用电信息采集系统和NB-IoT通信模块及其通信方法

    公开(公告)号:CN111833578A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910324531.9

    申请日:2019-04-22

    IPC分类号: G08C17/02 H04L29/06

    摘要: 本发明涉及用电信息采集系统和NB-IoT通信模块及其通信方法,属于无线通信技术领域,通信方法包括采用一种规约读取电能表通信地址,若读取成功,为该电能表设置规约标志;若读取不成功,采用另一种规约读取电能表通信地址,直到成功读取到电能表通信地址并为该电能表设置规约标志为止;当需要抄读电能表的数据时,读取电能表的规约标志,当该规约标志所属的规约为设定规约时,按照该设定规约将读取的电能表数据上传至主站;当该规约标志所属的规约不为设定规约时,按照该规约标志所属的规约读取电能表数据,并将该电能表数据组帧成设定规约的电能表数据上传至主站,本发明能够保证适用任一规约的电能表数据均能够抄读成功,提高了抄读工作效率。

    基于准同步采样的改进加窗FFT电能测算方法及装置

    公开(公告)号:CN118760828A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410740119.6

    申请日:2024-06-07

    IPC分类号: G06F17/18 G06F17/14 G01R22/06

    摘要: 本申请涉及电能计算技术领域,特别涉及一种基于准同步采样的改进加窗FFT电能测算方法及装置,其中,方法包括:计算电压、电流的基波频率和各次谐波频率;对时域采样序列时域加窗,并进行FFT运算求取电压、电流的频谱表达式;计算电压、电流频谱中实际基波和谐波频率附近幅值最大的三条谱线;计算电压、电流的频率修正系数得到幅值比值系数,并得到幅值修正系数公式;分别求得电压、电流的幅值、相角和频率;对电压、电流的各频率成分进行重构,求取基波电能、各次谐波电能以及总电能。由此,解决了相关技术中,由于信号本身的非理想特性以及算法本身的局限性,可能导致测量结果存在误差,测算准确度较低,计算时间较长,适应性较差等问题。

    一种多模组电能表数据识别方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113341364A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110481917.8

    申请日:2021-04-30

    IPC分类号: G01R35/04

    摘要: 本发明公开了一种多模组电能表数据识别方法,电能表的上行模块和扩展模块分别基于645协议与管理单元进行数据交互,包括如下步骤:接收扩展模块的应答数据,并获取应答数据中的扩展模块地址,应答数据为扩展模块对管理单元发送的请求数据的响应数据;当扩展模块地址与电能表地址相同时,将应答数据用于管理单元内部业务处理;当扩展模块地址与电能表中存储的扩展模块存储地址相同时,将应答数据通过上行模块发送至主站。通过对智能电表中按照645协议接收的扩展模块返回数据中的地址进行识别,并由此辨别扩展模块返回数据的对应来源是管理单元内部模组数据或经上行模块传输的主站数据,克服了无法识别扩展模块返回数据的对应来源问题。

    一种低纹波系数稳压电路

    公开(公告)号:CN111796622A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010797132.7

    申请日:2020-08-10

    IPC分类号: G05F1/56

    摘要: 一种低纹波系数稳压电路,所述稳压电路是串联线性稳压电路,包括功率调整管Q1、三极管Q2、基准和比较放大电路、电压采样反馈电路;所述功率调整管Q1工作在线性放大区或饱和区;所述基准和比较放大电路包括可控稳压基准源D1;所述电压采样反馈电路包括第一电阻R1和第二电阻R2。本发明采用线性稳压电路,NCP431作为可控基准源,通过功率调整管、三极管、比较放大电路以及反馈电路,能够精准输出+12Vdc,成本较低,纹波系数很容易达到1‰标准要求。

    一种智能电表电池的加速寿命试验方法

    公开(公告)号:CN116125323A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310159656.7

    申请日:2023-02-23

    摘要: 本发明属于电池寿命测试技术领域,具体涉及一种智能电表电池的加速寿命试验方法,该方法将待试验电池放置于设定高温环境下存储预设时间后,放置于常温情况下存储设定时间,然后再进行放电试验,电池放电至预设条件后停止放电,得到电池放电过程中的放电情况随时间的变化数据,基于此变化数据评价电池的寿命情况。因高温环境能够加速电池的寿命衰减,因此本发明电池的加速寿命试验通过先将待试验电池放置于高温环境下,来实现电池寿命的衰减,并且本发明的高温放置情况可以根据试验要求进行温度或时间的调整,进而相较于现有技术的日晒或挂式等方式进行的试验更容易控制,因此相较于现有技术来说更加简便。

    一种终端继电器触点状态检测电路及方法

    公开(公告)号:CN115951209A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202310013999.2

    申请日:2023-01-05

    IPC分类号: G01R31/327

    摘要: 本发明属于电力系统用电管理领域,具体涉及一种终端继电器触点状态检测电路及方法。本发明通过增加回路阻抗减少漏电流,同时通过电阻分压、电压比较及电流放大得到较大的电流驱动光耦,使得漏电流的减少并不会影响到光耦的驱动,且实现数字方式驱动,消除温度对光耦驱动稳定性的影响;通过多个串联电阻构成两个输入节点回路间的限流电阻,避免较大的电压施加在少量电阻上导致烧坏的情况,对电阻的耐压要求也会相应降低。还通过比较器处的分流电阻引走比较器正常工作时所在回路的大部分电流,因此使得比较器阴阳极处于高阻态时光耦处电流水平不足以使其导通,能够在保证比较器正常工作的电流水平下,将比较器的比较结果与光耦的导通情况明确对应。

    一种评估电能表内部电容使用寿命的方法及装置

    公开(公告)号:CN115575877A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211249169.1

    申请日:2022-10-12

    IPC分类号: G01R35/00 G06F17/10

    摘要: 本发明属于电表寿命评估领域,具体涉及一种评估电能表内部电容使用寿命的方法及装置。该方法将设定年数的整年气温数据归类至不同的温度区间,并通过代表温度值表示温度区间的气温特征,结合电容使用寿命变化与温度变化之间的关系,以电容损耗量作为等价桥梁,即电容在设定环境温度下持续等效总时长后的损耗量相当于电容在实际环境下持续设定年数后所损耗的总量,则电容在设定环境温度下的额定使用寿命除以该等效总时长的值即可等价为电容在实际环境温度下能维持多少个设定年数,从而得到电容的实际使用寿命。通过与现有计算方法的评估结果对比可以确定,本发明的评估方法能够充分考虑高温天气对电容寿命的叠加影响,避免出现评估失真严重的情况。