一种用于单相电能表电池寿命的加速测试系统及方法

    公开(公告)号:CN105044614B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201510475069.4

    申请日:2015-08-05

    IPC分类号: G01R31/36

    摘要: 本发明公开了一种用于单相电能表电池寿命的加速测试系统及方法,包括程控高低温湿热箱、被检单相电能表、程控电源、负载箱和智能电能表控制台,被检单相电能表放置在程控高低温湿热箱内,被检单相电能表通过S485‑RS232转换器与智能电能表控制台相连接,智能电能表控制台与程控高低温湿热箱相连接,负载箱、程控电源分别与智能电能表控制台相连接,程控电源、负载箱还与被检单相电能表相连接。本发明通过模拟实负载工况下触发停复电事件、不同温湿度等复杂工况,诱发电能表内处理器运行在高功耗状态,加速电池放电过程,得到电池寿命加速测试值,用来评估单相电能表电池现场运行环境下的寿命,具有良好的应用前景。

    多因素环境模拟试验箱
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104880581B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201510258570.5

    申请日:2015-05-20

    IPC分类号: G01R1/02 G01R1/04

    摘要: 本发明公开了一种多因素环境模拟试验箱,包括工作室、锥形料斗和空气预调节腔;将高温、低温、湿热环境的产生集成为一个系统,设置于空气预调节腔内,空气预调节腔与工作室之间通过输送循环通道连接,输送循环通道中均设置有阀门;工作室与锥形料斗之间设置一可移动的分隔板,在进行粉尘试验时,分隔板移开,工作室与锥形料斗形成贯通;在进行其他试验时,分隔板插入,对工作室进行封闭保温,使工作室与锥形料斗完全隔离,避免了盐雾、粉尘等进入空气调节腔,腐蚀空气调节腔中的器件,也避免了粉尘进入蒸发器,粘附在蒸发器铝板交换膜上,影响制冷效果;避免了淋雨时雨水进入空气调节腔内,影响制冷效果;同时增加了光照试验系统试验的空间。

    一种基于AMI的电力采集系统

    公开(公告)号:CN105001355B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201510392724.X

    申请日:2015-07-07

    IPC分类号: C08C19/00

    摘要: 本发明公开了一种基于AMI的电力采集系统,电表包括计量电路和接口类控制器,接口类控制器包括低压信号产生器和接口类器件,接口类器件包括供电组件、接地组件和数据交互组件,供电组件、接地组件和数据交互组件均与低压信号产生器连接,接地组件和数据交互组件均与计量电路连接,低压信号产生器与计量电路连接;AMI电气板包括依次连接的接口类主控板、DSP和AMI协议通讯板,接口类主控板分别与供电组件、接地组件和数据交互组件连接,AMI协议通讯板通过AMI网络与若干个电力采集设备连接。本发明对现有的电表进行了部分改进,添加了接口类控制器,通过接口类器件耦合外部的AMI电气板,实现了电表的扩展。

    一种设有短路保护电路的智能电能表工作电源

    公开(公告)号:CN105119234A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510487771.2

    申请日:2015-08-11

    IPC分类号: H02H3/08

    摘要: 本发明公开了一种设有短路保护电路的智能电能表工作电源,包括电源,电源设有多路电源输出端,各电源输出端与对应的负载相连接,还包括多路短路保护电路,各短路保护电路分别设置在电源输出端与对应负载之间,各短路保护电路均包括相并联的启动电路和控制电路,启动电路用于电源上电时,给与其连接的负载提供工作电压;控制电路用于在负载发生短路时,断开电源对负载的输出,防止电源因为短路而损坏,实现短路保护电源的目的。本发明当负载发生短路时,防止提供该路电源输出的电源也发生短路损坏,从而达到保护电源的目的,并能在短路故障解除后能使该路电源电路自动恢复到正常供电状态,具有低成本易维护的优点,具有良好的应用前景。

    单相智能电能表可靠性综合评价的方法

    公开(公告)号:CN105022019A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510349064.7

    申请日:2015-06-23

    IPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明为一种对单相智能电能表全寿命周期进行可靠性综合评价的方法。智能电能表可靠性水平决定于设计研发、生产制造、测试检验、运行维护等多个环节,而现有的可靠性预测、可靠性验证试验等只是基于某个环节的评测。本发明对智能电能表的可靠性评估从可靠性预计、初步可靠性评估、可靠性验证试验、加速退化试验、现场数据分析五个方面综合进行可靠性评价,全面覆盖电能表寿命周期,给出了一种确定失效曲线上“早期故障期和偶然失效期分界点”位置和“偶然失效期和耗损失效期的分界点”位置两个失效率变化的重要时间点的定量计算方法。

    一种基于AMI的电力采集系统

    公开(公告)号:CN105001355A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510392724.X

    申请日:2015-07-07

    IPC分类号: C08C19/00

    摘要: 本发明公开了一种基于AMI的电力采集系统,电表包括计量电路和接口类控制器,接口类控制器包括低压信号产生器和接口类器件,接口类器件包括供电组件、接地组件和数据交互组件,供电组件、接地组件和数据交互组件均与低压信号产生器连接,接地组件和数据交互组件均与计量电路连接,低压信号产生器与计量电路连接;AMI电气板包括依次连接的接口类主控板、DSP和AMI协议通讯板,接口类主控板分别与供电组件、接地组件和数据交互组件连接,AMI协议通讯板通过AMI网络与若干个电力采集设备连接。本发明对现有的电表进行了部分改进,添加了接口类控制器,通过接口类器件耦合外部的AMI电气板,实现了电表的扩展。