首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 18 毫秒
1.
家电远程控制系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍一种采用电话与电力载波相结合的通讯技术对家用电器进行远程控制的系统。主人可以通过电话遥控,对家庭的空调、热水器等电器进行控制。系统控制核心是单片机,信号的传输采用电力载波通讯技术。  相似文献   

2.
阐述了电力载波抄表系统的背景及电力线扩频载波方式,讨论了电力线载波抄表系统的组成、特点、功能,并指明其广阔的应用前景.  相似文献   

3.
伴随着电工电子技术的不断进步,非线性元件在电网架构中得到日益广泛的采纳,从而导致一系列的电网运行难题,其中最为常见的就是电力系统谐波.目前抑制或消除电网谐波的一种有效途径是采用有源电力滤波器,它能动态地抑制谐波,并进行无功补偿.因此,研究有源电力滤波器的控制策略具有重要意义.本文在有源电力滤波器基本原理、基本结构以及有源电力滤波器的分类的基础上,着重介绍研究了三角载波线性控制方法和滞环比较控制方法.利用MATLAB软件中的SIMULNK平台对有源电力滤波器进行了仿真.  相似文献   

4.
张永格  李水明 《广西教育》2014,(23):181-182
针对现代视频监控视频数据的传输和线路的架设需要耗费大量的人力、物力问题,采用电力线载波通信和嵌入式技术,设计了一种电力线载波嵌入式视频监控系统。以嵌入式处理器S5PV210为控制核心,通过电力线载波传输视频数据。  相似文献   

5.
早在上世纪80年代末期人们就开始尝试电力载波联网方式。本文介绍了电力线载波通信技术,分析研究了外部对电力系统计算机网络攻击的途径,从硬件和软件两个方面提出了应对攻击的实施方案。使用电力线载波作为通信介质,通过硬件物理隔离途径把远程教育系统与重要的实时系统隔开,防止对电力实时控制系统的攻击,通过防火墙安全策略的合理配置,检查经过内外网的数据,阻止非授权的访问;通过软件方面的权限设置,防止非法访问,保证了实时系统的安全;在有效保障网络安全的基础上使用ASP技术构建了一个计算机远程教育系统,并应用于生产实践中的学员的在线培训,解决了电力系统生产和学习提高的矛盾。本文作者认为,电力载波联网方式是一种可靠的网络学习资源,对推远程学习,尤其是互联网没有覆盖的地区有推广实用价值。  相似文献   

6.
针对温度测量与灯光电源控制问题,提出了电力线载波通信的温度测量与灯光控制系统设计方案,并制作了原理样机。该系统采用一个主机通过电力线联接多个从机的主从架构。主机用于发送控制指令帧及接收返回数据帧并在液晶屏上显示从机状态。从机通过电力载波模块接收并执行主机的控制指令,以实现灯光电源控制、温度测量及灯光状态获取并返回灯光状态数据帧和温度值数据帧。利用16位单片机SPCE061A作为上位机主控器,MSC-51系列单片机AT98C2051作为下位机主控器;电力载波模块作为调制解调器;继电器控制灯光电源的通断;温度传感器DS18B20测温。该设计方案不但能够避免无线通信带来的干扰,而且避免了重新布线。经过运行测试,该系统性能稳定、操作简便,各项性能达到了设计要求。  相似文献   

7.
变频技术是交流调速技术的核心技术。变频技术是以电力电子技术和计算机技术为主导的,电力电子技术离不开电力电子器件,离开了电力电子器件,电子电力技术就是海市蜃楼。目前变频技术飞速发展。到了80年代,PWM模式优化问题又唤起了人们探索研究的欲望,从而衍生出移相载波PWM技术、调制波纵向分割法、同相位载波PWM技术等优化模式。  相似文献   

8.
为提高电子电路类课程的教学质量,丰富教学内容,尝试将科研成果引入到实验教学环节的思路,启迪学生使用软件PSIM去分析和解决科研问题。针对普通电源系统经远端低频电力载波信号触发进入受控状态的安全威胁,提出有源滤波器的设计方案,并在对电力载波电路详细分析的基础上搭建出完整的滤波电路。仿真结果表明,设计的有源滤波器对电力载波信号电平的平均衰减幅度达到97. 33%,进一步的优化过程指出,通过级联同结构的滤波器能够实现进一步的衰减,这对提高电源系统防触发的安全性将具有重要的作用。  相似文献   

9.
提出融合电力载波、GPRS,基于tomcat的java web服务器为数据处理机制,采用了终端节点网络层、转发层、数据处理、数据库管理层的业务分层结构管理办法.利用HTTP通信协议控制所有节点,构建了路灯节能控制系统,远程实时监控路灯的工作状态,提高了道路照明智能化管理水平.  相似文献   

10.
介绍了一种GPS软件接收机的设计方法.该设计采用软件无线电设计理念,主要包括前端模块、捕获模块、跟踪模块、同步模块、导航解算模块以及其他辅助模块.捕获模块采用基于圆周相关的捕获算法,通过FFT(快速傅立叶变换)分别作用于输入信号和本地码信号将运算变换到频域内处理.该算法可得到C/A码起始相位和分辨率为1 kHz的载波频率信号,但此载波频率精细度差,不能直接用于跟踪环路.为提高载波频率分辨率,采用基于相位关系计算的精频估计算法.实验表明应用精频捕获算法得到的载波精频估计误差在几赫兹以内,可直接用于后续跟踪环路.  相似文献   

11.
介绍了利用电力线MODEM芯片ST7536,采用电力载波形式,设计出了一个家电网络控制系统,对家电网络进行远程集中控制,可以对多路家用电器的运行情况进行实时监测和控制。  相似文献   

12.
针对当前高校安防系统布线困难、建设及维护费用高昂等问题,特开发了一套实验室安防监测系统。系统参照物联网理论模型设计,包括数据采集前端、数据传输网络和系统处理后端三个部分。在此基础上,采用星型ZigBee网络拓扑作为核心网络,融合GSM和电力载波方式,运用嵌入式技术,传感器,通信,物联网等技术,将采集到的安防信息实时准确的反馈给管理员。经现场模拟测试,系统运行良好,通信数据帧传输可靠,险情存档和安防短信接收正常,达到了设计预期,具有一定的应用推广价值。  相似文献   

13.
采用卫星在不同的历元时所得到的实际载波相位测量数据,得出载波相位在混合整数线性模型中的方差因子的Bayes估计结果,并根据其结果的大小,说明Bayes估计方法的可行性。  相似文献   

14.
本文以近年来110kV变电站电力调度数据专用网络工程建设实践为基础,阐述了对110kV变电站电力调度数据专用网络的基本认识,分析了调度、生产对数据网络的要求,根据110kV变电站电力调度数据网的目标要求,确定了数据网络建设采用的组网方案,拓扑结构与技术体制.对网络设计、路由协议、IP地址规划方案、网络管理和安全等方面进行分析和论述.  相似文献   

15.
电力线通信技术(Power Line Communication)简称PLC,是利用电力线传输数据和话音信号的一种通信方式.该技术是把载有信息的高频信号加栽于电流,然后用电线传输,接受信息的调制解调器再把高频从电流中分离出来,并传送到计算机或电话,以实现信息传递.目前在多种场合使用的低速(1200bps以下)电力载波已很普遍.利用输电线路作为信号的传输媒介,人们利用电力线可以传输电话、电报、远动、数据和远方保护信号等.由于电力线机械强度高,可靠性好,不需要线路的基础建设投资和日常的维护费用,因此PLC具有较高的经济性和可靠性,在电力系统的调度通信、生产指挥、行政业务通信以及各种信息传输方面发挥了重要作用.  相似文献   

16.
设计了一种新型电力通信接入网实验装置,采用模块化设计思路,由LM3S9B96控制器通过内置通信接口和数据总线扩展等方式,灵活、高效地实现了RS485/422/232、CAN、Profibus、LonWorks电力载波、无线、电以太网和光以太网等当前电力系统常见的通信模块,克服了传统电力通信实验设备种类缺少、性能单一、功能分散等缺点。  相似文献   

17.
谷丰 《华章》2010,(24)
电力负荷预测是电力部门的一项重要工作,是城市电网规划中的基础性工作,为电网规划提供了必不可少的基础数据.文章对电力负荷预测技术的分类和特点进行了研究和阐述.  相似文献   

18.
区别于现有发射正交频分复用(OFDM)多载波波形的谐振区雷达系统(RRRS),提出了拥有比传统OFDM波形更窄频率间隔的密集多载波(DMC)雷达波形.在相同带宽内,DMC波形包含了更多的子载波,从而能提供更高的频率分集.为了进一步提高检测性能,提出了一种新的最优权重累积目标检测(OWATD)方法.该方法采用最佳权重系数来累积不同频率的电磁回波,分析了当回波信噪比(SNR)趋于无穷大时的极限检测性能,并给出了采用DMC的OWATD方法优于采用OFDM的匹配滤波方法的条件.仿真结果表明,DMC的目标检测性能优于OFDM,而且OWATD方法可以进一步提高采用DMC和OFDM波形的传统方法的检测性能.  相似文献   

19.
由于影响电力负荷的因素之间存在着非线性,所以采用神经网络方案来进行短期电力负荷预测.对应用于实际的神经网络算法进行了具体处理,如数据的归一化,输入向量和输出向量的选择.仿真结果表明其有较好的预测精度.该模型具有网络结构较小、训练时间短、易于实现的优点.  相似文献   

20.
设计了一种基于ARM微控制器的电力负荷控制终端.该终端以高性能的32位ARM处理器LPC2214和嵌入式实时操作系统μC/OS-II为核心,采用专用电能计量芯片采集和处理现场电网数据,具有实时数据存储与传输、异常事件监测和远程负荷控制等功能.构建嵌入式系统软硬件平台,详细阐述应用软件的任务设计、优先级安排和各任务之间的关联性.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号