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智能分组传输
产品详细介绍    提高网上教室摄像机图像和声音数据传输能力。
哈工大金辰科技有限公司 2021-08-23
空间院MCI团队舱间无线能源传输技术被“羲和号”成功在轨验证
8月30日,我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”成果正式发布。本次发布成果以新型卫星技术、太阳科学探测为主,创下五个国际“首次”,对后续开展太阳空间探测任务及提升我国在空间科学领域国际影响力等具有重要意义。
西安电子科技大学 2022-09-01
电能质量在线监测及管理系统
  整个PQM电能质量监测管理系统设计为两级管理模式:在供电公司设立一级监测站,配置一台三位一体的服务器(数据库/通讯/WEB服务器),与所属各变电站上位机通过电话线、网线或光纤等进行通讯与传输数据;各变电站设立一台上位机,通过RS232/以太网与各监测装置进行通讯与传输数据。主要功能:1、测试依据标准及评判标准     PQM电能质量在线监测系统的监测功能包括:电压偏差、频率偏差、三相不平衡度、谐波、电压波动和闪变、暂态分量等。     功能及精度符合以下国家标准:     GB12325-90 《电能质量 供电电压允许偏差》     GB/T15945-1995 《电能质量 电力系统频率允许偏差》     GB/T14549-93 《电能质量 公用电网谐波》     GB12326-2000 《电能质量 电压波动和闪变》     GB/T15543-1995 《电能质量 三相电压允许不平衡度》     GB/T18481-2001  《暂时过电压和瞬时过电压》     (PQM谐波最高次数为50次)2、现场显示、查询、设置功能      当地监测单元能够就地液晶屏显示实时曲线,各项主要电能质量实时参数及其频谱图等;l通过单元的面板键盘,可现场查询所有被监测的参数并显示波形,并方便的设置系统参数;l显示屏在现场无任何面板操作时,3分钟内可以自动转入黑屏,保护液晶显示屏。3、强大的通讯接口功能     监测单元具有RS232、以太网接口,能够通过电话线、网线或光纤进行远距离数据传输及通讯、设置。     变电站级可按基于IEC61850标准通信接口协议设计;供电公司监测中心可按基于IEC61970标准通信接口协议设计。4、采样频率:     采样频率为12800次/秒。5、工作电源:     交流220V±20%。6、测量回路:     额定交流电流:     0~5A(接CT二次侧);     额定交流电压:     0~100V(接PT二次侧);     频率:47-53Hz。7、环境温度:     环境温度:-20○C~55○C;     环境湿度:<90%(25○C)。8、安装地点:     监测单元、组屏柜安装在指定变电站。监测中心可设在在省级电力公司或供电公司。
北京交通大学 2021-04-13
智能电能量实时监测与结算系统
项目研究的背景及用途:该系统可以广泛的用于工厂、矿山、企事业单 位、智能居住小区的电能量自动计量及电费结算。另外,可不增加设备,不增加 经费,通过信息资源的再挖掘,实现负荷的实时监测和管理。可大大提高这类用 户单位用电管理水平和合理调配电力资源,达到节能增效的目的。 系统主要功能:对现场进行实时监测、记录;按用电时段和用电种类进行 分类计量、结算;分户结算;生成各类电度、电费报表曲线;监测变电站负荷变化; 变电站设备档案管理;系统变更;实时故障诊断、报警功能、故障查询;事务日志的 记录、查询;网络安全授权管理;系统备份、恢复;交互性多媒体人机界面;C/S、B/S 集成的网络功能。 技术原理及流程:本系统是基于 Windows NT 操作系统平台、SQL Server 作为数据库、VB 作为系统开发工具,实现对电能量实时监测、电费的分类分时 段结算及电力负荷的实时监测与管理。它是由微机服务器(上位机)和智能抄表器 (下位机)组成的 DCS 系统。该系统具有通用化、模块化和网络化的技术特点。 成果水平及主要技术指标:由天津市科委组织召开了“智能电能量实时 监测与结算系统”成果鉴定会 该系统采用了多项高新技术,功能丰富,达到同 类系统国际先进水平。 该项目获天津市科技进步三等奖。 市场分析及效益预测:智能电能量实时监测与结算系统”具有通用化、 模块化、网络化的技术特点,有着很好的可扩充性和可移植性。为此,有着广阔 的推广和应用前景。 该系统可适用于新建工厂、矿山、企事业单位、智能居住小区,也可适 用于老工厂、矿山、企事业单位、智能居住小区的改造。达到“科学管理,有偿 使用”的管理模式及成本核算。该项目推广,对合理利用能源、节能增效,将获 得很大的经济和社会效益。 
天津大学 2021-04-11
城市电网电能质量综合治理
随着近些年来我国电力事业的快速发展,装机容量的大幅度提升,供需矛盾已经逐渐不再是电力系统发展的主要矛盾。电网中非线性负载、冲击性负载和不对称性负载不断增加, 同时,信息时代各种精密、敏感的生产设备对传统的电网电能质量提出了更高要求,这些都 使得电能质量成为日益凸显的主要问题。大型城市电网一般是负荷集中区域,近年来,各类 微电子、半导体、生物医药、精密制造、大型金融数据中心等敏感用户对电网的供电电能质 量提出了更高要求。对供电企业而言,电能质量问题既是挑战,也是机遇,电网中大量敏感 负荷也是供电企业潜在的高端用户,对高品质供电有着强烈需求。本课题立足深圳电网当前面临的实际问题和迫切需求,主要开展大型城市电网供电电能 质量规范体系的研究、重点区域电能质量问题的分析与治理方案研究、敏感用户高品质电力 需求分析与对策研究、电能质量治理装置柔性控制、新型拓扑结构和容量优化等关键技术研 究,实现方案定制、装置研制与工程示范,为深圳电网重点区域和敏感用户的电能质量综合 治理提供理论依据和技术支撑,对全面提高大型城市电网的电能质量和提升敏感用户的电能 体验具有积极的示范作用及推广意义。对深圳电网电能质量突出区域进行调查研究与分析,首次完成深圳市 2010~2012 年电能 质量暂态事件分析,绘制了十二个中心站的 ITI(CBEMA)图表,并结合调度数据分析了 电压暂降事件原因;通过对多家电能质量敏感用户的调研走访,完成了深圳电网高品质电力 需求分析研究,建立了电能质量污染对高品质需求客户影响的评价指标,完成了深圳干扰源 与敏感客户分类指引及抗干扰措施指引。建设了 110kV 碧岭变电站 10kV 动态电压恢复器示范工程,研制了国内容量最大的 10kV 动态电压恢复器(DVR),首次实现区域范围内电压暂降问题的综合治理示范,可同时治理 变电站大供电范围内多个敏感负荷的电压跌落问题。所研制 DVR 采用自取电方式,较储能 方式降低了硬件成本和控制复杂性;采用级联 H 桥结构直接耦合至中压线路中,可有效解 决变压器耦合方式中变压器非线性及饱和所带来的问题。采用分相判断投切晶闸管,分相容 量限幅和分相补偿控制,确保了装置灵活性与安全性。装置补偿容量 5MV,综合效率大于 96%,电压补偿深度:三相跌落 70%,单相跌落 55%;输出电压谐波:THD 小于 5%;动态 响应时间小于 5ms。研制了中国首个统一电能质量调节装置 UPQC 工业级产品,实现用户侧多种电能质量 问题的差异化、定制化综合治理示范。直流侧采用超级电容+电解电容组合的形式,避免了 系统因电压跌落能量不足导致系统电压跌落更深,甚至系统完全瘫痪的问题。提出了 UPQC 运行模型的无缝切换及串并联侧协调控制策略。解决了普通装置无法解决的电压暂升情况下 的能量回馈电网问题。建设了深圳长城开发科技股份有限公司电能质量综合治理示范工程, 装置电压等级 380V,补偿容量 500kVA~2MVA,综合效率大于 96%,电压运行范围±20%, 电流谐波补偿能力 THD 小于 5%,功率因数大于 0.97,不平衡补偿能力大于 80%,动态响 应时间小于 5ms。
清华大学 2021-04-11
江苏安荷电能科技有限公司
安荷安全电系列产品是由安荷电能自主研发、自主生产的创新型科技发明产品,通过绝缘隔离技术开发的安全电防控装置及安全电云平台系统,将市电线路与用户线路进行安全隔绝,实现用电过程中不引起火花、不伤害人体、带故障不间断运行的全天候安全防护。  安荷与南京大学国家级数学平台南数研究院合作科技成果转化,是国内技术发展迅速、解决方案全面的安全电研发生产厂商,拥有尖端的硬件控制技术及云端数据分析技术。 
江苏安荷电能科技有限公司 2023-02-23
PLC+VLC 传输系统
PLC+VLC 系统是清华大学自行研发的一个实验系统,它利用 TDS-OFDM 系统的优异性能,把数字电视信号在 PLC+VLC 的混合信道中传输,在 8MHZ 带宽内传输的净载荷高 达 24Mb/s,其系统的构成如图 1 所示:经过视频编码之后的数据,在 PLC 调制器中完成 TDS-OFDM 调制,输出一个低中频信号,耦合到电力线中,通过电力线把信号送到 LED 灯头,用耦合器取出信号,经过滤波、 放大、驱动之后,点亮 LED 光源,灯的亮度随着信号在快速地明暗变化,OFDM 信号被调 制到 LED 灯的亮度中。经过一段距离的传输,用 APD 光探测器把光信号转换成电信号,经 过跨阻放大、AGC 放大之后,用解调芯片进行解调,输出的数据经过解码之后,得到视频 和音频信号在电视上播出。本系统的优势在于不需要重新布线,用家庭内部原有电力线即可 完成数字电视的传输,只需要更换 LED灯头。
清华大学 2021-04-11
分布组网与协作传输
移动通信是信息社会的重要基础支撑。为实现宽带信息服务向移动终端延展,发展以数据业务为主的宽带移动通信网络已成为我国的基本战略需求。移动网络能源消耗快速增长,频谱资源日益紧缺,单纯从点到点无线链路寻求系统性能的提升已面临发展瓶颈,需要从全新的角度寻求突破,力求从网络架构及多节点协作等方面着手解决移动通信业务迅猛发展所面临的频谱和功率利用率的大幅度提升问题。在国家自然科学基金重大项目和国家科技重大专项课题等多项重要课题的支持下,经过近10年的研究与探索,本项目在分布式无线网络的容量解析分析方法、分布式系统的网络规划与资源联合调配、协作传输以及基于环境特征的自组织组网等方面取得了一系列突破,形成了分布式无线组网与协作传输理论技术体系,解决新一代移动通信系统所涉及的网络效率、频谱效率、功率效率和运营效率等问题。
东南大学 2021-04-13
VGA双绞线传输器
产品详细介绍VGA双绞线传输器(Kylines VGA300),VGA延长器,VGA收发器,VGA长线驱动器,VGA放大器              一、产品概述:为了解决VGA信号+音频信号较长距离的传输时,发生的图像重影,颜色失真等问题,北京麒麟视讯科技有限公司研发生产了这款双绞线VGA传输器,可以传输距离为0--300米,是专为网络平板显示及大屏幕幕墙显示广告工程、工业自动化控制、医疗设备、安防监控、多媒体教学等显示系统工程中高质量VGA视频信号长距离传输的需求而专业设计的集VGA信号转换、分配、驱动、接收和还原功能为一身的信号传输系统。它可以将VGA信号通过非屏蔽五类网线上平衡传输,以增强对共模噪声及干扰信号的抑制,同时大幅度地节约线材成本并简化了工程布线。采用专利技术将H和V信号编码至RGB信号上加重处理后发送,仅利用CAT-5电缆的三对双绞线完成VGA、SVGA、SXGA、XGA、SXGA的RGBHV信号的平衡编解码,并采用远距离高频补偿加重处理,带宽高达350MHz。使XGA(最高1600*900/60Hz)的传输距离达到300米,以满足大型工程投影机、显示器、TFT-LCD TV、PDP信号传输的需要。由于整个传输系统采用了加权零值拆分的平衡传输的专利技术,因此双绞线在传输信号时不会对外造成EMI的干扰。可通过设置拨码开关来调整传输距离的远近。二、典型应用:多功能电化教室中连接中控主机与投影机之间;计算机与大型led屏幕之间;地铁或列车、汽车车厢广告屏;等等应用。三、产品优势★VGA信号,音频信号同步传输★不需任何软件安装、即插即用 ★不需服务器、交换机、路由器、HUB及终端工作站组网 ★不需IP占用和设置、无防火墙、无TCP/IP协议及网络维护! ★点对点实时高保真视频同步传输★采用廉价的非屏蔽双绞线传输高清VGA视频四、产品参数:  ★电源:DC 5V/1A★工作温度:-25℃~+70℃★储存温度:-40℃~+80℃★产品尺寸:124.5mm*66mm★输入接口:HDI5PIN (VGA母头)★输出接口:HDI5PIN (VGA母头)★音频输入接口:3.5(母头)★音频输出接口:3.5(母头)★带宽:300MHz(-3dB)满载0-130MHz+3dB到-3dB★输入电平范围:0.5-2.0V p-p★输入电平误差:小于3mV★输入阻抗:75Ω★输出阻抗:75Ω★信噪比:60dB★接口类型:HDB15,RJ45★视频规格:VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, LCD★网线规格:CAT5, CAT5E, CAT6UTP电缆 ★最大传输距离:300m五、接收端信号补偿调整方法  如果第一组的R补偿第一位拨下,则其他两组也把第一位拨下;Utp线缆长度(米) 三组拨码开关状态 R1,G1,B1 R2,G2,B2 R3,G3,B3 R4,G4,B40-75 开 关 关 关75-150 关 开 关 关150-225 关 关 开 关225-300 关 关 关 开注意:1 . 拨码开关向下拨为开。2 . 根据线缆情况不同,您可能需要根据图像亮度调整这3组补偿开关,使得图像最佳为止。 六、显示器分辨率和刷新频率说明VGA双绞线传输器支持的分辨率和刷新频率刷新频率分辨率 60Hz 70Hz 75Hz 85Hz 100Hz640*480 支持 支持 支持 支持 支持800*600 支持 支持 支持 支持 支持1024*768 支持 支持 支持 支持 支持1152*864 支持 支持 支持 支持 支持1280*600 支持 支持 支持 支持 支持1280*720 支持 支持 支持 支持 支持1280*768 支持 支持 支持 支持 支持1280*960 支持 支持 支持 支持 支持1280*1024 支持 支持 支持 支持 支持1400*1050 支持 支持 支持 支持 支持1600*900 支持 支持 支持 支持 支持1600*1200 支持 支持 支持 支持 支持1920*1080 支持 支持 支持 支持 支持1920*1200 支持 支持 支持 支持 支持注:由于不同的显示器所支持的分辨率和刷新频率略有不同,请按照实际的显示效果调整分辨率和刷新率,达到显示的最佳效果为准!
北京麒麟视讯科技有限公司 2021-08-23
无坝抽水电能大规模存储技术
西安交通大学 2021-04-10
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