三相表的计量方法和装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107748347A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201710946812.9

    申请日:2017-10-12

    IPC分类号: G01R35/04

    CPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明提供了三相表的计量方法和装置,包括:获取三相的第一电压信号和第二电压信号;将三相的第一电压信号和第二电压信号进行叠加处理,得到脉冲信号;在预设条件下,计算各个温度点的补偿值,并将各个温度点的补偿值写入微控制单元的寄存器中;将脉冲信号进行计数累加,得到等效高频脉冲数;获取第一初始值,并将第一初始值进行处理,得到第二初始值;将第二初始值通过脉冲输出管理电路输出实际高频脉冲数;根据等效高频脉冲数和实际高频脉冲数计算脉冲当量,从而可以实现校表,以及实现-40°到+70°的全温度范围的1级误差要求,小电流1%IB点的误差也达到1级表的要求。

    三相表的计量装置和系统

    公开(公告)号:CN207586412U

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201721311990.6

    申请日:2017-10-12

    IPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本实用新型提供了三相表的计量装置和系统,包括:计量采样电路用于将三相的第一电压信号和第二电压信号进行叠加处理,得到脉冲信号;温度补偿电路用于在预设条件下,计算各个温度点的补偿值,并将各个温度点的补偿值写入微控制单元的寄存器中;微控制单元用于将脉冲信号进行计数累加,得到等效高频脉冲数;以及获取第一初始值,并将第一初始值进行处理,得到第二初始值,将第二初始值通过脉冲输出管理电路输出实际高频脉冲数;根据等效高频脉冲数和实际高频脉冲数计算脉冲当量,从而可以实现校表,以及实现‑40°到+70°的全温度范围的1级误差要求,小电流1%IB点的误差也达到1级表的要求。

    一种电能表可靠性测试方法、系统、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN118465674A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410737011.1

    申请日:2024-06-07

    IPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明公开了一种电能表可靠性测试方法、系统、设备及可读存储介质,应用于电能表测试领域,包括:通过自动循环修改电脑时钟,将每次修改后的电脑时钟并行下发至各个待测电能表,实现时钟同步,根据同步后的电能表时钟产生存储数据,直至产生的存储数据存满待测电能表;分别在试验前、试验中和试验后对存满数据的待测电能表进行检查,得到各阶段的检查数据和结果。本方法能够在试验前将待测试电能表快速存满数据,更加贴合现场运行状态进行大数据覆盖的测试,在有限的时间内更有利于测试问题的挖掘;在试验前、试验中和试验后自动对电能表进行测试,能够定位发生问题的时间点,有利于后续分析;从整体上提升了电能表可靠性测试的覆盖率和全面性。

    用电信息传输系统及方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116489094A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310565378.5

    申请日:2023-05-16

    摘要: 本发明提供了一种用电信息传输系统及方法,目标智能电表端用于当接收到推送数据通知后,响应于推送触发事件,当到达按电表号和时间窗口生成目标随机数对应的延时时间时,推送待推送用电信息;目标通讯模块还用于将接收到的信息获取请求发送至目标智能电表端,以获取目标用电信息发送至主站Pull服务器。该系统通过设置主站Push服务器和主站Pull服务器,可以实现Push技术和Pull技术的通信通道分开,缓解因使用同一个主站服务器导致的数据堵塞问题,本系统采用目标随机数设定延时时间,由于不同的目标智能电表端对应的目标延时时间不同,因此,每个目标智能电表端推送待推送用电信息的时机也不同,从而可以避免出现数据堵塞。

    单相防窃电智能电表抗调光器干扰的方法

    公开(公告)号:CN109142827B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201810783480.1

    申请日:2018-07-17

    IPC分类号: G01R11/24

    摘要: 本发明公开了一种单相防窃电智能电表抗调光器干扰的方法,包括主控制器、计量采样模块、电源模块、存储模块、通讯模块和显示模块;主控制器分别与计量采样模块、电源模块、存储模块、通讯模块和显示模块电连接;本发明利用主控制器的AD模数转换器对火线电流、零线电流、市电电压分别进行采样,将模拟差分信号转换为数字信号,然后通过正常计量模式或者掉零线计量模式来实现单相智能电表的电量计量。本发明电路结构简单,成本低,并且能够实现防止调光器开关类设备的窃电。

    三相电能表时钟校准和误差校准方法

    公开(公告)号:CN107907850B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201711065823.2

    申请日:2017-11-02

    IPC分类号: G01R35/04 G04G5/00

    摘要: 本发明公开了一种三相电能表时钟校准和误差校准方法,包括MCU、电能表和校表台体,所述电能表包括处理器、时钟芯片、寄存器、晶振和信号输入输出端口,所述校表台体包括控制器、时钟校准模块和误差校准模块;所述处理器分别与时钟芯片、寄存器和晶振电连接,所述MCU与控制器电连接,所述控制器分别与时钟校准模块和误差校准模块电连接,时钟校准模块和误差校准模块均通过信号输入输出端口与处理器连接;MCU发送的时钟校准指令控制校表台体进行时钟校准,发送误差校准指令进行误差校准,通过软件和硬件的配合,实现了电能表的时钟校准和误差校准功能。本发明具有如下有益效果:降低了电能表的整体成本,提高了校准电能表时钟的效率。

    三相电能表时钟校准和误差校准方法

    公开(公告)号:CN107907850A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711065823.2

    申请日:2017-11-02

    IPC分类号: G01R35/04 G04G5/00

    摘要: 本发明公开了一种三相电能表时钟校准和误差校准方法,包括MCU、电能表和校表台体,所述电能表包括处理器、时钟芯片、寄存器、晶振和信号输入输出端口,所述校表台体包括控制器、时钟校准模块和误差校准模块;所述处理器分别与时钟芯片、寄存器和晶振电连接,所述MCU与控制器电连接,所述控制器分别与时钟校准模块和误差校准模块电连接,时钟校准模块和误差校准模块均通过信号输入输出端口与处理器连接;MCU发送的时钟校准指令控制校表台体进行时钟校准,发送误差校准指令进行误差校准,通过软件和硬件的配合,实现了电能表的时钟校准和误差校准功能。本发明具有如下有益效果:降低了电能表的整体成本,提高了校准电能表时钟的效率。

    一种电能表全性能测试系统及方法

    公开(公告)号:CN118549878A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410662958.0

    申请日:2024-05-27

    IPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明公开了一种电能表全性能测试系统及方法,包括:检测设备控制模块,对电能表全性能测试所需要的检测设备进行控制;标准及评价模块,包括对全性能测试的测试项目和测试标准进行标准化形成的标准库,以及对测试结果进行评价的评价库;性能测试管理模块,根据标准及评价模块生成的测试方案控制检测设备控制模块进行全性能测试,并进行测试结果评价。本发明在标准库的设计中基于每个测试项目的测试流程设计灵活的底层结构,并进行二次开发形成针对性强的测试方案,并覆盖国际标准、国家标准、电能表制造企业标准等,提升测试方案的全面性、规范性,对测试质量的提升起到积极作用,更有利于测试经验的沉淀。

    电表校验方法及装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111273213A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010206836.2

    申请日:2020-03-23

    IPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明提供了一种电表校验方法及装置,涉及电表校验技术领域。该方法包括:采集目标电表的功率信息,以及采集目标台体的功率信息,其中,目标台体内部的接线方式控制模块将目标台体和目标电表的接线方式改为对称式接线方式;根据目标电表的功率信息和目标台体的功率信息判断目标电表是否合格;如果是,则对目标电表再次进行检验。本发明实施例的电表校验方法及装置通过将目标台体和目标电表的接线方式改为对称式接线方式,并通过功率校验方法对目标电表进行校验,达到了提高校验效率和生产效率的技术效果。

    电表掉零线误差校表和检测方法及系统

    公开(公告)号:CN107329107A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710751230.5

    申请日:2017-08-28

    IPC分类号: G01R35/04

    CPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明提供了一种电表掉零线误差校表和检测方法及系统,包括:当将检测平台配置为单相输出零电压,单相输出第一电流,单相输出第一相位后,通过检测平台读取多台智能电表的电流有效值;根据电流有效值及预设的校表系数确定函数计算每台智能电表的校表系数;当将检测平台配置为单相输出第一电压,单相输出第一电流,单相输出第一相位后,通过检测平台将包含有校表系数的校表命令发送给多台智能电表;当将检测平台配置为单相输出第一电压,单相零电流,单相输出第一相位后,通过检测平台读取多台智能电表的电流有效值;对于任一台智能电表,当电流有效值大于预设判定阈值时,确定该智能电表检测合格,达到快速校表及检表的技术效果。