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公开(公告)号:CN109347588A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811104842.6
申请日:2018-09-21
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 一种基于LoRa的广域分布式系统时钟同步装置和方法,同步装置包括主时钟模块和从时钟模块;主时钟模块包括控制器,LoRa PHY模块通过SPI接口连接到控制器,晶振模块通过本地时钟模块连接到控制器,外部MCU通过UART接口连接到控制器;从时钟模块包括控制器,LoRa PHY模块通过SPI接口连接到控制器,晶振模块通过本地时钟模块连接到控制器,外部MCU通过UART接口连接到控制器;主时钟模块的LoRa PHY模块与从时钟模块的LoRa PHY模块通过LoRa通讯。同步方法包括建立路由、计算时延和同步的步骤等。本发明为分布式系统提供了一种经济、高精度、灵活、远距离的时钟同步装置和方法,适用于分布式系统中需要同步仿真、同时触发、同步量测的各类室、内外固定或需移动作业的应用场景。
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公开(公告)号:CN109272733B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201811318654.3
申请日:2018-11-07
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC分类号: G08C17/02
摘要: 本发明公开了一种支持多表合抄的多端多模物联网通讯终端及其抄表方法。通信终端的无线通信单元和数据采集单元分别连接到数据处理单元;配置接口通过配置单元分别连接到无线通信单元、数据处理单元和数据采集单元;RS485接口和/或RS232接口一端连接到数据采集单元,另一端用于连接多个表计;无线通信单元包括LoRa无线通信子单元和/或NB‑IoT无线通信子单元和/或WIFI无线通信子单元和/或GPRS通信子单元。本发明的有益效果在于,通过对多端多模物联网通讯终端进行配置实现不同类型不同协议传感器或表计数据快速接入不同模式的无线网络,降低研发成本、提高老旧设备改造效率以及减小工程施工量。
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公开(公告)号:CN109272733A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811318654.3
申请日:2018-11-07
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC分类号: G08C17/02
摘要: 本发明公开了一种支持多表合抄的多端多模物联网通讯终端及其抄表方法。通信终端的无线通信单元和数据采集单元分别连接到数据处理单元;配置接口通过配置单元分别连接到无线通信单元、数据处理单元和数据采集单元;RS485接口和/或RS232接口一端连接到数据采集单元,另一端用于连接多个表计;无线通信单元包括LoRa无线通信子单元和/或NB-IoT无线通信子单元和/或WIFI无线通信子单元和/或GPRS通信子单元。本发明的有益效果在于,通过对多端多模物联网通讯终端进行配置实现不同类型不同协议传感器或表计数据快速接入不同模式的无线网络,降低研发成本、提高老旧设备改造效率以及减小工程施工量。
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公开(公告)号:CN109347588B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201811104842.6
申请日:2018-09-21
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 一种基于LoRa的广域分布式系统时钟同步装置和方法,同步装置包括主时钟模块和从时钟模块;主时钟模块包括控制器,LoRa PHY模块通过SPI接口连接到控制器,晶振模块通过本地时钟模块连接到控制器,外部MCU通过UART接口连接到控制器;从时钟模块包括控制器,LoRa PHY模块通过SPI接口连接到控制器,晶振模块通过本地时钟模块连接到控制器,外部MCU通过UART接口连接到控制器;主时钟模块的LoRa PHY模块与从时钟模块的LoRa PHY模块通过LoRa通讯。同步方法包括建立路由、计算时延和同步的步骤等。本发明为分布式系统提供了一种经济、高精度、灵活、远距离的时钟同步装置和方法,适用于分布式系统中需要同步仿真、同时触发、同步量测的各类室、内外固定或需移动作业的应用场景。
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公开(公告)号:CN107576913B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201710704056.9
申请日:2017-08-16
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/378 , G01R31/367
摘要: 本发明提供的一种主动配电网中氢负荷运行分析方法,包括如下步骤:获取用于制氢的电解池以及氢燃料电池的运行参数;根据所获取的运行参数计算电解池的功率和氢燃料电池的功率;将电解池的有效功率与电解效率进行拟合形成电解池功率‑效率曲线,将氢燃料电池的有效功率与氢燃料电池的工作效率拟合形成氢燃料电池功率‑效率曲线;对氢燃料电池的有效功率‑效率曲线和电解池的有效功率‑效率曲线进行线性化处理,得出电解池和氢燃料电池的有效功率以及运行中的氢气的量,通过本发明,能够对注入到配电网中以及配电网转化氢气过程中的有效功率进行准确分析,能够有效地对氢能源的转化过程中氢气的产生量、消耗量以及储运进行准确分析。
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公开(公告)号:CN112491083B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202011259798.3
申请日:2020-11-12
申请人: 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明提供了一种基于燃料电池的微网结构和运行控制方法,包括,A.蓄电池SoC大于第一设定值且小于第二设定值,当负载单元所需功率大于发电单元的总功率时,启动蓄电池放电;当负载单元所需功率小于发电单元的总功率时,启动蓄电池充电;B.蓄电池SoC大于第二设定值,将发电单元中的部分或全部断出微网,同时启动蓄电池放电,直到蓄电池SoC小于第三设定值后将发电单元全部接入微网;C.蓄电池SoC小于第一设定值,将直流恒流电源接入微网,直到负载单元所需功率小于发电单元。本方案能够视情况控制蓄电池充放电、控制各发电单元投入或断出微网,及控制直流恒流电源接入或退出微网,实现供需功率平衡的同时实现对蓄电池的过充和过放保护。
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公开(公告)号:CN107576913A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710704056.9
申请日:2017-08-16
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/36
摘要: 本发明提供的一种主动配电网中氢负荷运行分析方法,包括如下步骤:获取用于制氢的电解池以及氢燃料电池的运行参数;根据所获取的运行参数计算电解池的功率和氢燃料电池的功率;将电解池的有效功率与电解效率进行拟合形成电解池功率-效率曲线,将氢燃料电池的有效功率与氢燃料电池的工作效率拟合形成氢燃料电池功率-效率曲线;对氢燃料电池的有效功率-效率曲线和电解池的有效功率-效率曲线进行线性化处理,得出电解池和氢燃料电池的有效功率以及运行中的氢气的量,通过本发明,能够对注入到配电网中以及配电网转化氢气过程中的有效功率进行准确分析,能够有效地对氢能源的转化过程中氢气的产生量、消耗量以及储运进行准确分析。
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公开(公告)号:CN109740641A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811552628.7
申请日:2018-12-18
申请人: 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明涉及电力系统技术领域,公开了一种基于主成分分析和k-means聚类的台区用户识别方法。包括:获取台区变压器低压侧及用户电表电压数据;对电压数据进行主成分分析,获取低维度分析对象;确定k-means聚类个数k;计算待聚类对象数据密度,确定初始聚类质心;采用k-means聚类算法对待聚类对象进行聚类,然后识别台区用户关系。采用本发明的方案,提高辨识可靠性、解决效率低且存在安全隐患的问题,并且降低了硬件和人工成本;通过降维技术把多维的电压数据化为较少的几个主成分来进行分析,从而降低了算法计算量,提高了算法效率;对常规的k-means算法进行改进,能够准确有效地识别用户所属台区与相别,能够彻底解决跨台区用户归属难题。
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公开(公告)号:CN113194461A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110478908.3
申请日:2021-04-30
申请人: 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明涉及计算机技术领域,提供了一种固件空中升级方法、装置、计算机设备及存储介质,应用于主节点的方法包括:通过多个预设信道中的第一信道向从节点发送升级信息报文,其中,升级信息报文中包括从多个预设信道中确定的用于下一次通信的第二信道;接收从节点通过第一信道返回的针对升级信息报文的第一应答报文;基于第一应答报文及第二信道,采用跳频传输将预设补丁固件发送至从节点,以使从节点根据预设补丁固件进行本地固件升级。本发明避免了只用一个预设信道造成的信道负载压力过大的问题,最终提高了节点的固件升级的效率。
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公开(公告)号:CN112491083A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011259798.3
申请日:2020-11-12
申请人: 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明提供了一种基于燃料电池的微网结构和运行控制方法,包括,A.蓄电池SoC大于第一设定值且小于第二设定值,当负载单元所需功率大于发电单元的总功率时,启动蓄电池放电;当负载单元所需功率小于发电单元的总功率时,启动蓄电池充电;B.蓄电池SoC大于第二设定值,将发电单元中的部分或全部断出微网,同时启动蓄电池放电,直到蓄电池SoC小于第三设定值后将发电单元全部接入微网;C.蓄电池SoC小于第一设定值,将直流恒流电源接入微网,直到负载单元所需功率小于发电单元。本方案能够视情况控制蓄电池充放电、控制各发电单元投入或断出微网,及控制直流恒流电源接入或退出微网,实现供需功率平衡的同时实现对蓄电池的过充和过放保护。
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