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公开(公告)号:CN103604416A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310549726.6
申请日:2013-11-07
摘要: 本发明公开了一种高精度双轴倾斜传感器,包括底座和安装在底座上的壳体;壳体内安装有两个相互垂直的测斜组件和变送电路板及传感器电路板;变送电路板上设有通过拟合算法计算出倾斜角度值的微处理器、与微处理器输入端相连接的电源电路和与微处理器相应接口相连接的通信电路及A/D转换电路;A/D转换电路的输入端连接有传感器信号接口电路;每个测斜组件中的测斜芯片通过传感器电路板上的传感器信号端子与传感器信号接口电路输入端相连接。本发明通过选用两个测斜组件,通过在空间上垂直安装来实现双轴测斜功能,避免了双轴测斜芯片固有精度低的缺陷;微处理器通过拟合算法降低了测斜芯片的非线性误差。
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公开(公告)号:CN102289924B
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201110133312.6
申请日:2011-05-23
IPC分类号: G08C17/02
摘要: 本发明公开了一种架空输电线路测温装置,包含智能传感器,智能传感器包含采集输电导线温度的传感终端和设在杆塔上的管理终端,通过标准通信接口与智能传感器通信的数据采集单元。本发明基于时钟同步的工作方式仅使用1节锂电池供电,便可用于架空输变电线路状态的长期监测,降低了输电线路状态监测装置的功耗,提高了系统的可靠性;对外提供标准的通信接口,可以方便地接入到具有标准通信接口的数据采集单元,通用性和可扩展性很强;管理终端与传感终端间采用了芯片级的无线片上系统,体积小,功耗低,通信距离较远,满足了输电线路状态监测的通信要求,减少了外部集成无线通信模块带来的不可靠性因素。
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公开(公告)号:CN103021152A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210479025.5
申请日:2012-11-22
摘要: 本发明公开了一种基于确认方式的北斗数据传输方法,采用一种特殊的数据编码方法和通信时序控制,结合北斗指挥型终端包含的通播功能,在一条北斗数据报文中实现对系统中所有遥测站的自报数据进行确认,以避免点对点确认方式造成的延时过大导致增大遥测站电源功耗的问题,并可以极大节省通信费用。
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公开(公告)号:CN103914737B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201410047244.5
申请日:2014-02-10
摘要: 本发明公开了一种输变电线路全线路现地气象信息计算方法,包括以下步骤:1)输电线路全线分解模块将输电线路进行分段解析,确定代表点的线路设备位置,然后将解析出的位置信息输送到输电线路实时气象信息计算模块;2)输电线路实时气象信息计算模块通过采集线路沿线的自动气象站数据,计算完成输电线路代表点位置的气象实时信息;3)输电线路预报气象信息计算模块通过数值天气预报的格点数据,计算完成输电线路代表点位置的气象预报信息;4)信息发布模块汇总全线路的气象实时信息和预报信息,并在电网气象系统平台进行展示。本发明的方法可生成线路现地气象实时数据、以及该地点未来1‑72小时预报数据。
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公开(公告)号:CN103021152B
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201210479025.5
申请日:2012-11-22
摘要: 本发明公开了一种基于确认方式的北斗数据传输方法,采用一种特殊的数据编码方法和通信时序控制,结合北斗指挥型终端包含的通播功能,在一条北斗数据报文中实现对系统中所有遥测站的自报数据进行确认,以避免点对点确认方式造成的延时过大导致增大遥测站电源功耗的问题,并可以极大节省通信费用。
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公开(公告)号:CN103914737A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410047244.5
申请日:2014-02-10
摘要: 本发明公开了一种输变电线路全线路现地气象信息计算方法,包括以下步骤:1)输电线路全线分解模块将输电线路进行分段解析,确定代表点的线路设备位置,然后将解析出的位置信息输送到输电线路实时气象信息计算模块和输电线路预报气象信息模块;2)输电线路实时气象信息计算模块通过采集线路沿线的自动气象站数据,计算完成输电线路代表点位置的气象实时信息;3)输电线路预报气象信息计算模块通过数值天气预报的格点数据,计算完成输电线路代表点位置的气象预报信息;4)信息发布模块汇总全线路的气象实时信息和预报信息,并在电网气象系统平台进行展示。本发明的方法可生成线路现地气象实时数据、以及该地点未来1-72小时预报数据。
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公开(公告)号:CN105429307B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201510835746.9
申请日:2015-11-26
摘要: 本发明提供了一种无线信号能量收集方法、无线传感器唤醒方法及其装置,包括无线载波发射器和信号接收装置,所述信号接收装置包括射频感应天线和能量存储与整流电路,所述无线载波发射器用来发射特定频率的无线载波信号,所述射频感应天线负责接收所述无线载波信号,并生成感应电流,所述感应电流通过所述能量存储与整流电路进行存储、和/或放大;当所述感应电流放大后的电压足以驱动CMOS反相器工作时,所述CMOS反相器输出无线传感器唤醒信号,用来触发无线传感器进入工作模式。本发明不仅能够显著减少无线传感器的耗电量,降低在难以接近或施工的地方更换传感器电池的成本,并且能够显著提高无线传感器响应的实时性。
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公开(公告)号:CN102222979A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110133661.8
申请日:2011-05-23
IPC分类号: H02J13/00
CPC分类号: Y02E60/7853 , Y04S40/126
摘要: 本发明公开了一种输电线路在线监测装置,包括状态监测装置,其特征在于:所述状态监测装置包括RS485、SDI-12或CAN硬件总线接口,安装在杆塔上的有线传感器设置与状态监测装置相同的硬件总线接口,并通过RS485、SDI-12或CAN硬件总线接口与状态监测装置相通信;无线数据采集单元与无线智能适配单元通过无线进行通信,无线智能适配单元通过RS485、SDI-12或CAN硬件总线接口接入状态监测装置。本发明提供的智能传感器具有普遍适用性,可以很好地解决现有系统中出现的集成困难、维护困难、重复投资等问题。
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公开(公告)号:CN101325555B
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN200810123569.1
申请日:2008-07-08
摘要: 本发明涉及一种无线数据传输的方法,尤其是涉及一种多中心接收确认的单频组网方法。其中,遥测站、中继站和中心站由无线控制模块和应用控制模块构成,无线控制模块设置收信地址,接收目的地址指向自身的无线数据,进行路由变换和无线转发,并与应用控制模块进行数据通信;应用控制模块设置发信地址,生成自报数据或远程控制命令,向无线控制模块发送,并接收无线控制模块的信息进行数据存储、应答或者响应远程命令。本发明的无线路由控制协议了实现单站单路由发信多中心接收并确认,解决数据采集与监控系统中因多中心接收和确认造成的系统碰撞和延时指标恶化的问题。
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公开(公告)号:CN104703261A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510083810.2
申请日:2015-02-15
CPC分类号: Y02D70/00 , H04W52/0209 , G08C17/02
摘要: 本发明公开了一种低功耗双向实时无线传感方法,所述方法包括若干个采样周期,所述采样周期包括:CMD根据设置好的采样时间参数在T1时刻启动无线接收模块;经过长度为TD的延时后,WDAU启动进入测量状态;WDAU测量完成后,在T2+TSM时刻进入无线收发信状态;WDAU在完成与CMD的通信后,立即关闭无线模块进入低功耗休眠状态;CMD在完成与WDAU的通信后,经长度为TD的延时后,CMD关闭无线模块进入低功耗休眠状态。本发明实现了WDAU和CMD的同步工作,从而可以让WDAU和CMD平时均处于低功耗休眠状态;本发明为WDAU在测量间隔内增加了若干定时接收时隙,在保证WDAU低功耗性能的前提下,实现了双向无线通信功能。
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