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公开(公告)号:CN114422286B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202111382775.6
申请日:2021-11-22
Applicant: 上海金智晟东电力科技有限公司 , 上海交通大学 , 云南电网有限责任公司
IPC: H04L12/40 , H04L67/12 , H04L67/141
Abstract: 本发明公开了一种智能感知终端Hybrid混合总线通信方法,针对现有的智能感知终端的多总线配置方式对SoC的处理性能要求高,且接口形式各异,设计规格大相径庭,不便于后期运维和更换的问题,通过将USB总线、UART总线及以太网总线集成于同一硬件加速板,该硬件加速板根据不同的应用场景,自适应选择USB总线通信、UART总线通信、以太网总线中的一种或多种组合通信,实现智能感知终端在不同应用场景下的自适应性和通用性。
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公开(公告)号:CN112601272B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202011423307.4
申请日:2020-12-08
Applicant: 上海金智晟东电力科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种物联网智能感知终端无线电唤醒的实现方法,使用对象是电池供电的传感器采集设备,通过本发明使用的无线电唤醒技术可以极大的减少感知终端本地无线通讯的在线时间,从而降低感知终端的平均功耗,增加感知终端在不更换电池情况下的使用寿命,提高物联网智能感知终端的工程实用性。本发明提供的物联网智能感知终端的无线电唤醒实现方法由超低功耗的带通滤波器、电压放大器、整流稳压单元和比较器组成,在绝大部分时间内,主控单元和通讯模组处于休眠状态时,终端的休眠功耗非常低。通过无线电唤醒的方式,终端在绝大部分时间内处于低功耗的休眠工作模式,正常工作时间的占空比很小,相比无线通讯始终处于监测状态的采集设备,无线功耗大幅降低。
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公开(公告)号:CN112925244B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202110103800.6
申请日:2021-01-26
Applicant: 上海金智晟东电力科技有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明涉及一种物联网智能感知终端超长待机的实现方法。本发明提出了一种物联网智能感知终端超长待机的实现方式,根据不同场景灵活使用多种取能方式,拓展感知终端的能量来源、减少平均能耗,从而达到增加物联网智能感知终端在不更换电池情况下的使用寿命,提高了物联网智能感知终端的工程实用性。本发明在负载端可根据低功耗电源管理单元的工作流程图灵活设置硬件设备的运行、待机、休眠、完全断电等不同的耗电模式,以达到最低的功耗水平。本发明中所用的功率转换单元采用创新的技术手段,实现多种取能能量类型的收集和管理,保证最高收集效率的同时还能实现智能的路径选择。
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公开(公告)号:CN112698146A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011387787.3
申请日:2020-12-02
Applicant: 上海金智晟东电力科技有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种家庭用户智能线路监测、故障预警定位系统及方法,属于智能建筑技术领域。包括电源单元、通信单元、MCU单元、AD采集单元、电压互感器和电流互感器;线路上设有电压互感器或电流互感器;电压互感器或电流互感器通过AD采集单元与MCU单元连接;MCU单元分别与电源单元和通信单元连接。本发明可以对用户的用电情况进行分析,为用户提供科学合理的用电建议;可以对用户家庭内的用户线路进行监控,并对故障进行定位、分析,帮助用户及时找到故障点。
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公开(公告)号:CN112629704A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011387769.5
申请日:2020-12-02
Applicant: 上海金智晟东电力科技有限公司
IPC: G01K11/3213
Abstract: 本发明公开了一种蜂窝型保偏光子晶体光纤及光纤温度传感器,其特征在于,所述光纤包括纤芯和包层,所述纤芯为实心的二氧化硅;所述包层包括环形分布的实心二氧化硅和蜂窝型空气孔,6个蜂窝型空气孔组成一个空气孔单元,三个空气孔单元构成一个空气孔簇,五个空气孔簇环形间隔分布。所述光纤温度传感器基于蜂窝型保偏光子晶体光纤,包括依次连接的ASE光源模块、环形器、起偏器、补偿光纤、传感光纤和反射膜,其中,反射膜镀于传感光纤末端并与传感光纤构成温度传感器探头,补偿光纤与传感光纤结构相同,以90°对轴熔接连在一起,组成互易式结构。
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公开(公告)号:CN111257623A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010128485.8
申请日:2020-02-28
Applicant: 上海金智晟东电力科技有限公司
IPC: G01R19/155 , G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种非接触式低压停电感知装置,针对现有的供电公司不能及时发现用于停电事件及主动进行处理的问题,采用感知模块感应入户火线上的工频电压信号,感应出来的信号通过线缆传输到停电判断模块中,将信号进行放大、隔离、采集判断出停电事件,并将停电事件与具体用户档案进行关联并上报给通信模块,通信模块将用户停电事件上报给供电公司的监控模块,供供电公司分析得到发生停电事件的用户所属片区。通过对用户的用电状态进行实时监控,当用户发生停电故障时,能及时反映给供电公司,通知相关人员进行处理,提高供电公司的服务质量。
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公开(公告)号:CN106658580A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710075866.2
申请日:2017-02-13
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 云南电网有限责任公司玉溪供电局 , 上海金智晟东电力科技有限公司
CPC classification number: H04W24/04 , H04L41/0677
Abstract: 本发明公开了一种基于WIFI的分布式故障定位系统及方法,包括:数个无线网络模块和数个无线配电终端模块;无线配电终端模块包括开入开出组件、无线通信模块、通信管理组件、数据处理组件、信号控制器和报文管理组件;信号控制器分别与开入开出组件、报文管理组件、数据处理组件和通信管理组件双向连接;通信管理组件分别与无线通信模块和数据处理组件相连接。通过实时获取各终端的电气量信息,根据计算结果判断存在故障的区段,控制开关自动地隔离发生故障的区间。本发明提供的系统及方法,可应用在无法铺设光缆或铺设光缆实施困难的场合,通过采用无线网络方式进行通信,实现分布式的配电自动化故障处理,解决配电终端间的通信困难的问题。
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公开(公告)号:CN106291240A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610639713.1
申请日:2016-08-08
Applicant: 上海金智晟东电力科技有限公司
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/086 , G01R31/088
Abstract: 本发明提供一种同名端属性校核的配电网故障定位方法,包括:获取配电网线路拓扑中的开关拓扑参数,各开关之间的连接区域作为拓扑节点,根据基尔霍夫电流定律配置拓扑节点的拓扑极性;根据配电网中各开关的接线方式确定各开关的电流端子的接线极性;将每个拓扑节点的拓扑极性与其相连的开关的电流端子的接线极性进行同名端属性校核;根据同名端属性校核结果,针对每个拓扑节点,将同名端对应的开关的电流相位反相或保持、非同名端对应的开关的电流相位保持或反向;根据每个拓扑节点在相连各开关处的电流相位,判断在相应拓扑节点处的电流流入流出方向,若一致则该拓扑节点为故障点。无需考虑电压互感器、分布式电源等,可仅通过电流实现故障隔离。
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公开(公告)号:CN105515195A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510993379.5
申请日:2015-12-25
Applicant: 上海金智晟东电力科技有限公司
CPC classification number: Y04S10/522 , H02J13/00 , G01R31/08
Abstract: 本发明提供了一种馈线自动化系统联络开关判别方法,包括如下步骤:S0:获得故障发生信息,对对应开关标识故障信息标识;S1:针对需判断的开关:若其状态为分闸,且一侧带电,另一侧失电,则进入步骤S2;S2:根据步骤S0得到的信息判断失电侧是否具有故障信息标识;若是,则进入步骤S4;S4:确定该开关为联络开关。
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公开(公告)号:CN119299311A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411304977.2
申请日:2024-09-19
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海金智晟东电力科技有限公司
IPC: H04L41/12 , H04L41/14 , H04L45/02 , H04L45/44 , H04L45/741 , H04L61/103 , H04L61/5069
Abstract: 本发明涉及智能电网领域,公开了一种基于以太网帧的自适应拓扑模型构建方法,包括:S1:装置初始化运行,获取装置所有线路开关间隔的间隔识别码,包括对侧识别码和本侧识别码,按照相邻开关装置I P生成规则,计算线路开关的相邻开关装置I P地址;S2:触发地址解析协议ARP广播包,通过地址解析协议ARP获得局域网内该I P地址的MAC地址,并将相邻开关的间隔识别码、I P地址、MAC地址关联并生成关联表;S3:通过间隔识别码的关联表建立相邻配电终端的通信,然后依靠间隔识别码中的间隔序号明确相邻配电终端的间隔开关,从而建立FA拓扑。通过识别码参数实现智能分布式FA的拓扑建立,简化智能分布式FA的调试工作以及后续的运维工作。
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