智能分布式馈线自动化系统

    公开(公告)号:CN105471098A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510808483.2

    申请日:2015-11-19

    IPC分类号: H02J13/00 H02H7/26

    CPC分类号: Y02E60/725 Y04S10/20

    摘要: 本发明属于配电自动化技术领域,尤其涉及馈线自动化系统。智能分布式馈线自动化系统,包括多个馈线自动化终端,相邻的馈线自动化终端通过信息交换通路进行信息交换;每一个馈线自动化终端包括,启动模块,于一预定信息的作用下启动馈线自动化终端;定位模块,用于检测馈线自动化终端的开关及信息交换中的邻接开关故障信息后,确定故障位置;故障隔离模块,与定位模块连接,依据故障位置执行故障区域隔离。以上技术方案的拓扑分析模型完整性好,便于整个馈线自动化终端系统的拓扑追踪分析;馈线自动化终端内的拓扑结构变更,不影响相邻馈线自动化终端配置,维护简便;可在不改变相邻馈线自动化终端配置的情况下,进行不同厂家的设备替换。

    智能分布式馈线自动化互操作方法

    公开(公告)号:CN105305636B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201510807916.2

    申请日:2015-11-19

    IPC分类号: H02J13/00

    摘要: 本发明属于配电自动化技术领域,尤其涉及馈线自动化互操作技术。智能分布式馈线自动化互操作方法,其中,用于多个馈线自动化终端构成的馈线自动化系统,包括以下步骤:步骤1,建立互操作拓扑模型;步骤2,每个馈线自动化终端检查本地故障信号,并与相邻的馈线自动化终端进行信息交换;步骤3,依据设定时序启动馈线自动化终端,馈线自动化终端依据独立的功能逻辑执行故障定位、隔离及非故障区域恢复供电功能。以上技术方案的模型结构具有良好的独立性和稳定性,便于互操作及替换性的实现,并且将邻接开关纳入建模,拓扑分析模型完整性好,便于整个系统的拓扑追踪分析,维护简便。

    一种超级电容恒功率充电管理电路

    公开(公告)号:CN104795859A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510161696.0

    申请日:2015-04-07

    IPC分类号: H02J7/00

    CPC分类号: Y02E70/40

    摘要: 本发明涉及一种充电电路技术,尤其涉及一种超级电容恒功率充电管理电路。本发明是通过电流感应器感知电流的大小,在电流达到某一较小值或设定的峰值时,通过电源管理单元和电压控制器控制开关键的闭合,使得电感L和电源输入的电量转到电容C1,再由电容C1以恒定的功率对超级电容CO进行充电。根据超级电容CO上电压值的不同转换为浮充或重复充电功能。从而解决超级电容不能适应较长时间的大电流充电,以及在回路增加串联电阻后充电率低,充电时间较长的问题。

    智能分布式馈线自动化系统

    公开(公告)号:CN105471098B

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201510808483.2

    申请日:2015-11-19

    IPC分类号: H02J13/00 H02H7/26

    CPC分类号: Y02E60/725 Y04S10/20

    摘要: 本发明属于配电自动化技术领域,尤其涉及馈线自动化系统。智能分布式馈线自动化系统,包括多个馈线自动化终端,相邻的馈线自动化终端通过信息交换通路进行信息交换;每一个馈线自动化终端包括,启动模块,于一预定信息的作用下启动馈线自动化终端;定位模块,用于检测馈线自动化终端的开关及信息交换中的邻接开关故障信息后,确定故障位置;故障隔离模块,与定位模块连接,依据故障位置执行故障区域隔离。以上技术方案的拓扑分析模型完整性好,便于整个馈线自动化终端系统的拓扑追踪分析;馈线自动化终端内的拓扑结构变更,不影响相邻馈线自动化终端配置,维护简便;可在不改变相邻馈线自动化终端配置的情况下,进行不同厂家的设备替换。

    一种超级电容恒功率充电管理电路

    公开(公告)号:CN104795859B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201510161696.0

    申请日:2015-04-07

    IPC分类号: H02J7/00

    CPC分类号: Y02E70/40

    摘要: 本发明涉及一种充电电路技术,尤其涉及一种超级电容恒功率充电管理电路。本发明是通过电流感应器感知电流的大小,在电流达到某一较小值或设定的峰值时,通过电源管理单元和电压控制器控制开关键的闭合,使得电感L和电源输入的电量转到电容C1,再由电容C1以恒定的功率对超级电容CO进行充电。根据超级电容CO上电压值的不同转换为浮充或重复充电功能。从而解决超级电容不能适应较长时间的大电流充电,以及在回路增加串联电阻后充电率低,充电时间较长的问题。

    智能分布式馈线自动化互操作方法

    公开(公告)号:CN105305636A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510807916.2

    申请日:2015-11-19

    IPC分类号: H02J13/00

    摘要: 本发明属于配电自动化技术领域,尤其涉及馈线自动化互操作技术。智能分布式馈线自动化互操作方法,其中,用于多个馈线自动化终端构成的馈线自动化系统,包括以下步骤:步骤1,建立互操作拓扑模型;步骤2,每个馈线自动化终端检查本地故障信号,并与相邻的馈线自动化终端进行信息交换;步骤3,依据设定时序启动馈线自动化终端,馈线自动化终端依据独立的功能逻辑执行故障定位、隔离及非故障区域恢复供电功能。以上技术方案的模型结构具有良好的独立性和稳定性,便于互操作及替换性的实现,并且将邻接开关纳入建模,拓扑分析模型完整性好,便于整个系统的拓扑追踪分析,维护简便。

    一种具有电压检测功能的架空线路故障指示器

    公开(公告)号:CN103424666B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201310303329.0

    申请日:2013-07-18

    IPC分类号: G01R31/08 G01R19/00 G01K7/22

    摘要: 一种具有电压检测功能的架空线路故障指示器:包括CT取电模块(1)、电源模块(2)、数据采集及信号调理模块(3)、数字信号处理模块(4)、无线通信模块(5),CT取电模块与电源模块连接,电源模块还分别与数据采集及信号调理模块、数字信号处理模块、无线通信模块连接,所述的数据采集及信号调理模块与数字信号处理模块、无线通信模块还依次连接。本发明可以从架空线路上感应取电;可以通过多位移电流传感器mDCS监测线路电压;可以通过热敏电阻监测线路导体温度;可以由数字信号处理模块根据不同任务的优先级及采样率要求进行时隙分配;可以通过ZigBee无线通信模块与主站进行通信。大大提高了架空线路各种故障的判别准确率。

    一种具有电压检测功能的架空线路故障指示器

    公开(公告)号:CN103424666A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201310303329.0

    申请日:2013-07-18

    IPC分类号: G01R31/08 G01R19/00 G01K7/22

    摘要: 一种具有电压检测功能的架空线路故障指示器:包括CT取电模块(1)、电源模块(2)、数据采集及信号调理模块(3)、数字信号处理模块(4)、无线通信模块(5),CT取电模块与电源模块连接,电源模块还分别与数据采集及信号调理模块、数字信号处理模块、无线通信模块连接,所述的数据采集及信号调理模块与数字信号处理模块、无线通信模块还依次连接。本发明可以从架空线路上感应取电;可以通过多位移电流传感器mDCS监测线路电压;可以通过热敏电阻监测线路导体温度;可以由数字信号处理模块根据不同任务的优先级及采样率要求进行时隙分配;可以通过ZigBee无线通信模块与主站进行通信。大大提高了架空线路各种故障的判别准确率。