一种适用于电力物联网的跳频同步方法

    公开(公告)号:CN114448466B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210124947.8

    申请日:2022-02-10

    IPC分类号: H04B1/7156

    摘要: 本发明涉及电力物联网技术领域,具体公开了一种适用于电力物联网的跳频同步方法,在开始跳频通信前进行跳频初始同步,基于设计的跳频同步头、捕获扫描策略和时钟同步策略,完成时间信息的粗同步和频率信息的同步,然后再进入第一阶段的正常跳频通信状态。因为跳频发送端和接收端系统时钟的精度的差异,在经过长时间的跳频通信之后,发送端和接收端将会出现时钟偏移,使得跳频同步难以保持。因此,本发明还添加同步维护操作步骤来维护发送端和接收端的实时时钟一致,从而维持可靠的跳频数据通信。最后完成同步保持和校时,完成数据的传输工作。本发明使得收发双方时钟信息基本保持一致,提高了数据通信传输的可靠性。

    一种适用于电力物联网的跳频同步方法

    公开(公告)号:CN114448466A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210124947.8

    申请日:2022-02-10

    IPC分类号: H04B1/7156

    摘要: 本发明涉及电力物联网技术领域,具体公开了一种适用于电力物联网的跳频同步方法,在开始跳频通信前进行跳频初始同步,基于设计的跳频同步头、捕获扫描策略和时钟同步策略,完成时间信息的粗同步和频率信息的同步,然后再进入第一阶段的正常跳频通信状态。因为跳频发送端和接收端系统时钟的精度的差异,在经过长时间的跳频通信之后,发送端和接收端将会出现时钟偏移,使得跳频同步难以保持。因此,本发明还添加同步维护操作步骤来维护发送端和接收端的实时时钟一致,从而维持可靠的跳频数据通信。最后完成同步保持和校时,完成数据的传输工作。本发明使得收发双方时钟信息基本保持一致,提高了数据通信传输的可靠性。

    故障电网并网逆变器的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN105375527A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510935051.8

    申请日:2015-12-11

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H02J3/38

    CPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明提供的一种电网并网逆变器的控制方法,包括如下步骤:S1.获取故障电网的电压信号,将该电压信号转换成静止坐标系中的α电压分量和β电压分量,并确定正序电压分量up=uαp+juβp和负序电压分量un=uαn+juβn;S2.根据故障电压信号的正序电压分量和负序电压分量计算故障电网电压的正序电压分量和负序电压分量的幅值及相位;S3.根据故障电网电压的正序电压分量幅值、相位和负序电压分量幅值、相位以及设定功率计算控制电流的正序电流分量和负序电流分量;S4.根据控制电流的正序电流分量和负序电流分量形成PWM控制信号并控制并网逆变器动作输出并网电流;实现对故障电网并网逆变器的精确控制,而且大大简化计算过程,提高相应速度。

    一种用微生物燃料电池测高盐度废水化学需氧量的方法

    公开(公告)号:CN104458846A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410770754.5

    申请日:2014-12-15

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N27/26 G01N27/413

    摘要: 本发明提供的用微生物燃料电池测高盐度废水化学需氧量的方法,所述微生物燃料电池包括阳极室和阴极室,阳极室的电极和阴极室的电极分别与外部的电压采集系统相连;所述方法包括以下步骤:首先,对微生物燃料电池的阳极室和阴极室分别进行培养;然后将待测高盐度废水输入到微生物燃料电池的阳极室中,读取外部的电压采集系统检测到的微生物燃料电池产生的电压,得出该待测高盐度废水的化学需氧量。该方法耗时短,不受氯离子干扰,无二次污染,测量结果误差小。

    一种水力自动控制的跳越堰初期雨水截流井和截流方法

    公开(公告)号:CN103590484A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310584247.8

    申请日:2013-11-20

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: E03F5/10 E03F5/00

    摘要: 本发明公开了一种水力自动控制的跳越堰初期雨水截流井和截流方法,适用于分流制雨水管道的改造,所述截流井包括井体,进流管,截流管,水力自动控制堰,四块限位块,浮筒,扇形挡流侧板,泄流小孔,分隔墙,溢流管,人孔,踏步,堰板轴等;所述截流方法采用所述截流井实施,下雨时进水管的流量随着降雨的增大而增大,当增大到一定程度,射流外曲线越过自动控制堰,自动控制堰由于浮筒浮力作用,堰板打开,进流管的水流完全被弃流,直到进流管水量几乎为零,由于泄流孔的泄流作用,浮筒下降,堰板复位,实现了后期较干净的雨水进入受纳水体。所述截流井完全采用水力控制,无需其他控制设备,运行稳定,维护简单,管理方便。

    基于多模态信息融合的智慧城市水质监测控制方法及系统

    公开(公告)号:CN117077082A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311114258.X

    申请日:2023-08-30

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06F18/25 G06F18/10 G06N3/048

    摘要: 本发明涉及物联网智慧城市技术领域,具体公开了基于多模态信息融合的智慧城市水质监测控制方法及系统,该方法包括获取水质监测传感器的传感数据;对传感数据进行预处理;采用RBF神经网络对预处理后的数据进行融合,得到融合特征;基于DS证据理论对融合特征进行融合,得到融合信息;采用基于Q学习的智能决策算法对融合信息进行处理,得到自主控制决策;采用自主控制决策对水质监测传感器执行相应的控制。本发明通过对多传感器数据进行数据级预处理、基于RBF神经网络的特征级融合、基于改进DS证据理论的决策级融合,将融合决策信息以及可能存在的动作作为Q学习的两个输入迭代得到决策结果,实现水质监测场景下的传感器数据融合及控制。

    电网故障下并网变流器安全运行控制方法

    公开(公告)号:CN105552956A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510996923.1

    申请日:2015-12-28

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H02J3/38

    CPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明提供的一种电网故障下并网变流器安全运行控制方法,包括如下步骤:s1.确定并网变流器安全运行的参数限制值,包括:有功功率波动幅度限制值和相电流限制值;s2.在旋转坐标系下,设定有功功率参考值和包含正序分量和负序分量的无功功率参考值,并根据参数限制值分配有功功率和无功功率的正序分量和负序分量,输出分配后的有功功率参考值和无功功率的参考值;s3.在旋转坐标系下,根据分配后的有功功率参考值和包含有正序分量和负序分量的无功功率参考值计算并网变流器的输出电流参考值,并控制并网变流器按照电流参考值输出电流,通过上述方法,综合考虑了相电流以及功率波动的因素,准确输出控制参考电流,能够有效保证并网变流器在电网故障条件下安全运行,确保并网变流器的正常工作以及使用寿命,而且能够对电网形成有效支撑。

    一种城市雨水径流高效截流井及截流方法

    公开(公告)号:CN104499561B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410571353.7

    申请日:2014-10-23

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: E03F5/10 E03F7/04 G01R27/22

    摘要: 本发明提供的城市雨水径流高效截流井,包括能够密封所述截流口的闸门和用于打开或关闭闸门的启闭机;井筒内设有检测流槽;电导率检测探头固定在检测流槽内;电导率表头安装在截流井盖板的外表面。电导率探头的作用是对雨水径流中的电导率进行实时测量,工作人员便可以根据检测到的电导率控制闸门开启或关闭来进行截流,结构简单,方便检测雨水径流的电导率,能够根据电导率进行截流。本发明提供的高效截流井的截流方法,可以根据检测到的电导率控制闸门开启或关闭来进行截流,实现截流井根据雨水径流瞬时浓度进行分流的功能。使得截流井在整个排水系统中运行的效果更好。

    一种城市雨水径流高效截流井及截流方法

    公开(公告)号:CN104499561A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410571353.7

    申请日:2014-10-23

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: E03F5/10 E03F7/04 G01R27/22

    CPC分类号: E03F5/10 E03F5/107 G01R27/22

    摘要: 本发明提供的城市雨水径流高效截流井,包括能够密封所述截流口的闸门和用于打开或关闭闸门的启闭机;井筒内设有检测流槽;电导率检测探头固定在检测流槽内;电导率表头安装在截流井盖板的外表面。电导率探头的作用是对雨水径流中的电导率进行实时测量,工作人员便可以根据检测到的电导率控制闸门开启或关闭来进行截流,结构简单,方便检测雨水径流的电导率,能够根据电导率进行截流。本发明提供的高效截流井的截流方法,可以根据检测到的电导率控制闸门开启或关闭来进行截流,实现截流井根据雨水径流瞬时浓度进行分流的功能。使得截流井在整个排水系统中运行的效果更好。