一种基于中低速通信的多参量优化系统

    公开(公告)号:CN117675108A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311626687.5

    申请日:2023-11-30

    IPC分类号: H04L1/00 H04L27/10

    摘要: 本发明属于通信优化系统技术领域,具体的说是一种基于中低速通信的多参量优化系统,包括信道编码模块、编码系统和通信协议;所述信道编码模块包括所述编码系统,编码系统内嵌入LDPC码,并且以比特翻转译码算法作为基础算法;所述通信协议采用TCP协议,并且采用16电平Walsh调制方法;通过嵌入LDPC码,LDPC码在许多场合下性能优于Turbo码,具有较大灵活性和较低的差错平底特性;描述简单,对严格的理论分析具有可验证性:译码复杂度低于Turbo码,且可实现完全的并行操作,便于硬件实现;吞吐量大,极具高速译码潜力;因此LDPC码能以最小的几余代价改善整个系统的传输性能。

    一种电能表及控制方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114994383A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210669739.6

    申请日:2022-06-14

    IPC分类号: G01R11/57 G01R11/58

    摘要: 本申请公开了一种电能表及控制方法,涉及电力电子技术领域,该电能表至少包括一个开关管、至少一个降压电路、整流电路、直流电压源、控制器、电压输出端、检测电路和至少一个外部设备;整流电路的输入端与交流电压源连接,整流电路的输出端与至少一个降压电路的输入端连接;降压电路的输出端与电压输出端连接;电压输出端与检测电路、控制器连接,所述电压输出端通过所述至少一个开关管与外部设备连接;当电能表处于节能模式下,通过控制器断开开关管,避免外部设备中芯片或电路中的二极管产生反向漏电流。

    一种剩余电流检测方法、装置和电路

    公开(公告)号:CN110763903B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN201911140464.1

    申请日:2019-11-20

    摘要: 本发明提供一种剩余电流检测方法、装置和电路,方法包括:获取磁环线圈的输出电流,记为被测电流,所述磁环线圈缠绕在磁环上,被测线缆穿过所述磁环,所述磁环线圈的第一端与方波激励源的输出端相连;基于所述被测电流判断所述磁环是否处于磁饱和状态;当检测到磁环处于磁饱和状态时,向所述方波激励源输出用于控制所述方波激励源的输出信号翻转的控制信号;判断所述被测电流是否发生偏移;当所述被测电流发生偏移时,获取所述被测电流的直流分量和低频分量;基于预设映射关系计算得到与所述直流分量和低频分量相匹配的剩余电流值,实现了线缆剩余电流的可靠测量。

    一种电能量计量系统及方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113484603A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110845159.3

    申请日:2021-07-26

    IPC分类号: G01R22/10

    摘要: 本发明公开了一种电能量计量系统及方法,包括电流采集电路、电压采集电路、AD芯片和MCU,电流采集电路至少包括一个电流采集模块,电流采集模块包括:第一电流采集支路和第二电流采集支路,两个电流采集支路作为两个不同的电流采集通路采集同一个电流波形信号,由于两个电流采集支路中电流传感器的变比以及采样电阻的阻值均不相同,因此第一电流采集支路和第二电流采集支路针对不同电流波形信号的采集精度不同。本发明根据输入的电流波形信号为大信号还是小信号,选取精度更高的电流波形信号进行后续的电能量计算,从而实现了在不改变AD芯片硬件设计的基础上,对电能量计量的高精度计算以及对电流波形信号的大动态范围测量。

    一种剩余电流检测方法、装置和电路

    公开(公告)号:CN110763903A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911140464.1

    申请日:2019-11-20

    摘要: 本发明提供一种剩余电流检测方法、装置和电路,方法包括:获取磁环线圈的输出电流,记为被测电流,所述磁环线圈缠绕在磁环上,被测线缆穿过所述磁环,所述磁环线圈的第一端与方波激励源的输出端相连;基于所述被测电流判断所述磁环是否处于磁饱和状态;当检测到磁环处于磁饱和状态时,向所述方波激励源输出用于控制所述方波激励源的输出信号翻转的控制信号;判断所述被测电流是否发生偏移;当所述被测电流发生偏移时,获取所述被测电流的直流分量和低频分量;基于预设映射关系计算得到与所述直流分量和低频分量相匹配的剩余电流值,实现了线缆剩余电流的可靠测量。