一种基于双模通信的智能电表与集中器间的融合通信方法

    公开(公告)号:CN115188176A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210557651.5

    申请日:2022-05-19

    IPC分类号: G08C17/02 H04B3/54 H04Q9/00

    摘要: 本发明属于电力设备领域,具体涉及一种基于双模通信的智能电表与集中器间的融合通信方法。该通信方法用于在智能电表和集中器间实现数据和指令的双向传输,进而实现远程抄表功能。本发明的通信方法主要包括建立融合通信网络、数据传输链路生成、抄表数据请求、数据可靠性维护等四个阶段。融合通信网络中包含HPLC通信和HRF通信两种路径。在数据传输链路生成阶段,由系统自动进行网络拓扑分析,进而分配最佳的通信路径。集中在接收到不同路径传输的抄报数据还进行数据核验,提高抄表数据的准确性。此外,本发明还可以在发生任意设备故障时,及时获取设备的位置坐标,便于进行运维处理。本发明解决了现有智能电表的抄表数据传输方法可靠性不足的问题。

    一种基于双模通信的智能电表与集中器间的融合通信方法

    公开(公告)号:CN115188176B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202210557651.5

    申请日:2022-05-19

    IPC分类号: G08C17/02 H04B3/54 H04Q9/00

    摘要: 本发明属于电力设备领域,具体涉及一种基于双模通信的智能电表与集中器间的融合通信方法。该通信方法用于在智能电表和集中器间实现数据和指令的双向传输,进而实现远程抄表功能。本发明的通信方法主要包括建立融合通信网络、数据传输链路生成、抄表数据请求、数据可靠性维护等四个阶段。融合通信网络中包含HPLC通信和HRF通信两种路径。在数据传输链路生成阶段,由系统自动进行网络拓扑分析,进而分配最佳的通信路径。集中在接收到不同路径传输的抄报数据还进行数据核验,提高抄表数据的准确性。此外,本发明还可以在发生任意设备故障时,及时获取设备的位置坐标,便于进行运维处理。本发明解决了现有智能电表的抄表数据传输方法可靠性不足的问题。

    一种三相电能表
    4.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207798905U

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201721442032.2

    申请日:2017-11-02

    IPC分类号: G01R11/04 G08C23/04

    摘要: 本实用新型公开了一种三相电能表,包括底座(1)、上盖(2)、尾盖(3)、液晶屏(4)、编程按键(5)、红外通信口(6)、通信模块仓(7)、通信模块接口(8)、主板(9)、供电单元(10);所述外壳正面右上方增加编程按键(5);所述红外通信口(6)位于编程键下方;所述通信模块仓(7)位于外壳正面下方;所述通信模块接口(8)采用16芯功能管脚定义方式,包含两路UART通信接口;所述供电单元(10)与电能表主板(9)一体,采用单板设计。该三相电能表具有保证参数修改安全,红外口数据通信速率高,兼容多种通信模块,具备远程多信道通信能力,单板设计节约成本等优点。

    一种用于时间同步的基准集中器以及时间同步系统

    公开(公告)号:CN118784129A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410789236.1

    申请日:2024-06-19

    发明人: 左勇 戴鹏翔

    IPC分类号: H04J3/06

    摘要: 本发明涉及时间同步技术领域,具体涉及一种用于时间同步的基准集中器以及时间同步系统。本发明的时间同步系统包括:基准集中器、N个时间信号接收端。基准集中器用于基于量子技术提供高精度的时间。N个时间信号接收端与基准集中器处于同一个网络。其中,n个时间信号接收端均作为目标时间信号接收端。本发明提供了一种时间同步系统,使用了基于量子技术提供高精度时间的基准集中器作为时间基准源,并采用了双向时间戳校正的方式来校正网络中的时钟偏差,能够使目标时间信号接收端实现高精度时间同步。

    一种评估集中器CPU体质的动态评估方法

    公开(公告)号:CN115291652B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202211070659.5

    申请日:2022-09-01

    IPC分类号: G05D23/30

    摘要: 本发明涉及电网集中器技术领域,特别是涉及一种评估集中器CPU体质的动态评估方法。本发明使集中器CPU保持高频率值运行,并计算集中器CPU实时温度处于两级温度阈值之间的持续时间、以用于集中器CPU体质评估。本发明设置了非满载的测试条件,并采用了第一预设温度、第二预设温度组成两级温度阈值,前者作为体质判断依据,后者作为安全警戒依据、以保证评估判的安全性;本发明以集成器CPU处于两级温度阈值之间的持续时间作为表征集中器CPU体质的依据,有效避免了在测试时将集中器CPU置于极限条件下而导致损坏的情况出现。

    一种基于采集终端的用电园区碳排放数据的在线监测方法

    公开(公告)号:CN117592847A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311569745.5

    申请日:2023-11-23

    摘要: 本发明属于电力设备领域,具体涉及一种基于采集终端的用电园区碳排放数据的在线监测方法、系统和模块。包括如下步骤:S1:采集终端的碳模块动态更新不同用电性质的碳排放转换因子,包括电网排放因子f电和储能设备的碳排放因子fes。其中,储能设备的碳排放因子fes根据储能设备的历史充电数据中的清洁能源占比进行动态调整。S2:采集终端按照预设的采样频率实时获取园区内各节点安装的所有能源相关的计量表的数据。S3:利用最新的排放因子和计量数据对电网用电、光伏发电、储能和自备电的碳排放数据进行分项统计,并计算出园区的总碳排量。本发明解决了现有碳排放数据上报不及时,信息化程度低,碳排放数据精度不足的缺陷。

    电池可更换电能表的开表盖检测方法、装置、以及电能表

    公开(公告)号:CN117368830A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311296839.X

    申请日:2023-10-08

    IPC分类号: G01R35/04 G01R11/04 G01R11/24

    摘要: 本发明涉及电能表计量技术领域,更具体的,涉及电池可更换电能表的开表盖检测方法、装置、以及电能表。本发明充分考虑了开关本身故障引起抖动、开盖按键内部氧化等各种因素,在进行开表盖检测时,一方面在按键开关引脚电平发生变化后提高按键开关引脚电平检测频率,另一方面通过时钟电路对时钟电池处的电压进行实时检测,只有在高频检测的电平变化情况一致、时钟电池处电压满足预设条件的双重设定都达到的情况下才会记录出现了开表盖事件,可以大大降低电能表开表盖事件误报率。本发明解决了现有方法由于判定依据单一造成的误报率高、准确性差的问题。

    一种基于桩内检测模块的充电桩在线检定系统及检定方法

    公开(公告)号:CN117368603A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311321475.6

    申请日:2023-10-13

    摘要: 本发明属于配电设备领域,具体涉及一种基于桩内检测模块的充电桩在线检定系统及方法。系统包括桩内检测模块和检定主站;桩内检测模块安装在充电桩内,上行连接充电服务供应商和检定主站;下行连接充电桩内直流表。桩内检测模块包括:通信模块、计量模块、存储模块和数据处理模块。数据模块结合采集到的充电桩内的直流电能表和计量模块的计量数据,以及采集自充电服务提供商的费用信息,判断计量和费用信息是否存在异常,是则向主站服务器上报预警事件。主站服务器收到预警事件后,判定是否触发预设的核查条件,是则生成一个核查任务并派发至检定人员进行现场检定。本发明解决了人工检定的工作负荷较大、存在滞后性等问题。

    一种基于错接线矢量图的电能表误差纠正方法、系统

    公开(公告)号:CN114265000B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202111573977.9

    申请日:2021-12-21

    IPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明属于电力设备领域,具体涉及一种基于错接线矢量图的电能表误差纠正方法、系统、装置。该电能表误差纠正方法,包括如下步骤:S1:获取当前接线状态下的各相电压和电流的矢量信息;进而计算出输出功率的计量结果。S2:获取电压矢量角度类型u和电流矢量角度类型i;构成训练数据集。S3:获取现场提供的负载信息l,负载功率因数信息,负载类别数L。S4:采用独立森林和二分搜索的方法,确定当前接线状态对应的错接线矢量图;S5:然后根据现场提供的负载信息确定当前错接线类型;S6:根据错接线类型对电能表输出的功率计量结果进行纠正。为了解决现有三相电能表的错误接线类型难以确定,计量结果的错误无法准确、及时修正的问题。