一种电力物联网智能通信方法和系统以及智能通信网关

    公开(公告)号:CN104426950A

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201310381434.6

    申请日:2013-08-28

    IPC分类号: H04L29/08 H04L12/66

    摘要: 本发明提出了一种电力物联网智能通信方法及系统和智能通信网关,通过提供稳定可靠的硬件平台和嵌入式操作系统,以及在此基础上研发的应用软件平台,汇集电力生产环境中的各类监测数据,并经数据解析和协议标准化之后,实现电力物联网中遥测、遥信、遥控、遥调等“四遥”数据的智能整合、智能处理、智能存储和智能传输,可以有效解决目前电力物联网中无特定通信服务器硬件平台和嵌入式操作系统以及信息模型和通信规约不统一等难题,满足电力物联网中监测数据采集和传输的需要。

    电动汽车电池感知装置、电动汽车电池及充放电方法

    公开(公告)号:CN102904311A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210403942.5

    申请日:2012-10-22

    IPC分类号: H02J7/00 H01M10/44 B60L11/18

    CPC分类号: Y02T10/7005 Y02T90/16

    摘要: 本发明涉及一种电动汽车电池感知装置、电动汽车电池及充放电方法,装置包括:至少一个智能监控单元,设置在蓄电池组中,分别与各个蓄电池单元相连,用于监测各个蓄电池单元的属性数据;电池管理单元,通过CAN总线与至少一个智能监控单元相连,用于控制蓄电池组的回路开关的开断、与电动汽车或充电站设备进行通信、上报蓄电池组的属性数据以及对充电行为数据进行记录和处理。本发明将每个蓄电池单元及智能监控单元作为传感器网络中的节点,电池管理单元成为汇聚节点,充电站设备作为网关节点,与外部网络实现无缝连接;本发明可以电池的整体属性进行获取,也可以个电池单元进行分别的实时监控,实现全面的电动汽车电池的智能管理。

    一种无线传感器网络的心跳检测方法和装置

    公开(公告)号:CN104918267B

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201410327032.2

    申请日:2014-07-10

    IPC分类号: H04W24/00 H04W84/18

    CPC分类号: Y02D70/00

    摘要: 本发明公开了一种无线传感器网络的心跳检测方法和装置,其中,该方法包括:主控节点发送广播信标,判断骨干节点时隙或传感器节点时隙是否到达;当骨干节点时隙到达时,主控节点向骨干节点发送第一心跳询问信息;骨干节点接收到第一心跳询问信息后,向主控节点发送包含自身健康状态值H和通信压力值P的第一心跳回复信息;主控节点根据健康状态值H和通信压力值P计算心跳服务值F,根据心跳服务值F的值动态调整第一心跳周期。本发明的无线传感器网络的心跳检测方法和装置,通过动态调整骨干网和微传感器网络心跳周期,从而适应电力无线传感器网络低功耗、休眠时间长的特点,并提高节点故障检测速度和检测准确度。

    一种组件数据处理方法和装置

    公开(公告)号:CN104935561B

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201410245100.0

    申请日:2014-06-04

    IPC分类号: H04L29/06 H04L29/08 G06F9/445

    摘要: 本发明公开了一种组件数据处理方法和装置,其中,该方法包括:接收组件报文,获取组件报文的组件ID;判断组件数据中是否存在与组件ID相对应的组件结构,如果不存在则建立新的组件结构并更新组件数据的组件数据头;更新新的组件结构的生存时间,根据新的组件结构的组件报文头指针定位组件报文头;根据组件报文头的组件数据开始指针和组件数据结束指针将组件报文存入组件数据。本发明的组件数据处理方法和装置,对于组件可动态加载,实现对其动态的添加,使其新增组件也可生效,对于组件也一样可以动态的卸载,不会导致系统平台的崩溃。提高了提高系统可用性和可维护性,降低了复杂性,功能清晰、易于实现、修改和维护。

    一种可无线监测避雷器
    30.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104425091B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201310381377.1

    申请日:2013-08-28

    摘要: 本发明公开了一种可无线监测避雷器,包括中心部的氧化锌阀片及其带伞裙的外套,伞裙中设有环形电路板,其上设有至少由取电模块和采样模块形成的电路;氧化锌阀片中夹设:低压氧化锌阀片,与环形电路板的位置相对应;第一铜电极片和第二铜电极片,其分别压接在低压氧化锌阀片的上端面和下端面上,且第一铜电极片和第二铜电极片分别与环形电路板上电路的两端电气连接,形成低压氧化锌阀片与环形电路板上电路的并联电路;铝电极,其压接在第二铜电极片的下端面上;低压氧化锌阀片、并联电路、铝电极依次电气连接组成状态测量电路,用于测量避雷器的泄露电流和动作次数。利用避雷器内部的状态测量电路监测避雷器,保证了监测数据的准确度和实时性。