一种电能表外置负荷开关识别系统及方法

    公开(公告)号:CN106019145B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201610653750.8

    申请日:2016-08-11

    IPC分类号: G01R31/327 G01N21/88

    摘要: 本发明公开了一种电能表外置负荷开关识别系统,包括机箱、测试平台、条形光源、相机、直线滑台和处理器;直线滑台设置于机箱上部,机箱上部内侧设置相机,相机设置于直线滑台上,所述相机用于采集电能表外置负荷开关的图像,相机与处理器连接,并将摄取的图像传送给处理器;条形光源设置于机箱内用于为相机拍摄电能表外置负荷开关图像时提供照明光线;电能表外置负荷开关设置于测试平台上。本发明提供的电能表外置负荷开关识别系统采用相机自动拍摄外观图像并对图像进行分析处理,从而形成相应的特性数据信号,该系统除了对电能表的外置负荷开关进行自动外观拍照的功能,同时兼容了电能表外置负荷开关的脱扣特性测试功能。

    一种数字电能表在线校验方法

    公开(公告)号:CN105842652B

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201610382351.2

    申请日:2016-06-01

    IPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明公开了一种数字电能表在线校验方法,首先在数字电能表上设置电能表端接口和预留校验接口;通过光纤转换器连接数字电能表端接口和合并单元,通过光纤转换器连接预留校验接口和校验仪,采样校验仪电流电压值,将数字电能表和校验仪电流电压值传输到数据处理模块;然后通过数据处理器计算数字电能表测量误差;最后输出测量误差;本发明提供的数字式电能表无损电量现场校验装置克服了现有校验装置的校验弊端,通过将合并单元引出的电压电流信号传输至预留的校验接口,再通过光纤转换器传输到校验仪,实现数字化电能表不停运现场误差检定,避免了数字电能表中校验过程期间失去信号而停止计量所造成计量损失。

    一种防窃电电力计量用智能采集终端装置

    公开(公告)号:CN108020697A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711002196.8

    申请日:2017-10-24

    IPC分类号: G01R11/24

    CPC分类号: G01R11/24

    摘要: 本发明公开了电力计量设备技术领域的一种防窃电电力计量用智能采集终端装置,包括电压数据采集终端,所述电压数据采集终端的输出端电性连接电压数据采集处理电路,所述电压数据采集处理电路的输出端电性连接单片机的输入端,所述单片机的输入端分别电性连接图像采集模块、门禁装置和时钟模块的输出端,通过电压数据采集终端实时采集供电线路的电压数据,实现了对配电网的实时监控,实现远程监控的功能,当发生窃电行为时,能够第一以短信的形式进行报警,实现了对窃电场所的定位功能,便于及时采取补救措施,通过图像采集模块进行供电场所的图像采集,可溯源性强,通过门禁装置的设置,防止了他人的随意操作。

    一种纳米吸波材料及制备方法

    公开(公告)号:CN106041113A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610326335.1

    申请日:2016-05-17

    摘要: 本发明公开了一种纳米吸波材料制备方法,首先选取适量的反应物;将还原剂和PH值调节剂溶解在去离子水中并在磁力搅拌作用下形成还原剂混合溶液;将金属盐和稳定剂、络合剂加入去离子水中并搅拌形成铁盐混合溶液;将还原剂混合溶液和金属盐混合溶液滴入化学镀反应槽,进行充分反应;最后用磁铁收集反应的生成物并进行清洗和干燥得到纳米吸波材料。本发明提供的纳米材料的显著特点是:尺寸小、表面积大、往往会呈现量子效应,导致它产生许多不同于常规材料的特异性能。并且可以降低涡流损耗,从而在更宽的频率拥有良好的电磁吸波效果。

    一种数字电能表在线校验方法

    公开(公告)号:CN105842652A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610382351.2

    申请日:2016-06-01

    IPC分类号: G01R35/04

    CPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明公开了一种数字电能表在线校验方法,首先在数字电能表上设置电能表端接口和预留校验接口;通过光纤转换器连接数字电能表端接口和合并单元,通过光纤转换器连接预留校验接口和校验仪,采样校验仪电流电压值,将数字电能表和校验仪电流电压值传输到数据处理模块;然后通过数据处理器计算数字电能表测量误差;最后输出测量误差;本发明提供的数字式电能表无损电量现场校验装置克服了现有校验装置的校验弊端,通过将合并单元引出的电压电流信号传输至预留的校验接口,再通过光纤转换器传输到校验仪,实现数字化电能表不停运现场误差检定,避免了数字电能表中校验过程期间失去信号而停止计量所造成计量损失。