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开云优惠体育网页版入口:通信机房多功能通信电源控制方法、系统、设备和介质

更新时间:2026-09-01
通信机房多功能通信电源控制方法、系统、设备和介质 专利申请类型:发明专利;
地区:四川-广元;
源自:广元高价值专利检索信息库;

专利名称:通信机房多功能通信电源控制方法、系统、设备和介质

专利类型:发明专利

专利申请号:CN202311515955.6

专利申请(专利权)人:国网四川省电力公司广元供电公司
权利人地址:四川省广元市利州区滨河路59号

专利发明(设计)人:张燕群,钟于,曾文达,童一栩,焦波,刘唐慧美,杨宁,陈娟,宋希平,白瑞,李成强,许萍,凡鹏飞,门宇华,吴成锋

专利摘要:本发明公开了一种通信机房多功能通信电源控制方法、系统、设备和介质,获取通信电源设备运行状态数据,对设备运行状态进行判断;获取运行状态数据的滤波参数和采用率,生成滤波处理参数;根据滤波处理参数对通信电源设备运行状态数据进行滤波处理;对滤波处理过程中的滤波处理参数进行动态追踪,获取参数误差并对误差进行消除。基于运行状态数据的滤波参数和采用率,生成滤波处理参数,对通信数据进行滤波处理并对处理参数进行动态追踪,获取参数误差并对误差进行消除。不仅能够对复杂数据处理提高处理精度,还能针对处理过程产生的问题进行自处理,提高数据处理的有效性,提高监测精度。

主权利要求:
1.一种通信机房多功能通信电源控制方法,其特征在于,包括以下具体步骤:初始化数据,将采集到的参数生成数据库表进行存储,中断数据采集接口,设置采集接收指令,根据输入的采集接收指令,调整数据库表,得到通信电源设备运行状态数据;
根据通信电源设备运行状态数据,对通信电源设备运行状态数据进行预处理,提取通信电源状态参数;
查询通信电源状态参数的数据端口的电平,根据数据端口电平的高度对设备运行状态进行判断;
获取运行状态数据的滤波参数和采样率,生成滤波处理参数;
所述生成滤波处理参数具体包括:
基于通信电源状态参数确定滤波参数和采集转换周期;
监测输入端的端口功率,根据采集转换周期和端口功率确定采样率;
根据滤波处理参数对通信电源设备运行状态数据进行滤波处理;
对滤波处理过程中的滤波处理参数进行动态追踪,获取参数误差并对误差进行消除;
所述对滤波处理过程中的参数进行动态追踪具体包括:采用MPPT动态实时跟踪通信电源设备运行状态数据,得到当前运行电压和输出功率;
基于运行电压和输出功率,采用PI控制算法对通信电源设备运行参数进行调整;
所述进行动态响应追踪具体包括:
获取目标电压,判断当前运行电压是否合法;
获取合法电压数据与目标电压的误差和变化趋势,进行频率调节。
2.根据权利要求1所述的通信机房多功能通信电源控制方法,其特征在于,所述对通信电源设备运行参数进行调整具体包括:根据当前运行电压和输出功率,设置P参数进行动态响应追踪;
基于追踪结果,设置I参数消除被控对象的稳态误差。
3.一种应用于权利要求1?2任一所述方法的无源通信电源运行控制系统,其特征在于,包括多路DC/DC采集模块、滤波模块和控制模块:所述多路DC/DC采集模块用于获取通信电源设备运行状态数据,所述多路DC/DC变流器均连接双向AC/DC变流器对采集数据进行数据处理;
所述滤波模块用于获取运行状态数据的滤波参数和采用率,生成滤波处理参数;
所述控制模块用于控制滤波模块根据设备运行状态对通信数据进行滤波处理;
所述控制模块还用于对滤波处理过程中的参数进行动态追踪,获取参数误差并对误差进行消除。
4.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至2任一项所述的通信机房多功能通信电源控制方法。
5.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1至2任一项所述的通信机房多功能通信电源控制方法。 说明书 : 通信机房多功能通信电源控制方法、系统、设备和介质技术领域[0001] 本发明涉及电源设备技术领域,具体涉及一种通信机房多功能通信电源控制方法、系统、设备和介质。背景技术[0002] 在通信电源供电过程中,如若出现电力运行故障将能够第一时间反馈给技术操作人员,使得故障问题能够及时得到排解,确保电力通信机房的平稳高效运行。通过尽可能地降低电子设备给环境带来的污染、减少电力设备运行当中产生的电磁干扰,需要在通信电源应用过程中加大对通信系统的运行安全的监测。[0003] 在通信机房内,用电设备种类繁多,供电方式也各不相同,有220V不间断交流电源(UPS)、?48V直流电源、220V交流市电等,造成一个机房内需配置多种电源,通信系统作为电网的核心,对提升电网的供电品质与效率起到了至关重要的作用。[0004] 现有的数据监测方法多针对于单类电源进行处理,但是在多种电源混合运行过程中,会提高数据的复杂度,导致对数据的监测效率低,一旦通信电源故障,将会造成整个电力通信网的瘫痪,从而影响电力网络的稳定运行,严重影响人们的日常生活和工业生产。发明内容[0005] 本发明所要解决的技术问题是当前通信机房配置的电源复杂,对数据的监测效率低,目的在于提供一种通信机房多功能通信电源控制方法、系统、设备和介质,通过获取通信电源设备运行状态数据,对设备运行状态进行判断,基于运行状态数据的滤波参数和采用率,生成滤波处理参数,对通信数据进行滤波处理并对处理参数进行动态追踪,获取参数误差并对误差进行消除。不仅能够对复杂数据处理提高处理精度,还能针对处理过程产生的问题进行自处理,提高数据处理的有效性,提高监测精度。[0006] 本发明通过下述技术方案实现:[0007] 本发明第一方面提供一种通信机房多功能通信电源控制方法,包括以下具体步骤:[0008] 获取通信电源设备运行状态数据,对设备运行状态进行判断;[0009] 获取运行状态数据的滤波参数和采用率,生成滤波处理参数;[0010] 根据滤波处理参数对通信电源设备运行状态数据进行滤波处理;[0011] 对滤波处理过程中的滤波处理参数进行动态追踪,获取参数误差并对误差进行消除。[0012] 本发明通过获取通信电源设备运行状态数据,对设备运行状态进行判断,基于运行状态数据的滤波参数和采用率,生成滤波处理参数,对通信数据进行滤波处理并对处理参数进行动态追踪,获取参数误差并对误差进行消除。不仅能够对复杂数据处理提高处理精度,还能针对处理过程产生的问题进行自处理,提高数据处理的有效性,提高监测精度。[0013] 进一步的,所述获取通信电源设备运行状态数据具体包括:[0014] 初始化数据,将采集到的参数生成数据库表进行存储,中断数据采集接口,设置采集接收指令,根据输入的采集接收指令,调整数据库表。[0015] 进一步的,所述对设备运行状态进行判断具体包括:[0016] 获取通信电源设备运行状态数据,对通信电源设备运行状态数据进行预处理,提取通信电源状态参数;[0017] 查询通信电源状态参数的数据端口的电平,根据数据端口电平的高度对设备运行状态进行判断。[0018] 进一步的,所述生成滤波处理参数具体包括:[0019] 基于通信电源状态参数确定滤波参数和采集转换周期;[0020] 监测输入端的端口功率,根据采集转换周期和端口功率确定采用率。[0021] 进一步的,所述对滤波处理过程中的参数进行动态追踪具体包括:[0022] 采用MPPT动态实时跟踪通信电源设备运行状态数据,得到当前运行电压和输出功率;[0023] 基于运行电压和输出功率,采用PI控制算法对通信电源设备运行参数进行调整。[0024] 进一步的,所述对通信电源设备运行参数进行调整具体包括:[0025] 根据当前运行电压和输出功率,设置P参数进行动态响应追踪;[0026] 基于追踪结果,设置I参数消除被控对象的稳态误差。[0027] 进一步的,所述进行动态响应追踪具体包括:[0028] 获取目标电压,判断当前运行电压是否合法;[0029] 获取合法电压数据与目标电压的误差和变化趋势,进行频率调节。[0030] 本发明第二方面提供一种无源通信电源运行控制系统,包括多路DC/DC采集模块、滤波模块和控制模块:[0031] 所述多路DC/DC采集模块用于获取通信电源设备运行状态数据,所述电源模块对设备运行状态进行判断;[0032] 所述滤波模块用于获取运行状态数据的滤波参数和采用率,生成滤波处理参数;[0033] 所述控制模块用于控制滤波模块根据设备运行状态对通信数据进行滤波处理;[0034] 所述控制模块还用于对滤波处理过程中的参数进行动态追踪,获取参数误差并对误差进行消除。[0035] 本发明第三方面提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现一种通信机房多功能通信电源控制方法。[0036] 本发明第四方面提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现一种通信机房多功能通信电源控制方法。[0037] 本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:[0038] 通过获取通信电源设备运行状态数据,对设备运行状态进行判断,基于运行状态数据的滤波参数和采用率,生成滤波处理参数,对通信数据进行滤波处理并对处理参数进行动态追踪,获取参数误差并对误差进行消除。不仅能够对复杂数据处理提高处理精度,还能针对处理过程产生的问题进行自处理,提高数据处理的有效性,提高监测精度。附图说明[0039] 为了更清楚地说明本发明示例性实施方式的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。在附图中:[0040] 图1为本发明实施例中的通信机房多功能通信电源控制方法流程;[0041] 图2为本发明实施例中的系统结构图。具体实施方式[0042] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。[0043] 实施例1[0044] 如图1所示,本实施例第一方面提供一种通信机房多功能通信电源控制方法,包括以下具体步骤:[0045] 获取通信电源设备运行状态数据,对设备运行状态进行判断;[0046] 获取运行状态数据的滤波参数和采用率,生成滤波处理参数;[0047] 根据滤波处理参数对通信电源设备运行状态数据进行滤波处理;[0048] 对滤波处理过程中的滤波处理参数进行动态追踪,获取参数误差并对误差进行消除。[0049] 本实施例通过获取通信电源设备运行状态数据,对设备运行状态进行判断,基于运行状态数据的滤波参数和采用率,生成滤波处理参数,对通信数据进行滤波处理并对处理参数进行动态追踪,获取参数误差并对误差进行消除。不仅能够对复杂数据处理提高处理精度,还能针对处理过程产生的问题进行自处理,提高数据处理的有效性,提高监测精度。[0050] 在一些可能的实施例中,获取通信电源设备运行状态数据具体包括:初始化数据,将采集到的参数生成数据库表进行存储,中断数据采集接口,设置采集接收指令,根据输入的采集接收指令,调整数据库表。具体的,数据库主要负责将采集到的参数生成集合,存储到系统中,方便系统数据的存储与管理。本实施例采用SQL语言对数据库进行相应的插入、删除等操作。设置通信电源参数数据库具有开放源代码,能够支持系统内的编程语言。基于通信电源参数的灵活性,对数据库提取通信电源参数、删除通信电源参数、创建新的通信电源参数稽核。本实施例建立的通信电源参数数据库包括通信电源参数的采集位置、通信电源参数的采集时间、采集的通信电源直流电压值、采集的通信电源交流电压值、通信电源的振动信号值。基于以上几项存储信息,共同组成了数据库表,通过控制系统的导入与导出功能,根据用户的需求实现操作。根据实际的通信电源参数采集的要求,将采集到的参数存储成相应的格式,保存在数据库文件中,实现参数的采集与存储。在通信电源参数数据库与系统的应用程序之间建立连接,保证数据库能够在QtGUI的环境中运行,在数据库的工程文件中添加参数采集头文件,提高数据库在系统中运行的效率。[0051] 在一些可能的实施例中的,还包括将采集到的参数进行通信协议设定,将采集数据包的消息编码设定为Oxal,设置高位字节存放在通信模块的前端,低位字节存放在通信模块的后端。根据各项上位机控制命令对应的协议类型与系统所在位置,选择具体的控制命令,实现系统主程序的校验。对数据包进行信息标识处理,添加采集数据的对应信息,生成符合系统通信模块要求的格式。[0052] 在一些可能的实施例中,通过对通信电源设备运行状态数据进行滤波处理与转换,完成数据的前期预处理,对复杂数据进行简化,对设备运行状态进行判断具体包括:[0053] 获取通信电源设备运行状态数据,对通信电源设备运行状态数据进行预处理,提取通信电源状态参数;[0054] 查询通信电源状态参数的数据端口的电平,根据数据端口电平的高度对设备运行状态进行判断。[0055] 通过滤波处理器对通信电源设备运行状态数据进行滤波处理,提高通信电源信号数据的精度。根据查看数据端口的电平,判断数据端口电平的高度,根据数据端口电平的高度判断设备当前运行状态是否稳定。[0056] 在一些可能的实施例中,生成滤波处理参数具体包括:[0057] 基于通信电源状态参数确定滤波参数和采集转换周期;[0058] 监测输入端的端口功率,根据采集转换周期和端口功率确定采用率。[0059] 良好的电源系统电磁兼容性设计可以有效控制电源系统电磁干扰发射,降低电磁干扰敏感性,使设备满足通信系统的电磁兼容性要求。为了提高便携式超短波通信设备的电磁兼容性并为系统集成打下良好的基。虼诵枰猩璞冈诵凶刺萁新瞬ù,降低电磁干扰。[0060] 在一些可能的实施例中,对滤波处理过程中的参数进行动态追踪具体包括:[0061] 采用MPPT最大功率点追踪(MaximumPowerPointTracking,MPPT)动态实时跟踪通信电源设备运行状态数据,得到当前运行电压和输出功率,当工作运行在最适电压下,输出功率可以达到最大值。MPPT是一种通过调节电气模块的工作状态,使其产生电能的电气系统,与传统控制器相比,MPPT可以实时完成被控系统的跟踪控制,动态地使被控对象运行在高效状态。[0062] 基于运行电压和输出功率,采用PI控制算法对通信电源设备运行参数进行调整。[0063] 对通信电源设备运行参数进行调整具体包括:[0064] 根据当前运行电压和输出功率,设置P参数进行动态响应追踪;[0065] 基于追踪结果,设置I参数消除被控对象的稳态误差。[0066] PI控制算法可靠性高、实现方便、鲁棒性好,通过设置P控制按期望值对通信电源系统参数进行控制,P参数越大,比例调节器部分相对作用就越强,其动态响应相对较快。I控制器主要用于消除被控对象的稳态误差。[0067] 在一些可能的实施例中,进行动态响应追踪具体包括:[0068] 获取目标电压,判断当前运行电压是否合法;[0069] 获取合法电压数据与目标电压的误差和变化趋势,进行频率调节。[0070] 系统的输出电压需要控制在采样电压值上,并且需要输出电压稳定,防止由于电压波动引起的误差,但由于输入电压存在不稳定性,使用常规的专家系统进行控制较难实现电压的稳定输出,因此需要判断当前运行电压是否合法,提高通信电源的灵活性和响应速度。[0071] 本实施例第二方面提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行程序时实现一种通信机房多功能通信电源控制方法。[0072] 本实施例第三方面提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现一种通信机房多功能通信电源控制方法。[0073] 实施例2[0074] 如图2所示,本实施例提供一种无源通信电源运行控制系统,包括多路DC/DC采集模块、滤波模块和控制模块:[0075] 多路DC/DC采集模块用于获取通信电源设备运行状态数据,电源模块对设备运行状态进行判断;[0076] 滤波模块用于获取运行状态数据的滤波参数和采用率,生成滤波处理参数;[0077] 控制模块用于控制滤波模块根据设备运行状态对通信数据进行滤波处理;[0078] 控制模块还用于对滤波处理过程中的参数进行动态追踪,获取参数误差并对误差进行消除。[0079] 多路DC/DC采集模块分别连接有蓄电池组模块、光伏电源模块、风力发电模块进行电源数据采集,所述多路DC/DC变流器均连接双向AC/DC变流器对采集数据进行数据处理,实现对通信电源运行状态数据的处理[0080] 在一些可能的实施例中,还包括UPS不间断电源:用于对于电源设备提供不间断的电源,本实施例需根据电力通信机房的最大负荷电流,对UPS不间断电源的功率进行选择配置。[0081] 以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

专利地区:四川

专利申请日期:2023-11-14

专利公开日期:2024-09-17

专利公告号:2024-09-17


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