CN112702717A - 基于LoRa与NB-IoT故障指示器通信系统的通讯方法 - Google Patents

基于LoRa与NB-IoT故障指示器通信系统的通讯方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112702717A
CN112702717A CN202011229199.7A CN202011229199A CN112702717A CN 112702717 A CN112702717 A CN 112702717A CN 202011229199 A CN202011229199 A CN 202011229199A CN 112702717 A CN112702717 A CN 112702717A
Authority
CN
China
Prior art keywords
fault
communication
lora
phase current
communication system
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202011229199.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112702717B (zh
Inventor
汤耀景
徐彬
龚列谦
吴旭光
叶明康
王坤烨
李季
曹旺舒
刘宏秋
陈坚
郭子黎
唐金锐
常永乐
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
State Grid Corp of China SGCC
State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd
Wenzhou Power Supply Co of State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd
Wenzhou Power Supply Co of State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by State Grid Corp of China SGCC, State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd, Wenzhou Power Supply Co of State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN202011229199.7A priority Critical patent/CN112702717B/zh
Publication of CN112702717A publication Critical patent/CN112702717A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112702717B publication Critical patent/CN112702717B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/165Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values
    • G01R19/16566Circuits and arrangements for comparing voltage or current with one or several thresholds and for indicating the result not covered by subgroups G01R19/16504, G01R19/16528, G01R19/16533
    • G01R19/16571Circuits and arrangements for comparing voltage or current with one or several thresholds and for indicating the result not covered by subgroups G01R19/16504, G01R19/16528, G01R19/16533 comparing AC or DC current with one threshold, e.g. load current, over-current, surge current or fault current
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/25Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof using digital measurement techniques
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
    • G01R31/52Testing for short-circuits, leakage current or ground faults
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C17/00Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link
    • G08C17/02Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link using a radio link
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Abstract

本发明公开了基于LoRa与NB‑IoT故障指示器通信系统的通讯方法,非故障时,故障指示器通信系统工作在定时上传模式,每10min进行一次相电流采样,并通过LoRa通信将数据上传至汇集单元,汇集单元通过NB‑IoT通信每30min将数据上传至云服务器;对一个相电流突变量序列判定是否存在40个数据大于5A,若大于则通信系统进入故障唤醒模式,判断相电流有效值是否大于150A,若是,通信系统进入相间短路故障唤醒模式,判断采集单元对过流状态标记,并通过LoRa发送到汇集单元然后通过NB‑IoT模块发送到云服务器;若否,通信系统进入单相接地故障唤醒模式,数据包通过LoRa发送到汇集单元然后通过NB‑IoT模块发送到云服务器。可有效提高配电网故障指示器系统在偏远地区复杂环境下的通信可靠性。

Description

基于LoRa与NB-IoT故障指示器通信系统的通讯方法
技术领域
本发明涉及基于LoRa与NB-IoT故障指示器通信系统的通讯方法。
背景技术
目前应用于故障指示器的通信方案主要为:采集终端将采集到的故障信息通过短距无线射频通信发送到汇集单元;汇集单元在校验和预处理后通过GSM/GPRS通信或4G通信发送到主站,完成故障定位。根据现场实际应用经验来看,故障指示器多用于山区等偏远地区配电网故障定位,线路沿线环境复杂,通信信号差,某些区域无GPRS覆盖,导致故障指示器在线率不高,定位效果较差。LPWAN(低功耗广域网)是当今物联网领域的一大研究热点,已形成以LoRa与NB-IoT为代表的多个技术阵营。基于授权频谱和窄带蜂窝通信的NB-IoT技术和基于非授权频谱的LoRa凭借低成本、低功耗、广覆盖和高质量等优点得到了广泛应用。
发明内容
本发明的目的在于提供基于LoRa与NB-IoT故障指示器通信系统的通讯方法,能够有效解决于故障指示器的通信方法由于环境影响导致故障指示器在线率不高,定位效果差的问题。
为了解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:基于LoRa与NB-IoT故障指示器通信系统的通讯方法,基于LoRa与NB-IoT故障指示器通信系统包括终端层、网关层和服务器,所述终端层包括故障指示器采集单元,所述网关层包括故障指示器汇集单元,所述服务器包括云服务器,故障指示器采集单元与故障指示器汇集单元均采用一主多从的星状组网结构,通讯方法包括以下步骤:
步骤1:非故障时,故障指示器通信系统工作在定时上传模式,定时上传状态和超低功耗状态交替出现,配电网线路上安装有三相电流采集单元,三相电流采集单元每10min进行一次相电流采样,并通过LoRa通信将录波数据上传至故障指示器汇集单元,故障指示器汇集单元通过NB-IoT通信每30min将录波数据上传至云服务器,所述三相电流采集单元包括电流电场传感器、A/D转换器和MCU模块;
步骤2:三相电流采集单元由三相电流采样数据合成三相电流突变量,对一个相电流突变量序列判定是否存在40个数据大于5A;
a)若数据个数小于40,则通信系统维持在定时上传模式,返回步骤1;
b)若数据个数大于40,则触发时钟中断,通信系统进入故障唤醒模式,进入步骤3;
步骤3:对故障后相电流序列判定相电流有效值是否大于150A;
a)若有效值大于150A,则通信系统进入相间短路故障定位通信模式,进入步骤4;
b)若有效值小于150A,则通信系统进入单相接地故障定位通信模式,进入步骤5;
步骤4:通信系统进入相间短路故障唤醒模式:
终端层:电流电场传感器采集相电流,经A/D转换器得到数字信号,MCU模块对信号进行读取和处理,判断采集单元处于过流或欠流状态,如处于过流状态,标志信号置1;反之,标志信号置0;将标志信号经过TTL串口通信传输到LoRa发送缓冲区,LoRa模块将标志信号发送给故障指示器汇集单元LoRa模块;
在网关层:位于星状组网中心的故障指示器汇集单元LoRa模块接收标志信号,MCU模块通过TTL串口通信汇总标志信号,通过UART串口通信传输标志信号到NB-IoT发送缓冲区,随后通过NB-IoT模块发送到云服务器;
在云服务器层:服务器分析线路各采集单元的标志位,确定故障区段,实现定位可视化并保存数据,通信结束;
步骤5:通信系统进入单相接地故障唤醒模式:
在终端层:电流电场传感器采集相电流,经A/D转换器得到数字信号,MCU模块对信号进行读取和形成电流录波数据包,将数据包经过TTL串口通信传输到LoRa发送缓冲区,LoRa模块将数据发送给故障指示器汇集单元LoRa模块;
在网关层:位于星状组网中心的汇集单元LoRa模块接收数据包,MCU模块通过TTL串口通信汇总数据包转换数据格式,通过UART串口通信传输数据包到NB-IoT发送缓冲区,随后通过NB-IoT模块发送到云服务器;
在云服务器层:服务器通过三相电流相似性对比确定各采集单元相对故障点的位置,确定故障区段,实现定位可视化并保存数据,通信结束。
与现有技术相比,本发明的优点是:
(1)利用LoRa—NB-IoT混合组网的通信方案,可有效提高配电网故障指示器系统在偏远地区复杂环境下的通信可靠性,提高定位准确性。
(2)利用LoRa—NB-IoT星状组网混合通信方式,可有效解决单独使用LoRa通信需要新建基站和单独使用NB-IoT通信高频上报运营成本高的问题,兼顾了服务质量和营运成本。
附图说明
图1为本发明基于LoRa与NB-IoT故障指示器通信系统的通讯方法的流程图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
参阅图1为本发明基于LoRa与NB-IoT故障指示器通信系统的通讯方法的实施例,基于LoRa与NB-IoT故障指示器通信系统的通讯方法,基于LoRa与NB-IoT故障指示器通信系统包括终端层、网关层和服务器,所述终端层包括故障指示器采集单元,所述网关层包括故障指示器汇集单元,所述服务器包括云服务器,故障指示器采集单元与故障指示器汇集单元均采用一主多从的星状组网结构。
基于LoRa与NB-IoT故障指示器通信系统包括三种工作模式:1)定时上传模式;2)相间短路故障唤醒模式;3)单相接地故障唤醒模式,通讯方法包括以下步骤:
步骤1:非故障时,故障指示器通信系统工作在定时上传模式,定时上传状态和超低功耗状态交替出现,配电网线路上安装有三相电流采集单元,三相电流采集单元每10min进行一次相电流采样,并通过LoRa通信将录波数据上传至故障指示器汇集单元,故障指示器汇集单元通过NB-IoT通信每30min将录波数据上传至云服务器,所述三相电流采集单元包括电流电场传感器、A/D转换器和MCU模块;
步骤2:三相电流采集单元由三相电流采样数据合成三相电流突变量,对一个相电流突变量序列判定是否存在40个数据大于5A;
a)若数据个数小于40,则通信系统维持在定时上传模式,返回步骤1;
b)若数据个数大于40,则触发时钟中断,通信系统进入故障唤醒模式,进入步骤3;
步骤3:对故障后相电流序列判定相电流有效值是否大于150A;
a)若有效值大于150A,则通信系统进入相间短路故障定位通信模式,进入步骤4;
b)若有效值小于150A,则通信系统进入单相接地故障定位通信模式,进入步骤5;
步骤4:通信系统进入相间短路故障唤醒模式:
终端层:终端层建立在故障指示器采集单元技术平台上,电流电场传感器采集相电流,经A/D转换器得到数字信号,MCU模块对信号进行读取和处理,判断采集单元处于过流或欠流状态,如处于过流状态,标志信号置1;反之,标志信号置0;将标志信号经过TTL串口通信传输到LoRa发送缓冲区,LoRa模块将标志信号发送给故障指示器汇集单元LoRa模块;
在网关层:网关层建立在故障指示器汇集单元技术平台上,位于星状组网中心的故障指示器汇集单元LoRa模块接收标志信号,MCU模块通过TTL串口通信汇总标志信号,通过UART串口通信传输标志信号到NB-IoT发送缓冲区,随后通过NB-IoT模块发送到云服务器;
在云服务器层:服务器分析线路各采集单元的标志位,确定故障区段,实现定位可视化并保存数据,通信结束;
步骤5:通信系统进入单相接地故障唤醒模式:
在终端层:终端层建立在故障指示器采集单元技术平台上,电流电场传感器采集相电流,经A/D转换器得到数字信号,MCU模块对信号进行读取和形成电流录波数据包,将数据包经过TTL串口通信传输到LoRa发送缓冲区,LoRa模块将数据发送给故障指示器汇集单元LoRa模块;
在网关层:网关层建立在故障指示器汇集单元技术平台上,位于星状组网中心的汇集单元LoRa模块接收数据包,MCU模块通过TTL串口通信汇总数据包转换数据格式,通过UART串口通信传输数据包到NB-IoT发送缓冲区,随后通过NB-IoT模块发送到云服务器;
在云服务器层:服务器通过三相电流相似性对比确定各采集单元相对故障点的位置,确定故障区段,实现定位可视化并保存数据,通信结束。
MCU模块型号为STM32F103CRT6。基于LoRa与NB-IoT的故障指示器通信系统包括三种工作模式:1)定时上传模式;2)相间短路故障唤醒模式;3)单相接地故障唤醒模式。
本发明通信系统结构为故障指示器终端层与网关层之间采用LoRa通信,网关层与云服务器之间采用NB-IoT通信。首先通信系统工作在定时上传模式,终端层采集线路相电流通过LoRa通信定时上传录波数据至网关层,网关层汇总数据、转换格式和定时上传至云服务器,该模式为低功耗模式;当线路发生故障时,根据故障时刻相电流和相电流突变量值判断线路故障类型,进入故障唤醒模式;当通信系统工作在相间短路故障唤醒模式,终端层传感器采集电流信号,MCU根据过流或欠流信息,生成标志信号,经串口通信、LoRa通信和NB-IoT通信发送至云服务器,云服务器实现故障定位;当通信系统工作在单相接地故障唤醒模式,终端层传感器采集电流信号,MCU生成录波数据包,经串口通信、LoRa通信和NB-IoT通信发送至云服务器,云服务器根据三相电流相似性分析实现故障定位;故障定位结束,高功耗的唤醒模式结束,通信系统返回定时上传模式。该方法能有效提高复杂环境下配电网故障指示器系统的通信可靠性,且具有低成本和低功耗的优点。
以上所述仅为本发明的具体实施例,但本发明的技术特征并不局限于此,任何本领域的技术人员在本发明的领域内,所作的变化或修饰皆涵盖在本发明的专利范围之中。

Claims (1)

1.基于LoRa与NB-IoT故障指示器通信系统的通讯方法,基于LoRa与NB-IoT故障指示器通信系统包括终端层、网关层和服务器,所述终端层包括故障指示器采集单元,所述网关层包括故障指示器汇集单元,所述服务器包括云服务器,故障指示器采集单元与故障指示器汇集单元均采用一主多从的星状组网结构,其特征在于:通讯方法包括以下步骤:
步骤1:非故障时,故障指示器通信系统工作在定时上传模式,定时上传状态和超低功耗状态交替出现,配电网线路上安装有三相电流采集单元,三相电流采集单元每10min进行一次相电流采样,并通过LoRa通信将录波数据上传至故障指示器汇集单元,故障指示器汇集单元通过NB-IoT通信每30min将录波数据上传至云服务器,所述三相电流采集单元包括电流电场传感器、A/D转换器和MCU模块;
步骤2:三相电流采集单元由三相电流采样数据合成三相电流突变量,对一个相电流突变量序列判定是否存在40个数据大于5A;
a)若数据个数小于40,则通信系统维持在定时上传模式,返回步骤1;
b)若数据个数大于40,则触发时钟中断,通信系统进入故障唤醒模式,进入步骤3;
步骤3:对故障后相电流序列判定相电流有效值是否大于150A;
a)若有效值大于150A,则通信系统进入相间短路故障定位通信模式,进入步骤4;
b)若有效值小于150A,则通信系统进入单相接地故障定位通信模式,进入步骤5;
步骤4:通信系统进入相间短路故障唤醒模式:
终端层:电流电场传感器采集相电流,经A/D转换器得到数字信号,MCU模块对信号进行读取和处理,判断采集单元处于过流或欠流状态,如处于过流状态,标志信号置1;反之,标志信号置0;将标志信号经过TTL串口通信传输到LoRa发送缓冲区,LoRa模块将标志信号发送给故障指示器汇集单元LoRa模块;
在网关层:位于星状组网中心的故障指示器汇集单元LoRa模块接收标志信号,MCU模块通过TTL串口通信汇总标志信号,通过UART串口通信传输标志信号到NB-IoT发送缓冲区,随后通过NB-IoT模块发送到云服务器;在云服务器层:服务器分析线路各采集单元的标志位,确定故障区段,实现定位可视化并保存数据,通信结束;
步骤5:通信系统进入单相接地故障唤醒模式:
在终端层:电流电场传感器采集相电流,经A/D转换器得到数字信号,MCU模块对信号进行读取和形成电流录波数据包,将数据包经过TTL串口通信传输到LoRa发送缓冲区,LoRa模块将数据发送给故障指示器汇集单元LoRa模块;
在网关层:位于星状组网中心的汇集单元LoRa模块接收数据包,MCU模块通过TTL串口通信汇总数据包转换数据格式,通过UART串口通信传输数据包到NB-IoT发送缓冲区,随后通过NB-IoT模块发送到云服务器;
在云服务器层:服务器通过三相电流相似性对比确定各采集单元相对故障点的位置,确定故障区段,实现定位可视化并保存数据,通信结束。
CN202011229199.7A 2020-11-06 2020-11-06 基于LoRa与NB-IoT故障指示器通信系统的通讯方法 Active CN112702717B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011229199.7A CN112702717B (zh) 2020-11-06 2020-11-06 基于LoRa与NB-IoT故障指示器通信系统的通讯方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011229199.7A CN112702717B (zh) 2020-11-06 2020-11-06 基于LoRa与NB-IoT故障指示器通信系统的通讯方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112702717A true CN112702717A (zh) 2021-04-23
CN112702717B CN112702717B (zh) 2022-07-26

Family

ID=75505917

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011229199.7A Active CN112702717B (zh) 2020-11-06 2020-11-06 基于LoRa与NB-IoT故障指示器通信系统的通讯方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112702717B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113253049A (zh) * 2021-04-29 2021-08-13 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 一种配电网就地故障区段定位及主动测距装置和方法
CN113721108A (zh) * 2021-07-13 2021-11-30 深圳市科陆电子科技股份有限公司 采集设备、低功耗控制方法及暂态录波型故障指示器
CN113866566A (zh) * 2021-10-26 2021-12-31 广东电网有限责任公司 一种基于故障指示器及LoRa通信的配电线路监测系统

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106501656A (zh) * 2016-10-12 2017-03-15 国网上海市电力公司 一种配电线路故障波形的在线采集系统
CN207473028U (zh) * 2017-10-18 2018-06-08 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 配电网故障定位系统
CN207764339U (zh) * 2017-09-04 2018-08-24 湖南长高思瑞自动化有限公司 一种基于nb-iot通信的架空型故障定位装置
CN109490691A (zh) * 2018-11-15 2019-03-19 湖南长高思瑞自动化有限公司 一种外施信号识别型故障指示器及故障定位方法
CN110351344A (zh) * 2019-06-25 2019-10-18 华南理工大学 一种分布式电网故障录波器的LoRa和4G通信系统
CN211236143U (zh) * 2019-12-06 2020-08-11 江苏量为石科技股份有限公司 固定间隙过电压保护器的监测系统
US20200326363A1 (en) * 2019-04-09 2020-10-15 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Simultaneous Fault Detection and Location of Power Distribution Systems

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106501656A (zh) * 2016-10-12 2017-03-15 国网上海市电力公司 一种配电线路故障波形的在线采集系统
CN207764339U (zh) * 2017-09-04 2018-08-24 湖南长高思瑞自动化有限公司 一种基于nb-iot通信的架空型故障定位装置
CN207473028U (zh) * 2017-10-18 2018-06-08 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 配电网故障定位系统
CN109490691A (zh) * 2018-11-15 2019-03-19 湖南长高思瑞自动化有限公司 一种外施信号识别型故障指示器及故障定位方法
US20200326363A1 (en) * 2019-04-09 2020-10-15 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Simultaneous Fault Detection and Location of Power Distribution Systems
CN110351344A (zh) * 2019-06-25 2019-10-18 华南理工大学 一种分布式电网故障录波器的LoRa和4G通信系统
CN211236143U (zh) * 2019-12-06 2020-08-11 江苏量为石科技股份有限公司 固定间隙过电压保护器的监测系统

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
MARYAM EFTEKHARI ET AL.: "Online Detection of Induction Motor"s Stator Winding Short-Circuit Faults", 《 IEEE SYSTEMS JOURNAL》 *
唐金锐: "电力线路在线巡视监测及故障精确定位的研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 信息科技辑》 *
李哲 等: "智能配网故障定位装置的研究", 《微型机与应用》 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113253049A (zh) * 2021-04-29 2021-08-13 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 一种配电网就地故障区段定位及主动测距装置和方法
CN113721108A (zh) * 2021-07-13 2021-11-30 深圳市科陆电子科技股份有限公司 采集设备、低功耗控制方法及暂态录波型故障指示器
CN113866566A (zh) * 2021-10-26 2021-12-31 广东电网有限责任公司 一种基于故障指示器及LoRa通信的配电线路监测系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN112702717B (zh) 2022-07-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112702717B (zh) 基于LoRa与NB-IoT故障指示器通信系统的通讯方法
CN102928741A (zh) 基于卫星时间同步的电力线路故障定位系统及方法
CN103442362A (zh) 一种通信装置以及采用该装置进行干扰协调和节能的方法
CN111163421B (zh) 小基站覆盖系统
CN110853317A (zh) 一种远程抄表方法及系统
Ferrari et al. On the use of LPWAN for EVehicle to grid communication
Lu et al. Energy evaluation goes wireless
CN106908694B (zh) 一种基于iec61850的配电线路故障指示器及其检测方法
CN101571574A (zh) 水轮发电机转子阻尼绕组电流测量系统
CN203674702U (zh) 一种配电线路短路故障隔离系统
CN107132457B (zh) 一种接触网故障定位智能监控系统及方法
CN111510335A (zh) 基于4g网络及加密方式的电力传输配电网的实时监控系统
CN105931447A (zh) 一种低压电力抄表系统下行通信系统及抄表方法
CN202886532U (zh) 基于卫星时间同步的电力线路故障定位系统
CN112702748B (zh) 一种混合组网的数据传输方法和装置
CN106249107B (zh) 一种故障指示器能量管理方法
CN110672979B (zh) 一种配电网线路故障诊断系统及方法
CN201408239Y (zh) 应用于高压输电线路的无线监测系统
CN204575219U (zh) 一种基于6LoWPAN的变电站在线测温系统
Chen et al. Design and implementation of cooperative vehicle and infrastructure system based on IEEE 802.11 n
CN105636157A (zh) 一种智能安防无线通信装置和方法
CN112198395A (zh) 一种配电网同步数据故障定位系统
CN108834067B (zh) 机车生产车间室内人员和设备无线定位系统及其工作方法
Zheng et al. Discussion and Testing of 802.11 ah Wireless Communication in Intelligent Substation
CN211293944U (zh) 配电网拓扑自动排序传感器终端、后台终端及系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant