-
公开(公告)号:CN106953779B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710130707.8
申请日:2017-03-06
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: H04L12/26 , H04L12/939 , H04L12/437
摘要: 本发明涉及一种冗余环网节点监测方法和系统,其包括:在报文进入冗余环网之前,在报文中增加表征转发次数的转发标记,其中,在报文从数据源节点输出时,该报文的转发次数为预设初始值,在报文在冗余环网中的节点的第一网口、第二网口之间被转发时,该报文的转发次数加1;在监测到所述冗余环网的当前节点接收到的报文的频度超过预设的频度阈值时,检测所述当前节点接收到的报文的转发次数,获得检测结果;在所述检测结果表明当前节点接收到的报文中超过预设比例的报文的转发次数均为所述预设初始值,确定当前节点的前一级节点为数据源节点且该数据源节点存在异常。采用本发明方案,可以识别冗余环网中的问题节点。
-
公开(公告)号:CN106950448A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710221118.0
申请日:2017-04-06
摘要: 本发明涉及继电保护装置的寿命检测装置及方法,所述继电保护装置的寿命检测装置以继电保护装置中影响寿命最大的电解电容作为剩余寿命检测估算的参考,将电解电容的温度、电压波纹以及上电次数作为主要的计算因子,能够准确地计算继电保护装置中电解电容的剩余寿命,从而估算获得继电保护装置的剩余寿命。本发明实施例提供的继电保护装置的寿命检测装置,在估算继电保护装置的剩余寿命时不会对电网运行造成任何影响,不会影响正常供电,同时方便操作人员判断何时更换继电保护装置中的部件。
-
公开(公告)号:CN107395271A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710835051.X
申请日:2017-09-15
IPC分类号: H04B10/077 , H04L12/24
CPC分类号: H04B10/077 , H04L41/24
摘要: 本发明涉及一种光纤链路联通状态指示的方法和系统,所述方法包括:获取光纤链路中工作在FORCE LINK模式的光模块的光功率越限反馈信息,其中,光功率越限反馈信息是工作在FORCE LINK模式的光模块根据其接收光功率信息和预设的光功率阈值生成的,根据光功率越限反馈信息,生成指示灯控制指令,根据指示灯控制指令控制对应指示灯的工作状态,指示光纤链路的联通状态。本发明能够通过设置指示灯的工作状态,实现光纤链路联通状态指示的问题。
-
公开(公告)号:CN106936529A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710115849.7
申请日:2017-02-28
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: H04J3/06
CPC分类号: H04J3/0661
摘要: 本发明涉及一种用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法和系统,其方法包括:在第一以太网端口的时钟和第二以太网端口的时钟均有效时,获取所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的时钟读数差值;将所述时钟读数差值与预设阈值进行比较,获得比较结果;在所述比较结果表明所述时钟读数差值不小于所述预设阈值时,将所述第一以太网端口和所述第二以太网端口的输出闭锁;在所述比较结果表明所述时钟读数差值小于所述预设阈值时,输出所述第一以太网端口的时钟;在第一以太网端口的时钟无效且第二以太网端口的时钟有效时,输出所述第二以太网端口的时钟。采用本实施例中的方案,可以提高并行冗余协议输出时钟的可靠性。
-
公开(公告)号:CN104503782A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410752501.5
申请日:2014-12-11
IPC分类号: G06F9/445
摘要: 本发明公开了一种就地化继电保护装置远程软件升级的方法,包括:远程终端读取版本信息,操作者决定是否进行远程升级;如果需要升级,则操作者依靠远程终端将需要升级的程序、命令通过以太网传输给SOC芯片中的CPU0;CPU0接收到软件升级命令和程序后,将其存放于RAM中缓存,并校验升级程序、命令的有效性;CPU0将升级软件写入到FLASH内的升级区域,并更新BOOT内的跳转地址表;CPU0收到重启命令后,重启软件,并加载升级后的程序给整个SOC芯片。本发明使程序管理更加具有可操作性、可靠性、稳定性以及程序版本的可维护性,满足了就地化继电保护装置远程在线升级系统的要求,并且提高了程序版本维护的便捷性。
-
公开(公告)号:CN104503782B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201410752501.5
申请日:2014-12-11
IPC分类号: G06F9/445
摘要: 本发明公开了一种就地化继电保护装置远程软件升级的方法,包括:远程终端读取版本信息,操作者决定是否进行远程升级;如果需要升级,则操作者依靠远程终端将需要升级的程序、命令通过以太网传输给SOC芯片中的CPU0;CPU0接收到软件升级命令和程序后,将其存放于RAM中缓存,并校验升级程序、命令的有效性;CPU0将升级软件写入到FLASH内的升级区域,并更新BOOT内的跳转地址表;CPU0收到重启命令后,重启软件,并加载升级后的程序给整个SOC芯片。本发明使程序管理更加具有可操作性、可靠性、稳定性以及程序版本的可维护性,满足了就地化继电保护装置远程在线升级系统的要求,并且提高了程序版本维护的便捷性。
-
公开(公告)号:CN106953779A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710130707.8
申请日:2017-03-06
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: H04L12/26 , H04L12/939 , H04L12/437
CPC分类号: H04L43/0852 , H04L12/437 , H04L43/16 , H04L49/552 , H04L49/555
摘要: 本发明涉及一种冗余环网节点监测方法和系统,其包括:在报文进入冗余环网之前,在报文中增加表征转发次数的转发标记,其中,在报文从数据源节点输出时,该报文的转发次数为预设初始值,在报文在冗余环网中的节点的第一网口、第二网口之间被转发时,该报文的转发次数加1;在监测到所述冗余环网的当前节点接收到的报文的频度超过预设的频度阈值时,检测所述当前节点接收到的报文的转发次数,获得检测结果;在所述检测结果表明当前节点接收到的报文中超过预设比例的报文的转发次数均为所述预设初始值,确定当前节点的前一级节点为数据源节点且该数据源节点存在异常。采用本发明方案,可以识别冗余环网中的问题节点。
-
公开(公告)号:CN106850665A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710115848.2
申请日:2017-02-28
CPC分类号: H04L69/26 , H04L7/0079 , H04L69/03
摘要: 本发明涉及一种精确时间协议报文冗余路径标识方法,其方法包括:获取目标精确时间协议报文中的源时钟标识所包含的端口号,所述端口号长度为2字节;修改所述2字节中的高字节,修改后的所述高字节用于标识所述目标精确时间协议报文的冗余路径信息,不同的冗余路径对应的修改后的所述高字节不同,在所述字节修改单元修改所述高字节之后,重新计算并更新修改后的所述目标精确时间协议报文的CRC校验值。采用本发明方案,可以实现在精确时间协议报文通过并行冗余网络之后能够被正确识别冗余路径,且实现简单、兼容性强、可靠性高。
-
公开(公告)号:CN104319878B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410501183.5
申请日:2014-09-26
IPC分类号: H02J13/00 , G05B19/042
CPC分类号: Y02E60/7838 , Y04S40/124
摘要: 本发明公开了一种芯片化数字化继电保护系统,包括SOC芯片内的保护功能的Cortex-A9处理器、管理功能的Cortex-A9处理器、可编程逻辑器件阵列FPGA、AMBA AXI总线、高速缓冲存储器Cache和片内静态随机存储器SRAM,其中双核Cortex-A9处理器分别通过AMBA AXI总线、高速缓冲存储器Cache和片内静态随机存储器SRAM与可编程逻辑器件阵列FPGA相连,FPGA有SV/GOOSE/MMS合一光纤接口和调试光口。本发明采用FPGA加双核ARM架构的高性能SOC芯片实现芯片化数字化继电保护装置,简化了原来复杂的多芯片硬件架构,提高了数字化继电保护装置的可靠性、稳定性。
-
公开(公告)号:CN104319878A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410501183.5
申请日:2014-09-26
IPC分类号: H02J13/00 , G05B19/042
CPC分类号: Y02E60/7838 , Y04S40/124
摘要: 本发明公开了一种芯片化数字化继电保护系统,包括SOC芯片内的保护功能的Cortex-A9处理器、管理功能的Cortex-A9处理器、可编程逻辑器件阵列FPGA、AMBAAXI总线、高速缓冲存储器Cache和片内静态随机存储器SRAM,其中双核Cortex-A9处理器分别通过AMBAAXI总线、高速缓冲存储器Cache和片内静态随机存储器SRAM与可编程逻辑器件阵列FPGA相连,FPGA有SV/GOOSE/MMS合一光纤接口和调试光口。本发明采用FPGA加双核ARM架构的高性能SOC芯片实现芯片化数字化继电保护装置,简化了原来复杂的多芯片硬件架构,提高了数字化继电保护装置的可靠性、稳定性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-