第一继电器,所述控制器的第一输出端口连接第一光耦的第一输入端子,所述第一光耦的第二输出端子连接至第一继电器的线圈;所述反馈回路包括第二光耦和第二继电器,所述第二继电器的线圈连接所述第一继电器的输出触点,所述第二继电器的第二输出触点与控制排油注氮操作的电磁铁连接,选用的板载式继电器与传统接触式继电器相比较,体积大大减小,将其集成在线路板上,线路板走线较少了整个系统的外接线,同时本回路可作为出口插件集成于微机型控制装置内,理论上消除了误碰误触的可能性,降低了人为操作失误的风险。