一种单相电能表端子发热监测方法

    公开(公告)号:CN110515028A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910783632.2

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 一种单相电能表端子发热监测方法,本发明首先选取相对误差较小的电流测试点,读取这些火线电流与零线电流的比值确定标准参考值Ki,再实时监测运行过程中火线电流与零线电流的比值Kj,判断Kj相对于Ki的变化,结合电流回路的特性,就可以判断出是火线端子发热还是零线端子发热。通过本发明的监测方法实现端子发热故障检测,减小电能表烧坏几率,降低火灾风险,且本发明的监测方法不依赖于温度传感器,降低了成本,监测方法简单,不需要高速的运算能力的MCU。

    一种电表程序自动烧录系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113721941A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110989786.4

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明涉及一种电表程序自动烧录系统,包括烧录装置以及电路板,电路板的正面贴装有待烧录芯片以及电子元器件,在电路板的背面单独设置烧录接口,所述的烧录接口电连接待烧录芯片的烧录引脚的焊接接口,且烧录接口尺寸大于的焊接接口的尺寸,所述烧录装置包括箱体、设于箱体内的烧录模块、设于箱体上的烧录工装,所述烧录模块通过数据线连接电脑,所述烧录工装底部设电连接烧录模块的弹簧针,所述弹簧针位置对应烧录接口位置。本发明通过在电路板背面设置电连接待烧录芯片的烧录接口,可以实现先贴装后烧录,而且烧录方式简单方便,方便了生产厂商自行程序烧录。

    一种电能表与集中器的精确对时方法

    公开(公告)号:CN110492962A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910783625.2

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 一种电能表与集中器的精确对时方法,本发明先找出一个电网特征点,记录该电网特征点在集中器中的时刻T0,并下发广播,电能表在接收到校时指令时T1,两个时刻之间的误差包括本身的时钟误差外,还包含着通信误差,那么还需将该通信误差进行剥离。于是找出电能表上与该电网特征点的同步采样点,并根据电能表接收指令时的时间T1计算出同步采样点的时间T2,T0与T2之间时间差便是电能表相对于集中器的时钟差,并在电能表上进行补偿,实现精确对时。本发明在校时过程中,将通信误差进行剥离,实现电能表与集中器更为精确对时。

    一种电能表计量精度的多表互检方法

    公开(公告)号:CN110488217A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910783624.8

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 一种电能表计量精度的多表互检方法,将本表的负载电流Ii反馈到下一个电能表的零线上,则下一个电能表的零线上存在增量,通过该增量与反馈比,即可通过下一个电能表测得本表的负载电流Ij,这两个电流值理论上是相同的,但是总是存在偏差E,如果某一电能表的计量出现了问题,即在某一时间其测量值被放大(或缩小)m倍时,可以很容易推出其自身测量的平均电流值和被其监测的上一电能表的平均电流值都会被放大(或缩小)m倍。本发明通过处于运行状态的电能表相互监测,具有较高的实时性,可以对故障表进行快速定位,减少计量损失或纠纷,而且只需要增加几个电流互感器,成本较低。

    一种单相电能表端子发热监测方法

    公开(公告)号:CN110515028B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201910783632.2

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 一种单相电能表端子发热监测方法,本发明首先选取相对误差较小的电流测试点,读取这些火线电流与零线电流的比值确定标准参考值Ki,再实时监测运行过程中火线电流与零线电流的比值Kj,判断Kj相对于Ki的变化,结合电流回路的特性,就可以判断出是火线端子发热还是零线端子发热。通过本发明的监测方法实现端子发热故障检测,减小电能表烧坏几率,降低火灾风险,且本发明的监测方法不依赖于温度传感器,降低了成本,监测方法简单,不需要高速的运算能力的MCU。

    一种电能表与集中器电精确对时方法

    公开(公告)号:CN110492962B

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN201910783625.2

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 一种电能表与集中器的精确对时方法,本发明先找出一个电网特征点,记录该电网特征点在集中器中的时刻T0,并下发广播,电能表在接收到校时指令时T1,两个时刻之间的误差包括本身的时钟误差外,还包含着通信误差,那么还需将该通信误差进行剥离。于是找出电能表上与该电网特征点的同步采样点,并根据电能表接收指令时的时间T1计算出同步采样点的时间T2,T0与T2之间时间差便是电能表相对于集中器的时钟差,并在电能表上进行补偿,实现精确对时。本发明在校时过程中,将通信误差进行剥离,实现电能表与集中器更为精确对时。

    一种智能表掉电检测方法及电路

    公开(公告)号:CN113189536A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110602344.X

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 一种智能表掉电检测方法以及电路,包括MCU、给系统提供电源的供电电路,供电电路包括变压器、连接变压器的整流稳压电路,整流稳压电路内设电解电容E,在变压器输出端还连接有半波整流电路,半波整流电路输出端为采样电压端VO,MCU分出一个专门的AD采样口,采样电压端通过电阻分压电路连接MCU的AD采样口,当系统掉电时,由于半波整流电路中的滤波电容C的容量小于电解电容E的容量,电压值VO的电压值下降速度快于输出电压VCC的电压值下降速度,当采样电压VO低于阀值时,MCU判定掉电,MCU控制EEPROM开始存储数据,输出电压VCC大于电池切换电压,在EEPROM保存数据过程中,系统电源由输出电压VCC来提供。本发明实现了掉电后可以快速检测,这样掉电保存数据就可以完全使用电解电容的电来完成。

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