一种供电电路、单相单线计量电路及计量方法

    公开(公告)号:CN105932766B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201610246655.6

    申请日:2016-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种供电电路、单相单线计量电路及计量方法。本发明的目的是提供一种单相单线计量电路及计量方法,以实现单相单线情况下的电能计量。本发明的技术方案是:一种单相单线计量电路,其特征在于:具有计量与数据处理电路和供电电路,其中:所述计量与数据处理电路包括采样电路和计量数据处理单元;采样电路,包括零线电流采样电路、火线电流采样电路和交流电压采样电路;计量数据处理单元,与零线电流采样电路、火线电流采样电路和交流电压采样电路电连接;所述供电电路,直流电输出端与所述计量数据处理单元电连接,为计量数据处理单元供电。本发明适用于电能计量领域。

    一种适用于SOC方案的时钟补偿方法

    公开(公告)号:CN104682952B

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201510072309.6

    申请日:2015-02-11

    Abstract: 本发明涉及适用于SOC方案的时钟补偿方法。目的是提供一种适用于SOC方案的时钟补偿方法,保证补偿精度、降低成本。方案:采用温敏电阻进行温度采样,获取其两端的电压并进行AD转换,得各温度下温敏电阻两端电压对应的ADC值;向微控制器的校准寄存器写入温度补偿值,使晶振的日计时误差在±0.04s/d以内,获得各温度下ADC值与温度补偿值的对应关系;将Offset=Intercept+B1*x1+B2*x2+B3*x3+B4*x4+B5*x5+B6*x6的计算结果加上晶振转折温度下的温度补偿值,作为中间值来计算最终补偿值;将最终补偿值写入微控制器的校准寄存器内,进行时钟偏差补偿。本发明用于时钟补偿。

    一种供电电路、单相单线计量电路及计量方法

    公开(公告)号:CN105932766A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610246655.6

    申请日:2016-04-18

    CPC classification number: H02J9/061 G01R22/06

    Abstract: 本发明涉及一种供电电路、单相单线计量电路及计量方法。本发明的目的是提供一种单相单线计量电路及计量方法,以实现单相单线情况下的电能计量。本发明的技术方案是:一种单相单线计量电路,其特征在于:具有计量与数据处理电路和供电电路,其中:所述计量与数据处理电路包括采样电路和计量数据处理单元;采样电路,包括零线电流采样电路、火线电流采样电路和交流电压采样电路;计量数据处理单元,与零线电流采样电路、火线电流采样电路和交流电压采样电路电连接;所述供电电路,直流电输出端与所述计量数据处理单元电连接,为计量数据处理单元供电。本发明适用于电能计量领域。

    一种具有谐波检测功能的光纤接入式电能表

    公开(公告)号:CN105445546A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201511032900.5

    申请日:2015-12-31

    CPC classification number: G01R22/10 G01R11/54 G01R23/16 G08C23/06

    Abstract: 本发明公开一种具有谐波检测功能的光纤接入式电能表,以符合智能化变电站通讯标准。它主要包括:(1)数据采集部分,光纤收发模块接收合并单元发送的符合标准的数据报文,并转发给以太网PHY控制器;以太网PHY控制器对接收的数据进行帧校验并去帧头和帧尾后送入DSP;(2)数据处理部分,DSP接收到数据包后,对数据帧进行解析,提取其中的采样数据,采用FFT算法完成电压、电流、各次谐波及功率值的计算,并通过串口上传至MCU,同时控制功率脉冲输出;(3)数据管理部分,MCU完成有功电能、无功电能、需量等电能参数的计算和管理;(4)数据通讯部分,通过显示模块显示各项数据,并通过红外或485通讯接口进行通讯传输,完成运行参数的监测。

    一种适用于SOC方案的时钟补偿方法

    公开(公告)号:CN104682952A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510072309.6

    申请日:2015-02-11

    Abstract: 本发明涉及适用于SOC方案的时钟补偿方法。目的是提供一种适用于SOC方案的时钟补偿方法,保证补偿精度、降低成本。方案:采用温敏电阻进行温度采样,获取其两端的电压并进行AD转换,得各温度下温敏电阻两端电压对应的ADC值;向微控制器的校准寄存器写入温度补偿值,使晶振的日计时误差在±0.04s/d以内,获得各温度下ADC值与温度补偿值的对应关系;将Offset=Intercept+B1*x1+B2*x2+B3*x3+B4*x4+B5*x5+B6*x6的计算结果加上晶振转折温度下的温度补偿值,作为中间值来计算最终补偿值;将最终补偿值写入微控制器的校准寄存器内,进行时钟偏差补偿。本发明用于时钟补偿。

    台区自动识别测试仪及其识别方法

    公开(公告)号:CN102680842B

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201210184400.3

    申请日:2012-06-06

    Abstract: 本发明涉及一种台区自动识别测试仪及其识别方法。本发明的目的是提供一种台区自动识别测试仪及其识别方法,在延长通信距离的同时,能够准确识别用户所属台区。本发明的技术方案是:台区自动识别测试仪,其特征在于:它包括位于变压器低压输出端的主控端,以及位于电力线用户端的若干个服务端,主控端和服务端分别通过耦合电路与电力线连接以实现载波信号的耦合和分离。本发明适用于变压器用电侧用户归属台区的自动划分。

    智能电表的长数据传输方法

    公开(公告)号:CN104486031B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201410675061.8

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 本发明涉及智能电表的长数据传输方法。发明提供智能电表的长数据传输方法,提高通信效率。方案:1、客户端向电表发请求,携带一次流传输能接收的最大数据块个数W;2、电表拆解回复数据成多个数据块,比较其与W的大小,若大于W,转步骤3;若小于或等于W,转步骤6;3、电表传输W个数据块至客户端,在本次流传输的最后一个数据块中携带STR=0;4、客户端回复确认帧,令BN加1、BNA加W后作为新参数携带;5、电表收到确认帧,判断余下未发数据块个数与W的大小,若大于W,转步骤3;若小于或等于W,转步骤6;6、电表将各数据块传输至客户端,在传输最后一个数据块时携带LB=1、STR=0。发明用于智能电表通信领域。

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