一种电能表数据存储方法、装置、终端及存储介质

    公开(公告)号:CN116108022A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310382385.1

    申请日:2023-04-12

    IPC分类号: G06F16/22 G06F3/06

    摘要: 本申请提供一种电能表数据存储方法、装置、终端及存储介质。该方法包括:获取当前电能表数据及对应的索引号;在可编程只读存储器中添加当前电能表数据对应的偏移地址,基于偏移地址在闪存存储器中确定当前电能表数据的索引号对应的存储位置,并将当前电能表数据存储至闪存存储器中索引号对应的存储位置;若索引号正常,当前电能表数据的存储位置存在异常,则将偏移地址向后偏移预设字节长度,得到新的偏移地址,并将当前电能表数据存储至新的偏移地址。本申请能够实现对存储失败或者错误的电能表数据的恢复和重新存储,提高电能表数据的存储有效率和准确率。

    一种基于锰铜采样的三相表及计量方法

    公开(公告)号:CN114814355B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210738039.8

    申请日:2022-06-28

    IPC分类号: G01R22/06 G01R21/00

    摘要: 一种基于锰铜采样的三相表及其计量方法,涉及电能表技术领域,特别是基于锰铜采样的三相表的电路结构以及用电数据的计量方法。三相表包括电源单元、计量单元、通信单元和主控系统;4个单相电能计量AFE和锰铜分流器分别设置在A、B、C、N相上;在A、B、C相上设置三个线性变压器,提供三路相互隔离的电源输出。计量方法包括采集、中断输出以及判断电流旁路和逆相序事件。本发明采用了三个线性变压器,输出三路隔离电源,大大减少了变压器的体积;4个单相电能计量AFE配合MCU完成三相表的计量,不用三相计量单元,减少了对硬件资源的占用,有效地控制了成本。

    一种电能表用超级电容充放电控制电路及控制方法

    公开(公告)号:CN115173542A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210781294.0

    申请日:2022-07-05

    IPC分类号: H02J7/34 H02J7/00 H02J9/06

    摘要: 一种电能表用超级电容充放电控制电路及控制方法,涉及测量电变量领域,控制电路包括连接主电源输入的供电电路和超级电容充放电电路,供电电路连接汇总切换电路,超级电容充放电电路连接切换电路,汇总切换电路输出为电能表提供电压输出,所述汇总切换电路包括第一路输入、第二路输入、连接第一路输入和第二路输入的切换电路、连接切换电路的输出;控制方法包括获取超级电容的状态,然后判断在一定时间内状态的转换,并据此判断超级电容状态,控制充电的占空比。本发明减少了储存电荷的浪费;采用通用芯片搭建电路,降低了使用成本;实时监控超级电容状态,调整充电的占空比,降低了损坏超级电容的可能性,延长了超级电容寿命。

    一种构建等势体防高压电火花攻击的电能表结构

    公开(公告)号:CN114966153A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210526225.5

    申请日:2022-05-16

    IPC分类号: G01R11/04

    摘要: 一种构建等势体防高压电火花攻击的电能表结构,属于电能表壳结构技术领域,包括电能表的上壳体和下壳体,所述上壳体设有透明视窗和通讯模块翻盖,所述上壳体和下壳体采用PC材质,在上壳体上且与下壳体对接的部位设有形状呈“𠃍”型的外设焊接耳部,在下壳体的外侧设有与外设焊接耳部配合的外设焊接块,所述外设焊接耳部和外设焊接块之间的焊接面设有2‑3道焊接筋、借助超声波焊接连接固定;所述上壳体与下壳体之间对接配合处设有密封圈。通过对上壳体和下壳体之间焊接结构的进行改进,增加了高电压的击穿路径和隔离间隙,可有效保护电能表在高压电火花攻击下免受损坏。

    一种基于锰铜采样的三相表及计量方法

    公开(公告)号:CN114814355A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210738039.8

    申请日:2022-06-28

    IPC分类号: G01R22/06 G01R21/00

    摘要: 一种基于锰铜采样的三相表及其计量方法,涉及电能表技术领域,特别是基于锰铜采样的三相表的电路结构以及用电数据的计量方法。三相表包括电源单元、计量单元、通信单元和主控系统;4个单相电能计量AFE和锰铜分流器分别设置在A、B、C、N相上;在A、B、C相上设置三个线性变压器,提供三路相互隔离的电源输出。计量方法包括采集、中断输出以及判断电流旁路和逆相序事件。本发明采用了三个线性变压器,输出三路隔离电源,大大减少了变压器的体积;4个单相电能计量AFE配合MCU完成三相表的计量,不用三相计量单元,减少了对硬件资源的占用,有效地控制了成本。