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公开(公告)号:CN116660612A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310942938.4
申请日:2023-07-31
Applicant: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
Abstract: 本发明涉及拓扑识别技术领域,公开了一种特征电流检测方法,步骤如下:选择重采样频率。选择滤波器类型和滤波频段。确定滤波器参数。采集电网电流。对电网电流滤波得数组sh。对sh进行重采样得数组s1。对s1进行相邻工频周期信号作差。采用SDFT计算特征电流频率的实部、虚部,进而求得特征电流信号强度。抽取特征电流信号强度值并缓存。计算缓存值的均值。对缓存值进行判决得数组s2;抽取s2中的元素形成s3。比较s3与发送序列是否相同。本发明改善了分数采样频率下的特征电流检测过程中由于频谱泄露导致的检测精度下降问题,提升了信号识别准确率,从而实现准确的低压台区拓扑识别。
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公开(公告)号:CN116626366A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310882551.4
申请日:2023-07-19
Applicant: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
IPC: G01R19/14 , H02J3/00 , G06F18/21 , G06F18/213 , G06F18/10
Abstract: 本发明涉及拓扑识别技术领域,公开了一种配电网特征电流识别方法,步骤如下:主站发送拓扑识别指令;终端接收指令后,通过HPLC下发指令给发送设备;发送设备接收指令后,检测到电压上过零点时开始发送单频特征电流信号;接收设备检测到电压上过零点时存储采样电流数据;数据预处理后,将当前采样电流与本地存储序列进行相关性计算,再以一个工频周期作为滑动窗口,滑动两次,分别与本地存储序列进行相关计算,得到三组相关值;根据三组相关值及阈值判断特征电流信号是否识别成功,若识别成功,则根据第二组数据的相关值正负判断特征电流方向。本发明提高了特征电流的信号强度,避免了分流和噪声的影响,提高了特征电流识别的准确性。
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公开(公告)号:CN111600319B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202010148261.3
申请日:2020-03-05
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC: H02J3/26
Abstract: 本申请公开了电力电子型分布式三相不平衡治理方法,包括对低压配电台区拓扑搭建及用户分析,合理安装分布式AUC,每台AUC对各自分支进行不平衡的检测,并在主机处或各设备互相通信,进行台区总体的不平衡分析,结合各台设备检测的分量及总体不平衡量,计算各分支不平衡分量在总体不平衡方向上的投影大小,选取投影为正方向的分支进行不平衡治理,计算各分支所需补偿的比例,可在满足总网侧平衡的前提下,实现各台设备出力小及线路降损多的性能。
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公开(公告)号:CN115865135A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211503170.2
申请日:2022-11-29
Applicant: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司
Abstract: 本发明涉及工频通信技术领域,公开了一种用于台区拓扑梳理的特征电流同步与定向方法,包括以下步骤:发送端生成特征电流信号,包括同步序列和方向判定序列;发送端在工频过零点发送同步序列,发送完毕后立即发送方向判定序列;接收端采样电流信号并进行相邻工频周期作差;采用滑动窗口对采样的电流信号进行相关性计算:若计算的相关值达到预设阈值,则表示完成信号同步;接收端对同步信号后的方向判定序列的采样点求和,根据求和结果的正负判断电流方向。本发明通过在同步序列后添加有效频率成分为低频的方向判定序列,在接收端进行相邻周波作差及求和计算,根据求和结果判断特征电流的方向,避免分流和相位偏移的影响,保证台区拓扑梳理准确性。
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公开(公告)号:CN115589237A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211592822.4
申请日:2022-12-13
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司
Abstract: 本发明涉及低压配电自动化技术领域,公开了一种适用于电力领域的高频电流信号分支归属判决方法,包括以下步骤:在发送端与接收端任取N位序列m;在接收端设单位序列S,按m调制得本地序列;HPLC模块在电压向上过零点生成PWM信号Q;按m调制Q,生成时长2NT的发送电流;接收设备在电压向上过零点向后取时长2NT的接收背景噪声电流并进行相邻周波作差;用对作差后的信号解调得到的接收序列与本地序列进行运算得相关值;根据相关值绝对值与阈值g比较来判决发送信号归属。本发明在有效识别信号的同时,也能准确判决发送信号与接收设备的相对位置关系,即发送信号是属于接收设备的当前分支还是相邻分支,从而保证了拓扑梳理的准确性。
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公开(公告)号:CN115343564A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211270377.X
申请日:2022-10-18
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司
Abstract: 本发明涉及低压配电网技术领域,公开了一种应用于电力领域的信号检测方法,包括以下步骤:发送端设备在向低压配电网线路中发送的信号中加入特征序列,拓扑识别检测台体进行录波并计算录波数据中包含特征序列的数据的信号峰值;对数据进行归一化处理与相邻位宽作差处理;求所得数据的高电平平均点数和低电平平均点数;计算发送信号的频率与占空比。本发明通过对录波数据归一化处理避免了发送信号不同幅值的影响,通过对数据的相邻位宽作差来消除台体底噪影响,利用数据高电平平均点数和低电平平均点数计算得到发送信号准确的频率和占空比。方法流程简单,易于实现,适用于各种发送信号幅值,抗干扰能力强,具有很强的工程实用性。
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公开(公告)号:CN114844218A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210560116.5
申请日:2022-05-23
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明涉及拓扑识别技术领域,公开了一种基于电力产品的台区拓扑梳理方法,包括以下步骤:在台区表箱出线、分支箱出线、变压器出线处加装拓扑识别设备;用户通过主站给台区集中器下发拓扑识别开启指令;集中器抄读并保存各拓扑识别设备记录的信息;在集中器处建立并更新拓扑分析矩阵表;集中器根据更新后的拓扑分析矩阵表进行拓扑梳理,得到拓扑关系并将拓扑信息上传主站。本发明仅通过对各拓扑识别设备记录的信息进行自上而下的逻辑梳理即可得到整个台区准确的拓扑关系,方法简单易行,工程实用性强。
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公开(公告)号:CN113193562B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110466790.2
申请日:2021-04-28
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC: H02J3/12
Abstract: 本发明公开了一种末端低电压治理装置降压式母线补偿方法,通过设定负载电压的触发阈值、恢复阈值、母线上限、母线下限以及两次母线补偿之间的最小间隔td,通过当前负载电压和触发阈值大小关系,判定是否开启母线补偿,在母线补偿过程中,根据母线电压与母线下限的关系,判定是进行放电还是正常补偿,在负载电压达到恢复阈值后,逐渐升高母线,直至母线电压达到母线上限,在经过td时间后,再进行下一次判定,过程中补偿电压连续,从而使得电机有更高的概率正常启动。
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公开(公告)号:CN112152112B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010956995.4
申请日:2020-09-12
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司
Inventor: 范建华 , 于瑞 , 宗国强 , 张晓宇 , 郑晓明 , 张帅 , 刘培臣 , 刘庆杰 , 王恒良 , 赵通 , 郭恒 , 张鹏程 , 张建 , 李伟 , 吴雪梅 , 卢峰 , 林志超 , 程艳艳 , 叶齐
Abstract: 本发明公开了一种高防护的有源不平衡补偿装置的散热机箱,其结构由机箱壳体,散热器模块,电感盒,电容盒,共模电感,底座支架,散热主前盖,配电箱前盖,防护罩,箱顶支架,各种PCB功能模块组成。其中,机箱壳体上的螺纹孔采用盲孔压铆螺母,并在与其他部件的接触位置安装密封胶垫使箱体密封,达到高防护等级;电感盒、电容盒、共模电感和IGBT等发热器件外置,减少对壳体的热传导;散热器与机箱壳体之间用回形隔热铝垫块隔离,避免IGBT的热量通过散热器传递到机箱壳体;腔室内部有热对流风扇,使腔室内各种PCB功能模块产生的热量传递到散热主前盖,散热主前盖表面覆盖有散热片,可提高散热能力。本发明解决了了大发热量的有源不平衡补偿装置的户外安装使用问题,使设备在达到高防护等级的同时散热能力也能满足要求,从而为设备的正常运行提供保障。
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公开(公告)号:CN114167134A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202210131325.8
申请日:2022-02-14
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司
Abstract: 本发明涉及低压配电自动化技术领域,公开了一种低压配电网数据缺失情况下的特征信号强度检测方法,对于低压拓扑识别系统中通信数据缺失的问题,在特征频率信号检测的过程中,检测基波信号的成分,通过分析基波信号相位变化率,判断采集数据缺失的个数及位置,进而通过插值的方式进行缺失位置的数据补充,从而实现准确的信号检测结果。以非实时性检测的方式,提高了对特征信号的检测精度,保证了拓扑识别系统的可靠性。
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