一种脚本化的智能电表事件判断方法

    公开(公告)号:CN111767037A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010597575.1

    申请日:2020-06-28

    IPC分类号: G06F8/30 G06Q10/00 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种脚本化的智能电表事件判断方法,步骤为:构建逻辑脚本,所述逻辑脚本包含用于进行事件判断的逻辑表达式;所述逻辑表达式包括若干逻辑单元;每个所述逻辑单元包含:左变量地址,右变量地址,运算符,左变量地址类型以及右变量地址类型;判断时,基于地址映射的方式获取左变量和右变量的变量值,再根据运算符完成左变量和右变量之间的运算,将布尔值类型的运算结果作为该逻辑单元的输出值;再进一步获得整个逻辑表达式的计算结果。本方法通过地址映射的方式,实现了在逻辑表达式中对不同的变量类型的数据的访问,实现了事件判断的脚本化,减少了事件判断逻辑发生变化时的代码修改量,降低了维护成本和测试成本。

    电表继电器控制方法
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110568808B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201910862832.7

    申请日:2019-09-12

    IPC分类号: G05B19/045 G07F15/00

    摘要: 本发明公开了一种电表继电器控制方法,步骤为:(A)汇总与继电器动作相关的输入变量、继电器所有可能的状态以及继电器在各个状态之间转换时需要执行的附加动作;(B)设置逻辑脚本,所述逻辑脚本中记录的状态转换表达式用于表达继电器从一种状态转换为另一种状态的转换条件,各状态转换表达式还分别对应一个附加动作;(C)根据输入变量和逻辑脚本进行状态转换。本发明提供了一种层次清晰的继电器控制方案,每次控制逻辑发生变化时,只需要修改若干行脚本,降低了维护成本和测试成本。

    谐波分析方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114859120B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202210683887.3

    申请日:2022-06-17

    IPC分类号: G01R23/16 G01R23/165

    摘要: 本发明公开了一种谐波分析方法,以固定采样频率进行采样,还包括以下步骤:步骤1、根据采样信号计算信号的工作频率估计值;步骤2、根据工作频率的估计值动态调整采样窗口长度;步骤3、根据工作频率估计值、采样频率、采样窗口长度和谐波分析范围计算初始角度向量和增量角度向量;步骤4、缓存长度一段采样信号作为计算输入信号,计算输入信号的与初始角度向量的长度相等;根据计算输入信号、初始角度向量和增量角度向量计算出谐波分析范围内的谐波含量。本发明突破了常规FFT方法数据点数的限制,解决了常规方法在频偏情况下结果不准确的问题,同时还具有硬件成本低、不影响电能计量、运算量低、计算速度快、易于工程实现等优点。

    快速适配DLMS/COSEM对象的脚本化编码方法

    公开(公告)号:CN107861724A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711076852.9

    申请日:2017-11-06

    IPC分类号: G06F8/41

    摘要: 本发明公开了一种快速适配DLMS/COSEM对象的脚本化编码方法,将连续的OBIS码归并至一条OBIS描述符,将多条OBIS描述符汇总为OBIS描述符总表;并且,为每一条OBIS描述符建立对应的权限描述符,将权限描述符汇总为权限描述符总表;并且,为每一条权限描述符建立对应的函数描述符,将函数描述符汇总为函数描述符总表;将OBIS描述符总表、权限描述符总表和函数描述符总表连接成脚本表,脚本表中的每一条记录包括OBIS描述符、与该OBIS描述符对应的权限描述符以及与该权限描述符对应的函数描述符。本发明能够保证在访问权限、接口类、OBIS、数据类型都存在较大差异的情况下,仅需要修改很少一部分脚本编码,就可以快速适配DLMS/COSEM对象内容。

    脚本化电能表测试方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117891728A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410025817.8

    申请日:2024-01-08

    IPC分类号: G06F11/36 G06F9/448 G01R35/04

    摘要: 本发明公开了一种脚本化电能表测试方法,它包括以下步骤:创建基类,基类包含多个API函数,各API函数分别用于完成不同的测试步骤;基类还包含一个测试流程函数,测试流程函数为虚函数;编写脚本文件,脚本文件中定义了重写的测试流程函数,以自定义的顺序调用API函数;根据脚本文件生成用于定义派生类的字符串;使用CS‑Script平台加载字符串,生成派生类;运行生成的派生类中重写的测试流程函数,控制测试平台完成对电能表的测试。本发明实现了测试方案的脚本化以及测试程序代码的复用,减少了测试程序开发工作量,提高了测试效率,并为测试人员提供了极大的自由度。

    谐波分析方法
    6.
    发明公开
    谐波分析方法 审中-实审

    公开(公告)号:CN114859120A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210683887.3

    申请日:2022-06-17

    IPC分类号: G01R23/16 G01R23/165

    摘要: 本发明公开了一种谐波分析方法,以固定采样频率进行采样,还包括以下步骤:步骤1、根据采样信号计算信号的工作频率估计值;步骤2、根据工作频率的估计值动态调整采样窗口长度;步骤3、根据工作频率估计值、采样频率、采样窗口长度和谐波分析范围计算初始角度向量和增量角度向量;步骤4、缓存长度一段采样信号作为计算输入信号,计算输入信号的与初始角度向量的长度相等;根据计算输入信号、初始角度向量和增量角度向量计算出谐波分析范围内的谐波含量。本发明突破了常规FFT方法数据点数的限制,解决了常规方法在频偏情况下结果不准确的问题,同时还具有硬件成本低、不影响电能计量、运算量低、计算速度快、易于工程实现等优点。

    快速适配DLMS/COSEM对象的脚本化编码方法

    公开(公告)号:CN107861724B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201711076852.9

    申请日:2017-11-06

    IPC分类号: G06F8/41

    摘要: 本发明公开了一种快速适配DLMS/COSEM对象的脚本化编码方法,将连续的OBIS码归并至一条OBIS描述符,将多条OBIS描述符汇总为OBIS描述符总表;并且,为每一条OBIS描述符建立对应的权限描述符,将权限描述符汇总为权限描述符总表;并且,为每一条权限描述符建立对应的函数描述符,将函数描述符汇总为函数描述符总表;将OBIS描述符总表、权限描述符总表和函数描述符总表连接成脚本表,脚本表中的每一条记录包括OBIS描述符、与该OBIS描述符对应的权限描述符以及与该权限描述符对应的函数描述符。本发明能够保证在访问权限、接口类、OBIS、数据类型都存在较大差异的情况下,仅需要修改很少一部分脚本编码,就可以快速适配DLMS/COSEM对象内容。

    一种脚本化的智能电表事件判断方法

    公开(公告)号:CN111767037B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202010597575.1

    申请日:2020-06-28

    IPC分类号: G06F8/30 G06Q10/20 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种脚本化的智能电表事件判断方法,步骤为:构建逻辑脚本,所述逻辑脚本包含用于进行事件判断的逻辑表达式;所述逻辑表达式包括若干逻辑单元;每个所述逻辑单元包含:左变量地址,右变量地址,运算符,左变量地址类型以及右变量地址类型;判断时,基于地址映射的方式获取左变量和右变量的变量值,再根据运算符完成左变量和右变量之间的运算,将布尔值类型的运算结果作为该逻辑单元的输出值;再进一步获得整个逻辑表达式的计算结果。本方法通过地址映射的方式,实现了在逻辑表达式中对不同的变量类型的数据的访问,实现了事件判断的脚本化,减少了事件判断逻辑发生变化时的代码修改量,降低了维护成本和测试成本。

    基于广域同步测量电能表的计量装置检测系统

    公开(公告)号:CN108761159B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201810935453.1

    申请日:2018-08-16

    IPC分类号: G01R11/02

    摘要: 本发明公开了基于广域同步测量电能表的计量装置检测系统,包括互感器CT、电容式电压互感器CVT、电子式电压互感器EVT、电子式电流互感器ECT、电磁式电压互感器PT、CVT绝缘参量采集模块、环境参量监测模块、广域同步测量电能表、合并单元、时钟同步系统、电能量采集终端和采集主站,CT、CVT和PT通过广域同步测量电能表与电能量采集终端连接,PT、CVT绝缘参量采集模块和环境参量监测模块与合并单元模拟量对接,EVT和ECT与合并单元数字量对接,合并单元与电能量采集终端连接,时钟同步系统提供同步时钟,电能量采集终端对接收数据进行采样计算,并将计算结果传输至采集主站,以同步对多个互感器进行绝缘性能、误差特性和环境参数的监测。