智能化变电站二次侧电能计量系统检测方法

    公开(公告)号:CN105467352A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510407979.9

    申请日:2015-07-13

    IPC分类号: G01R35/04

    摘要: 一种智能化变电站二次侧电能计量系统检测方法,所述方法以UTC时间为标准,通过2台综合检测装置同步输出电压、电流信号,确保电压、电流信号的功率因素,计算两台综合检测装置同步输出的电能值,并通过无线方式发送到控制中心;控制中心接收数字化电能表输出的电能脉冲,同时将其电能值与综合检测装置输出的电能值进行比较,计算电能计量误差。现有检测装置无法控制多台设备之间的输出同步性,输出电流电压信号的功率因素无法确定,无法解决智能化变电站电压合并单元与电流合并单元异地分布,距离远、现场检测不安全的问题,采用本发明方法可以有效解决智能化变电站电压合并单元与电流合并单元异地分布引起的距离、功率因素及检测安全性问题。

    一种GPS同步信号频率源电路

    公开(公告)号:CN106027187A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610284393.2

    申请日:2016-04-29

    IPC分类号: H04J1/06

    CPC分类号: H04J1/06

    摘要: 本发明提供了一种GPS同步信号频率源电路,至少包括以下信号同步处理模块:GPS计数信号发生器,晶振时钟信号计数器,平均时钟周期处理器,同步时钟信号发生器,其特征在于,所述GPS计数信号发生器以GPS秒脉冲作为触发信号,对晶振信号进行分频;所述晶振时钟信号计数器,接收晶振时钟信号,并通过平均时钟周期处理计算所述晶振时钟信号的平均频率误差;所述同步时钟信号发生器用于产生与GPS秒脉冲同步、且修正晶振频率误差的频率信号,实现输出与GPS秒脉冲同步的分频频率信号。本发明解决现有的吞吐脉冲法会导致晶振频率信号无法与GPS秒脉冲同步,且致使输出交流信号失真的问题,为实现时间同步标准源奠定技术基础。

    一种计量器具配送智能管理系统

    公开(公告)号:CN103985025A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410207515.9

    申请日:2014-05-16

    IPC分类号: G06Q10/08 G06Q50/28

    摘要: 一种计量器具配送智能管理系统,该系统根据各地配送申请需求,从计量生产调度平台读取计量资产信息,综合分析配送目的地、车辆、道路等情况,计算出全省需要配送的计量器具最佳配送方案,确定出配送车型、每车装载计量器具的类型和组合、计量器具在配送车辆中的放置顺序、车辆行驶的线路、到站顺序、级联器具的卸货顺序、运输及搬运等总体配送费用。本发明实现对计量器具配送全过程监控。该系统通过温度、湿度、振动传感器记录车箱内的环境数据并发送到主站。采用PDA掌机对配送及卸货过程进行监控和校验,防止发生丢件、卸错货、送错货等情况的发生,实现配送全过程闭环管理。本发明适用于计量器具配送智能管理。

    智能变电站二次侧电能计量系统的在线检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN105842649A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610180115.2

    申请日:2016-03-25

    IPC分类号: G01R35/04

    CPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明提供了智能变电站二次侧电能计量系统的在线检测系统及其测量方法,检测系统包括二次侧电流测量装置、二次侧电压测量装置和电能采集计算中心,二次侧电流测量装置、二次侧电压测量装置分别与变电站二次侧的电流合并单元和电压合并单元连接,二次侧电流测量装置、二次侧电压测量装置和电能采集计算中心均安装有同步授时器和无线网络通讯装置。本发明安装快捷、简便,可实现异地分布的电流合并单元、电压合并单元及支路的电能表的同步电能计量,可解决智能变电站电压合并单元与电流合并单元距离远、现场检测不安全的问题,确保电能计量的准确性。

    一种载波通信模块智能检测系统

    公开(公告)号:CN205901757U

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201620743903.3

    申请日:2016-07-15

    摘要: 一种载波通信模块智能检测系统,包括三相净化交流稳压源、人工电源网络、计算机主机、被测单元、配测设备、频谱分析仪、程控衰减器、噪声耦合器、噪声源模拟器、可变负载模拟器和检测试验台。三相净化交流稳压源通过电力线与人工电源网络相连,通过两条电力线连至被测单元和配测设备,中间连接程控衰减器,为检测系统提供一个独立的载波传输与衰减通道;计算机主机通过以太网和检测试验台建立连接,与频谱分析仪、噪声源模拟器、可变负载模拟器、程控衰减器实现通讯控制载波通道参数,完成载波通信模块性能测试和模拟系统测试;本实用新型可以全面模拟现场电力线载波的通信环境,实现对载波通信模块性能的智能化检测。