一种Modbus串口数据处理方法

    公开(公告)号:CN107992367B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201710987416.0

    申请日:2017-10-20

    摘要: 本发明提供了一种Modbus串口数据处理方法,主线程解析串口配置文件;串口线程用于根据主线程的命令启动,进入事件消息循环;协议线程启动,根据配置串口信息确定串口号,将串口线程的Modbus列表中存储的Modbus命令存入协议线程的QModbusComList列表中;数据线程启动,解析响应信息,实时检测QComDataList列表是否存储有数据,当检测到有数据存在时进行处理。本发明基于Qt应用程序框架,采用多串口并行,对硬件的利用率更高,系统耗费的资源更少,能够保证应用程序长时间采集、解析和存储多串口Modbus数据,确保变电站主设备状态信息及时、高效、准确的呈现给用户。

    一种高压开关设备远程运维系统

    公开(公告)号:CN108282026A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201711450357.X

    申请日:2017-12-27

    IPC分类号: H02J13/00

    摘要: 本发明提供了一种高压开关设备远程运维系统,该系统包括数据源层、数据云平台处理层及业务交互层,数据源层与数据云平台处理层通信连接,数据云平台处理层与业务交互层通信连接,数据源层用于采集高压开关设备的数据,数据包括在线监测数据、带电检测数据、例行试验数据及出厂试验数据;数据云平台处理层对采集到的高压开关设备的数据进行分类存储并处理,得到设备健康评价、设备寿命评估、设备检修建议及专家诊断建议;业务交互层用于将采集到的高压开关的数据及数据云平台处理层的设备健康评价、设备寿命评估、设备检修建议及专家诊断建议展示给用户或操作人员。

    基于特高频检测原理的真空断路器真空度在线监测系统

    公开(公告)号:CN106840509A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611245055.4

    申请日:2016-12-29

    IPC分类号: G01L21/08

    CPC分类号: G01L21/08

    摘要: 本发明提供一种基于特高频检测原理的真空断路器真空度在线监测系统,包括信号采集部分、信号处理部分和信号处理终端部分;所述信号采集部分包括高频传感器,用于采集真空断路器真空度下降时所产生的高频信号;所述信号处理部分用于对高频信号进行处理,所述信号处理终端部分用于根据所述高频信号判断真空断路器的真空度是否低于设定值。本发明提供的一种基于特高频检测原理的真空断路器真空度在线监测系统,通过检测真空断路器真空度下降时所产生的高频信号,然后根据该高频信号判断真空断路器的真空度是否存在异常,由于检测高频信号时采用的是非接触式的高频传感器,安装时不需要改变真空断路器的结构,所以比较方便简单。

    断路器操动机构及其位移传感器的定位装配装置

    公开(公告)号:CN104134583A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201310361249.0

    申请日:2013-08-19

    IPC分类号: H01H71/00 H01H71/02 H01H71/10

    摘要: 本发明涉及断路器操动机构及其位移传感器定位装配装置,包括操动机构外壳和传动轴,传动轴上套装有位移传感器,还包括断路器操动机构用位移传感器定位装配装置,定位装配装置包括与操动机构外壳固连的连接部分,还包括与位移传感器固连的导向杆,连接部分上设置有用于沿断路器操动机构的传动轴的设定径向且与导向杆轴线延伸方向重合的直线导向方向对导向杆导向的导向孔,导向孔具有用于与导向杆滑动配合而对位移传感器的轴向和周向进行限位的孔壁。本发明通过导向杆沿导向孔导向滑动,使传动轴对位移传感器产生的径向作用力消减,减小位移传感器的应力,使位移传感器保持较好的稳定性,延长位移传感器的使用寿命,提高位移传感器的使用可靠性。

    一种微水变送器
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    发明公开

    公开(公告)号:CN102809630A

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201210252891.0

    申请日:2012-07-20

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明涉及一种微水变送器,包括密闭的壳体、密封装配在壳体中的压电风扇及装配在壳体上的微水传感器,壳体上设有用于与对应的六氟化硫气体罐连通的检测孔,压电风扇与检测孔的内端口相对设置,壳体中在压电风扇与检测孔的内端口之间设有风腔,微水传感器的触头伸入所述风腔或设在壳体上的与风腔相通的通孔中;在使用时,可将壳体的检测孔与要检测的六氟化硫罐体相连通,然后启动压电风扇,则压电风扇向前输出平稳而高速的气流,由于壳体为密闭壳体,六氟化硫罐体内外气压相等,由压电风扇产生的气流形成负压,从而实现壳体内外部的气流循环,使微水传感器检测到的气流的范围大大增加,解决了现有的微水变送器的测量时效性差、可靠性低的问题。