基于IEC61850标准的智能水电站结构及控制方法

    公开(公告)号:CN118444639A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410529559.7

    申请日:2024-04-29

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明提供一种基于IEC61850标准的智能水电站结构及控制方法,属于水电技术领域,该智能水电站结构,包括:位于站控层的边缘计算机和云计算机;位于间隔层的LCU设备、水位监测设备和环境监测设备;位于过程层的IED设备;边缘计算机用于获取LCU设备采集的IED设备的运行状态信息、水位监测设备采集的水电站水位信息和环境监测设备采集的天气信息,获取云计算机返回的水电站入库流量的预测数据,根据预测数据发送控制指令至LCU设备,控制IED设备工作。本发明对IED设备的控制过程是基于水位监测设备采集的水位数据和环境监测设备采集的环境数据所预测的流量数据而实现,可以提高水电站的发电效率。

    组态调试器BUG的获取方法、装置、电子设备及介质

    公开(公告)号:CN118427099A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410576532.3

    申请日:2024-05-10

    IPC分类号: G06F11/36

    摘要: 本发明涉及一种组态调试器BUG的获取方法、装置、电子设备及介质,属于工业自动化控制技术领域,其中,该方法包括:获取虚拟控制器中的中基于控制算法的组态断点数据;周期性的读取组态断点数据,并设置下发组态断点信息;定义组态断点列表并用于存储组态断点信息;接收调试软件下发逐页、逐模块、下一步的调试指令信息时,虚拟控制器将其转化为临时组态断点,并将临时组态断点与组态断点列表进行比对,得到比对结果;将对比结果中存在BUG的数据存储到数据库中,得到BUG数据表;基于BUG数据表得到组态调试器中的BUG。本发明将虚拟控制器中通过断点调试产生的BUG记录在数据表中,解决了在断点调试中获取BUG效率低的技术问题。

    一种实时数据内存的共享管理方法及系统

    公开(公告)号:CN117520011A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311491745.8

    申请日:2023-11-09

    IPC分类号: G06F9/54

    摘要: 本发明涉及一种实时数据内存的共享管理方法及系统,其通过在实时数据队列中设置动态监测窗口的方式分析当前时刻下数据的紧急程度,并根据数据紧急程度值将数据发送给不同的数据处理单元,使得紧急的数据能够优先被处理速率快的数据处理单元处理,保证数据的时效性。而对于一些紧急程度不高的数据,则可以将其分配给占用内存资源较少的数据处理单元处理,以节约计算资源。同时,本发明中还根据与数据紧急程度值成反比的规则调整动态监测窗口的大小,使得数据紧急时提高数据分析速度,数据不紧急时具备较宽的分析视野,能够更加快速的识别紧急情况。相比于现有技术,本发明在节约计算资源的同时,保证数据能够被实时处理。

    一种任务中断仲裁方法、系统、芯片以及存储介质

    公开(公告)号:CN117573308B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202311525034.8

    申请日:2023-11-15

    IPC分类号: G06F9/48

    摘要: 本发明提供了一种任务中断仲裁方法、系统、芯片以及存储介质,其方法包括:获取目标任务中断请求在多个预设优先级下的多个实时响应信息和多个实时处理信息;基于多个实时响应信息构建实时响应曲线,并基于多个实时处理信息构建实时处理曲线;基于实时响应曲线确定响应最优优先级,并基于实时处理曲线确定处理最优优先级;基于响应最优优先级和处理最优优先级确定目标任务中断请求的目标优先级;根据目标任务中断请求的目标优先级和在执行任务中断请求的优先级进行中断仲裁。本发明可在运行过程中,对目标任务中断请求的优先级进行优化和调整,提高了目标任务中断请求的优先级的合理性,进而提高了中断响应和处理效率。

    一种实时数据内存的共享管理方法及系统

    公开(公告)号:CN117520011B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202311491745.8

    申请日:2023-11-09

    IPC分类号: G06F9/54

    摘要: 本发明涉及一种实时数据内存的共享管理方法及系统,其通过在实时数据队列中设置动态监测窗口的方式分析当前时刻下数据的紧急程度,并根据数据紧急程度值将数据发送给不同的数据处理单元,使得紧急的数据能够优先被处理速率快的数据处理单元处理,保证数据的时效性。而对于一些紧急程度不高的数据,则可以将其分配给占用内存资源较少的数据处理单元处理,以节约计算资源。同时,本发明中还根据与数据紧急程度值成反比的规则调整动态监测窗口的大小,使得数据紧急时提高数据分析速度,数据不紧急时具备较宽的分析视野,能够更加快速的识别紧急情况。相比于现有技术,本发明在节约计算资源的同时,保证数据能够被实时处理。

    一种水电站机组一体化控制系统及方法

    公开(公告)号:CN117590748B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202311551206.9

    申请日:2023-11-20

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本发明提供了一种水电站机组一体化控制系统及方法,其系统包括:若干个采集装置,采集水电站机组的多个性能参数;上位机,根据多个性能参数构建多目标函数以及约束条件,并根据多目标函数以及约束条件建立多参数优化模型,基于所述多参数优化模型对多个性能参数进行优化调整后得到修正温度参数、修正压力参数、修正电性参数以及修正开关量参数;控制器,根据所述修正温度参数、修正压力参数、修正电性参数以及修正开关量参数对所述水电站机组进行控制。本发明通过采集影响水电站机组一体化稳定控制的主要因素,再通过对这些参数进行多参数优化分析后确定修正后的参数值,最后在修正后的参数范围内进行水电站机组的平稳控制。

    一种网络时间同步方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118432754A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410165995.0

    申请日:2024-02-06

    IPC分类号: H04J3/06

    摘要: 本发明公布了一种网络时间同步方法,主设备向生成同步请求信息并发送给从设备,同步请求信息包括主设备和从设备的秒脉冲发生器通过网络端对端发送秒脉冲信号的时间戳Tz、Tc,及Tz和Tc时刻相距时间间隔为ΔT,主设备和从设备根据同步请求信息分别在时间戳Tz、Tc到达时,通过网络端对端相互发送秒脉冲信号,主设备通过时间间隔计数器测量秒脉冲发生器发出秒脉冲信号与接收从设备发回的秒脉冲信号的时间间隔ΔTz,并将测出的时间间隔ΔTz发送给从设备,从设备通过时间间隔计数器测量秒脉冲发生器发出秒脉冲信号与接收主设备发回的秒脉冲信号的时间间隔ΔTc,最后计算主设备的时钟源与从设备的时钟源的时间偏差和频率偏差。

    一种用于多通道同步数据采集的装置及方法

    公开(公告)号:CN118331390A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410538529.2

    申请日:2024-04-30

    IPC分类号: G06F1/12 G06F1/04

    摘要: 本发明涉及一种用于多通道同步数据采集的装置及方法,属于数据采集技术领域,其中,该装置包括:信号调理器、数据采集卡、FPGA模块以及时钟同步模块;信号调理器用于与多个传感器连接,接收多个传感器采集的参数电信号数据,并对参数电信号数据进行预处理得到目标电信号数据;数据采集卡用于将目标电信号数据转换为目标数字信号数据,并将目标数字信号数据发送至FPGA模块;FPGA模块用于生成并发送控制信号至时钟同步模块;时钟同步模块用于响应控制信号将多个数据采集通道的时钟同步。本发明通过多个FPGA模块与时钟同步模块对采集过程的时钟进行控制,实现了多通道同步数据采集。