多点接入控制系统
接入网系统中PON技术的运用分析

通信网络技术 2023年7月25日第40卷第14期· 195 ·期间可能存在冲突现象,导致ONU 注册失败,即授权错误,进而致使网络连接断开或造成网络高延迟现象。
为有效避免ONU 注册失败问题,则需要确保在ONU 注册既定窗口时间内完成所有应答环节。
同时,接入网系统在实际运行期间的延迟时间具有较强随机性,因此接入网系统能够在一定程度上延长既定窗口的开放时间,从而提高ONU 注册成功率。
(2)当接入网系统注册过程中出现冲突现象后,ONU 自动识别技术可以在一定范围内对冲突类型进行判定,若处于判定范围内则可以对冲突进行跳过并继续进行注册、授权等相关步骤,从而大幅提高接入网系统在实际运行期间的响应效率与相应质量。
一般情况下,ONU 既定窗口时间通常为1 s 左右,在此段时间内ONU 自动识别技术便可以对存在冲突的注册过程中的既定窗口时间进行跳过,以此避免增加重复的注册内容,避免对接入网系统的宽带服务质量造成影响[7]。
OLT开始开始TS 长度长度开始长度MAC层物理层MA-控制.请求(门)MA-控制.指示(门)MA-数据.请求MAC控制层时钟寄存器MAC层物理层上行数据通道时隙开始寄存器时隙长度寄存器ONUONU控制层客户端MAC控制层时钟寄存器时间标记信息产生门信息MAC控制层客户端图1 MPCP 协议的基础结构与分层模型Gates 下游OLTReports上游ONU 1ONU 2ONU 3图2 ONU 自动识别技术的应用原理3.3 复用技术对于复用技术而言,其在接入网系统中的应用原理分为上行方面与下行方面。
首先,在接入网系统的上行过程中应用复用技术,能够将上行宽带资源有效共享至各个网络单元,同时各个网络单元时隙能够按需调用相关网络机制,以此达到明确各个网络单元中所需传输的信息包,从而达到无论网络传输过程中是否发生冲突,则网络单元都会基于网络机制与传输原则对信息包进行传输与共享。
【电子技术应用】_控制方案_期刊发文热词逐年推荐_20140726

推荐指数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2009年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
科研热词 推荐指数 解决方案 5 fpga 4 通信协议 2 工业控制 2 多媒体 2 单片机 2 传感器 2 zigbee 2 can 2 高精度 1 高带宽时延乘积 1 高可靠 1 高分辨率图像 1 频率补偿 1 频率控制 1 频控半桥驱动 1 预付费 1 音频 1 静载试验 1 雨量 1 集成 1 隔离 1 采集系统 1 通讯协议 1 逆变电源 1 进气道 1 运动控制系统 1 输出闭环反馈 1 软硬件协同设计 1 软件设计 1 软件滤波 1 软件无线电 1 软件 1 转台 1 超导量子干涉器 1 超低频 1 资源中心 1 调度器 1 试点项目 1 论坛 1 解码 1 解串器 1 虚拟链 1 虚拟仪器 1 芯片组 1 节约电能 1 航空电子全双工交换式以太网 1 自动测量 1 网络结构 1 组建 1 纳斯达克 1 空间科学实验 1
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
带式输送机多点协调装载控制系统的开发

1 2 系统 硬 件 组 成 .
12 1 执 行 机 构 ..
措施是将带式输送机驱 动 电机 的电流值 作为 是否过 载 的判
21 0 0年 第 输 送 机 多点 协 调装 载控 制 系 统 的开 发
李成华 ,李 伟 ,张海涛
( .中 国矿 业 大 学 ( 京 ) 电 工 程 学 院 ,北 京 1 北 机 2 .山西 汾西 矿业 ( 团 ) 限公 司 ,山西 介 休 集 有 10 8 ; 0 0 1 020 ) 30 0
LIXin — h a 一 , LI W e , ZHANG i— to a u i Ha a
( . col f l t m caia E g er g hn nvr t o nn n ehooy( eig ,B in 0 0 ,C ia 1Sho e r eh n l ni ei ,C iaU iesy f igadT c nl oE c o c n n i Mi g B in ) e ig10 8 j j 1 hn ; 2 Sax ex MiigG op i i 0 2 0 ,C ia .hn i ni nn ru ,J xu 3 0 0 hn ) F e
betc nv y r Th ln wo l n l d h r urd b l e de st e e e u ie me h nim n hePLC c n rlp ne s l o eo. e pa u d i c u e t e a mo e e tfe r a h x c tv c a s a d t o to a la t e c n rlme h nim. Ac o dig t he c ie to h i i tri h e d r t e e p re c sf r l ft e d r h o to c a s c r n o t uT n ft e drvng moo n t e f e e , h x e i n e o mu a o he fe e la sdee i d Th p rp o i he c to ta e y o h y tm . o d wa t r ne . m e pa e r vde t onr lsrt g ft e s se
山东某3MW分布式光伏发电项目接入系统方案(低压380V多点接入)

⼭东某3MW分布式光伏发电项⽬接⼊系统⽅案(低压380V 多点接⼊)(⼭东)某项⽬三兆⽡分布式光伏发电项⽬接⼊系统⽅案×××××××⼯程设计有限公司2017.2.20⽬录1、编制依据和规划基本思路 (3)1.1 编制依据 (3)1.2 设计范围 (3)1.3 电站规模与概况 (3)1.4 报告提要 (4)2、电⼒系统概况及光伏电站概述 (4)2.1电站⼚区中低压配电⽹现状 (4)2.2电站电量测算与电⼒电量消纳 (4)3、光伏并⽹项⽬⼀次接⼊系统⽅案 (4)3.1 供电范围 (4)3.2上⽹电压等级 (5)3.3接⼊系统⽅案 (5)3.3.1 接⼊系统⽅案拟定与接⼊点和并⽹点选择 (5)3.3.2 对电⽹的影响分析与对策建议 (6)3.3.3设备校验与选择 (6)4、相关技术要求 (7)4.1电能质量 (7)4.2电压异常时的响应特性 (8)4.3频率异常时的响应特性 (9)5、系统保护及安全⾃动装置 (9)5.1 保护 (9)5.2 频率电压异常紧急控制装置 (10)5.3 防孤岛保护 (10)5.4 其他 (10)6、电能计量系统 (10)7、补充说明 (11)1、编制依据和规划基本思路1.1 编制依据(1)光伏系统并⽹技术要求(GB/T19939-2005);(2)光伏发电站接⼊电⼒系统技术规定(GB/Z19964-2005);(3)《光伏电站接⼊电⽹技术规定》(Q/GDW617-2011);(4)Q/GDW 618-2011 《光伏电站接⼊电⽹测试规程》(5)《分布式发电电源接⼊电⽹技术规定》(Q/GDW 480-2010);(6)《分布式电源接⼊配电⽹相关技术规范》(国家电⽹营销【2013】436号)国家电⽹公司2014年3⽉;(7)《分布式电源接⼊配电⽹设计规范》(国家电⽹营销【2014】365号)国家电⽹公司2014年3⽉;(8)《分布式电源接⼊系统典型设计》国家电⽹发展【2-13】625号2013年4⽉;(9)《分布式光伏发电接⼊配电⽹相关技术规定(暂⾏)》(国家电⽹办【2013】1781号)国家电⽹公司2013年11⽉;(10)GB 14549-1993 《电能质量公⽤电⽹谐波》(11)GB 14543-1995 《电能质量三相电压允许不平衡度》(12)GB 14285-2006 《继电保护和安全⾃动装置技术规程》(13)国家电⽹营销【2005】714号⽂《关于规范关⼝电能计量点管理的指导意见》。
工厂智能照明控制系统解决方案——翊创智能

工厂智能照明控制系统一、系统概述工厂的照明控制关系到生产成本、生产效益。
优秀的照明系统不仅可以提供照明控制,而且还可以最大限度的降低用电成本。
工厂是用电的大户,节能要着眼细节,照明控制是有效而可行的办法。
采用传统照明控制的厂房,基本停留在使用节能灯或无极灯的节能手段。
往往会存在各种问题,例如照度范围不足、灯具不能根据环境而自动判断是否需要开启/关闭照明。
旧有的智能照明系统也存在控制范围小,可选模式固化,可控灯具类型不多、第三方设备兼容性低,系统出现死机会直接影响照明正常使用等问题。
这样不但不能体现到节能带来的好处,反而会加大维护成本,并且违背了客户的对照明的需要,影响了生产的效率!采用广州翊创PPS智能照明控制系统,能实现按时控制、多情景模式控制、照度控制、远程登录控制、多类型第三方设备同时联控,根据环境实时情况而智能判断是否需要开启/关闭照明、使用何种照明方式等优点、组合联控,实际后台操作只需通过广州翊创PPS智能照明控制系统来自动完成,客户无需学习任何控制类技术,通过系统面板、触摸屏、电脑即可轻松控制。
二、系统的功能和优点2.1实现照明控制智能化采用PPS智能照明控制系统后,可使照明系统工作在全自动状态,系统将按预先设置切换若干基本工作状态,根据预先设定的时间自动地在各种工作状态之间转换。
此外,还可用手动控制面板,根据一天中的不同时间,不同用途精心地进行灯光的场景预设置,使用时只需调用预先设置好的最佳灯光场景,使人产生新颖的视觉效果。
随意改变各区域的光照度。
2.2可观的节能效果工厂除了给人员提供舒适的环境外,节约能源和降低运行费用是业主们关心的又一个重要问题。
由于PPS智能照明控制系统能够通过合理的管理,根据不同日期、不同时间按照各个功能区域的运行情况预先进行光照度的设置,不需要照明的时候,保证将灯关掉;在大多数情况下很多区域其实不需要把灯全部打开或开到最亮,PPS智能照明控制系统能用最经济的能耗提供最舒适的照明;系统能保证只有当必需的时候才把灯点亮,或达到所要求的亮度,从而大大降低了办公楼的能耗。
光伏电站多点接入对电网带来的影响及安全管理

光伏电站多点接入对电网带来的影响及安全管理摘要:国家充分重视分布式光伏技术应用,出台的一系列法规、政策极大地推动了分布式光伏发电的发展。
由于分布式光伏发电系统受天气情况的影响比较大,其功率输出具有随机性、波动性和间歇性等特点。
因此,当大规模分布式光伏发电系统并网后,会给配电网运行带来各种各样的影响。
分布式光伏的并网将很大程度地影响配电网潮流大小、方向,线路上的潮流分布情况决定了系统网络损耗的大小。
分布式光伏并网给配电网带来的影响主要取决于电力系统的运行工况以及分布式光伏发电系统的并网及运行方案。
关键词:分布式光伏;配电网;网络损耗1、分布式光伏发电并网系统介绍分布式光伏并网发电系统是通过把太阳能转化为电能,并通过光伏逆变器等电力电子装置将直流电变换为交流电后接入电网。
为了提高分布式光伏发电系统并网运行的可靠性和安全性,光伏发电系统还需要最大功率跟踪环节和并网控制环节,以保证光伏阵列始终以较高的效率进行电能变换。
光伏电池阵列、电力电子并网装置、最大功率控制等几部分构成了一个完整的光伏并网发电系统。
2、分布式光伏接入对配电网网络损耗的影响传统的配电网属单端电源辐射状网络,潮流从电源到用户单向流动。
分布式光伏系统的并网,会将传统的辐射状配电网结构变为多电源结构,潮流的大小和方向都将发生一定改变,潮流不一定单向地从变电站母线流向各负荷,有可能会出现回流和复杂的电压变化,进而带来配电网网络损耗方面的变化。
具体来说,分布式光伏接入配电网,使得负荷分布和潮流变化呈现以下三种情况:(1)当分布式光伏发电系统的输出功率小于所有节点处的负荷需求时,分布式光伏系统的并网将不会改变配电网的潮流方向。
(2)至少有一个节点处的负荷需求小于该节点处分布式光伏系统的输出功率,但系统的负荷总量大于该系统中分布式光伏发电的总输出功率。
此时分布式光伏发电系统的并网有可能会使线路产生逆向潮流,从而增加某些线路的网络损耗,但整个系统的网络损耗可能会减小。
sass系统运营方案

sass系统运营方案一、项目概述SASS系统是一种基于云端的智能安全监控系统,通过视频、图像识别技术和大数据分析技术,对各种场景进行实时监控、预警和数据统计。
该系统旨在提供全方位的安全管理和监控解决方案,为用户提供高效的安全保障。
二、市场调研1. 市场现状当前,随着安全意识的增强,安防市场需求不断增加。
但传统的监控系统存在诸多问题,如监控范围有限、实时性差、数据统计不准确等。
因此,SASS系统应运而生,通过前沿的技术手段实现全方位的安全监控和管理。
2. 竞争分析在安防市场,竞争对手众多,各家厂商都在不断推出新的产品和服务来满足市场需求。
但大多数产品仍停留在传统监控系统的框架内,没有跟上时代的发展步伐。
SASS系统将通过先进的技术和完善的服务体系脱颖而出。
3. 用户需求根据市场调研结果,用户对安防系统的要求呈现多元化趋势,除了基本的监控功能外,用户还希望系统能够提供更丰富的数据统计报告、更智能的预警机制、更灵活的管理界面等。
SASS系统将充分满足用户的需求,提供更优质的产品和服务。
三、系统设计1. 核心技术SASS系统的核心技术包括视频、图像识别技术和大数据分析技术。
视频、图像识别技术可以实现对各种场景的智能监控,大数据分析技术可以实现对监控数据的深度挖掘和分析,为用户提供更全面的安全管理解决方案。
2. 系统架构SASS系统采用云端架构,采用分布式存储和计算技术,实现多点接入和多点控制,确保系统的高可靠性和扩展性。
同时,系统还提供灵活的接口,用户可以根据自身需求进行定制化开发。
3. 功能模块SASS系统包括视频监控、智能识别、数据分析、预警管理、报告统计等多个功能模块。
通过这些功能模块的协同作用,用户可以实现对各种场景的全方位监控和管理。
四、运营策略1. 产品定位SASS系统定位为高端智能安全监控系统,面向中大型企业、政府机构、商业场所等各类用户群体。
以其先进的技术和完善的服务体系,为用户提供更专业、更便捷、更可靠的安全监控解决方案。
电气控制系统基本控制电路

三、次序控制
• 控制规定: • P85
• 3。2。5
• 变化控制规定:
控制规律P86
• 当规定甲接触器工作后方容许乙接触器工 作,则在乙接触器线圈电路中串入甲接触 器旳动合触点。
• 可逆行程
• 3。6。1
自动来回循环控制
• 3。6。2
正反转控制
• 控制规定:
• 图2-12
三、电路图
• P211 图6。3
• P212 图6。4
• P212 图6。5
• ----自锁
• 3。2。1
• 为何加自锁? • 为何用点动开关?
工作过程
合上QS,按下SB2,KM线 圈吸合,KM 主触点闭合, 电动机运转。 KM辅助常开触点闭合,自 锁。 按下SB1,KM线圈断电,主 触点、辅助触点断开,电动 机停止。 自锁另一作用:实现欠压和 失压保护
• 3。2。1
二、互锁控制
第二章 电气控制系统基本控制电路
• 基本控制 • 常用基本控制电路 • 电气控制电路读图
第一节 基本控制
• 自锁控制 • 互锁控制 • 次序控制 • 工作正常与点动连锁控制 • 多点控制连锁控制 • 自动循环控制
机床系统控制电路图
• 图2-1
一、起动、自锁控制(光盘)
• 依托接触器自身辅 助触点而使其线圈 保持通电旳现象
• 控制规定: • 正、反转; • 怎样实现?
• 3。2。2
• 缺陷
处理
• 加互锁----在同 一时间里两个 接触器只容许 一种工作旳控 制作用称为互 锁(联锁)。
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Node3开启heartClient结果显示
系统实现
Node3开启heartServer更新LoginTime和IsEnable
系统实现
多点接入控制模块
多点接入
作为最优前置机返回信息情况
系统实现
任意前置机被连接返回信息情况
系统实现
客户端接入控制模块
返回会话号和最优前置机IP地址
客户端接入控制模块登入界面
系统实现
返回远程服务器桌面屏幕
系统测试
用户信息错误返回结果
访问未授权服务返回结果
总结
该论文介绍的多点接入控制系统经测试已经实现 了其基本功能,实现了内网外网的隔离访问。通 过前置机,外网用户可以访问被授权的位于内网 的远程服务器上的服务,保证了系统运行的安全 性。 现阶段,系统实现还不是很完善,日后将进一步 对该系统进行viceId Protocol UserId UserPasswd
前置机
(任意) 1、认证 2、翻译出ServerIP,ServerPort 3、找到最优前置机 4、生成会话号 会话号, UserId,Protocol,ServerIp,ServerPort, BestFrontIp
返回 会话号,BestFrontIP 会话号
最优 前置机
记录会话号,读取 FrontServerPort
数据库
验证成功 FrontServerPort 客户端启动 远程控制软件 根据会话号,获得 ServerIp,ServerPort Passwd 接入时间,连接数
远程控制软件
协议转换模块
服务器
系统设计
内网
Server1
Node2 终端
Node3 Server2 便携电脑 Node4
系统设计
系统功能模块联系图
客户机 预请求 客户端接入控制模块 连接请求 多点接入控制模块 前置机 服务器
远程控制软件
前端通信
协议转换模块
后 端
系统 系统 管理 管理 数据 接口 描述 模块 模块
服务
通 信
系统设计
多点接入控制系统 设计与实现
Outlines
1
2 3 4
课题背景与目标 系统设计
系统实现
系统测试
背景
内网 外网
PC机 手提电脑
Server1
Server2
手提电脑
系统设计
系统设计
网络拓扑
功能模块 联系
系统流程
核心模块 流程
系统设计
系统网络拓扑图
客户机群 前置机群 服务器群
PC机
外网
Node1
多点接入控制模块流程图
开始
启动心跳检测
更新数据库中前置机信息
等待客户端连接
是否有连接请求 是 处理连接 作为任意前置机
否
作为最优前置机 判断连接类型 记录会话号
计算出最优前置机 更新数据库
读取记录端口的文件
返回客户端最优前 置机IP和会话号
返回客户端最优前置机 开启的服务器端口号
结束
系统实现
多点接入控制模块