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公开(公告)号:CN117991047B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410396185.6
申请日:2024-04-03
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及中压配电技术领域,公开了一种高阻接地故障录波方法,步骤如下:故障录波设备采集三相电流;若任意相电流频谱熵大于熵阈值则录波设备在三相电流有效值方差变化量大于阈值时录波;否则:录波设备计算三相电流各时刻瞬时频率;计算指定间隔下三相电流各时刻瞬时频率变化率;在1/4个间隔窗口下计算滑动平均值;滑动平均值大于阈值时录波。本发明仅以电流为启动依据,在高阻接地故障时准确地启动录波,零序电压和电流变化不明显也能及时记录故障,为后续分析提供可靠支持,可捕捉到难被传统方法捕获的故障,有助于定位故障位置和原因,优化故障诊断和处理,可靠性与适用性强。
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公开(公告)号:CN116014863B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202310095204.7
申请日:2023-02-10
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司
摘要: 本发明涉及光伏供电技术领域,公开了一种基于光伏控制器的基站供电方法。本发明集发电、计量、保护、运维功能于一体,通过光伏控制管理控制光伏输入通道工作状态的转换,根据当前整机工作模式、输入电压判断光伏输入通道是否满足启动条件,并结合系统运行状态进行光伏工作模式转换和通道动作控制。基站正常运行时,通过发电为基站电源和其他负载提供供电,在基站中电池亏电状态下,对电池进行充电,当发电功率不足时,与电网配合为基站和其他负载供电,节省电网电能消耗,或者在电网停电或故障时保障用电,解决客户的基站停电痛点,提高光伏供电的可靠性和灵活性。
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公开(公告)号:CN118112318A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410532641.5
申请日:2024-04-30
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
IPC分类号: G01R19/25 , G06F18/15 , G06F18/2131
摘要: 本发明涉及低压配电自动化技术领域,公开了一种特征电流编码识别方法,步骤如下:设置原始特征信号信息位序列O‑sequence;将其中单工频周期信息位序列调制到两个工频周期上,生成待发送特征信号;发送机投切电流;接收端采集信号,进行滤波、解调,得信息序列D‑sequence;比对D‑sequence与O‑sequence,一致则识别成功,否则失败。本发明针对现有方法中电力线衰减和噪声干扰导致检测信号强度低的问题,采用双工频周期调制规则调制信号,在解调阶段经预处理后信号强度翻倍,保证检测成功率;接收端采集信号进行处理时采用双工频周期调制规则调制的信号能量更集中,对信号处理方法的要求低、计算复杂度低。
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公开(公告)号:CN117895977B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410302057.0
申请日:2024-03-18
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及低压配电网自动化技术领域,公开了一种特征电流信息位识别方法,步骤如下:预设待发特征同步信号、待发信息序列;发送端采集工频电压,按待发特征同步信号、待发信息序列投切;接收端采集工频电压和电流,对工频电流相邻工频周期作差并存储;对工频电流与待发特征同步信号进行相关性计算:决定是记录发送起始时间点跳转下步还是上步;解码得地址,发送起始时间点、解码地址与完成同步的工频电流发送预设起始时间点、发送端地址一致时识别成功,否则跳转上上步。本发明基于信息位信号能量分散问题改进调制方案,使能量集中到有效频率,利于选择衰减和噪声小的频率,提高信噪比,采用多进制频率的调制增大信息位位宽,提高抗干扰性。
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公开(公告)号:CN118074752A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410295798.0
申请日:2024-03-15
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及载波通信技术领域,具体公开了一种适用于HPLC与HRF双模模块的检测设备,包含交流电源供电系统、滤波器、工控机、交换机、串口服务器、分析仪、载波发生器、射频发生器、检测模块、载波拓扑切换开关、射频拓扑切换开关、射频衰减器;检测模块包括屏蔽箱、检测工装、阻抗切换模块、供电控制模块、隔离模块、耦合衰减模块、相序控制模块、电源、平板天线。本发明建立双信道,实现一套设备对双模模块的全面检测;所需网络拓扑切换、线路阻抗切换、线路衰减控制、相位切换、噪声注入、供电均由上位机实现,测试过程自动化,简便、真实、准确、安全;HPLC、HRF信道连接线缆采用屏蔽线、SMA线缆,屏蔽隔离效果好,结果准确。
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公开(公告)号:CN118074751A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410295655.X
申请日:2024-03-15
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及载波通信技术领域,具体公开了一种适用于HPLC模块的检测设备,包含交流电源供电系统、滤波器、工控机、交换机、串口服务器、分析仪、载波发生器、检测模块、载波拓扑切换开关;检测模块包括检测工装、阻抗切换模块、供电控制模块、隔离模块、耦合衰减模块、相序控制模块、电源。本发明利用拓扑切换开关及设备各模块,无需人工高度参与即可快速完成测试环境的准确搭建与调整,检测逻辑缜密,检测环境完善,高度贴合实际复杂环境,所需的网络拓扑切换、线路阻抗切换、线路衰减控制、相位切换、噪声注入、设备供电均通过上位机控制命令实现,测试过程高度自动化,更加简便、真实、准确、安全。
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公开(公告)号:CN117706279B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410159966.3
申请日:2024-02-05
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及配网自动化技术领域,公开了一种低压配电系统断相故障诊断方法,包括以下步骤:安装采样设备;实时采集线路三相电压、电流;判断是否存在负荷用电:不存在则继续采集三相电压、电流;计算三相电压不平衡度;计算三相负荷潮流一致性参考值;计算三相电流幅值;设定断相故障判断逻辑并进行判断。本发明提供了一种低压配电系统断相故障诊断方法,根据三相电压、三相电流的变化特征,识别出断相故障,该方法同时适用于含分布式电源的低压系统,同时适用于不能直接测量N线电压的场景及设备,进一步提高了断相故障识别准确率。本方法计算量小,计算简单,所需电气量少,工程实用性强。
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公开(公告)号:CN117650365A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311732292.3
申请日:2023-12-16
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种应用于超声水表的类弹簧式印刷单极子板载天线,该天线由匹配电路、介质层,单极子天线臂、微带传输线、馈电端口5部分组成,形状类似弹簧,于电路板上下两面进行蛇形走线,上下面之间打孔连接。传输线与单极子天线臂采用印刷方式敷于电路板上,不仅节省空间且方便自动化生产。形状能够完美契合各种规格的圆形超声水表设计。经仿真和实测验证,该天线在B5、B8频段拥有优秀的通信性能,且拥有良好的方向性,大大提升了NB‑IoT超声水表的上下行通信成功率。
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公开(公告)号:CN117222298A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311464696.9
申请日:2023-11-07
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及超声水表技术领域,公开了一种应用于一体化超声水表的换能器设计、安装方法,步骤如下:设计及注塑水表表体时,按照压电陶瓷尺寸,预留压电陶瓷限位槽,压电陶瓷限位槽内部有用于控制胶层厚度的限位台;在压电陶瓷限位槽内涂覆适量的胶水;将压电陶瓷安装在限位槽上,并给压电陶瓷施加适当的压力,使得胶水溢胶;待胶水固化后,焊接压电陶瓷正负极信号线,形成完整的换能器,然后在换能器表面喷涂三防漆。本发明通过匹配层结构、胶水结构及参数等设计,提高了一体化超声水表换能器的可靠性,同时降低了一体式超声水表换能器对压电陶瓷自身可靠性的要求,从而保证了一体化超声水表的长使用寿命。
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公开(公告)号:CN116865340A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310882545.9
申请日:2023-07-19
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及光伏逆功率控制技术领域,尤其涉及基于能量路由器与MPPT的光伏充电站及其防逆流方法,光伏充电站包括能量路由器、MPPT、充电桩、汇流箱、光伏板。能量路由器接入电网并连接直流母线;充电桩、汇流箱接在直流母线上;汇流箱接MPPT;MPPT接光伏板。防逆流方法如下:设定能量路由器交流侧功率调整目标值和误差带;采集功率;选择控制策略;计算功率限值;能量路由器广播指令给MPPT执行开关机与功率限值。本发明改善了光伏上网的安全性、可靠性问题;能量路由器实时检测功率并下发指令,MPPT响应指令与能量路由器形成反馈调节,主动预防功率逆流,实时下发功率限值,避免频繁开关机而浪费资源,提高光伏消纳率。
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