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公开(公告)号:CN112330945B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202110000792.2
申请日:2021-01-04
Applicant: 天津赛恩能源技术股份有限公司
Inventor: 杨大智
Abstract: 本发明属于智能水表通讯技术领域,提供了一种矩阵式无线NB‑IoT物联网智能水表系统的通讯方法,一种矩阵式无线NB‑IoT物联网智能水表系统包括:无线智能水表终端、矩阵式物联网路由器、运营商云端和水务公司云端,多个所述无线智能水表终端与一个矩阵式物联网路由器建立通信,多个矩阵式物联网路由器通过运营商云端将数据传递给水务公司云端。解决了NB‑IoT,LoRa等广域网覆盖不完善,导致信号差、功耗高以及有线式矩阵表工程复杂程度高,应用场景受限的问题,达到了应用范围广,应用场景不受限制,信号强,覆盖区域广,功耗低的效果。
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公开(公告)号:CN112985533A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110555554.8
申请日:2021-05-21
Applicant: 天津赛恩能源技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及智能水表技术领域,尤其涉及一种矩阵式无线NB‑IoT物联网智能水表防堵辅助监测系统,包括无线智能水表终端、矩阵式物联网路由器与防堵监测装置,其特征在于:无线智能水表终端安装在水管的上端,无线智能水表与水管之间通过连接座相互固定连接,防堵监测装置安装在水管的两侧,多个无线智能水表终端与一个矩阵式物联网路由器建立通信。本发明可以其利用直接透射的光和散射光来提供具有监测精度较高的防堵监测装置,可以利用直接透射的光和散射的光对水中的杂质进行实时监测,本发明可以提供相对准确的水质监测参数,可以通过第一电连接器与第二电连接器外接至仪表进行显示,具有操作简单且监测精度较高的优点。
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公开(公告)号:CN115508576A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211466140.9
申请日:2022-11-22
Applicant: 天津赛恩能源技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种旋转检测电路、异物检测方法、励磁调整方法,涉及检测技术领域,包括信号发射电路、采样电路和控制器,所述信号发射电路包括发射线圈和驱动器,所述控制器与所述信号发射电路之间设置有无源高通滤波电路,所述无源高通滤波电路与驱动器相连,用于滤除低频干扰信号,所述采样电路包括三套以上感应线圈和相应数量的电平开关管,所述感应线圈用于接收发射线圈的激励信号,并利用感应出的电压信号分别控制相应电平开关管的打开程度;所述采样电路和控制器之间设有无源滤波电路。本发明提供了一种测量准确的旋转检测电路,并且通过异物检测方法能够实现对异物的有效检测,通过励磁调整方法能够提高被测物位置检测的精准度。
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公开(公告)号:CN112330945A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202110000792.2
申请日:2021-01-04
Applicant: 天津赛恩能源技术股份有限公司
Inventor: 杨大智
Abstract: 本发明属于智能水表通讯技术领域,提供了一种矩阵式无线NB‑IoT物联网智能水表系统的通讯方法,一种矩阵式无线NB‑IoT物联网智能水表系统包括:无线智能水表终端、矩阵式物联网路由器、运营商云端和水务公司云端,多个所述无线智能水表终端与一个矩阵式物联网路由器建立通信,多个矩阵式物联网路由器通过运营商云端将数据传递给水务公司云端。解决了NB‑IoT,LoRa等广域网覆盖不完善,导致信号差、功耗高以及有线式矩阵表工程复杂程度高,应用场景受限的问题,达到了应用范围广,应用场景不受限制,信号强,覆盖区域广,功耗低的效果。
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公开(公告)号:CN118260543A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410184715.0
申请日:2024-02-19
Applicant: 天津赛恩能源技术股份有限公司
IPC: G06F18/20 , G06F18/214 , G08B21/18 , G06F18/22 , G01F15/07
Abstract: 本发明提供了一种基于家用水表的用水监控方法、处理器、介质及设备,涉及用水监测技术领域,该方法包括:构建用水数据库,所述用水数据库内存储有当前家庭在一定周期内不同用水点的多个用水信息,所述用水信息包括单次用水时长,对应的用水时间段、平均流速和单次用水总流量;依据所述用水数据库训练用水模型,所述用水模型用于根据用水信息推测对应的用水点;采集家用水表每个月的用水数据,所述用水数据包括该月份内每次的用水信息;依据训练后的用水模型推测该月份内每次的用水信息所对应的用水点,并计算每个用水点的月度用水总量。本发明可以通过对单次用水量进行分析实现对相应用水点的推测,实现家庭内多个用水点的用水量持续监测。
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公开(公告)号:CN113155222A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110217754.2
申请日:2021-02-26
Applicant: 天津赛恩能源技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及数据采集技术领域,尤其涉及一种NB‑IoT智能水表数据采集终端及其传感器故障检测方法,包括有多领域数据采集终端、私有云端平台、上位机与设备终端,多个设备终端与多领域数据采集终端之间相互连接并建立通讯,多个设备终端通过上述多领域数据采集终端与私有云平台建立通讯,多领域数据采集终端与私有云端平台建立通讯,该终端不仅能对各个领域数据进行集中采集上报,也能对消防报警,用量异常等特殊情况进行记录与控制,方便用户查看与公共事业局进行统计,本发明能够在外部控制模块中的传感器故障时,快速检测出故障问题,以便针对传感器故障问题进行相应容错控制,确保数据采集系统的正常运行,有效提高了多领域数据采集系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN112991625A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110543633.7
申请日:2021-05-19
Applicant: 天津赛恩能源技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及智能水表技术领域,尤其涉及一种矩阵式阀控水表系统及其阀控方法,本发明采用多个阀控水表单元通过与一个路由器单元实现数据交互,采集模块、水表存储器、时钟模块和阀控模块均通过通讯线路与主控模块相连,路由器单元为主控模块供电。本发明采用超低功耗的设计方案,此阀控水表具有独立的主控模块及电机驱动功能,并配合路由器单元组成矩阵阀控系统,并通过单通讯线实现与路由器单元的数据交互。阀控水表单元由路由器单元统一管理,统一采集数据并上传是客户管理系统,在降低整体成本的基础上,大大降低了维护的工作量。本发明通过采用多模式闭阀操作,即全封闭档位、排气档位和全开档位三个单位进行操作,适用不同情况的闭阀操作。
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公开(公告)号:CN117889366A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311851883.2
申请日:2023-12-29
Applicant: 天津赛恩能源技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于DMA分区的管道漏损监控方法,涉及漏损监控技术领域,该方法包括:将漏损监控区域依据管路长度划分为若干个DMA分区单元,其中每个DMA分区单元的入口处和出口处均安装有相应的入口表具和出口表具;对每个DMA分区单元的入口表具和出口表具进行数据误差修正;利用进行数据误差修正后的入口表具和出口表具统计漏损监控区域中相应DMA分区单元在非工作时段的漏水量数据;选取所述DMA分区单元在非工作时段的漏水量数据中最小的稳定值作为所述DMA分区单元的管道泄漏量。本发明的漏损监控方法可以准确的实现管道的泄漏监测和异常用水监测,同时能够及时进行预警提醒。
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公开(公告)号:CN115508576B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211466140.9
申请日:2022-11-22
Applicant: 天津赛恩能源技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种旋转检测电路、异物检测方法、励磁调整方法,涉及检测技术领域,包括信号发射电路、采样电路和控制器,所述信号发射电路包括发射线圈和驱动器,所述控制器与所述信号发射电路之间设置有无源高通滤波电路,所述无源高通滤波电路与驱动器相连,用于滤除低频干扰信号,所述采样电路包括三套以上感应线圈和相应数量的电平开关管,所述感应线圈用于接收发射线圈的激励信号,并利用感应出的电压信号分别控制相应电平开关管的打开程度;所述采样电路和控制器之间设有无源滤波电路。本发明提供了一种测量准确的旋转检测电路,并且通过异物检测方法能够实现对异物的有效检测,通过励磁调整方法能够提高被测物位置检测的精准度。
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公开(公告)号:CN112985533B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110555554.8
申请日:2021-05-21
Applicant: 天津赛恩能源技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及智能水表技术领域,尤其涉及一种矩阵式无线NB‑IoT物联网智能水表防堵辅助监测系统,包括无线智能水表终端、矩阵式物联网路由器与防堵监测装置,其特征在于:无线智能水表终端安装在水管的上端,无线智能水表与水管之间通过连接座相互固定连接,防堵监测装置安装在水管的两侧,多个无线智能水表终端与一个矩阵式物联网路由器建立通信。本发明可以其利用直接透射的光和散射光来提供具有监测精度较高的防堵监测装置,可以利用直接透射的光和散射的光对水中的杂质进行实时监测,本发明可以提供相对准确的水质监测参数,可以通过第一电连接器与第二电连接器外接至仪表进行显示,具有操作简单且监测精度较高的优点。
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