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。

    一种电能表计量精度的多表互检方法

    公开(公告)号:CN110488217B

    公开(公告)日:2021-06-22

    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。

    一种蓝牙断路器与电能表自动配对方法

    公开(公告)号:CN111263342B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202010091526.0

    申请日:2020-02-13

    Abstract: 本发明利用相互配对的电能表与蓝牙断路器在同一供电回路中,断路器在电机动作时消耗的电流只能与自己配对的电能表检测到这一特点来实现。而且,断路器在电机动作时的电流值较大,平均有效值可达40mA以上,电能表计量芯片可准确测量的启动电流为10~15mA,电机动作的电流值比该启动电流大很多,故电机动作的电流变化可以被电能表计量新品准确采样到,给该方案提供了可行性。本发明的有益效果在于:1.本发明仅仅需要对蓝牙断路器和电能表的嵌入式软件进行设置,无需增加硬件电路,可行性高,节约成本;2.本发明利用了断路器只能唯一被应配对的电能表测量到工作电流这一基本特征,保证了配对算法的准确性;3.本发明在初步确认完成后通过验证码做再次验证,保证了配对的准确性。

    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。

    一种蓝牙断路器与电能表自动配对方法

    公开(公告)号:CN111263342A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010091526.0

    申请日:2020-02-13

    Abstract: 本发明利用相互配对的电能表与蓝牙断路器在同一供电回路中,断路器在电机动作时消耗的电流只能与自己配对的电能表检测到这一特点来实现。而且,断路器在电机动作时的电流值较大,平均有效值可达40mA以上,电能表计量芯片可准确测量的启动电流为10~15mA,电机动作的电流值比该启动电流大很多,故电机动作的电流变化可以被电能表计量新品准确采样到,给该方案提供了可行性。本发明的有益效果在于:1.本发明仅仅需要对蓝牙断路器和电能表的嵌入式软件进行设置,无需增加硬件电路,可行性高,节约成本;2.本发明利用了断路器只能唯一被应配对的电能表测量到工作电流这一基本特征,保证了配对算法的准确性;3.本发明在初步确认完成后通过验证码做再次验证,保证了配对的准确性。

Patent Agency Ranking