针对当前电能表计量数据采集精度低,且无法实现同步的问题,引入远距离无线电(Long Range Radio,LoRa)通信技术,开展电能表计量数据采集方法的设计研究。基于LoRa通信技术,设定电能表通信传输协议;进行离散化和滤波处理,去除电能表信号...针对当前电能表计量数据采集精度低,且无法实现同步的问题,引入远距离无线电(Long Range Radio,LoRa)通信技术,开展电能表计量数据采集方法的设计研究。基于LoRa通信技术,设定电能表通信传输协议;进行离散化和滤波处理,去除电能表信号中的噪声;通过同步控制设计,确保电能表计量数据的同步采集。通过对比实验证实,应用文章提出的采集方法可以实现对电能表计量数据的同步高精度采集。展开更多
智能电网的发展对用电检查提出了更高要求。文章提出了一种基于远距离无线电(Long Range Radio,LoRa)通信技术的用电检查方法,旨在提高检查效率和准确性。该方法通过部署LoRa节点实现数据实时采集与传输,利用中心站进行大数据处理和机...智能电网的发展对用电检查提出了更高要求。文章提出了一种基于远距离无线电(Long Range Radio,LoRa)通信技术的用电检查方法,旨在提高检查效率和准确性。该方法通过部署LoRa节点实现数据实时采集与传输,利用中心站进行大数据处理和机器学习分析,实现异常用电行为的智能识别和处理。实验结果表明,该方法在数据采集成功率、通信延迟、异常检测准确率等方面均有显著优势,研究成果为智能电网的安全稳定运行提供了有力支撑。展开更多
提出基于远距离无线电(Long Range Radio,LoRa)通信的汽车到电网(Vehicle to Grid,V2G)充电桩远程控制系统。以LoRa方案研发的LoRa数传模块E32-433T30D作为系统的硬件装置,构建包含充电桩节点、服务端的上下行数据分发传输机制后,以LoR...提出基于远距离无线电(Long Range Radio,LoRa)通信的汽车到电网(Vehicle to Grid,V2G)充电桩远程控制系统。以LoRa方案研发的LoRa数传模块E32-433T30D作为系统的硬件装置,构建包含充电桩节点、服务端的上下行数据分发传输机制后,以LoRa数传模块的充电桩节点实际运行数据为基础,以最小偏差为目标,线性控制充电桩节点状态。测试结果表明,设计系统可在10 s内收敛输出电流,并且不受干扰引起的波动影响。展开更多
继电保护系统是电力系统安全运行的重要保障。传统的集中式调试需要现场逐一操作,存在效率低、成本高等显著问题。随着物联网技术的发展,远距离无线电(Long Range Radio,LoRa)通信因其长距离和低功耗特性,成为分布式调试的有效方式。文...继电保护系统是电力系统安全运行的重要保障。传统的集中式调试需要现场逐一操作,存在效率低、成本高等显著问题。随着物联网技术的发展,远距离无线电(Long Range Radio,LoRa)通信因其长距离和低功耗特性,成为分布式调试的有效方式。文章提出一种基于LoRa通信的继电保护分布式调试方法,设计并实现LoRa通信模块集成、网络拓扑设计、数据传输控制、远程分布式调试及数据存储分析的完整流程。通过评估该方法在不同距离下的误码率、响应时间、故障定位准确率以及运营成本,并与其他方法进行对比,验证了其传输稳定性和成本效益,适用于广域覆盖且成本敏感的电力系统应用场景。展开更多
文摘针对当前电能表计量数据采集精度低,且无法实现同步的问题,引入远距离无线电(Long Range Radio,LoRa)通信技术,开展电能表计量数据采集方法的设计研究。基于LoRa通信技术,设定电能表通信传输协议;进行离散化和滤波处理,去除电能表信号中的噪声;通过同步控制设计,确保电能表计量数据的同步采集。通过对比实验证实,应用文章提出的采集方法可以实现对电能表计量数据的同步高精度采集。
文摘智能电网的发展对用电检查提出了更高要求。文章提出了一种基于远距离无线电(Long Range Radio,LoRa)通信技术的用电检查方法,旨在提高检查效率和准确性。该方法通过部署LoRa节点实现数据实时采集与传输,利用中心站进行大数据处理和机器学习分析,实现异常用电行为的智能识别和处理。实验结果表明,该方法在数据采集成功率、通信延迟、异常检测准确率等方面均有显著优势,研究成果为智能电网的安全稳定运行提供了有力支撑。
文摘提出基于远距离无线电(Long Range Radio,LoRa)通信的汽车到电网(Vehicle to Grid,V2G)充电桩远程控制系统。以LoRa方案研发的LoRa数传模块E32-433T30D作为系统的硬件装置,构建包含充电桩节点、服务端的上下行数据分发传输机制后,以LoRa数传模块的充电桩节点实际运行数据为基础,以最小偏差为目标,线性控制充电桩节点状态。测试结果表明,设计系统可在10 s内收敛输出电流,并且不受干扰引起的波动影响。
文摘继电保护系统是电力系统安全运行的重要保障。传统的集中式调试需要现场逐一操作,存在效率低、成本高等显著问题。随着物联网技术的发展,远距离无线电(Long Range Radio,LoRa)通信因其长距离和低功耗特性,成为分布式调试的有效方式。文章提出一种基于LoRa通信的继电保护分布式调试方法,设计并实现LoRa通信模块集成、网络拓扑设计、数据传输控制、远程分布式调试及数据存储分析的完整流程。通过评估该方法在不同距离下的误码率、响应时间、故障定位准确率以及运营成本,并与其他方法进行对比,验证了其传输稳定性和成本效益,适用于广域覆盖且成本敏感的电力系统应用场景。