电能表射频电磁场、无线电抗扰度试验测试系统及方法

    公开(公告)号:CN105022020B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201510380825.5

    申请日:2015-07-02

    IPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明公开了一种电能表射频电磁场、无线电抗扰度试验测试系统,包括测试主机、信号发生器、EMI接收机、转台天线塔控制器和电能表检定装置,其中,测试主机通过路由器连接转台天线塔控制器,电能表检定装置通过滤波器连接被检电能表,转台天线塔控制器连接转台和天线塔,EMI接收机连接射频开关及阻带滤波器,射频开关及阻带滤波器同时连接路由器和天线,信号发生器连接射频开关,射频开关连接功率放大器。本发明利用网络同步技术,实现了射频电磁场抗扰度试验与电能表误差的同步记录以及多功能射频电磁场试验和无线电干扰抑制试验的自动化测试功能集成,能实时收集并分析监测数据,大幅降低了运检成本和检测时间,有效保障试验数据的精确度。

    一种用电信息采集终端软件比对检测装置及方法

    公开(公告)号:CN107271810B

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201710369397.5

    申请日:2017-05-23

    IPC分类号: G01R31/00 H04L9/06

    摘要: 本发明公开了一种用电信息采集终端软件比对装置及方法,该装置包括:上位机、检测台体、本地比对检测装置和远程对比检测装置,所述上位机通过所述本地比对检测装置与安装于所述检测台体上的被测用电信息采集终端连接;或所述上位机通过所述远程对比检测装置与安装于所述检测台体上的被测用电信息采集终端连接或直接与被测用电信息采集终端连接;所述本地比对检测装置包括三相功率源和路由器;所述三相功率源与检测台体相连接,为被测采集终端提供大小及工作方式可调的工作电压;所述远程对比检测装置包括通讯前置机。本发明为多表位混合模式,可对多个表位同时控制,提高工作效率,并能够实现本地和远程比对,应用具有灵活性。

    一种智能电能表接插件的温度检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN107271068B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201710414951.7

    申请日:2017-06-05

    IPC分类号: G01K7/02

    摘要: 本发明公开了一种智能电能表接插件的温度检测装置及检测方法,检测装置,包括温度测量组件,所述温度测量组件上设有温度采集单元,所述温度采集单元通过温度控制单元连接上位机,所述上位机还与升流器连接;所述温度测量组件包括电能表壳体,所述电能表壳体的外侧并排安装有多个竖直设置的金属表尾孔,所述金属表尾孔之间都有间隔,所述金属表尾孔的底部开有与被测接插件相配合的标准孔,所述标准孔的开口处露出于电能表壳体的底部;所述金属表尾孔的顶部还开有温度采集单元安装孔。将测温传感头埋于金属表尾孔中,温度测量时可以与电能表接插件充分接触,再次测量时直接更换接插件,提高了测试的准确性和快速性。

    电能表射频电磁场、无线电抗扰度试验测试系统及方法

    公开(公告)号:CN105022020A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510380825.5

    申请日:2015-07-02

    IPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明公开了一种电能表射频电磁场、无线电抗扰度试验测试系统,包括测试主机、信号发生器、EMI接收机、转台天线塔控制器和电能表检定装置,其中,测试主机通过路由器连接转台天线塔控制器,电能表检定装置通过滤波器连接被检电能表,转台天线塔控制器连接转台和天线塔,EMI接收机连接射频开关及阻带滤波器,射频开关及阻带滤波器同时连接路由器和天线,信号发生器连接射频开关,射频开关连接功率放大器。本发明利用网络同步技术,实现了射频电磁场抗扰度试验与电能表误差的同步记录以及多功能射频电磁场试验和无线电干扰抑制试验的自动化测试功能集成,能实时收集并分析监测数据,大幅降低了运检成本和检测时间,有效保障试验数据的精确度。

    一种支持动态流量控制的通信任务自适应优化调度方法

    公开(公告)号:CN107800646B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201711076354.4

    申请日:2017-11-06

    IPC分类号: H04L12/851 H04L29/08

    摘要: 一种支持动态流量控制的通信任务自适应优化调度方法,其特征在于,包括如下步骤:a)构建通信调度中心代理服务;b)划分为高优先级和低优先级;c)如果判定为高优先级任务,转至执行步骤h),如果判定为低优先级任务,转至执行步骤d);d)对可调控优先级队列的运行状态进行周期性的实时监测;e)计算低优先级任务执行控制强度YACT;f)计算依据任务初始优先级和服务请求到达时间动态评估任务执行优先级YDP;g)当大于等于高优先级执行阈值时,长期等待的低优先级任务升级到高优先级;h)使用高优先级队列执行任务。在不影响终端正常工作的前提下,支持终端参数同步任务的自适应优化调整,对终端参数同步的过程进行记录、管理,从而提高终端运行的可靠性。