一种限流电路及包含该限流电路的电能表

    公开(公告)号:CN106786441A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611262628.4

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: H02H9/02 G01R22/06

    CPC分类号: H02H9/021 G01R22/061

    摘要: 本发明公开了一种限流电路及包含该限流电路的电能表。目前采用P‑MOS管的限流电路,不利于整个电路长期稳定地工作。本发明的恒流模块具有一个输入端和两个输出端,恒流模块的输入端与电压连接,恒流模块的一输出端与第三三极管的集电极连接,另一输出端分别与第三三极管的基极和第四三极管的集电极连接;所述第三三极管的基极与第四阻抗元件的一端连接,第四阻抗元件的另一端与第四三极管的基极连接;所述第三三极管的发射极与第四三极管的发射极之间串联第三阻抗元件;第三阻抗元件与第四三极管的发射极连接的节点与可控稳压模块连接,所述可控稳压模块的输出端上接有负载。本发明的优点是能够实现限流,并且自身功耗较小,利于电路长期稳定地工作。

    电子式互感器检测方法及示波表

    公开(公告)号:CN103399288B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310357068.0

    申请日:2013-08-15

    IPC分类号: G01R35/02 G01R13/00

    摘要: 本发明提供了一种电子式互感器检测方法及示波表,该检测方法应用于示波表,示波表包括:光电转换器、与所述光电转换器连接的控制器、与所述控制器连接的显示屏。示波表可以在检测设备对电子式互感器的准确度检测和校验前,先由光电转换器将数据包转换为网络数据帧,并传送给控制器,然后由控制器将获取的一个周期的所有的网络数据帧的字节,转换为电子式互感器的检测数据,从而构建一个周期内的所有网络数据帧的采样计数值和相对应的电子式互感器的检测数据的二维曲线,并显示在显示屏。因此,通过对二维曲线的初步检测,可以判断电子式互感器是否合格,从而及时发现不合格的电子式互感器,省去了检测设备的安装和检测的时间,减少时间的浪费。

    一种限流电路及包含该限流电路的电能表

    公开(公告)号:CN106786441B

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201611262628.4

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: H02H9/02 G01R22/06

    摘要: 本发明公开了一种限流电路及包含该限流电路的电能表。目前采用P‑MOS管的限流电路,不利于整个电路长期稳定地工作。本发明的恒流模块具有一个输入端和两个输出端,恒流模块的输入端与电压连接,恒流模块的一输出端与第三三极管的集电极连接,另一输出端分别与第三三极管的基极和第四三极管的集电极连接;所述第三三极管的基极与第四阻抗元件的一端连接,第四阻抗元件的另一端与第四三极管的基极连接;所述第三三极管的发射极与第四三极管的发射极之间串联第三阻抗元件;第三阻抗元件与第四三极管的发射极连接的节点与可控稳压模块连接,所述可控稳压模块的输出端上接有负载。本发明的优点是能够实现限流,并且自身功耗较小,利于电路长期稳定地工作。

    一种电流互感器谐波误差测量系统

    公开(公告)号:CN106054102A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610657433.3

    申请日:2016-08-11

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本发明公开了一种电流互感器谐波误差测量系统,该系统包括用于生成谐波大电流的谐波大电流发生装置;用于对谐波大电流进行测量,得到标准信号的标准电流互感器;用于对谐波大电流进行测量,得到被测信号的被测电流互感器;用于将标准信号和被测信号转换成待处理信号并发送至上位机的谐波电流测量装置;用于依据待处理信号得到基波直至N次谐波的含量、比差和角差的上位机。可见,本发明提供的电流互感器谐波误差测量系统能够获知电流互感器在对谐波测量时的误差,进而得到谐波对被测电流互感器输出的被测信号与标准电流互感器输出的标准信号之间误差(比值差、角差)的影响,方便后续对被测电流互感器进行改进以及对谐波的准确测量。

    分布式光伏并网模块化发电系统嵌入式防窃电装置

    公开(公告)号:CN105162409A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510607355.1

    申请日:2015-09-22

    IPC分类号: H02S40/30 H02S50/00 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种分布式光伏并网模块化发电系统嵌入式防窃电装置。目前基于微处理器的防窃电技术存在使用不便及可靠性差的缺陷。本发明包括直流模块防窃电计算通讯单元和交流模块防窃电计算通讯单元,根据相应的分布式光伏并网模块化发电系统进行设计和安装;直流模块防窃电计算通讯单元的报警电路在接收到来自RS485通讯接口的任何一个窃电报警信号后立即进行指示灯及蜂鸣报警;当判断发生窃电行为或接收到来自RS485通讯接口的任何一个窃电报警信号后,交流模块防窃电计算通讯单元立即进行指示灯及蜂鸣报警。本发明能识别分布式光伏并网模块化发电系统是否存在窃电行为,同时在发生窃电行为时能准确计算窃电量并进行报警处理。

    电子式互感器检测方法及示波表

    公开(公告)号:CN103399288A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310357068.0

    申请日:2013-08-15

    IPC分类号: G01R35/02 G01R13/00

    摘要: 本发明提供了一种电子式互感器检测方法及示波表,该检测方法应用于示波表,示波表包括:光电转换器、与所述光电转换器连接的控制器、与所述控制器连接的显示屏。示波表可以在检测设备对电子式互感器的准确度检测和校验前,先由光电转换器将数据包转换为网络数据帧,并传送给控制器,然后由控制器将获取的一个周期的所有的网络数据帧的字节,转换为电子式互感器的检测数据,从而构建一个周期内的所有网络数据帧的采样计数值和相对应的电子式互感器的检测数据的二维曲线,并显示在显示屏。因此,通过对二维曲线的初步检测,可以判断电子式互感器是否合格,从而及时发现不合格的电子式互感器,省去了检测设备的安装和检测的时间,减少时间的浪费。

    一种电能表系统升级方法及电能表系统

    公开(公告)号:CN107346255A

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201710353782.0

    申请日:2017-05-18

    IPC分类号: G06F9/445

    CPC分类号: G06F8/65

    摘要: 本发明公开了一种基于程序模块化升级的电能表系统构建方法及电能表系统。现有电能表系统存在程序无法及时、频繁更新的缺陷。本发明包括如下步骤:电能表通电时,电能表系统的编译器自动编译到各个程序模块宏定义,通过链接脚本,将程序模块中每个对外函数的名字及地址信息定位到程序模块编程首地址的表格中;电能表系统根据程序模块对外函数名字及地址信息调用对外函数,完成程序模块的升级,从而完成电能表系统的升级。本发明只需要对相应程序模块进行跟踪和维护升级,就能满足客户的多样化需求及其后续变化。

    用于电能计量远程在线监测系统的标准测量单元及其方法

    公开(公告)号:CN105116364B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201510412087.8

    申请日:2015-07-06

    IPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明涉及一种监测系统,公开了一种用于电能计量远程在线监测系统的标准测量单元及其方法,包括电流输入卡、电压输入卡、负荷取样卡、误差计算卡、母板,电流输入卡、电压输入卡、负荷取样卡、误差计算卡均连接到母板,电流输入卡、电压输入卡、负荷取样卡、误差计算卡相互之间均通过与母板连接进行信号传输,分别从电流输入卡、电压输入卡、负荷取样卡、误差计算卡输入测量信号并经过信号处理,再通过母板输出标准电能脉冲信号。本发明采用二次回路测量方法和脉冲比对法,通过误差计算卡实现了标准测量、误差计算、脱机设置、系统校准等多功能,使得监测系统具有较强的抗干扰能力和较高的可靠性,也大大提高了监测系统的测量精度。

    用于电能计量远程在线监测系统的标准测量单元及其方法

    公开(公告)号:CN105116364A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510412087.8

    申请日:2015-07-06

    IPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明涉及一种监测系统,公开了一种用于电能计量远程在线监测系统的标准测量单元及其方法,包括电流输入卡、电压输入卡、负荷取样卡、误差计算卡、母板,电流输入卡、电压输入卡、负荷取样卡、误差计算卡均连接到母板,电流输入卡、电压输入卡、负荷取样卡、误差计算卡相互之间均通过与母板连接进行信号传输,分别从电流输入卡、电压输入卡、负荷取样卡、误差计算卡输入测量信号并经过信号处理,再通过母板输出标准电能脉冲信号。本发明采用二次回路测量方法和脉冲比对法,通过误差计算卡实现了标准测量、误差计算、脱机设置、系统校准等多功能,使得监测系统具有较强的抗干扰能力和较高的可靠性,也大大提高了监测系统的测量精度。