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公开(公告)号:CN102158299A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201010550904.3
申请日:2010-11-19
摘要: 本发明提供了一种工频通信多路传输正交调制编码方法,用于提高工频通信上行信号传输速率与减少工频通信发送装置的发送功率。所述的正交调制编码方法包括:是以N(N>4)个相邻电流周波表示一位信息;根据工频通信上行信号调制方式、检测向量的性质,推导工频通信上行信号编码调制方式与上行信号检测向量的关系,并获得上行信号检测向量的满足条件;构造2N阶哈达玛矩阵,得到正交码组;从哈达玛矩阵中选取满足检测向量条件的码组作为工频通信上行信号检测向量;由检测向量得到上行信号正交编码调制方式;最后用该正交编码实现多路传输。
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公开(公告)号:CN102158299B
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201010550904.3
申请日:2010-11-19
摘要: 本发明提供了一种工频通信多路传输正交调制编码方法,用于提高工频通信上行信号传输速率与减少工频通信发送装置的发送功率。所述的正交调制编码方法包括:是以N(N>4)个相邻电流周波表示一位信息;根据工频通信上行信号调制方式、检测向量的性质,推导工频通信上行信号编码调制方式与上行信号检测向量的关系,并获得上行信号检测向量的满足条件;构造2N阶哈达玛矩阵,得到正交码组;从哈达玛矩阵中选取满足检测向量条件的码组作为工频通信上行信号检测向量;由检测向量得到上行信号正交编码调制方式;最后用该正交编码实现多路传输。
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公开(公告)号:CN103001326A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210454064.X
申请日:2012-11-13
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 本发明提供一种面向超短期功率预测的风电通信调度专网平台系统,属于风力发电技术领域。所述平台系统包括采集上传终端、风电信息专网和智能支持主站,所述采集上传终端采集并存储风电信息,所述风电信息专网将所述风电信息上传到所述智能支持主站。该平台系统实现海量的风机信息、测风塔信息的通过风电信息专网的快速可靠上传,满足电网调度超短期功率预测模块对信息通信实时性与可靠性的要求,支撑电网调度侧风电超短期功率预测功能的实现,提高电网侧对风力发电的接入能力,提高风电运行管理水平。
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公开(公告)号:CN103746879A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310757071.1
申请日:2013-12-28
摘要: 本发明涉及一种IPv6协议一致性的测试系统及其方法,所述系统包括接入模块、参数配置模块、测试用例集选择模块、被测设备配置命令模块、测试执行模块、测试结果输出模块、异常处理模块和配置管理模块;所述方法包括(1)完成配置管理模块所需配置;(2)接入IPv6协议一致性测试设备和被测设备;(3)初始化操作并选择测试方式;(4)测试结果输出。本发明可以很灵活地实现不同IPv6设备的协议一致性测试;可以同时支持手动测试或自动化测试,方便测试和定位;本发明提供丰富的测试结果项,方便对测试结果的检验、复核和问题定位;本发明可以针对异常情况进行处理,保证系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN103747041A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310719399.4
申请日:2013-12-24
IPC分类号: H04L29/08
摘要: 本发明涉及一种智能电网与用户集成通信系统及其通信方法,所述系统包括电网侧系统、数据中心系统和用户侧系统;所述用户侧系统包括通过接口五相互连接的用户侧智能设备和用户侧能源管理系统,所述用户侧能源管理系统通过接口四与所述网关设备连接,所述网关设备通过分别通过接口二和接口三与所述电网侧系统和数据中心系统连接;所述电网侧系统通过接口六与所述数据中心系统连接。所述方法为:分析智能电网与用户的信息交互需求;对信息交互功能规范定义;分析功能涉及的对象和交互流程;定义静态信息模型;定义动态信息交换模型;通信协议映射;通信技术选择。本发明支撑电网和用户信息交互,提高以电力为中心的整个能源供应链效率和环境友好性。
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公开(公告)号:CN102005742B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201010547452.3
申请日:2010-11-17
CPC分类号: H02H3/38 , H02H1/0061 , H02H7/28 , H02J3/38 , H02J13/0051 , H02J2003/388 , Y02B90/263 , Y02E40/72 , Y02E60/723 , Y02E60/725 , Y02E60/783 , Y02P80/14 , Y04S10/12 , Y04S10/16 , Y04S10/20 , Y04S40/123
摘要: 本发明涉及一种基于工频载波的分布式发电孤岛检测系统及其检测方法,该系统包括配置在终端配电变电站附近的工频载波信号生成装置,配置在分布式电源并网处的工频载波信号检测装置;工频载波信号生成装置通过一台信号耦合变压器连接到变电站母线上;工频载波信号生成装置通过A相、B相、C相火线和N中线接到信号耦合变压器上,信号发送可以实现任意单相发送、任意两相并行发送和三相并行发送;工频载波信号检测装置通过A相、B相、C相火线和N中线接到低压电网上。基于工频载波的分布式发电孤岛检测系统实施成本低,检测方法满足相关标准要求。本发明为分布式发电并网及为电网中的孤岛信号检测、反孤岛保护提供了一种有效的方法,在分布式发电在配电网中渗透率高的情况下应用具有非常高的技术经济性能。
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公开(公告)号:CN104703244B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201510142644.9
申请日:2015-03-27
IPC分类号: H04W40/02
摘要: 本发明涉及一种IPv6微功率无线通信方法,所述方法包括(1)根据集中器主抄模块的配置命令启动微功率无线自动组网并发出抄表命令;(2)判断目标IP地址的个数;(3)找到多个目标IP地址的目标路径,构造一个网络层的多播抄表下行命令帧并下发;(4)发起命令申请的终端模块收到下行多播抄表命令,判断多播的下行命令帧是否已处理;(5)微功率无线通信模块将下行命令帧中的目标IP地址与自身的目标IP地址对比,确定是否发出多播抄表终止命令;(6)判断是否在超时之前收到电能表响应帧,超时之前收到电能表的响应帧,则执行多播抄表上行命令,将电能表响应数据发送给集中器。
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公开(公告)号:CN104703244A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510142644.9
申请日:2015-03-27
IPC分类号: H04W40/02
摘要: 本发明涉及一种IPv6微功率无线通信方法,所述方法包括(1)根据集中器主抄模块的配置命令启动微功率无线自动组网并发出抄表命令;(2)判断目标IP地址的个数;(3)找到多个目标IP地址的目标路径,构造一个网络层的多播抄表下行命令帧并下发;(4)发起命令申请的终端模块收到下行多播抄表命令,判断多播的下行命令帧是否已处理;(5)微功率无线通信模块将下行命令帧中的目标IP地址与自身的目标IP地址对比,确定是否发出多播抄表终止命令;(6)判断是否在超时之前收到电能表响应帧,超时之前收到电能表的响应帧,则执行多播抄表上行命令,将电能表响应数据发送给集中器。
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公开(公告)号:CN101251951A
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200810103451.2
申请日:2008-04-03
申请人: 中国电力科学研究院
CPC分类号: Y02E60/723 , Y04S10/16
摘要: 本发明涉及一种配电网工频通讯方法及系统,首先设置一个包括一台主站装置、电力配电网和若干个用户端收发装置的主从式通讯系统,该系统利用电网工频电压过零点附近电压、电流波形的微弱畸变来携带调制信息,并将调制信息作为交流电正弦波的一部分,以中低压配电网做为信息传输的介质,并以半双工的方式进行双向通讯,故能随工频波一起低损耗的穿透变压器实现跨变压器台区的通讯而无需中继,具有传输距离远,抗干扰能力强,设备简单投资小的特点,解决了传统的电力线载波通讯信号难以穿透配电变压器跨台区传输的难题。本发明可以广泛用于水、电、气三表数据远程抄表和电力负荷控制及电能量远程采集等领域。
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公开(公告)号:CN103747041B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201310719399.4
申请日:2013-12-24
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 全球能源互联网研究院
IPC分类号: H04L29/08
摘要: 本发明涉及一种智能电网与用户集成通信系统及其通信方法,所述系统包括电网侧系统、数据中心系统和用户侧系统;所述用户侧系统包括通过接口五相互连接的用户侧智能设备和用户侧能源管理系统,所述用户侧能源管理系统通过接口四与所述网关设备连接,所述网关设备通过分别通过接口二和接口三与所述电网侧系统和数据中心系统连接;所述电网侧系统通过接口六与所述数据中心系统连接。所述方法为:分析智能电网与用户的信息交互需求;对信息交互功能规范定义;分析功能涉及的对象和交互流程;定义静态信息模型;定义动态信息交换模型;通信协议映射;通信技术选择。本发明支撑电网和用户信息交互,提高以电力为中心的整个能源供应链效率和环境友好性。
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