一种基于专变采集终端的碳排放核算方法、系统、装置

    公开(公告)号:CN117252490A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202310946859.0

    申请日:2023-07-31

    Abstract: 本发明属于电力设备技术领域,具体涉及一种基于专变采集终端的碳排放核算方法、系统、装置。碳排放核算方法包括如下过程:一、构建包括、专变采集终端、用采主站、物联网管理平台和计量设备的通信架构;二、管理员针为各个计量点设计碳核算模型,并通过物联网管理平台将碳核算模型发布到所述专变采集终端;三、专变采集终端根据碳核算模型和计量信息生成计量点的能源和碳排放的数据;并计算出园区内的碳排放总量;四、物联网管理平台根据用户的请求,向用户推送实时的碳排放数据。本发明解决了现有设备和技术无法针对园区内的不同用能场景的碳排放数据进行综合核算,导致碳排放数据的统计结果不精确的问题。

    一种基于WI-SUN通信方式的数据采集终端

    公开(公告)号:CN115190378A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210821944.X

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于WI‑SUN通信方式的数据采集终端,涉及采集终端领域。本发明包括电源模块、计量逻辑控制模块、时钟模块、存储模块、加密模块、WI‑SUN通讯模块;数据采集终端通过WI‑SUN通讯协议连接多种采集器子设备;计量逻辑控制模块内部设置有MCU;存储模块通过SPI/I2C接口与MCU连接;加密模块通过7816接口与MCU连接;WI‑SUN通讯模块通过UART接口与MCU连接。本发明通过WI‑SUN通信模块实现该采集终端下所有设备的通讯交互,使用WI‑SUN网状网络协议通信方式采集数据,使得网络中的每个设备都可以与相邻设备通信,讯息可以在网络中的每个节点之间进行长距离的跳转,保证了采集数据的安全性,远距离传输性,以及低功耗性。

    基于电能表将充电设施就地就近接入用采系统的接入系统

    公开(公告)号:CN116923167A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202311039379.2

    申请日:2023-08-17

    Inventor: 左勇 卢贺楠

    Abstract: 本发明涉及一种基于电能表将充电设施就地就近接入用采系统的接入系统。接入系统包括多个导轨式电能表、多个双模通信模块、一个集中器。在每个直流桩内部加装一个导轨式电能表,导轨式电能表的电流采样器件设置为经互感器接入式的罗氏线圈。导轨式电能表的一条线路通过RS485总线采集相应直流表的电流信息,另一条线路通过CAN总线监测相应充电控制器的监测数据。双模通信模块的双模STA位于相应的导轨式电能表上,双模通信模块的双模CCO位于所述集中器上,每个导轨式电能表通过相应的双模通信模块将电流信息和监测数据上传至所述集中器,再通过集中器接入用采系统。本发明利用现有集中器及导轨式电能表,将充电设施就地就近接入用采系统。

    一种基于智能电能表的高精度实时计费方法、结算方法、系统

    公开(公告)号:CN115862224A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211540018.1

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明属于电力设备领域,具体涉及一种基于智能电能表的高精度实时计费方法、结算方法、系统。该高精度实时计费方法包括如下步骤:S1:预设计费间隔周期。S2:达到计费间隔周期时触发如下电量和电费更新操作:加载并校验费率参数,判断计量芯片是否异常,读取寄存器数据,统计新增能量脉冲和快速脉冲,统计新增高精度电量,计算新增高精度电费。S3:生成新增高精度电费结算信息。S4:等待执行下一轮电量和电费更新操作,并判断是否收到包含高精度实时电费结算请求的协议报文。电费实时结算系统包括:智能电能表、电费管理平台和数字货币物联支付终端。本发明解决了现有电能表计费精度较低,电费结算与数字货币支付的数据不匹配的问题。

    一种基于误差测试的电能表自动筛检方法

    公开(公告)号:CN110426669A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910740605.7

    申请日:2019-08-12

    Abstract: 本发明提出的一种基于误差测试的电能表自动筛检方法,包括:将电能表以N倍的额定电流通电,实现自热状态下的误差测试;根据电能表在预设的多个测试点上的误差均值对电能表进行二次筛选;电能表在新测试点上的误差值与上一步中对应测试点上的误差值之间的差值绝对值作为变压误差值,然后根据变压误差值对电能表进行再次筛选;实现了对电能表个体性能的全面测试;获取多个电能表在同一测试点处的误差值均值作为平均误差,根据电能表在对应测试点处的误差值与平均误差之间的差值对电能表进行再次筛选;实现了对多个电能表整体品质的均衡性测试。

    一种智能电能表通信波特率偏差容忍度的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN119544548A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411631379.6

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明涉及智能电能表通信技术领域,具体涉及一种智能电能表通信波特率偏差容忍度的检测方法及装置。本发明根据检测需求,采用循环采样、测试、更新的方式来检测智能电能表通信波特率偏差容忍度:对每一个待测通信波特率,参照步进宽度在通信波特率界限间进行采样,并根据通信响应测试的结果更新界限、步进宽度,直至得到满足精度的通信波特率偏差容忍度结果,以评估智能电能表的通信可靠性。本发明在一定程度上补充了当前对智能电能表波特率偏差容忍度的研究,可为智能电能表通信可靠性研究提供参考,有助于加快智能电能表调试与检测进度。本发明解决了现有缺少有效的智能电能表通信波特率偏差容忍度的检测方法的问题。

    一种基于DSP的谐波分析方法及用电采集终端

    公开(公告)号:CN117554695A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311571711.X

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 本发明属于电力设备领域,具体涉及一种基于DSP的谐波分析方法及用电采集终端。该方法步骤如下:S1:选择采用支持DSP功能的MCU作为谐波分析装置的主控制器,在计量芯片单元和MCU之间增加专用波形输出的HSDC接口。S2:对谐波分析装置的MCU和计量芯片单元进行初始化,由计量芯片采集多通道波形数据。S3:计量芯片单元将波形数据通过HSDC接口上传到MCU。S4:MCU通过DSP对各个通道中经过校验的波形数据进行FFT运算,生成对应的整型数据。S5:MCU根据FFT运算结果,计算出各通道中各次谐波的有效值、含有率以及各通道的总谐波含有率。本发明克服了现有用电采集终端实现谐波分析时对硬件要求较高,数据处理效率较低的缺陷。

    一种基于用采终端的微电网供电系统的优化管理方法

    公开(公告)号:CN117060505A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311151235.6

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 本发明属于配电设备领域,具体涉及一种基于用采终端的微电网供电系统的优化管理方法,以及对应的微电网供电系统的优化管理系统和设备。该优化管理方法包括如下步骤:S1:建立表征分布式发电系统总的发电能力的发电模型。S2:建立储能设备充放电的电量模型。S3:建立微电网内逆变器输出直供电的电量输出模型。S4:以系统中光伏阵列数量为优化变量,综合使用费用最低为优化目标,建立目标函数。S5:构建微电网内电力用户的用电负荷和发电能力的平衡约束。S6:通过求解多目标函数,在满足平衡约束条件下,生成光伏阵列的最优数量和储能系统的最优管理策略。本发明解决了现有微电网系统无法适应电力用户的需求变化和环境因素影响的问题。

    一种基于边缘计算的窃电判断方法、报警方法及报警系统

    公开(公告)号:CN115456081A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211127890.3

    申请日:2022-09-16

    Inventor: 张赢 左勇 卢贺楠

    Abstract: 本发明涉及采集终端技术领域,特别是涉及一种基于边缘计算的窃电判断方法、报警方法及报警系统。本发明直接将采集终端作为边缘计算的物理层,无需增加边缘设备,兼容目前的设备,便于推广和应用;在采集终端侧进行数据的处理和分析,减少电力数据在主站的汇聚,减少主站网络带宽及数据处理的压力;本发明通过对用户电力数据依据日类型、用户类型进行筛选过滤,可有效降低后续的数据运算量,降低采集终端数据处理负载;并且得到的窃电判断已用户类型作为预设条件,更加能够对应实际情况、更为精准;本发明采用归一值本身、均值、标准差作为电力数据特征进行处理,减少窃电分析误判率。

    基于专变采集终端的电能表时钟温度系数的自动校正系统

    公开(公告)号:CN119001588A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411105449.4

    申请日:2024-08-13

    Abstract: 本发明属于电力电子技术领域,具体涉及一种基于专变采集终端的电能表时钟温度系数的自动校正系统和方法。自动校正系统包括专变采集终端,通信工装、时钟测试仪以及一个高低温箱;专变采集终端作为其他设备的管理中枢。待校正的多个电能表通过通信工装与专变采集终端进行双向通讯。时钟测试仪分别连接通信工装和专变采集终端,并用于获取每个待测电能表的时钟脉冲信号,以及计算出各个电能表的日计时误差,日计时误差发送到专变采集终端。高低温箱与专变采集终端电连接,并用于为各个待校正的电能表提供指定温度的测试环境。本发明提供了用于自动化批量测试的解决方案,克服传统的人工校正工作操作繁琐,效率较低的弊端。

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