相位传输方法、装置、存储介质和处理器与流程

文档序号:14686493发布日期:2018-06-15 02:53阅读:322来源:国知局

本发明涉及电力领域,具体而言,涉及一种相位传输方法、装置、存储介质和处理器。



背景技术:

电网环境需要了解不同电力线所在的相位,再根据相位信息进行后续的应用工作和研究,针对电力线相位识别的算法很多,大部分是针对电力线载波方法,基于电力线的过零信息,发射机在过零时刻发送载波信号,在接收端通过零时刻的起始时刻与本地的过零信号的时间差来计算本地的相位。

过零传输技术是利用电网在电压过零前后阻抗最大且稳定、干扰小的特点,在电压过零点前后发送载波信号。

接收机端依据发射机过零发送的载波信息以及接收机自己的过零信号判断相位。

但是,该方法通信方式单一,在电力线环境恶劣的状态下无法完成通信任务,使得相位识别失败。对于通信时刻要求比较高,必须在过零时刻进行通信使得通信比较不灵活,无法在其基础上完成更加复杂的任务。

针对上述现有相位信息的通信方式不灵活的问题,目前尚未提出有效的解决方案。



技术实现要素:

本发明实施例提供了一种相位传输方法、装置、存储介质和处理器,以至少解决现有相位信息的通信方式不灵活的技术问题。

根据本发明实施例的一个方面,提供了相位传输方法,包括:获取预定信号的第一时间信息,其中,所述第一时间信息为所述预定信号的发送时刻与第一相线的过零时刻之间的时间段;获取所述预定信号的第二时间信息,其中,所述第二时间信息为所述预定信号的接收时刻与第二相线的过零时刻之间的时间段,所述第二相线为已知相位信息的多条预定相线中的任意一条相线;根据所述第一时间信息和所述第二时间信息判断所述第二相线是否与所述第一相线对应;根据判断结果确定所述第二相线的所述相位信息是否为所述第一相线的相位信息。

进一步地,根据所述第一时间信息和所述第二时间信息判断所述第二相线是否与所述第一相线对应包括:根据所述第一时间信息和所述第二时间信息确定时间差;根据所述时间差判断所述第二相线是否与所述第一相线对应。

进一步地,根据所述时间差判断所述第二相线是否与所述第一相线对应包括:根据所述时间差确定相位差;根据所述相位差判断所述第二相线是否与所述第一相线对应。

进一步地,根据所述第一时间信息和所述第二时间信息判断所述第二相线是否与所述第一相线对应包括:获取所述第一相线的标识信息,其中,所述标识信息为多条所述第一相线中每条所述第一相线的唯一标识,相邻的两条所述第一相线之间存在预定关系,所述预定信号携带有所述第一相线的标识信息;根据所述预定关系、所述第一时间信息和所述第二时间信息确定与所述第二相线对应的所述标识信息;根据所述标识信息从多条所述第一相线中确定与所述第二相线对应的所述第一相线。

进一步地,根据所述预定关系、所述第一时间信息和所述第二时间信息确定与所述第二相线对应的所述标识信息包括:根据所述第一时间信息和所述第二时间信息确定预定差值信息;确定所述预定差值信息对应的预定集合,其中,所述预定集合为根据所述预定关系预先设置的与所述标识信息对应的集合;根据所述预定集合确定与所述第二相线对应的所述标识信息。

根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种相位传输方法,包括:获取预定信号的第一时间信息,其中,所述第一时间信息为所述预定信号的发送时刻与第一相线的过零时刻之间的时间段;发送预定信号和所述预定信号的第一时间信息。

进一步地,发送预定信号包括:发送所述第一相线的标识信息,其中,所述预定信号携带所述第一相线的所述标识信息,所述标识信息为多条所述第一相线中每条所述第一相线的唯一标识。

根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种相位传输装置,包括:第一获取单元,用于获取预定信号的第一时间信息,其中,所述第一时间信息为所述预定信号的发送时刻与第一相线的过零时刻之间的时间段;第二获取单元,用于获取所述预定信号的第二时间信息,其中,所述第二时间信息为所述预定信号的接收时刻与第二相线的过零时刻之间的时间段,所述第二相线为已知相位信息的多条预定相线中的任意一条相线;判断单元,用于根据所述第一时间信息和所述第二时间信息判断所述第二相线是否与所述第一相线对应;确定单元,用于根据判断结果确定所述第二相线的所述相位信息是否为所述第一相线的相位信息。

根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种相位传输装置,包括:第三获取单元,用于获取预定信号的第一时间信息,其中,所述第一时间信息为所述预定信号的发送时刻与第一相线的过零时刻之间的时间段;发送单元,用于发送预定信号和所述预定信号的第一时间信息。

根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种相位传输系统,包括:发送端,用于发送预定信号和所述预定信号的第一时间信息,其中,所述第一时间信息为所述预定信号的发送时刻与第一相线的过零时刻之间的时间段;接收端,用于获取所述第一时间信息和收到所述预定信号的第二时间信息,其中,所述第二时间信息为所述预定信号的接收时刻与第二相线过零时刻之间的时间段,所述第二相线为已知相位信息的多条预定相线中的任意一条相线;处理器,用于根据所述第一时间信息和所述第二时间信息判断所述第二相线是否与所述第一相线对应,并根据判断结果确定所述第二相线的所述相位信息是否为所述预定相线的相位信息。

根据本发明的另一方面,本发明实施例还提供了一种存储介质,所述存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行上述所述的相位传输方法。

根据本发明的另一方面,本发明实施例还提供了一种处理器,所述处理器用于运行程序,其中,所述程序运行时执行上述所述的相位传输方法。

在本发明实施例中,获取预定信号,以及该预定信号在发送时刻与第一相线过零时刻之间的时间段的第一时间信息,再从多条预定相线中选择任意一条相线作为第二相线,并获取该预定信号在接收时刻与第二相线过零时刻之间的时间段的第二时间信息,然后再根据该第一时间信息和第二时间信息确定第一相线与第二相线是否对对应,并根据判断结果确定第二相线的相位信息是否为第一相线的相位信息,达到了获取第一相线的相位信息目的,由于预定信号不用限定在第一相线的过零时刻发送,从而实现了灵活传输相位信息的技术效果,进而解决了现有相位信息的通信方式不灵活的技术问题。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

图1是根据本发明实施例的一种相位传输方法的流程图一;

图2是根据本发明实施例的一种相位传输方法的示意图二;

图3是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图一;

图4是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图二;

图5是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图三;

图6是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图四;

图7是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图五;

图8是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图六;

图9是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图七;

图10是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图八;

图11是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图九;

图12是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图十;

图13是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图十一;

图14是根据本发明实施例的一种相位传输装置的示意图一;

图15是根据本发明实施例的一种相位传输装置的示意图二;

图16是根据本发明实施例的一种相位传输系统的示意图。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。

需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

根据本发明实施例,提供了一种相位传输方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。

图1是根据本发明实施例的一种相位传输方法的流程图一,如图1所示,该方法包括如下步骤:

步骤S102,获取预定信号的第一时间信息,其中,第一时间信息为预定信号的发送时刻与第一相线的过零时刻之间的时间段;

步骤S104,获取预定信号的第二时间信息,其中,第二时间信息为预定信号的接收时刻与第二相线的过零时刻之间的时间段,第二相线为已知相位信息的多条预定相线中的任意一条相线;

步骤S106,根据第一时间信息和第二时间信息判断第二相线是否与第一相线对应;

步骤S108,根据判断结果确定第二相线的相位信息是否为第一相线的相位信息。

通过上述步骤,获取预定信号,以及该预定信号在发送时刻与第一相线过零时刻之间的时间段的第一时间信息,再从多条预定相线中选择任意一条相线作为第二相线,并获取该预定信号在接收时刻与第二相线过零时刻之间的时间段的第二时间信息,然后再根据该第一时间信息和第二时间信息确定第一相线与第二相线是否对对应,并根据判断结果确定第二相线的相位信息是否为第一相线的相位信息,达到了获取第一相线的相位信息目的,由于预定信号不用限定在第一相线的过零时刻发送,从而实现了灵活传输相位信息的技术效果,进而解决了现有相位信息的通信方式不灵活的技术问题。

可选地,上述第一相线和第二相线用于传输交流电,由于交流电的电压和电流大小和方向是不断变化的,在变化过程中有一个时刻的电流为零,则该时刻即为过零时刻。

可选地,第一相线和第二相线可以用于传输50HZ的交流电。

可选地,第一相线可以是与第二相线对应的相线,第一相线和第二相线可以传输相同的交流电。例如,第一相线可以是三相电路中的一条相线,而第二相线可以是与第一相线相同的三相电路中的一条相线。

进一步地,第一相线可以是已知的相线,例如,在三相电路中,第一相线可以是三相电路中的A相线,而第二相线是三相电路中的位置相线,即,第二相线是在三相电路中任意选择的一条相线,可以是三相电路中的A相线,也可以是B相线,还可以是C相线。

可选地,第二相线是已知相位信息的相线。例如,在三相电路中,仅知道第二相线的相位信息,但是并不能确定该第二相线是属于A相线、还是属于B相线或C相线。

可选地,可以根据第一时间信息和第二时间信息判断出第二相线与第一相线对应的情况下,可以确定第二相线的相位信息即为第一相线的相位信息。

例如,在三相电路中,第一相线为A相线的情况下,可以根据第一时间信息和第二时间信息确定第二相线是否也为A相线。

可选地,在根据第一时间信息和第二时间信息不能确定第一相线的相位信息的情况下,从多条预定相线中重新选取新的相线作为第二相线,直到第一相线与第二相线对应。

需要说明的是,在交流电中,相位是反映交流电任何时刻的状态的物理量,比如,正弦交流电,公式为i=Isin2πft,i是交流电流的瞬时值,I是交流电流的最大值,f是交流电的频率,t是时间,在三角函数中2πft即为相位,或者叫相,进而相位信息可以通过三角函数表示。

作为一种可选的实施例,根据第一时间信息和第二时间信息判断第二相线是否与第一相线对应包括:根据第一时间信息和第二时间信息确定时间差;根据时间差判断第二相线是否与第一相线对应。

采用本发明上述实施例,在根据第一时间信息和第二时间信息判断第二相线是否与第一相线对应的情况下,可以建立第一时间信息和第二时间信息之间的时间差,然后再根据该时间差来确定第二相线是否与第一相线对应。

例如,在第一时间信息和第二时间信息的时间差为0的情况下,则可以选定第二相线与第一相线对应。

作为一种可选的实施例,根据时间差判断第二相线是否与第一相线对应包括:根据时间差确定相位差;根据相位差判断第二相线是否与第一相线对应。

采用本发明上述实施例,根据第一时间信息和第二时间信息的时间差,可以确定时间差所对应的相位差,进而根据该相位差来确定第二相线是否与第一相线对应。

例如,在交流电的公式为i=Isin2πft的情况下,可以根据时间差确定相位差。

可选地,在相位差为0的情况下,可以确定第二相线与第一相线对应。

作为一种可选的实施例,根据第一时间信息和第二时间信息判断第二相线是否与第一相线对应包括:获取第一相线的标识信息,其中,标识信息为多条第一相线中每条第一相线的唯一标识,相邻的两条第一相线之间存在预定关系,预定信号携带有第一相线的标识信息;根据预定关系、第一时间信息和第二时间信息确定与第二相线对应的标识信息;根据标识信息从多条第一相线中确定与第二相线对应的第一相线。

采用本发明上述实施例,多条第一相线中相邻的两条第一相线之间存在预定关系,在根据第一时间信息和第二时间信息确定第二相线对应的第一相线对应的情况下,可以根据上述预定关系来确定多条第一相线中与第二相线对应的第一相线,并且在确定与第二相线对应的第一相线的过程中,根据多条第一相线中每条第一相线所对应的标识信息来确定与第二相线对应的标识信息来确定对应的第一相线。

可选地,第一相线的表示信息,可以是第一相线过零时刻所在的相位信息,还可以是第一相线的名称。

例如,多条第一相线中,可以根据相邻的两条相线的过零时刻的关系确定相邻的两条第一相线之间存在预定关系。

作为一种可选的实施例,根据预定关系、第一时间信息和第二时间信息确定与第二相线对应的标识信息包括:根据第一时间信息和第二时间信息确定预定差值信息;确定预定差值信息对应的预定集合,其中,预定集合为根据预定关系预先设置的与标识信息对应的集合;根据预定集合确定与第二相线对应的标识信息。

采用本发明上述实施例,可以根据第一时间信息和第二时间信息确定预定差值信息,并根据预先设置的预定集合与标识信息的对应关系,然后通过确定预定差值信息所对应的预定集合来确定预定差值信息所对应的标识信息,进而根据该标识信息可以确定第二相线所对应的第一相线。

例如,预定集合包括第一集合、第二集合、以及第三集合,标识信息可以是多条第一相线的名称,例如“A相线”、“B相线”、“C相线”。预先设置第一集合与“A相线”对应,第二集合与“B相线”对应,第三集合与“B相线”对应,则在预定差值属于第一集合的情况下,可以确定第二相线与“A相线”对应,即第二相线与第一相线中的“A相线”对应。

可选地,预定差值信息包括上述时间差和相位差。

图2是根据本发明实施例的一种相位传输方法的示意图二,如图2所示,该方法包括如下步骤:

步骤S202,获取预定信号的第一时间信息,其中,第一时间信息为预定信号的发送时刻与第一相线的过零时刻之间的时间段;

步骤S204,发送预定信号和预定信号的第一时间信息。

通过上述步骤,可以确定预定信号在发送时刻与第一相线的过零时刻第一时间信号,并发送预定信号和预定信号的第一时间信息,从而可以能够根据发送的预定信号和预定信号的第一时间信息来获取第一相线的相位信息。

作为一种可选的实施例,发送预定信号包括:发送第一相线的标识信息,其中,预定信号携带第一相线的标识信息,标识信息为多条第一相线中每条第一相线的唯一标识。

采用本发明上述实施例,在发送预定信号的过程中,可以在预定信号中携带第一相线的标识信息,使预定信号的接收方,能够根据该标识信息从多条第一相线中确定预定信号所对应的一条第一相线。

根据本发明的又一个实施例,提供了一种相位传输方法,包括:获取发送端发送预定信号的第一时间信息,其中,第一时间信息为预定信号的发送时刻距第一相线过零时刻之间的时间段;获取接收端收到预定信号的第二时间信息,其中,第二时间信息为预定信号的接收时刻与第二相线过零时刻之间的时间段,第二相线为已知相位信息的多条预定相线中的任意一条相线;根据第一时间信息和第二时间信息判断第二相线是否与第一相线对应;根据判断结果确定第二相线的相位信息是否为预定相线的相位信息。

本发明还提供了一种优选实施例,该优选实施例提供了一种基于多种通信方式并行的相位识别方法。

本发明提供的基于多种通信方式的相位识别方法,可以采用不同的通信方式并行通信,提高系统的冗余度,提升系统的可靠性和稳定性。

本发明提供的基于多种通信方式的相位识别方法采用无线通信和载波的通信方式,但是本方法并不仅仅限于该两种通信方式,是一种不限于通信方式的相位识别算法。

本发明提供的基于多种通信方式的相位识别方法,不需要发射机在本地已知相位信息的电力线过零点发送信号,可以在任意的时刻发送信息,仅仅需要在发送的信息中包含两部分内容:1)本地已知电力线过零时刻所在的相位信息;2)记录发送时刻与本地电力线过零时刻的时间差。

可选地,对于需要确定相位信息的接收机而言,仅仅需要根据接收信息内容与需要确定的本地电力线过零时刻的时间,经过软件上的算法即可获得本地电力线所在的相位信息。

以下为基于无线和载波的两种通信方式并行的相位识别方法,在实际操作步骤中不必按照以下步骤完成,仅仅需要了解本发明方法的核心即可设计更加灵活的相位识别方法,本发明考虑了接收机可能出现与发射机不同脉冲沿触发的状态,具体方案如下:

1、发射机记录当前的已知相位的过零时刻信息,比如为A相位,并启动定时器。

2、发射器同时发送无线和电力线载波信息,信息内容包含:1)本地相位为A相位;2)发送时刻的定时器数据为K1。

3、对于接收机,在当前未知相位信息的过零时刻启动定时器,在下一时刻过零信息时,清零定时器。

4、当接收机接收到无线或者电力线载波信息时,记录当前定时器值为K2,设系统整体误差为X,单位为ms。

图3是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图一,如图3所示,第一相线包括A相、B相、C相,K2与K1之间的时间差符合时间判断条件的预定集合的情况下,即时间差符合预定集合[-2X,+2X]∪[-10-2X,-10+2X]∪[+10-2X,+10+2X],可以确定接收机的本地相线与A相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定A相线的相线信息。

可选地,根据K2与K1之间的时间差确定的相位差符合相位判断条件的预定集合的情况下,即相位差符合预定集合0∪-π∪+π,可以确定接收机的本地相线与A相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定A相线的相线信息。

图4是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图二,如图4所示,第一相线包括A相、B相、C相,K2与K1之间的时间差符合时间判断条件的预定集合的情况下,即时间差符合预定集合[-2X,+2X]∪[-10-2X,-10+2X]∪[+10-2X,+10+2X],可以确定接收机的本地相线与A相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定A相线的相线信息。

可选地,根据K2与K1之间的时间差确定的相位差符合相位判断条件的预定集合的情况下,即相位差符合预定集合0∪-π∪+π,可以确定接收机的本地相线与A相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定A相线的相线信息。

图5是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图三,如图5所示,第一相线包括A相、B相、C相,K2与K1之间的时间差符合时间判断条件的预定集合的情况下,即时间差符合预定集合[-2X,+2X]∪[-10-2X,-10+2X]∪[+10-2X,+10+2X],可以确定接收机的本地相线与A相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定A相线的相线信息。

可选地,根据K2与K1之间的时间差确定的相位差符合相位判断条件的预定集合的情况下,即相位差符合预定集合0∪-π∪+π,可以确定接收机的本地相线与A相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定A相线的相线信息。

图6是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图四,如图6所示,第一相线包括A相、B相、C相,K2与K1之间的时间差符合时间判断条件的预定集合的情况下,即时间差符合预定集合[-40/3-2X,-40/3+2X]∪[-10/3-2X,-10/3+2X]∪[+20/3-2X,+20/3+2X]∪[+50/3-2X,+50/3+2X],可以确定接收机的本地相线与B相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定B相线的相线信息。

可选地,根据K2与K1之间的时间差确定的相位差符合相位判断条件的预定集合的情况下,即相位差符合预定集合-4π/3∪-π/3∪+2π/3∪+5π/3,可以确定接收机的本地相线与B相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定B相线的相线信息。

图7是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图五,如图7所示,第一相线包括A相、B相、C相,K2与K1之间的时间差符合时间判断条件的预定集合的情况下,即时间差符合预定集合[-40/3-2X,-40/3+2X]∪[-10/3-2X,-10/3+2X]∪[+20/3-2X,+20/3+2X]∪[+50/3-2X,+50/3+2X],可以确定接收机的本地相线与B相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定B相线的相线信息。

可选地,根据K2与K1之间的时间差确定的相位差符合相位判断条件的预定集合的情况下,即相位差符合预定集合-4π/3∪-π/3∪+2π/3∪+5π/3,可以确定接收机的本地相线与B相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定B相线的相线信息。

图8是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图六,如图8所示,第一相线包括A相、B相、C相,K2与K1之间的时间差符合时间判断条件的预定集合的情况下,即时间差符合预定集合[-40/3-2X,-40/3+2X]∪[-10/3-2X,-10/3+2X]∪[+20/3-2X,+20/3+2X]∪[+50/3-2X,+50/3+2X],可以确定接收机的本地相线与B相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定B相线的相线信息。

可选地,根据K2与K1之间的时间差确定的相位差符合相位判断条件的预定集合的情况下,即相位差符合预定集合-4π/3∪-π/3∪+2π/3∪+5π/3,可以确定接收机的本地相线与B相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定B相线的相线信息。

图9是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图七,如图9所示,第一相线包括A相、B相、C相,K2与K1之间的时间差符合时间判断条件的预定集合的情况下,即时间差符合预定集合[-40/3-2X,-40/3+2X]∪[-10/3-2X,-10/3+2X]∪[+20/3-2X,+20/3+2X]∪[+50/3-2X,+50/3+2X],可以确定接收机的本地相线与B相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定B相线的相线信息。

可选地,根据K2与K1之间的时间差确定的相位差符合相位判断条件的预定集合的情况下,即相位差符合预定集合-4π/3∪-π/3∪+2π/3∪+5π/3,可以确定接收机的本地相线与B相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定B相线的相线信息。

图10是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图八,如图10所示,第一相线包括A相、B相、C相,K2与K1之间的时间差符合时间判断条件的预定集合的情况下,即时间差符合预定集合[-50/3-2X,-50/3+2X]∪[-20/3-2X,-20/3+2X]∪[+10/3-2X,+10/3+2X]∪[+40/3-2X,+40/3+2X],可以确定接收机的本地相线与C相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定C相线的相线信息。

可选地,根据K2与K1之间的时间差确定的相位差符合相位判断条件的预定集合的情况下,即相位差符合预定集合-5π/3∪-2π/3∪+π/3∪+4π/3,可以确定接收机的本地相线与C相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定C相线的相线信息。

图11是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图九,如图11所示,第一相线包括A相、B相、C相,K2与K1之间的时间差符合时间判断条件的预定集合的情况下,即时间差符合预定集合[-50/3-2X,-50/3+2X]∪[-20/3-2X,-20/3+2X]∪[+10/3-2X,+10/3+2X]∪[+40/3-2X,+40/3+2X],可以确定接收机的本地相线与C相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定C相线的相线信息。

可选地,根据K2与K1之间的时间差确定的相位差符合相位判断条件的预定集合的情况下,即相位差符合预定集合-5π/3∪-2π/3∪+π/3∪+4π/3,可以确定接收机的本地相线与C相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定C相线的相线信息。

图12是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图十,如图12所示,第一相线包括A相、B相、C相,K2与K1之间的时间差符合时间判断条件的预定集合的情况下,即时间差符合预定集合[-50/3-2X,-50/3+2X]∪[-20/3-2X,-20/3+2X]∪[+10/3-2X,+10/3+2X]∪[+40/3-2X,+40/3+2X],可以确定接收机的本地相线与C相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定C相线的相线信息。

可选地,根据K2与K1之间的时间差确定的相位差符合相位判断条件的预定集合的情况下,即相位差符合预定集合-5π/3∪-2π/3∪+π/3∪+4π/3,可以确定接收机的本地相线与C相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定C相线的相线信息。

图13是根据本发明实施例的一种相位信息的示意图十一,如图13所示,第一相线包括A相、B相、C相,K2与K1之间的时间差符合时间判断条件的预定集合的情况下,即时间差符合预定集合[-50/3-2X,-50/3+2X]∪[-20/3-2X,-20/3+2X]∪[+10/3-2X,+10/3+2X]∪[+40/3-2X,+40/3+2X],可以确定接收机的本地相线与C相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定C相线的相线信息。

可选地,根据K2与K1之间的时间差确定的相位差符合相位判断条件的预定集合的情况下,即相位差符合预定集合-5π/3∪-2π/3∪+π/3∪+4π/3,可以确定接收机的本地相线与C相线对应,进而可以根据该本地相线的相线信息确定C相线的相线信息。

本发明提供的基于多种通信方式的相位识别方法,可以将具有多种通信方式的相位识别功能模块应用于抄表台区,准确识别出电表所在相位。

需要说明的是,因为是基于多种通信方式的相位识别功能,所以当电力线存在干扰或者空间电磁波存在遮挡或者干扰时,也可以准确识别相位。

根据本发明的又一个实施例,还提供了一种存储介质,存储介质包括存储的程序,其中,程序运行时执行上述任一项的方法。

根据本发明的又一个实施例,还提供了一种处理器,处理器用于运行程序,其中,程序运行时执行上述任一项的方法。

图14是根据本发明实施例的一种相位传输装置的示意图一,如图14所示,该装置可以包括:第一获取单元140,用于获取预定信号的第一时间信息,其中,第一时间信息为预定信号的发送时刻与第一相线的过零时刻之间的时间段;第二获取单元142,用于获取预定信号的第二时间信息,其中,第二时间信息为预定信号的接收时刻与第二相线的过零时刻之间的时间段,第二相线为已知相位信息的多条预定相线中的任意一条相线;判断单元144,用于根据第一时间信息和第二时间信息判断第二相线是否与第一相线对应;确定单元146,用于根据判断结果确定第二相线的相位信息是否为第一相线的相位信息。

需要说明的是,该实施例中的第一获取单元140可以用于执行本申请实施例中的步骤S102,该实施例中的第二获取单元142可以用于执行本申请实施例中的步骤S104,该实施例中的判断单元144可以用于执行本申请实施例中的步骤S106,该实施例中的确定单元146可以用于执行本申请实施例中的步骤S108。上述模块与对应的步骤所实现的示例和应用场景相同,但不限于上述实施例所公开的内容。

根据本发明上述实施例,通过第一获取单元获取预定信号,以及该预定信号在发送时刻与第一相线过零时刻之间的时间段的第一时间信息,再从多条预定相线中选择任意一条相线作为第二相线,并通过第二获取单元获取该预定信号在接收时刻与第二相线过零时刻之间的时间段的第二时间信息,然后再通过判断单元根据该第一时间信息和第二时间信息判断第一相线与第二相线是否对对应,并通过确定单元根据判断结果确定第二相线的相位信息是否为第一相线的相位信息,达到了获取第一相线的相位信息目的,由于预定信号不用限定在第一相线的过零时刻发送,从而实现了灵活传输相位信息的技术效果,进而解决了现有相位信息的通信方式不灵活的技术问题。

作为一种可选的实施例,判断单元包括:第一确定模块,用于根据第一时间信息和第二时间信息确定时间差;第一判断模块,用于根据时间差判断第二相线是否与第一相线对应。

作为一种可选的实施例,第一判断模块包括:第二确定模块,用于根据时间差确定相位差;第二判断模块,用于根据相位差判断第二相线是否与第一相线对应。

作为一种可选的实施例,判断单元包括:第一获取模块,用于获取第一相线的标识信息,其中,标识信息为多条第一相线中每条第一相线的唯一标识,相邻的两条第一相线之间存在预定关系,预定信号携带有第一相线的标识信息;第三确定模块,用于根据预定关系、第一时间信息和第二时间信息确定与第二相线对应的标识信息;第四确定模块,用于根据标识信息从多条第一相线中确定与第二相线对应的第一相线。

作为一种可选的实施例,第三确定模块包括:第五确定模块,用于根据第一时间信息和第二时间信息确定预定差值信息;第六确定模块,用于确定预定差值信息对应的预定集合,其中,预定集合为根据预定关系预先设置的与标识信息对应的集合;第七确定模块,用于根据预定集合确定与第二相线对应的标识信息。

图15是根据本发明实施例的一种相位传输装置的示意图二,如图15所示,该装置可以包括:第三获取单元150,用于获取预定信号的第一时间信息,其中,第一时间信息为预定信号的发送时刻与第一相线的过零时刻之间的时间段;发送单元152,用于发送预定信号和预定信号的第一时间信息。

需要说明的是,该实施例中的第三获取单元150可以用于执行本申请实施例中的步骤S202,该实施例中的发送单元152可以用于执行本申请实施例中的步骤S204。上述模块与对应的步骤所实现的示例和应用场景相同,但不限于上述实施例所公开的内容。

可以确定预定信号在发送时刻与第一相线的过零时刻第一时间信号,并发送预定信号和预定信号的第一时间信息,从而可以能够根据发送的预定信号和预定信号的第一时间信息来获取第一相线的相位信息。

作为一种可选的实施例,发送单元包括:发送模块,用于发送第一相线的标识信息,其中,预定信号携带第一相线的标识信息,标识信息为多条第一相线中每条第一相线的唯一标识。

图16是根据本发明实施例的一种相位传输系统的示意图,如图16所示,包括:发送端161,用于发送预定信号和预定信号的第一时间信息,其中,第一时间信息为预定信号的发送时刻与第一相线的过零时刻之间的时间段;接收端163,用于获取第一时间信息和收到预定信号的第二时间信息,其中,第二时间信息为预定信号的接收时刻与第二相线过零时刻之间的时间段,第二相线为已知相位信息的多条预定相线中的任意一条相线;处理器165,用于根据第一时间信息和第二时间信息判断第二相线是否与第一相线对应,并根据判断结果确定第二相线的相位信息是否为预定相线的相位信息。

上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。

在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。

所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。

所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

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