基于ANSI C12.19的数据分类存储方法、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN109739858B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201811641278.1

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明提供了一种基于ANSI C12.19的数据分类存储方法、装置和电子设备,涉及数据存储的技术领域,包括:获取待存储表格;所述待存储表格为ANSI C12.19通讯规约定义的功能表格;所述待存储表格包括多个待存储数据;识别所述待存储表格中所述多个待存储数据的数据类型;按照所述数据类型,将所述多个待存储数据存储在存储空间中。本发明方便通讯对表格操作的应用,大大增加了表计固件代码的可读性,可移植性,可扩展性。

    电能表误差校正方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106154206A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610451843.2

    申请日:2016-06-20

    Inventor: 潘玉刚 姚徐旭

    CPC classification number: G01R35/04

    Abstract: 本发明公开了一种电能表误差校正方法,包括电能表、校表台和计算机,电能表和校表台电连接,电能表包括计量芯片和主处理器芯片,计量芯片和主处理器芯片电连接,计算机分别与主处理器芯片和校表台数据连接。本发明具有校表效率高、校表精度高,降低了制造成本的特点。

    掉电电表低功耗全失压检测用电控制方法

    公开(公告)号:CN106124853A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610473760.3

    申请日:2016-06-22

    CPC classification number: G01R22/06

    Abstract: 本发明公开了掉电电表低功耗全失压检测用电控制方法,涉及电表技术领域,该方法的电表工作在电池模式时,能让电表按照设定电流检测频率进行低功耗的全失压记录电流检测。包括计量芯片和与计量芯片连接的主芯片,当电表工作在电池模式下时,主芯片根据预先设置的对负荷电流检测的时间间隔来控制计量芯片的电流检测频率;通过电流阈值比较器检测负荷电流是否达到电流门限的阈值来判定电表是否发生全失压;如果发生了全失压,则由电流阈值比较器触发一个中断信号给主芯片,主芯片收到中断信号后,主芯片给计量芯片信号,随即开启计量芯片从休眠模式切换到电流检测模式进行全失压记录,否则不开启计量芯片的电流检测模式。

    电表掉电状态下极低功耗的全失压检测控制方法

    公开(公告)号:CN106093560A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610463524.3

    申请日:2016-06-22

    Inventor: 陈一武 姚徐旭

    CPC classification number: G01R22/06 G01R19/165 G01R19/16547

    Abstract: 本发明公开了电表掉电状态下极低功耗的全失压检测控制方法,涉及电表技术领域,该方法的电表工作在电池模式时,能让电表按照设定电流检测频率进行低功耗的全失压记录电流检测。包括计量芯片和与计量芯片连接的主芯片,当电表工作在电池模式下时,主芯片根据预先设置的对负荷电流检测的时间间隔来控制计量芯片的电流检测频率;通过电流阈值比较器检测负荷电流是否达到电流门限的阈值来判定电表是否发生全失压;如果发生了全失压,则由电流阈值比较器触发一个中断信号给主芯片,主芯片收到中断信号后,主芯片给计量芯片信号,随即开启计量芯片从休眠模式切换到电流检测模式进行全失压记录,否则不开启计量芯片的电流检测模式。

    电能表自热误差补偿方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN117706151A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311704569.1

    申请日:2023-12-12

    Abstract: 本申请公开了电能表自热误差补偿方法、装置、设备及介质,涉及电能表检测技术领域,包括:获取在预设运行条件下且关闭自热补偿操作的电能表的原始电能误差;基于原始电能误差生成包含在不同时刻下的自热误差及对应的实时温度的自热误差记录表;读取电能表的功率增益值和自热误差记录表中的自热误差,基于功率增益值所对应的增益类型选择对应的补偿值算法对功率增益值和所述自热误差进行计算,获取自热误差补偿值;基于自热误差记录表的实时温度和自热误差补偿值求解自热误差补偿拟合曲线的拟合系数;打开自热补偿操作,利用拟合系数对原始电能误差与实时温度形成的目标曲线进行拟合,从目标曲线中得到目标补偿值。实现电能表准确的自热误差补偿。

    基于KNN临近算法的电网类型判断方法和装置

    公开(公告)号:CN109949181B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201910225756.9

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明提供了基于KNN临近算法的电网类型判断方法和装置,包括:采集原始样本数据,原始样本数据包括表型数据和特征数据组;根据表型数据和所述特征数据组,计算特征数据组中每个特征数据的最大值和最小值;根据每个特征数据的最大值和最小值,对每个特征数据进行归一化,得到每个特征的原始归一化数据;采集当前样本数据;根据每个特征数据的最大值和最小值,对当前样本数据中的每个特征数据进行归一化,得到每个特征的当前归一化数据;将原始归一化数据和当前归一化数据通过KNN临近算法,得到多个采样距离;根据多个采样距离确定当前电网的表型,可以解决电表类型多的问题,从而降低生产成本。

    基于ANSI C12.19的数据分类存储方法、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN109739858A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201811641278.1

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明提供了一种基于ANSI C12.19的数据分类存储方法、装置和电子设备,涉及数据存储的技术领域,包括:获取待存储表格;所述待存储表格为ANSI C12.19通讯规约定义的功能表格;所述待存储表格包括多个待存储数据;识别所述待存储表格中所述多个待存储数据的数据类型;按照所述数据类型,将所述多个待存储数据存储在存储空间中。本发明方便通讯对表格操作的应用,大大增加了表计固件代码的可读性,可移植性,可扩展性。

    电能表校准方法、装置以及设备

    公开(公告)号:CN109407043A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811653542.3

    申请日:2018-12-29

    CPC classification number: G01R35/04

    Abstract: 本发明提供了一种电能表校准方法、装置以及设备,包括:获取待校准电能表的初始有效电流值,并将初始有效电流值进行平方计算,得到感应电流校准值;利用与待校准电能表连接的工作电路,获取待校准电能表的实际有效电流值;对实际有效电流值进行平方计算,得到有效电流平方值;将有效电流平方值减去感应电流校准值,得到相减结果,对相减结果进行平方根计算,得到校准电流值;若校准电流值大于零,则获取待检测电能表的基波电流有效值;判断基波电流有效值是否小于待检测电能表的起动电流值;如果是,则确定校准电流值为零,解决了现有电能表校准不准确的技术问题,提高了电能表的校准的准确性,提高了用户的体验度。

    时钟芯片的秒信号校准方法

    公开(公告)号:CN106054580A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610524787.0

    申请日:2016-07-04

    CPC classification number: G04G5/00

    Abstract: 本发明公开了一种时钟芯片的秒信号校准方法,包括RX‑8025时钟芯片、HT6025 MCU芯片、时钟校验仪、微处理器、报警电路和示波器;RX‑8025时钟芯片的FOUT脚与HT6025 MCU芯片的OSCI晶振输入脚电连接,HT6025 MCU芯片的OSCO脚悬空,RX‑8025时钟芯片的FOE和VDD脚短接,HT6025 MCU芯片的TOUT脚与时钟校验仪电连接,微处理器分别与时钟校验仪、报警电路和示波器电连接;本发明具有校准精度高、校准效率高,有效降低生产成本的特点。

    用于电能表的数据存储方法

    公开(公告)号:CN107239232B

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201710325142.9

    申请日:2017-05-10

    Inventor: 潘玉刚 姚徐旭

    Abstract: 本发明提供了用于电能表的数据存储方法,属于电力设备领域。包括获取电能表采集到的数据,将数据按照归属通道不同进行分类,得到针对不同通道的已分类数据;提取已分类数据的时间戳数据,基于数据有效期将已分类数据划分为对应不同存储时间节点的待存储数据,结合当前电能表的系统时刻将待存储数据进行存储。通过在整个存储过程中加入了数据的通道、时间节点等属性,进而根据上述属性的不同确定每个数据的存储时间,因而能够将数据的存储时间和顺序进行合理安排,避免出现数据遗漏的情况,无需对数据存储过程进行人工干预,降低管理成本。

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