一种基于采集终端的光伏逆变器监测控制系统及方法

    公开(公告)号:CN114256972A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111474704.9

    申请日:2021-12-06

    摘要: 本发明公开了一种基于采集终端的光伏逆变器监测控制系统及方法,主要应用于电力系统领域中的低压配电台区。所述系统主要包括:采集终端、载波转Modbus转换器、光伏逆变器、分布式光伏,其特点在于各个系统之间可以通过电力线进行互相通讯并可以实现对光伏逆变器的本地控制;所述方法于采集终端在收到主站下发的限值参数后进行限值判断,将周期采集到的光伏逆变器运行参数与限值参数作比对,采集终端在收到主站下发的预测参数后进行预测判断,将统计的光伏逆变器光伏发电量与预测发电量作比对,最终根据控制策略执行控制,并上报相关控制事件到主站。

    一种基于能源控制器公变的台区停上电快速定位方法

    公开(公告)号:CN114256974A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111474872.8

    申请日:2021-12-06

    IPC分类号: H02J13/00 G01R31/08 H02J3/00

    摘要: 本发明公开了一种基于能源控制器公变的台区停上电快速定位方法,包括以下步骤:步骤1:根据特征电流式台区拓扑识别技术,实现台区拓扑关系的准确识别;步骤2:能源控制器公变对台区拓扑关系的识别记录归一化梳理,生成一组或几组拓扑结果;步骤3:能源控制器公变在收到台区设备停电的上报信息结束后,配合已知的台区物理设备拓扑关系,生成台区设备停电拓扑结果;步骤4:根据停电拓扑关系,生成主节点停电事件以及关键节点停电事件,上报给局方主站。本发明解决了低压载波台区范围停电无法确认停电源头的问题,可以协助局方迅速定位故障点进行抢修,节约大量人力成本,提高了用户用电稳定性。

    一种用于采集终端的PT100温度采集电路

    公开(公告)号:CN113820029A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202110067658.4

    申请日:2021-01-19

    IPC分类号: G01K7/20

    摘要: 本发明公开一种用于采集终端的PT100温度采集电路,该电路包括PT100温度采集电路和AD转换模块,其中,PT100铂热电阻传感器采用三线制接法,采用桥式电路测量采样信号,通过运放对其进行差分放大处理,再经AD转换模块将电压值由模拟量转换为TTL数字信号,PT100温度采集电路采用的电压和AD转换模块接口采用的电压为同一个电压源,消除系统的工作电压在某个范围内波动带来的影响,同时提高采样的敏感度,使其结构简单,成本低,精度高,对温度变化感知足够敏感。

    一种用于采集终端的镍氢电池充放电管理电路

    公开(公告)号:CN113675904A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110003874.2

    申请日:2021-01-04

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明提供了一种用于采集终端的镍氢电池充放电管理电路,包含电池充电控制电路、恒压限流电路、电池插入检测和电压采样电路、电池放电控制电路,能够在任何时候保持镍氢电池足够的电量和活性。以涓流充电一直持续的对镍氢电池进行充电,及时补充镍氢电池的自放电损失,使得镍氢电池在任何时候都有较高的容量,并避免长时间不用带来的钝化效应;以恒压限流充电为基础保证电池特性,已补充电池主动放电后的能量,同时避免过高的充电电压和充电电流对电池带来伤害;以电池插入和电压采样电路来在线检测电池插入状态以及电池电压,防止电池过充和过放;以主动放电为基础保证采集终端的正常停电上报。

    一种带温度控制超级电容充电管理电路

    公开(公告)号:CN113659644A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110068127.7

    申请日:2021-01-19

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明公开了一种带温度控制超级电容充电管理电路。包含温度检测电路、充电控制电路、恒流限压充电电路、超级电容电路。通过温度检测电路检测到预设的温度值,当达到预设温度时输出控制信号控制开关电源芯片使能管脚关断超级电容充电,从而实现在特定温度条件下不对超级电容充电,达到对超级电容保护作用;充电控制电路用于电感和电容等元件作为储能元件完成电压转换功能,作用主要是高效率地实现电压变换和稳定输出,开关电源的使用管脚由温度控制电路控制;恒流限压充电电路用于以恒定的电流对超级电容充电,当达到超级电容预定电压值时反馈充电控制电路停止充电。

    一种基于小波变换的低压台区终端拓扑识别方法

    公开(公告)号:CN118232304A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202211629792.X

    申请日:2022-12-19

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明涉及配电网自动化技术领域,公开了一种基于小波变换的低压台区终端拓扑识别方法,包括以下步骤:步骤1,终端对台区内的设备进行校时,保证台区内的设备时钟秒级同步;步骤2,台区内的设备按照指定的时隙发送特征电流,终端在设备的发送时隙内采集特征电流信号;步骤3,终端对采集到的信号进行均值滤波,减少噪声的干扰;步骤4,终端对滤波后的数据进行(Daubechies)小波变换,得到特征电流信号的时频信息;步骤5,终端对小波变换后的时频信息进行解码得到识别码,从而判定出识别信号是否为本台区设备发出的特征电流信号。本方法在终端本地进行分析计算,对基于特征电流方案的拓扑识别方式,能够有效降低电网噪声的干扰、具备识别准确度高、计算效率高等特点,避免了傅里叶变换算法的频谱混叠、频谱泄露等缺陷,具有良好的工程实用性。

    一种应用于电网采集终端的安全防护方法

    公开(公告)号:CN118572863A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202310182439.X

    申请日:2023-02-28

    摘要: 本发明公开了一种应用于电网采集终端的安全防护方法,主要包括:一种安全防护系统,通过一系列防护约束及漏洞修复,提升系统的远程防御能力;一种安全在线监测方法,通过相关机制实时监控系统操作及变化,及时上报反馈,提升对系统和应用维护的及时性;一种功能业务APP化设计,通过设置快速部署及安全隔离,提升功能业务应用的稳定性。本发明通过以上三个方面的设计,创造性的从三个维度使用不同防护策略共同实现对系统及功能业务应用的安全保护,使得采集终端由传统的被动监测防御变更为前瞻性的主动防御,形成从系统层到平台层再到应用层的三防体系,提升了采集终端安全防护能力,进而整体保障了采集终端正常运行的稳定性。

    一种应用于终端的RS485与CAN抄表切换方法

    公开(公告)号:CN116366390A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310290511.0

    申请日:2023-03-23

    IPC分类号: H04L12/40 H04Q9/00

    摘要: 本发明涉及通信技术领域,公开了一种应用于终端的RS485与CAN抄表切换方法,其技术方案包括终端的RS485抄表与CAN抄表共用同一对外接口,终端通过控制继电器切换RS485或CAN抄表通道、将通道状态存储到数据中心、根据抄表线程自动切换等功能,实现终端交互多样性。本发明在RS485或CAN硬件切换的基础上增设软件控制开关、自适应抄表切换开关,兼容了三种抄表端口切换方法,针对不同的使用环境,使用不同的控制策略,增加了产品的普适性。自动切换功能减轻了现场及电力公司人员的负担,避免了人为的拨动,提高了生产和测试的效率,并在一定程度上降低了人为事故出现的概率。