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。

    一种具有耦合、测量功能的取电电路

    公开(公告)号:CN104701892B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510101004.3

    申请日:2015-03-06

    IPC分类号: H02J5/00

    摘要: 本发明公开了一种具有耦合、测量功能的取电电路,所述取电电路,包括:一高压电源;取电单元的第一供电端连接所述高压电源,用以从所述高压电源上获取低压电能,所述取电单元的电压输出端连接负载,所述取电单元的第二供电端接地;电容,所述电容的一端同时连接所述高压电源和所述取电单元的供电端;电感,串联于所述电容的另一端与电源地之间;转换单元,连接所述电感的一端且接地,用以获取电压数据;载波发生器,并联于所述电感的两端。通过取电单元可从高压电源上获取低压电能,利用电容获取高频信号,采用电感防止高频载波信号短路,采用转换单元获取高压电源的电压数据,该取电电路具有安装方便以及工作效率高等优点。

    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。

    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。

    一种电容式谐振取电电路

    公开(公告)号:CN104734371B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201510101574.2

    申请日:2015-03-06

    IPC分类号: H02J50/05 H02J50/12

    摘要: 本发明公开了一种电容式谐振取电电路,用以从高压电源上获取低压电能,电容式谐振取电电路的变压器的原边的一端连接高压电源;第一开关的电流输入端连接变压器的原边的另一端;第二开关的电流输入端同时连接变压器的原边的另一端和第一开关的电流输入端;储能单元的电流输入端连接第二开关的电流输出端,储能单元的电流输出端连接第一开关的电流输出端且接地,储能单元用以存储高压电源上的电压;变压器的副边为磁自饱和控制器供电,磁自饱和控制器包括两个控制端,磁自饱和控制器的第一控制端连接第一开关的控制端,用以控制第一开关的导通或关断;磁自饱和控制器的第二控制端连接第二开关的控制端,用以控制第二开关的导通或关断。

    基于电力线载波和微功率无线的智能集抄系统

    公开(公告)号:CN105023416A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510435989.3

    申请日:2015-07-22

    IPC分类号: G08C17/02 G08C19/00

    摘要: 本发明涉及电子通信技术领域,具体涉及一种基于电力线载波和微功率无线的智能集抄系统,包括,多个数据采集装置,用于采集终端数据信息;数据集中器,分别与多个数据采集装置连接,用于集中多个数据采集装置采集的数据信息,数据集中器通过无线的方式实现数据通信;第一载波通信装置,与数据集中器通过无线的方式连接,获取数据集中器的数据信息并将数据信息耦合到电力载波通信系统;第二载波通信装置,用于耦合电力载波通信系统中的电力载波信号,经数据处理后送至采集服务器。本发明利用电力线载波通信机和电力线载波通道耦合器高度集成的载波通信装置用于智能集抄系统,使得系统尽可能简化的基础上达到系统数据通信的功能。