-
公开(公告)号:CN118362169A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410448128.8
申请日:2024-04-15
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及流量计算技术领域,公开了一种适用于超声水表的流量计量方法,包括在水表投入使用前进行准备:将水表置于静水中,控制实际水温从高到低均匀变化,获得温度特征散点图;对散点图进行拟合得特征曲线;根据相对误差评价拟合情况;根据评价结果执行后续步骤;在水表投入使用后正式计量:换能器发射并接收信号;计算上下游绝对飞行时间,进而得拟合水温;查找匹配层声速,计算匹配层绝对飞行时间;计算水中上下游绝对飞行时间;计算流量。本发明利用换能器发射与接收的信号计算上下游绝对飞行时间,通过自适应拟合曲线获得准确水温,计算匹配层绝对飞行时间,优化水中绝对飞行时间的计算,保证计量精度,为高精度超声水表的生产提供保障。
-
公开(公告)号:CN118129848A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410557632.1
申请日:2024-05-08
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及流量计量技术领域,公开了一种适用于超声水表的激励信号调整方法,通过提取信号极值点,并计算每两点间的斜率,定位特征点位置,量化确定了信号起振条件与信号余振的持续时间,通过改变正反相脉冲组合数量,确定激励信号序列,解决了接收信号信噪比不高、信号余振持续时间久,进而影响计量精度的问题,实现了高精度流量计量。
-
公开(公告)号:CN118129847A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410557630.2
申请日:2024-05-08
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及流量计量技术领域,公开了一种提高超声水表测流精度的方法,步骤如下:S1,计算从水表采样开始到接收到信号的时间长度#imgabs0#;S2,首次采样则跳转S5;第二次采样开始:#imgabs1#与#imgabs2#相对差值未超阈值则跳转S5;S3,当前信号相比前次的畸变因子超阈值则打开信号优化功能后采样;否则设定时间窗并更新参数后采样;S4,计算从采样开始到接收到信号间时间长度#imgabs3#,计算#imgabs4#与#imgabs5#均值并覆盖#imgabs6#;S5,计算#imgabs7#与采样时延#imgabs8#和作为第k次信号绝对飞行时间来计算流量。本发明通过采样信号波形部分加密采样,其余部分稀疏采样和信号优化方式,在不额外增加过多功耗的前提下消除绝对飞行时间计算结果跳变现象,提升绝对飞行时间计算精度并最终提升水表测流精度。
-
公开(公告)号:CN117368821A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311304493.3
申请日:2023-07-19
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及电网线路在线监测设备技术领域,公开了一种适用于模块化故障指示器的批量换电方法,步骤如下:计算各线路上故障指示器取能模块的日平均取能功率;计算各故障指示器的绝对功耗,并根据绝对功耗为不同故障指示器选用不同容量电池模块,使所安装各电池模块电耗百分比始终保持一致;各电池模块的电量在同一时间范围内统一耗尽;各故障指示器将电量耗尽信息上报主站;工作人员根据主站收到的上报信息批量完成电池模块更换。本发明针对电池电量会耗尽的问题,通过算法进行控制,保证同一地区内所有模块化故障指示器统一批量更换电池,提升了工作效率,也降低了了人力、物力成本。
-
公开(公告)号:CN117268483A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311566497.9
申请日:2023-11-23
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及流量计算技术领域,公开了一种适用于超声水表的瞬时流量计量方法,步骤如下:测量水表谐振频率,计算谐振频率与激励频率之差;采集水表上下游换能器接收信号;提取包络信号进行三点相关计算并插值计算最大值位置;对采集信号进行互相关计算;对计算结果FFT后取模;对取模结果插值运算;计算插值运算结果的峰宽比和信噪比;计算阈值;根据峰宽比与阈值比较结果执行后续流程。本发明通过包络特征粗定位相关计算范围,提高运算效率。以频差和信噪比定义阈值,通过接收信号相关结果的频域特征自适应调整计算,解决因噪声增加、换能器老化、流量过载等致信噪比降低后相关计算结果与真值存在较大偏差的问题,保障了水表精度与运行可靠性。
-
公开(公告)号:CN117133534A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311321462.9
申请日:2023-10-13
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及变压器绕组技术领域,具体公开了一种用于减小高频变压器漏感的绕组,包括套环绕组、绝缘端子排、绝缘挡板、绝缘套筒。套环绕组绕在套筒外壁,两匝相邻套环绕组间有绕于套筒外壁的挡板,端子排在套筒外壁上,各匝套环绕组的端头插入端子排。本发明使绕组充分覆盖铁芯,减小气隙,有效利用空间,降低漏磁通、漏感,增加填充因子,提高功率密度与效率。精确控制每匝绝缘性能,提高整体绝缘性能。提升空气冷却与散热效果,提高绕组散热性能。精确控制每匝位置和间隔,使变压器可靠、稳定,降低单线卷绕扭曲变形导致间隙不均、局部过热、电弧耐受能力弱引发的损坏风险。基于开口处连接绕组,缠绕至无需切割、磁导率高、漏感低的完整铁芯。
-
公开(公告)号:CN117081269A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311230063.1
申请日:2023-07-18
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及电网线路在线监测设备技术领域,公开了一种模块化故障指示器,包括主体外壳、2个同尺寸计量模块、2个同尺寸取能模块、电池模块、主控板、电场感应片。本发明实现了各模块简单快速拆装,降低人力与时间成本,保证供电可靠性;实现了从线路取能,减少整机电池消耗。根据实际需求调换适配取能模块,达到功耗平衡,防止材料冗余或取能不足。半取能磁环两端连线与整机竖直中心线平行,防止传统故指取能磁环开合导致取能磁环内进入空气或温度变化导致凝露渗入磁环,且在组成完整磁环时防锈油流出包覆磁环,防止氧化,同时互感效应会增强磁力,提高取能效率。半取能磁环内弧边灌胶贴合绝缘层,使整机可在裸露线路上使用,适应性强。
-
公开(公告)号:CN116952318A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311072248.4
申请日:2023-08-24
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及流量计量技术领域,公开了一种超声水表的流量计量方法,包括以下步骤:持续采集流量;判断数据是否异常;修正异常采样波形,得到修正时间差;对比修正时间差与检测数据集,判断是正常数据还是异常数据;使用预设补偿因子对修正时间差数据进行精度补偿;根据时间差数据计算得到当前流量值。本发明可针对时差法流量计量中出现的时间差计算“错波”问题进行实时判定及解决,从而实现流量的准确计量,提高超声水表计量可靠性及稳定性。
-
公开(公告)号:CN116609554B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310882491.6
申请日:2023-07-19
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及电网线路在线监测设备技术领域,公开了一种模块化故障指示器及其工作方法,通过对关键元件的模块化安装与故障判断方法实现了在带电线路上对故障元件模块精准快拆快换,减少了整机拆卸所需要花费的时间成本,保证了供电可靠性;针对电池电量耗尽的问题,通过批量换电方法控制同一地区所有故障指示器统一批量更换电池,进一步节省了人力物力成本;基于模块化的安装特性,采用双电池模块设计与相应的数字电路进行电池更换的报警与控制,取代了传统故障指示器单一电源需对其电量实时检测预警而采用的电压测量法、电池建模法或库仑计检测等方法,判断逻辑简单、准确且进一步节省了整机功耗,延长了故障指示器在线运行时间与整机寿命。
-
公开(公告)号:CN116878599A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311140210.6
申请日:2023-09-06
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
IPC分类号: G01F1/667
摘要: 本发明涉及流量计量技术领域,公开了一种超声水表的流量计量方法,包括以下步骤:水表发送分段式脉冲激励发射端换能器生成仿真测量信号。水表获取实际测量信号;提取包络曲线。找到仿真测量信号实际测量信号包络曲线谷点。对仿真、实际测量信号进行多点互相关计算并插值计算最大值位置;计算仿真、实际测量信号的时间差;时间差与预设等待时间相加得绝对飞行时间。重复上述步骤获取反向绝对飞行时间;计算得到流量。本发明使用分段式信号激励换能器获取实际测量信号,同时获取仿真测量信号,提取二者包络寻找特征点位置进行计算,获取精确的绝对飞行时间,解决了微小变化导致绝对飞行时间估计不准而影响计量误差的问题,实现流量精准计量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-