一种电力保护测控装置遥控指令操作方法

    公开(公告)号:CN114648869A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210231774.X

    申请日:2022-03-10

    IPC分类号: G08C19/00 H02J13/00 H02H1/00

    摘要: 本发明公开了一种电力保护测控装置遥控指令操作方法,包括:对外任务接收遥控指令,并传递至遥控管理任务;遥控管理任务对遥控指令进行合法性判断,若满足合法性判断条件则根据当前遥控指令操作任务的执行状态和遥控指令的不同类型分别进行处理,并通知底层出口任务,等待底层出口任务返回底层执行结果;底层出口任务进行出口控制或参数操作,执行完毕将底层执行结果返回至遥控管理任务;遥控管理任务接收到底层执行结果,根据遥控指令的不同类型进行相应处理,并将指令执行结果传递至对外任务,完成当前遥控指令操作。本方法使得遥控操作的逻辑性更加明晰,保证了遥控操作的一致性,提高了遥控操作的工作效率。

    一种采集执行单元主机与从机B码时间同步系统及方法

    公开(公告)号:CN118316560A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410407412.0

    申请日:2024-04-07

    IPC分类号: H04J3/06

    摘要: 本发明属于B码时间同步技术领域,具体涉及一种采集执行单元主机与从机B码时间同步系统及方法。采集执行单元包括主机及多个从机;主机包括:码元接收模块接收并处理输入的B码数据,码元类型识别模块识别码元类型;B码时间信息校验模块用于对接收的B码数据进行奇校验位进行计算,判断计算结果是否与接收的奇偶校验位一致;若一致,主机判断B码是否丢失,若主机判断B码未丢失,则主机产生B码校时采样脉冲同步给从机;若主机B码丢失,则主机产生B码守时采样脉冲同步给从机;从机用于同步主机生成的B码校时采样脉冲和B码守时采样脉冲,实现主从机之间的时间信号传输。

    一种基于多级修正的采样数据传输方法

    公开(公告)号:CN116866451A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310907576.5

    申请日:2023-07-24

    IPC分类号: H04L69/16 H03M13/09 H04L1/00

    摘要: 本发明属于电力系统的继电保护技术领域,具体涉及一种基于多级修正的采样数据传输方法。获取采样数据,发送侧使用循环冗余校验对采样数据进行整体编码,将整体编码后的采样数据进行分组,再使用汉明码对分组后的数据进行编码,形成发送数据帧;在接收侧接收发送数据帧,并对接收到的数据帧进行校验和修正,若校验和修正失败,则进行数据重发,最多重发两次。重发数据校验和修正不是独立的,随着重传次数的增加,校验和修正的成功率也会得到提升;由于错误出现在相同分组的概率较低,所以分组处理能有效的抑制随着数据长度的增加而降低运算效率和出错的概率。

    一种基于非对称多处理模式的网卡映射方法及设备

    公开(公告)号:CN115061973A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210388325.6

    申请日:2022-04-14

    摘要: 本发明公开了一种基于非对称多处理模式的网卡映射方法及设备,所述方法包括:将多核处理器划分为通信核和多个功能核,按照AMP模式进行加载,初始化;通信核和功能核分别创建物理网卡和虚拟网卡;物理网卡创建DMA映射的发送接收描述符表,功能核分别在共享内存区将输入输出映射至收发缓存;FPGA创建以太网通信模块、数据收发模块和PHY接口驱动模块;通信核创建CPU映射关系和FPGA映射关系,将CPU映射关系通过共享内存发送至各功能核,并配置到所有的虚拟网卡参数中,将FPGA映射关系发送至FPGA;以太网通信模块解析出FPGA映射关系,配置到数据发送模块,完成网卡映射。本发明提高了多核处理器通信的实时性。

    一种电力保护测控装置遥控指令操作方法

    公开(公告)号:CN114648869B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202210231774.X

    申请日:2022-03-10

    IPC分类号: G08C19/00 H02J13/00 H02H1/00

    摘要: 本发明公开了一种电力保护测控装置遥控指令操作方法,包括:对外任务接收遥控指令,并传递至遥控管理任务;遥控管理任务对遥控指令进行合法性判断,若满足合法性判断条件则根据当前遥控指令操作任务的执行状态和遥控指令的不同类型分别进行处理,并通知底层出口任务,等待底层出口任务返回底层执行结果;底层出口任务进行出口控制或参数操作,执行完毕将底层执行结果返回至遥控管理任务;遥控管理任务接收到底层执行结果,根据遥控指令的不同类型进行相应处理,并将指令执行结果传递至对外任务,完成当前遥控指令操作。本方法使得遥控操作的逻辑性更加明晰,保证了遥控操作的一致性,提高了遥控操作的工作效率。

    一种基于FPGA的高速同步信号相位自适应方法及系统

    公开(公告)号:CN117176525B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311411410.0

    申请日:2023-10-30

    IPC分类号: H04L27/00

    摘要: 一种基于FPGA的高速同步信号相位自适应方法及系统,涉及电力系统的继电保护技术领域。为了解决现有的高速信号传输存在相位补齐导致误码的缺陷,本发明使用FPGA内置的伪码发生器生成伪随机数据,利用伪随机数据的自相关特性来接受判断结果;调整发送时钟相位,获取发送相位调整后的所有接收相位对应的相关峰值;将获取到的所有相关峰值与门限值进行比较,获取目标相位组合,并分别调整发送时钟和随路时钟的相位;在完成相位调整后,FPGA向CPU发送相位调整结束中断,CPU将RGMII接口设置为正常收发状态,开始进行正常的数据接收发送处理。本发明主要用于提高数据传输的准确性。

    一种基于FPGA的高速同步信号相位自适应方法及系统

    公开(公告)号:CN117176525A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311411410.0

    申请日:2023-10-30

    IPC分类号: H04L27/00

    摘要: 一种基于FPGA的高速同步信号相位自适应方法及系统,涉及电力系统的继电保护技术领域。为了解决现有的高速信号传输存在相位补齐导致误码的缺陷,本发明使用FPGA内置的伪码发生器生成伪随机数据,利用伪随机数据的自相关特性来接受判断结果;调整发送时钟相位,获取发送相位调整后的所有接收相位对应的相关峰值;将获取到的所有相关峰值与门限值进行比较,获取目标相位组合,并分别调整发送时钟和随路时钟的相位;在完成相位调整后,FPGA向CPU发送相位调整结束中断,CPU将RGMII接口设置为正常收发状态,开始进行正常的数据接收发送处理。本发明主要用于提高数据传输的准确性。