一种基于任务指标的风险评估方法及装置

    公开(公告)号:CN118297380A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410392115.3

    申请日:2024-04-02

    摘要: 本发明公开了一种基于任务指标的风险评估方法及装置,该方法包括以下步骤:获取计量现场的待执行任务,并确定所述待执行任务对应的工作信息;对所述工作信息的各个指标数据进行归一化处理,得到无量纲形式的评估指标数据,并确定各个所述评估指标数据对应的熵值;根据所述熵值确定所述评估指标数据的权重信息,并根据所述权重信息确定所述评估指标数据的风险评估值;基于所述风险评估值确定所述待执行任务在所述计量现场的风险评估结果。本发明通过对计量现场中待执行任务的工作指标数据进行事先评估处理,并在评估过程中对指标数据进行多次处理,进而得到当前任务的风险信息,提高了风险评估的准确性。

    一种智能电表及终端新型授时装置及方法

    公开(公告)号:CN116886226A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310693131.1

    申请日:2023-06-12

    摘要: 本发明公开了一种智能电表及终端新型授时装置及方法,所述终端为集中抄表终端,即集中器,所述装置包括主控模块以及与主控模块连接的授时模块、安全模块、监听模块和通信模块;主控模块包括主控芯片、存储单元和时钟单元,主控芯片部署智能电表及终端新型授时模块,所述授时模块包括标准时钟源单元、时钟监测单元、时钟超差校准单元、时钟超差原因智能分析单元。本发明可实时监测识别时钟超差,实现智能电表时钟超差的自动校正治理与时钟超差原因的智能分析,可识别硬件故障的电表,降低计量运维的工作量与提升其工作效率,从而提高用电信息采集系统智能电表和终端的时钟准确度,为电能计量和设备运行提供基准时间。

    一种基于电力载波移动数据延伸器的波特率自适应方法

    公开(公告)号:CN112506834A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011242779.X

    申请日:2020-11-10

    IPC分类号: G06F13/40 G16Y30/00

    摘要: 本发明公开了一种基于电力载波移动数据延伸器的波特率自适应方法,包括:S1:识别关键字AT;S2:锁定默认波特率,进行侦测,识别成功,锁定波特率;S3:如果默认波特率识别失败,则轮询所有波特率,进行波特率接口侦测,每个波特率接口采用时间控制策略,进行切换;S4:轮询波特率关键字,识别关键字成功,锁定轮询波特率,此基于电力载波移动数据延伸器的波特率自适应方法,区别于现有技术,进而在实时使用过程中,在无需知道终端波特率的情况下,能够快速识别终端接口波特率,从而快速实现延伸器与终端接口的通信,实现标准化的即插即用,给现场使用带来极大便利,促进物联网接口技术发展。

    基于边缘计算的台区用电信息采集故障分析系统

    公开(公告)号:CN115766398A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211507807.5

    申请日:2022-11-29

    摘要: 本发明涉及配电网故障检测技术领域,公开了一种基于边缘计算的台区用电信息采集故障分析系统可通过专用的载波监控模组捕获电力线上的载波通信报文,由台区端集抄模块中的采样单元通过以太网与集中器进行数据交互,实时读取集中器内部存储信息,再由故障诊断模块对获取的载波通信报文和集中器信息结合进行故障诊断,并将故障诊断分析结果通过无线公网上传到云端计算平台,由云端计算平台对日积月累的故障信息进行各种统计分析和智能计算,最终将结果呈现给终端设备;人机交互模块可具体为PC端基于QT开发的前端软件,可及时收发各种重要的系统故障事件和处理通知。

    一种基于边缘计算的台区采集故障深度智能分析设备

    公开(公告)号:CN217360125U

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202221020867.X

    申请日:2022-04-29

    摘要: 本实用新型公开了一种基于边缘计算的台区采集故障深度智能分析设备,具体涉及分析设备技术领域,现有的智能分析设备大多通过固定扇叶进行散热,这样散热效果较差,不利于设备快速散热,散热不及时可能导致设备内部件损坏,包括智能分析设备本体,第一固定板相悖的一侧固定设有电动机,电动机输出轴的端部活动贯穿第一固定板,电动机输出轴的端部固定设有螺纹杆,螺纹杆的外侧螺纹套设有第一连接块,通过电动机输出轴的端部带动螺纹杆转动,使得螺纹杆带动第一连接块移动,第一连接块带动散热风扇移动在散热口内移动,使得散热风扇对智能分析设备本体内不同位置进行散热,这样就可以避免散热效果较差的情况,从而达到快速散热的目的。