一种社区的供能数据采集系统和方法

    公开(公告)号:CN108399728B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN201810257433.3

    申请日:2018-03-27

    摘要: 本发明公开了一种社区的供能数据采集系统和方法,采集系统与社区的供能系统中的太阳能系统、可再生燃气系统、供水系统、供电系统和燃气系统连接,可再生燃气系统包括可再生燃气总池和可再生燃气分池,可再生燃气分池与可再生燃气总池连通,太阳能系统包括总电容器和太阳能发电装置,太阳能发电装置与总电容器通过电路连接,总电容器与国家电网连接;方法是将各表和采集器收集社区内各住户的能源使用数据,并通过相应的转换器将数据处理后通过电力线传输给集中器,由集中器将能源数据上传到数据存储器储存,然后交由云端服务器统计分析,并将结果反馈给终端。

    一种基于LTU、电能表、融合终端防窃电的方法

    公开(公告)号:CN113985124A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111126088.8

    申请日:2021-09-26

    IPC分类号: G01R22/06

    摘要: 本发明公开了一种基于LTU、电能表、融合终端防窃电的方法,所述防窃电方法包括以下步骤:步骤一:首先通过融合终端对配置在档案内的LTU线路监测终端、智能电表进行对时;步骤二:循环记录每周波负荷数据;步骤三:智能断路器、智能电表、融合终端定期进行负荷数据的特征识别,并记录识别结果和时间;步骤四:通过融合终端窃电分析APP定期读取识别结果记录;步骤五:结合数据确认疑似窃电行为,产生预警;步骤六:由人工排除线路故障。该基于LTU、电能表、融合终端防窃电的方法,具备负荷特征识别功能,依据融合终端窃电分析微应用,根据融合终端、LTU、电能表负荷特征识别结果,分支箱识别结果,能够进行窃电分析和窃电定位。

    一种电表检测流水线
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113030836A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110176504.9

    申请日:2021-02-09

    摘要: 本发明公开了一种电表检测流水线,包括电表检测单元、传送机构、传送过渡装置,电表检测单元由夹钳式机械手、自动检测机构组成,夹钳式机械手可有效防止齿轮与电机之间间隙带来的误差,配合滑动底座,可替代人工插线,自动检测机构上设有多种不同类型检测端子组,通过旋转可进行更换检测端子组,从而实现对不同指标的电表进行检测。传送机构能够有效减小检测流水线所占用的空间,进行任意组合,传送过渡装置可根据不同传送机构之间的距离实现过渡传输。本发明电表检测流水线能够根据不同指标自动完成对电表的检测,有效替代人工对电表的检测,具有检测种类多,自动化程度高、可调节性强、检测效率高的优点。

    一种电表检测装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113030823A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110176550.9

    申请日:2021-02-09

    IPC分类号: G01R35/00 G01R35/04

    摘要: 本发明公开了一种电表检测装置,包括检测组件、基板、驱动组件,检测组件安装于两块基板之间,驱动组件驱动驱动组件转动。检测组件上设有可安装多种不同类型检测端子组的多边形旋转轴,通过旋转可进行更换检测端子组,从而实现对不同指标的电表进行检测;基板上设有用于引导检测端子组滑动的凸轮凹槽结构,凸轮凹槽结构可让检测端子组模拟人工向前送检测端子组动作。驱动组件由蜗杆、从动涡轮组成,可实现自锁,防止在插线过程中端子组发生位置变换。本发明的电表检测装置能够有效替代人工对电表的检测,具有检测种类多,自动化程度高,结构简单的优点。

    一种自动化电表检测装置

    公开(公告)号:CN113030822A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110176526.5

    申请日:2021-02-09

    IPC分类号: G01R35/00 G01R35/04

    摘要: 本发明公开了一种自动化电表检测装置,包括夹钳式机械手、自动检测机构。夹钳式机械手包括底座、夹臂驱动机构,夹臂驱动机构通过双电机结构精确控制夹臂机构夹取电表,双电机轮流转动,防止齿轮与电机之间间隙带来的误差,底座用于驱动夹臂驱动机构前后滑动,完成插线动作。自动检测机构主要由检测组件、基板组成,检测组件上设有可安装多种不同类型检测端子组的多边形旋转轴,通过旋转可进行更换检测端子组,从而实现对不同指标的电表进行检测,基板用于引导检测端子组向前输送,配合夹钳式机械手完成检测。本发明的自动化电表检测装置能够根据不同指标自动完成对电表的检测,有效替代人工对电表的检测,具有检测种类多,自动化程度高的优点。

    基于改进CHAN算法的三维UWB室内定位方法

    公开(公告)号:CN110636436A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910789561.7

    申请日:2019-08-26

    摘要: 本发明公开了基于改进CHAN算法的三维UWB室内定位方法,基于改进CHAN算法的三维UWB室内定位方法包括接收待测物体携带的待测标签发送的UWB定位信号,并获取每个定位基站接收UWB定位信号的到达时间参数和接收信号强度参数;将每个定位基站的接收信号强度参数进行比较,按从大到小的顺序排列,获取接收信号强度参数排列在前的第二数量个定位基站;分别获取第二数量个定位基站的到达时间参数,确定每个第二数量个定位基站分别到达待测标签的距离;计算待测标签到达每个第二数量个定位基站与到达参考基站的距离差rif;获取距离差,并基于CHAN算法得到待测物体的估计位置。有效减小了非视距误差的影响,提高了定位精度,提高了定位结果的准确度。

    一种用于自组织网络中调节LORA通信设备功率的方法及系统

    公开(公告)号:CN110267332A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910384254.0

    申请日:2019-05-09

    IPC分类号: H04W52/02 H04W52/18 H04W52/24

    摘要: 本发明公开了一种用于自组织网络中调节LORA通信设备功率的方法及系统,包括步骤:S1、确定自组织网络中LORA节点间传输信号的距离范围;S2、根据所述距离范围划分距离范围等级;S3、设置与所述距离范围等级对应的LORA扩频因子、发射功率的基础值;S4、查询LORA发送节点本地目录下接收节点的距离范围,根据所述距离范围选择LORA扩频因子、发射功率的基础值发射数据并获取接收节点信号强度的返回值;S5、根据所述接收节点信号强度的返回值判断是否需要微调降低发射节点的发射功率,如是,则对发射功率进行微调;若否,结束微调。本发明适用于自组织网络,通过对距离、扩频因子和功率三个条件的调节,在保证节点设备接收信号质量的前提下,可靠的降低了节点设备的发射功率,降低了节点设备的能耗,延长了设备的使用寿命。

    一种配电线路的零序电流测量装置

    公开(公告)号:CN107782949A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201610732580.2

    申请日:2016-08-25

    发明人: 陈德才 邬永强

    IPC分类号: G01R19/00 G01R31/02

    CPC分类号: G01R19/0092 G01R31/025

    摘要: 本发明技术方案公开了一种配电线路的零序电流测量装置,包括:A相电流互感器、B相电流互感器、C相电流互感器、A相电流采样电阻、B相电流采样电阻、C相电流采样电阻和三相四线电力仪表;所述的A相电流采样电阻连接于所述的A相电流互感器的二次侧,所述的B相电流采样电阻连接于所述的B相电流互感器的二次侧,所述的C相电流采样电阻连接于所述的C相电流互感器的二次侧;所述的A相电流采样电阻、B相电流采样电阻、等于所述的C相电流采样电阻;所述的A相电流采样电阻和所述的B相电流采样电阻以及所述的C相电流采样电阻串联。本发明的有益效果是:不需要增加零序电流互感器,即可完成对配电线路的零序电流的测量。