基于物联网的电力监测用供电系统

    公开(公告)号:CN112421755B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202011194265.1

    申请日:2020-10-30

    IPC分类号: H02J9/06 H02M1/36 H02M1/34

    摘要: 本发明提供的一种基于物联网的电力监测用供电系统,包括变压器、整流电路、缓冲保护电路、稳压电路、备用蓄电池、蓄电池管理电路以及电池供电切换电路;变压器的输入市电,变压器的输出端与整流电路的输入端连接,整流电路的输出端与缓冲保护电路的输入端连接,缓冲保护电路的输出端与稳压电路的第一输入端和蓄电池管理电路的输入端连接,稳压电路的输出端向低压直流负载供电,蓄电池管理电路的输出端与备用蓄电池的正极连接,电池供电切换电路的控制输入端与缓冲保护电路的输入端连接,电池供电切换电路的电源端与备用蓄电池连接,电池供电切换电路的输出端与低压直流负载以及稳压电路的第二输入端连接,确保整个电力物联网监测系统供电稳定性。

    架空地线接地状态监测预警系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116207851A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211740586.6

    申请日:2022-12-31

    摘要: 本发明提供的一种架空地线接地状态监测预警系统,包括电源单元、DC‑AC转换单元、控制传输单元、耦合加载单元、远程监控单元和接地参数采集单元;所述电源单元,向DC‑AC转换单元、控制传输单元和耦合加载单元以及接地参数采集单元提供直流电源;所述DC‑AC转换单元,其输入端连接于电源单元的输出端,其输出端连接于耦合加载单元,用于将电源单元提供的直流电转换为设定频率和设定电压的交流电;耦合加载单元,其输入端连接于DC‑AC转换单元的输出端,用于将DC‑AC转换单元输出的交流电通过电磁耦合的方式加载于架空地线的测试点;控制传输单元,其输入单元与接地参数采集电源的输出端连接,控制传输单元与远程监控单元通信连接,控制传输单元的控制端连接于耦合加载单元以及DC‑AC转换单元;所述控制传输单元通过接地参数采集单元输出的采集参数生成相应的预警信息。

    低压直流电路供电控制电路
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112751410A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011590266.8

    申请日:2020-12-28

    IPC分类号: H02J9/06

    摘要: 本发明提供的一种低压直流电路供电控制电路,包括:所述三极管Q2的发射极作为供电控制电路的输入端,三极管Q2的集电极连接于二极管D1的正极,二极管D1的负极作为供电控制电路的输出端;PMOS管M1的源极连接于三极管Q2的发射极,PMOS管M1的漏极连接于二极管D1的负极;所述过压检测电路用于检测供电控制电路的输入电压且在输入电压过压时向第一控制电路输出控制信号;所述第一控制电路的控制输出端与三极管Q2的基极连接,第一控制电路的控制输入端连接于过压检测电路的控制输出端;所述第二控制电路的控制输出端连接于PMOS管M1的栅极,第二控制电路的第一检测输入端连接于第一控制电路的检测端,所述第二控制电路的第二检测输入端连接于三极管Q2的集电极,所述第二控制电路根据第一检测输入端和第二检测输入端的电压信号控制PMOS管M1的导通与关断。

    电力通信网风险评估方法

    公开(公告)号:CN109711715A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811588733.6

    申请日:2018-12-25

    IPC分类号: G06Q10/06 G06N3/04

    摘要: 本发明提供的一种电力通信网风险评估方法,包括步骤:S1:利用因子分析法提取电力通信网风险评估的原有的指标变量中的主因子对应的因子向量;S2:建立电力通信网提前预测模型,计算电力通信网提前预测的误差值;S3:获得电力通信网风险评估的提前预测值和电力通信网风险评估的误差预测值;S4:建立电力通信网风险评估的修正模型;S5:得到修正后的该电力通信网风险评估值;本发明通过对电力通信网评估指标的因子分析,能够以较少的几个指标变量反映原始数据的大部分信息,增加评价的科学性和降低评估成本,在径向基(RBF)神经网络的预测模型的基础上,利用历史误差对未来的预测误差进行误差预测,应用该预测误差修正预测结果。

    基于光通道智能切换系统

    公开(公告)号:CN109347550A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811150498.4

    申请日:2018-09-29

    IPC分类号: H04B10/079 H04Q11/00

    摘要: 本发明公开了一种基于光通道智能切换系统,包括中央处理器、分别与所述中央处理器连接的光功率监测单元、光纤切换单元和光开关测量单元;所述光功率监测单元包括设置在光纤末端的第一光纤耦合器以及与所述第一光纤耦合器的第一输出端连接的信号处理电路;所述信号处理电路的输出端通过第一通道与所述中央处理器连接;所述信号处理电路包括依次连接的光电转换单元、对数放大电路和A/D转换电路;所述光电转换单元的输入端与第一光纤耦合器的第一输出端连接,所述A/D转换电路的输出端通过第一通道与所述中央处理器连接;所述光开关测量单元包括分别于所述光开关连接的回波损耗测试单元、插入损耗测试单元和光开关时间测试单元。

    架空地线接地检测系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116298526A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211738842.8

    申请日:2022-12-31

    IPC分类号: G01R27/08 G01R27/20 G01R1/28

    摘要: 本发明提供的一种架空地线接地检测系统,包括电源模块、直流升压模块、逆变器模块、第一滤波模块、第二滤波模块、耦合加载单元、控制传输模块和采集单元;所述电源模块,其输出端连接于直流升压模块的输入端,所述直流升压模块的输出端通过第一滤波模块连接于逆变模块的输入端,所述逆变模块的输出端连接于第二滤波模块的输入端,第二滤波模块的输出端连接于耦合加载单元的输入端,所述耦合加载模块通过电磁感应向架空地线加载测试电压;所述采集单元用于采集架空地线的电压和电流并输出至控制传输模块,所述控制传输模块根据采集单元输出的电压和电流确定架空地线的接地电阻值,能够向架空地线加载稳定可靠的测试电压,确保能够对架空地线的接地电阻监测的准确性。

    低压直流电路供电控制电路

    公开(公告)号:CN112751410B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202011590266.8

    申请日:2020-12-28

    IPC分类号: H02J9/06

    摘要: 本发明提供的一种低压直流电路供电控制电路,包括:所述三极管Q2的发射极作为供电控制电路的输入端,三极管Q2的集电极连接于二极管D1的正极,二极管D1的负极作为供电控制电路的输出端;PMOS管M1的源极连接于三极管Q2的发射极,PMOS管M1的漏极连接于二极管D1的负极;所述过压检测电路用于检测供电控制电路的输入电压且在输入电压过压时向第一控制电路输出控制信号;所述第一控制电路的控制输出端与三极管Q2的基极连接,第一控制电路的控制输入端连接于过压检测电路的控制输出端;所述第二控制电路的控制输出端连接于PMOS管M1的栅极,第二控制电路的第一检测输入端连接于第一控制电路的检测端,所述第二控制电路的第二检测输入端连接于三极管Q2的集电极,所述第二控制电路根据第一检测输入端和第二检测输入端的电压信号控制PMOS管M1的导通与关断。

    电力低压直流供电控制系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112671088A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011590240.3

    申请日:2020-12-28

    IPC分类号: H02J9/06

    摘要: 本发明提供的一种电力低压直流供电控制系统,所述过压检测电路用于检测供电控制电路的输入电压且在输入电压过压时向第一控制电路输出控制信号;所述第一控制电路的控制输出端与三极管Q2的基极连接,第一控制电路的控制输入端连接于过压检测电路的控制输出端;所述第二控制电路的控制输出端连接于PMOS管M1的栅极,第二控制电路的第一检测输入端连接于第一控制电路的检测端,所述第二控制电路的第二检测输入端连接于三极管Q2的集电极,所述第二控制电路根据第一检测输入端和第二检测输入端的电压信号控制PMOS管M1的导通与关断,所述第二控制电路的检测输出端con1和检测输出端con2均与控制器的检测输入端连接;所述控制器通过无线传输电路与监控主机通信连接。

    电流互感器的油位测量方法

    公开(公告)号:CN113203974A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110450602.7

    申请日:2021-04-25

    IPC分类号: G01R35/02 G01F23/00

    摘要: 本发明公开了一种电流互感器的油位测量方法,通过测量金属膨胀器与膨胀器外罩顶端之间的距离dx来计算油位,其中,dx由测距装置测量得到。包括步骤:S1.确定在油位最高处金属膨胀器与膨胀器外罩顶端之间的距离d1;S2.确定在油位最低处金属膨胀器与膨胀器外罩顶端之间的距离d2;S3.在电流互感器运行过程中,通过测距装置实时测量金属膨胀器与膨胀器外罩顶端之间的距离dx;S4.通过d1、d2以及dx可计算得到电流互感器的油位。本发明的电流互感器的油位测量方法,能够准确得到电流互感器的油位,实现对电流互感器油位的实时监测,及时发现漏油缺陷,保证了设备的安全运行。

    基于物联网的电力监测用供电系统

    公开(公告)号:CN112421755A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011194265.1

    申请日:2020-10-30

    IPC分类号: H02J9/06 H02M1/36 H02M1/34

    摘要: 本发明提供的一种基于物联网的电力监测用供电系统,包括变压器、整流电路、缓冲保护电路、稳压电路、备用蓄电池、蓄电池管理电路以及电池供电切换电路;变压器的输入市电,变压器的输出端与整流电路的输入端连接,整流电路的输出端与缓冲保护电路的输入端连接,缓冲保护电路的输出端与稳压电路的第一输入端和蓄电池管理电路的输入端连接,稳压电路的输出端向低压直流负载供电,蓄电池管理电路的输出端与备用蓄电池的正极连接,电池供电切换电路的控制输入端与缓冲保护电路的输入端连接,电池供电切换电路的电源端与备用蓄电池连接,电池供电切换电路的输出端与低压直流负载以及稳压电路的第二输入端连接,确保整个电力物联网监测系统供电稳定性。