一种线路安全裕度校核方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114219677A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111485186.0

    申请日:2021-12-07

    IPC分类号: G06Q50/06 G06Q10/04 G06F17/18

    摘要: 本发明公开了一种线路安全裕度校核方法,涉及电力安全裕度技术领域,通过确定满足供电可靠性和网络结构的不考虑负荷增长所留裕度情况下的最佳负载率;根据线路近几年内下降的平均负载率计算线路负荷增长率;根据所述线路负荷增长率计算考虑负荷增长所留裕度情况下的线路最佳负载率;根据线路去年的日均平均电流和考虑负荷增长所留裕度情况下的线路最佳负载率计算明年的平均电流参考值;根据额定载流量和所述明年的平均电流参考值计算线路安全裕度,从而通过近几年的数据,结合线路最佳负载率计算得到的线路安全裕度更为准确,为监测线路的运行状态提供数据支撑。

    一种无线公网通信下配电主站召唤配电终端参数的方法

    公开(公告)号:CN113937883A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111092117.3

    申请日:2021-09-17

    IPC分类号: H02J13/00

    摘要: 本发明公开一种无线公网通信下配电主站召唤配电终端参数的方法,属于电力馈线自动化领域,包括参数召唤命令、参数召唤激活确认、终端参数数据、参数召唤结束;参数召唤由配电主站系统发起,向配电终端下发参数召唤命令帧,配电终端回复参数召唤激活确认帧后,将配电终端的参数打包上送配电主站,最后配电主站收到配电终端发送的参数召唤结束帧,参数召唤过程结束。本发明实现对配电主站召唤配电终端的参数信息进行定义,配电自动化主站和配电终端采用无线公网通信方式,在现有的IEC60870‑5‑101平衡式通信规约技术上进行延伸拓展,不影响整体规约架构,不会对101规约的原有通信功能产生影响,且具备步骤简洁,逻辑清晰的特点。

    一种多无人机无线充电系统及其充电控制方法

    公开(公告)号:CN113147436A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110240650.3

    申请日:2021-03-04

    IPC分类号: B60L53/12 B60L53/60

    摘要: 本发明公开了一种多无人机无线充电系统及其充电控制方法,其中所述方法包括:基于第一通信模块接收到第二通信模块所传输的降落充电请求,触发充电控制模块对降落充电请求进行解析,同时结合发射矩阵模块的充电位空余情况为无人机选择一个合适充电位;基于第一通信模块接收到第二通信模块所传输的合适充电位上的充电二维码,触发充电控制模块对充电二维码进行真伪识别,并在认证成功的情况下控制合适充电位上的继电器断开;基于第一通信模块接收到第二通信模块所传输的充电截止请求,触发充电控制模块对充电截止请求进行响应,控制合适充电位上的继电器闭合。本发明实施例适用于一对多充电模式且满足多个无人机在产生充电需求后的有序可控化。

    一种多无人机无线充电系统的参数设置方法

    公开(公告)号:CN112937320A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110241909.6

    申请日:2021-03-04

    IPC分类号: B60L53/12

    摘要: 本发明公开了一种多无人机无线充电系统的参数设置方法,其中,所述方法包括:构建LCC‑S补偿拓扑单元的多负载无线充电系统的初始模型;根据初始模型获得负载输出电压ULCC‑Soi与初级串联补偿电感Lr之间的关系;获得初级串联补偿电感Lr与初始模型中各个电容之间的关系;根据负载输出电压ULCC‑Soi的大小,获得初级串联补偿电感Lr的大小;根据初级串联补偿电感Lr的大小获得初始模型中各个电容的大小;根据初级串联补偿电感Lr的大小和初始模型中各个电容的大小获得LCC‑S补偿拓扑单元的多负载无线充电系统的最终模型。在本发明实施例中,实现了多路恒压输出,提升了系统输出电压的稳定性。

    一种馈线自动化逻辑运维检测装置及方法

    公开(公告)号:CN112540263A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011293485.X

    申请日:2020-11-18

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明适用于电网运维技术领域,提供了一种馈线自动化逻辑运维检测装置及方法,所述运维馈线检测装置包括:核心控制模块,用于存储测试方案、获取电信号、确定测试方案、控制测试流程;电气量输入输出模块,与被测设备和核心控制模块连接;用于模拟输出馈电线路故障时产生电气量并从被测设备获取开关量,和输入馈线自动化终端分闸合闸的情况,将采集的信息传输至核心控制模块;人机交互模块,用于输入操作命令和显示测试流程、测试结果;通信模块,用于接收的测试开始命令和发送测试结果;上位机,发送测试指令给通信模块,并接受测试结果进行存储;电能管理模块,提供电源。本发明优点:结构简单,测试方便,测试效率高,检测成本低,测试速度快。