一种基于超文本传输协议的采集系统

    公开(公告)号:CN117221306A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311340736.9

    申请日:2023-10-17

    IPC分类号: H04L67/025 H04L9/40 H04Q9/00

    摘要: 本发明涉及采集终端技术领域,更具体的,涉及一种基于超文本传输协议的采集系统。本发明公开了一种基于超文本传输协议的采集系统,包括:客户端、采集终端、以及采集终端下属的电能表。本发明在采集终端中置入了Web服务器,并基于HTTP协议构建出通过Web服务器访问采集终端的途径,由于HTTP协议稳定性高、不需要复杂的通信设备和硬件,可以降低系统的部署和维护成本;本发明将ESAM加解密与TLS握手协议结合,并进而对HTTP协议进行加解密,可以增强数据传输的安全性。本发明解决了现有采集终端成本高、安全性偏低、网络稳定性差的问题。

    基于采集终端的反向重过载调控方法、系统、介质和设备

    公开(公告)号:CN118889400A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410990727.2

    申请日:2024-07-23

    摘要: 本发明公开了一种基于采集终端的反向重过载调控方法、系统、介质和设备,包括:实时获取台区变压器的视在功率、有功功率和无功功率;根据台区变压器的视在功率、有功功率和无功功率,判断是否发生反向重过载事件;若是,则获取分布式储能系统中各个储能单元的SOC;根据分布式储能系统中各个储能单元的SOC计算得到充电功率,并将分布式光伏系统作为电源以充电功率向分布式储能系统充电;根据台区反向负载率和充电功率,判断是否需要对分布式光伏系统进行调控;若是,则对分布式光伏系统进行调控。本发明在发生反向重过载事件时能够在通过对分布式光伏系统进行调控之前将分布式光伏系统产生的一部分电能转移至分布式储能系统,避免能量的浪费。

    一种基于用电采集终端的高低温计量精度补偿方法、系统

    公开(公告)号:CN118033205A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410212666.7

    申请日:2024-02-27

    摘要: 本发明涉及用电采集终端技术领域,特别是涉及一种基于用电采集终端的高低温计量精度补偿方法、系统。本发明使用的用电采集终端,其交采模块采用了低功耗的主控MCU和集成有自动温补模块的计量芯片单元,并新设计了高低温补偿方法:其中,功率因数1.0的高低温计量精度补偿通过自动温度补偿模块即可实现,不需要主控MCU与计量芯片单元频繁进行交互,可以提高计量系统的稳定性,并降低主控MCU的运算负荷;功率因数0.5L的高低温计量精度补偿情况少、运算简单;因此,本发明只需采用低功耗、低性能的MCU即可,有效降低了硬件成本,更适合批量应用推广。本发明解决了现有方法要求配备高性能MCU而导致硬件成本高的问题。

    用采终端预测楼宇型光伏发电的方法、系统

    公开(公告)号:CN117833212A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311693439.2

    申请日:2023-12-07

    摘要: 本发明涉及电力管理技术领域,更具体的,涉及用采终端预测楼宇型光伏发电的方法、系统。本发明通过目标楼宇所属用采终端实时采集目标楼宇所处环境的太阳总辐射、温度、湿度、以及目标楼宇的光伏发电功率,并组成历史数据集;对历史数据集进行自适应Kmeans聚类,并基于聚类结果对LSTM模型进行训练,得到训练好的LSTM模型,从而进行光伏发电功率预测。本发明的历史数据来源均为设备实时采集,并选择太阳总辐射、湿度和温度这三个参数作为采集对象,使得数据相关性强、且针对性强,可以给后续预测提供了准确的数据基础。本发明采用自适应Kmeans聚类,把输入的数据集分成若干个不同的类别,能自适应的计算出最佳的聚类数,优化聚类结果、并提高后续LSTM模型预测的准确度。

    一种基于DSP的谐波分析方法及用电采集终端

    公开(公告)号:CN117554695A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311571711.X

    申请日:2023-11-23

    IPC分类号: G01R23/16 G05B19/042

    摘要: 本发明属于电力设备领域,具体涉及一种基于DSP的谐波分析方法及用电采集终端。该方法步骤如下:S1:选择采用支持DSP功能的MCU作为谐波分析装置的主控制器,在计量芯片单元和MCU之间增加专用波形输出的HSDC接口。S2:对谐波分析装置的MCU和计量芯片单元进行初始化,由计量芯片采集多通道波形数据。S3:计量芯片单元将波形数据通过HSDC接口上传到MCU。S4:MCU通过DSP对各个通道中经过校验的波形数据进行FFT运算,生成对应的整型数据。S5:MCU根据FFT运算结果,计算出各通道中各次谐波的有效值、含有率以及各通道的总谐波含有率。本发明克服了现有用电采集终端实现谐波分析时对硬件要求较高,数据处理效率较低的缺陷。