一种直接接入式三维计量电能表

    公开(公告)号:CN107024615B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201710240556.1

    申请日:2017-04-13

    IPC分类号: G01R22/06 G01R11/04

    摘要: 本发明属于直接接入式计量表计的技术领域,具体涉及一种直接接入式三维计量电能表;解决的技术问题为:提供一种结构简单、安装方便、工作效率较高,且能有效解决电费套补问题的直接接入式三维计量电能表;采用的技术方案为:一种直接接入式三维计量电能表,包括:表尾、一次采样模块和二次测量控制模块,所述表尾包括:用于连接电网电源进线的第一孔和第四孔、用于连接用户自用电接线的第二孔和第五孔、以及用于连接发电系统出线的第三孔和第六孔,所述一次采样模块包括:电压电流单向采样器和电压电流双向采样器,所述二次测量控制模块包括:MCU微控制器、电能计量专用电路、液晶显示屏和MCU内置存储器;本发明适用于电力部门。

    电力外勤作业系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106504117A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610931362.1

    申请日:2016-10-31

    IPC分类号: G06Q50/06

    CPC分类号: G06Q50/06

    摘要: 本发明属于电力作业的技术领域,具体涉及电力外勤作业系统;解决的技术问题为:提供一种可实现高效智能化派工管理的电力外勤作业系统;采用的技术方案为:包括调度台和多个电力外勤作业终端,所述每个电力外勤作业终端均通过网络通讯模块与调度台通讯;所述电力外勤作业终端包括:位置数据输出模块、派工任务接收模块和派工任务执行模块,所述调度台包括:终端位置数据接收模块、客户派工需求接收模块和派工终端选择模块,所述派工终端选择模块用于计算每个电力外勤作业终与客户故障点之间的距离以及客户作业等待时间,并根据该距离和作业等待时间,选择出使客户作业等待时间最短的电力外勤作业终端进行派工单的下发;适用于电力系统。

    一种自动考勤系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103745504A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310687229.2

    申请日:2013-12-17

    IPC分类号: G07C1/00

    摘要: 本发明一种自动考勤系统,属于一种办公考勤系统的技术领域;解决的技术问题为:提供一种成本低廉,且不需排队、不需打卡即可快速进行考勤的自动考勤系统;采用的技术方案为:一种自动考勤系统,包括手持移动终端、无线路由器和考勤管理模块,所述手持移动终端和考勤管理模块分别与所述无线路由器连接;所述考勤管理模块包括单片机和监控计算机,所述单片机与监控计算机连接,所述监控计算机上设有第一存储单元和第二存储单元;适用于考勤、监控系统。

    用于电能表现场接线用按压式卡扣接线器

    公开(公告)号:CN107219495A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710424106.8

    申请日:2017-06-07

    IPC分类号: G01R35/04 G01R1/04

    CPC分类号: G01R35/04 G01R1/0416

    摘要: 本发明公开一种用于电能表现场接线用按压式卡扣接线器,实现一步到位的接线,而且接线不会出错,同时十分牢固,不会崩开造成安全隐患,提升校验效率、杜绝接线差错的同时,达到降低对人员专业能力要求等目的;采用的技术方案为:用于电能表现场接线用按压式卡扣接线器,两个底座平行设置,四根导杆两两对应设置在底座上,两个固定块位于底座的正上方,驱动杆的两端对应活动插装在两个固定块上,移动接线器活动套装在四根导杆组成矩形栏杆上,且移动接线器的两端均通过曲柄连杆结构连接在驱动杆上,转动手柄,经驱动杆和曲柄连杆结构进而驱动移动接线器沿矩形栏杆上下往复移动;本发明可广泛应用于电力计量器具现场校验领域。

    一种直接接入式三维计量电能表
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107024615A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201710240556.1

    申请日:2017-04-13

    IPC分类号: G01R22/06 G01R11/04

    摘要: 本发明属于直接接入式计量表计的技术领域,具体涉及一种直接接入式三维计量电能表;解决的技术问题为:提供一种结构简单、安装方便、工作效率较高,且能有效解决电费套补问题的直接接入式三维计量电能表;采用的技术方案为:一种直接接入式三维计量电能表,包括:表尾、一次采样模块和二次测量控制模块,所述表尾包括:用于连接电网电源进线的第一孔和第四孔、用于连接用户自用电接线的第二孔和第五孔、以及用于连接发电系统出线的第三孔和第六孔,所述一次采样模块包括:电压电流单向采样器和电压电流双向采样器,所述二次测量控制模块包括:MCU微控制器、电能计量专用电路、液晶显示屏和MCU内置存储器;本发明适用于电力部门。

    一种基于IEC61970标准的双向互动终端集成架构

    公开(公告)号:CN104410556A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410648705.4

    申请日:2014-11-14

    IPC分类号: H04L12/40 H04L29/08

    摘要: 本发明涉及一种基于IEC61970标准的双向互动终端集成架构,包括智能用电信息共享平台,智能用电信息共享平台与企业服务总线、应用内集成总线、服务总线相连接,其中企业服务总线通过消息接口与智能用电双向互动服务平台和智能用电信息共享平台相连接,应用内集成总线通过应用集成接口与双向互动服务终端和智能用电信息共享平台相连接,服务总线通过适配器与用电服务支撑系统和智能用电信息共享平台相连接。发明有益的效果是:本发明建立一种有利于实现电力企业各种分布式应用软件系统的应用间集成,它支会使用不同的计算机语言、操作系统、协议和管理工具,是以松耦合的方式,通过在事件驱动的基础上交换数据的各种应用,通过应用间代理消息的中间件服务实施。

    一种基于交叉耦合变量计算电量电费退补的方法

    公开(公告)号:CN106530116A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610862847.X

    申请日:2016-09-28

    IPC分类号: G06Q50/06 G01R11/56

    CPC分类号: G06Q50/06 G01R11/56

    摘要: 本发明提出了一种基于交叉耦合变量计算电量电费退补的方法,包括以下步骤:计量中心计算计量更正电量;将所述计量更正电量作为第一耦合因子,计算新变损电量,并结合原变损电量,计算变化变损电量;将所述新变损电量作为第二耦合因子,通过所述第一耦合因子和所述第二耦合因子计算变化线损电量;结合所述计量更正电量、所述变化变损电量和所述变化线损电量,计算变化电量信息;结合电度电价和所述变化电量信息计算应退补电度电费;结合基本电费单价和基本电费差错天数计算变化基本电费;计算新参与功率因数调整电费计算金额;计算应退补功率因数调整电费;计算应退补电费合计。本发明的计算方法可以实现电量电费退补工作的0”误差计算。

    电力外勤作业终端及作业方法

    公开(公告)号:CN106503899A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610931361.7

    申请日:2016-10-31

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06

    CPC分类号: G06Q10/06311 G06Q50/06

    摘要: 本发明属于电力作业的技术领域,具体涉及一种电力外勤作业终端及作业方法;解决的技术问题为:提供一种作业效率较高的电力外勤作业终端及作业方法;采用的技术方案为:包括:终端位置数据输出单元,用于采集电力外勤作业终端的位置坐标数据,并将该位置坐标数据发送给设置在远程的调度台;派工单接收单元,用于接收调度台下发的含有客户地址信息的派工单,派工单响应单元,用于根据实际情况选择接受或拒绝派工单,并将该接受或拒绝结果发送给调度台;派工单执行单元,用于记录派工单的执行情况,并将该执行情况发送给远程调度台;适用于电力系统。

    一种基于电压灵敏度配置的光伏台区电能质量治理系统

    公开(公告)号:CN109802396B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN201910119211.X

    申请日:2019-02-18

    IPC分类号: H02J3/12 H02J3/16

    摘要: 本发明公开了一种基于电压灵敏度配置的光伏台区电能质量治理系统,包含一个光储充一体机,以及多个关键位置分布放置的智能电容单元,光储充一体机内的通讯管理机与放置在关键节点的分布式智能电容单元通过电力线载波通讯,光储充一体机为控制核心,定时检测关键节点的电压,同时完成台区潮流计算并下发智能电容器无功补偿指令。本发明通过部分光伏接入光储充一体机,依靠有功调节和无功补偿控制并网点的电压,并通过光储充一体机内通讯管理机发送载波信号询问智能电容器的控制器,实时监测每个分支母线的电压情况,根据收集的智能电容器反馈信息实现整体配电网的监控与电压控制,非常适合于含光伏农村配电网的电能质量治理领域。