一种电能表液晶装置故障检测方法及系统

    公开(公告)号:CN107255874A

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201710681704.3

    申请日:2017-08-10

    CPC classification number: G02F1/1309

    Abstract: 本发明公开了一种电能表液晶装置故障检测方法,首先通过图像采集装置采集电能表上电时液晶装置的工作图像;然后将液晶工作图像输送到图像处理器中;并得到二值化图像和液晶工作图像的特征信号;最后将特征信号与存入到数据库系统的电能表液晶装置工作标准特征信号进行比较得到差值,得到液晶装置是否存在故障;本发明提供的方法可自动识别电能表液晶是否存在缺陷,这样可以减少人工对每个电能表液晶进行检测,提高工作效率。通过上位机软件与误差仪通讯控制表位电压继电器,控制电能表上下电。电能表在上电的瞬间液晶会点量,这时通过相机拍摄,利用图像处理技术与标准库中的样品进行比对,判断电能表液晶是否故障。

    一种基于AHP的电能计量装置安装工艺质量的评价方法

    公开(公告)号:CN107230022A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710433071.4

    申请日:2017-06-09

    CPC classification number: G06Q10/06395 G06Q50/06

    Abstract: 本发明提供的一种基于AHP的电能计量装置安装工艺质量的评价方法,包括以下步骤:S1、根据电能计量装置安装施工作业的类型不同,选择能反映出电能计量装置安装质量的评价指标,建立电能计量装置安装工艺质量的综合评价体系;S2、运用层次分析法建立评价指标层次结构模型,得到评价指标层次结构模型中每一层的指标权重;S3、制定电能计量装置安装质量的评价等级和评分标准,确定各评价指标的得分;S4、通过权重计算和加权处理,得出电能计量装置安装质量的最终综合得分。本发明能够解决电能计量装置安装质量评价点不统一、评价方式较主观、量化指标差异较大等在实际生产中经常出现的难题,并能全面、科学、客观地反映出电能计量装置的施工质量水平。

    一种便携式车载直流电能表在线检测装置

    公开(公告)号:CN106842108A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710174419.2

    申请日:2017-03-22

    CPC classification number: G01R35/04

    Abstract: 本发明公开了一种便携式车载直流电能表在线检测装置,包括外壳、PCB板、外接总线、电源模块、功率计算模块、数据处理模块和误差检测模块;外接总线分别与功率计算模块和误差检测模块数据连接;电源模块、功率计算模块、数据处理模块、误差检测模块设置在PCB板上;PCB板安装在外壳内;功率计算模块将采集到的动力电池的电流、电压和根据电流电压计算出的功率发送至数据处理模块,误差检测模块将检测本发明的电能误差脉冲输出和检测车载电能表的电能误差输入发送至数据处理模块;数据处理模块经过数据处理后得到电能表的误差值。本发明与现有检测手段相比可以实现在线检测车载电能表的误差,不需要将电能表拆卸后再检测,且整个检测时间短,操作简单。

    一种传感器式高压电能表
    75.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106707018A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611081720.0

    申请日:2016-11-30

    CPC classification number: G01R22/063 G01R22/10

    Abstract: 本发明公开了传感器式高压电能表,包括传感取样单元、信号处理单元、电能计量单元和采集终端;传感取样单元,用于获取取样电信号;信号处理单元,用于将取样电信号转化为标准电信号;电能计量单元,用于根据标准电信号计算得到电能数据;采集终端,用于获取电能计量单元计算出的电能数据;本发明提供的高压电能表,利用弱输出电流、电压的新型电子式互感器,替代传统的电磁式电流、电压互感器作为高压电流、电压的转换设备,与电能计量模块进行统一设计,集成为一体,实现了高压电能计量,从而提高设备安全性能、节能、提高计量装置计量性能,以达到节能降耗,节约材料、提高设备的安全运行。

    一种电能表用负荷开关高加速试验失效平台及测试方法

    公开(公告)号:CN106324491A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610653749.5

    申请日:2016-08-11

    CPC classification number: G01R31/3277

    Abstract: 本发明公开了一种基于机械/电器的电能表用负荷开关的高加速平台,包括主控装置、显示装置、机械装置、报警装置;主控装置包括工控机、PLC、程控电压源以及电器元件,工控机作为主控的中心装置提供控制和数据库保存功能,PLC控制器根据工控机的指令对外围电气元件进行操作,以达到自动控制的目的。程控电压源为带附件的负荷开关提供需要的电压值。显示装置包括显示器和打印机等装置,主要提供人机交流交流,作为输入参数和显示结果的窗口。机械装置采用气缸加机构元件的方式,为整个结构提供最原始的机构动作,即模拟实现负荷开关的合闸分闸动作。报警装置为系统故障和测试结果做出及时的提示,以便操作人员能及时的发现问题。

    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

    CPC classification number: B22F9/24 B22F1/0018 B82Y40/00 H05K9/0081

    Abstract: 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。

    一种花状羰基铁颗粒及制备方法

    公开(公告)号:CN105776355A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610326314.X

    申请日:2016-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种花状羰基铁颗粒制备方法,首先将还原剂和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;然后取适量羰基铁颗粒,用浓度中的表面处理剂溶液去除羰基铁颗粒表面的杂质;将去除杂质后的羰基铁颗粒、铁盐和稳定剂、络合剂加入去离子水中并搅拌形成羰基铁粉混合溶液;将还原剂混合溶液羰基铁颗粒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,得到花状羰基铁颗粒。本发明提供的花状羰基铁颗粒制备方法,有利于形成不连续网络、增加入射微波的漫反射,从而拥有更宽的吸收频段和更强的吸收强度。该材料制作的电磁吸波层,能够有效避免电表箱被电磁干扰器干扰而窃电的发生。

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