低压配电开关及供电设备
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116819151B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311089681.9

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本发明涉及低压配电领域,具体公开了一种低压配电开关及供电设备,其中配电开关包括:开关模块,多个电流检测模块和计量模块,开关模块的多个输入端适于与多相供电线路对应相连,用于连接或断开多相供电线路;多个电流检测模块的输入端与开关模块的多个输出端对应相连,多个电流检测模块的输出端适于与多相供电线路对应相连,每个电流检测模块包括多个电流支路和电流检测单元,多个电流支路并联在相应电流检测模块输入端与输出端间,多个电流检测单元用于检测每个电流支路电流得到相应相供电线路的电流检测信号;计量模块用于基于多个电流检测信号确定多相供电线路的第一电能计量数据。该配电开关能够提高电能计量功能的线性度和准确度。

    电能计量的温度补偿方法、装置、电能计量装置及介质

    公开(公告)号:CN114994382B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210827095.9

    申请日:2022-07-14

    Abstract: 本公开涉及电能计量技术领域,具体涉及一种电能计量的温度补偿方法、装置、电能计量装置及介质,所述电能计量的温度补偿方法包括获取用于测量一次侧电流互感器温度的第一温度传感器发送的第一温度数据T1;获取用于测量二次侧组合式互感器温度的第二温度传感器发送的第二温度数据T2;获取用于测量二次侧电平匹配电阻网络温度的第三温度传感器发送的第三温度数据TP;根据所述第一温度数据T1,所述第二温度数据T2和所述第三温度数据TP,修正计量单元中的校正值,所述校正值用于校准所述计量单元得到的计量数据。能够使计量单元得到的计量数据得到温度补偿,进而保证电能计量的计量精度。

    应用于智能断路器的抗谐波干扰的频率测量方法及装置

    公开(公告)号:CN116754831B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311029586.X

    申请日:2023-08-16

    Abstract: 本发明涉及低压配电检测技术领域,实施例提供了一种应用于智能断路器的抗谐波干扰的频率测量方法及装置。其中,一种应用于智能断路器的抗谐波干扰的频率测量方法包括:获取待测信号对应的矩形波信号,根据所述矩形波信号中电平的时序和持续时间得到持续时间序列;采用倒序方式搜索所述持续时间序列,以前两个大于预设持续时长的低电平分别作为第一特征点和第二特征点;累加所述持续时间序列中所述第二特征点之后至所述第一特征点的持续时间的值,以累加值作为所述待测信号的周期;根据所述待测信号的周期得到所述待测信号的频率。本发明提供的实施方式具有频率测量快速准确和实时性好的优点。

    应用于智能断路器的抗谐波干扰的频率测量方法及装置

    公开(公告)号:CN116754831A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202311029586.X

    申请日:2023-08-16

    Abstract: 本发明涉及低压配电检测技术领域,实施例提供了一种应用于智能断路器的抗谐波干扰的频率测量方法及装置。其中,一种应用于智能断路器的抗谐波干扰的频率测量方法包括:获取待测信号对应的矩形波信号,根据所述矩形波信号中电平的时序和持续时间得到持续时间序列;采用倒序方式搜索所述持续时间序列,以前两个大于预设持续时长的低电平分别作为第一特征点和第二特征点;累加所述持续时间序列中所述第二特征点之后至所述第一特征点的持续时间的值,以累加值作为所述待测信号的周期;根据所述待测信号的周期得到所述待测信号的频率。本发明提供的实施方式具有频率测量快速准确和实时性好的优点。

    用于低压配电网的电能量测芯片
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116449095A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202211599990.6

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本申请涉及芯片技术领域,提供一种用于低压配电网的电能量测芯片,该芯片包括:模拟采样模块、采样分配模块、电能量测模块以及控制模块;所述模拟采样模块包括多个模数转换器,用于分别采集三相交流电压模拟信号、三相交流电流模拟信号以及中线交流电流模拟信号,输出数字采样信号组;所述采样分配模块用于对模拟采样模块输出的数字采样信号组进行采样,输出多组更新速率不同的信号组,其中第一信号组的采样率与电网交流电压频率同步;所述电能量测模块包括电能质量模块,所述电能质量模块用于根据采样分配模块输出的第一信号组计算电能质量数据。该芯片可实现采样率与电网交流电压频率同步,精确计算各项电能质量数据,适用于低压配电网。

    一种计量安全自检测、分析、阶梯补偿的方法及装置

    公开(公告)号:CN116073515A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310084859.4

    申请日:2023-01-16

    Abstract: 本发明实施例提供一种计量安全自检测、分析、阶梯补偿的方法及装置,属于计量领域。该方法包括:根据交流采集系统的数据采集装置传输给交流采集系统的数据处理装置的电网基础数据传输数据帧是否校验异常或者预设电网基础采集数据值是否满足第一预设条件判断是否需要启动计量异常判定机制;在需要启动计量异常判定机制的情况下,判断所述交流采集系统是否发生所述计量异常事件;以及在发生所述计量异常事件的情况下,上报关于所述计量异常事件的异常相关信息,其中,所述异常相关信息包括以下至少一者:开始时间、结束时间和计量异常类型。藉此,实现了对交流采集系统本身计量功能发生异常的检测和处理。

    一种体域网设备的通信信号增强方法和系统

    公开(公告)号:CN119893758A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510007178.7

    申请日:2025-01-02

    Abstract: 本发明公开一种体域网设备的通信信号增强方法和系统。该方法包括:向汇聚节点发送中继级别查询信息帧,接收到汇聚节点经至少一个路径所返回的中继级别查询响应帧,并基于中继级别查询响应帧确定包含最佳中继转发次数的转发信息域,获取待转发的数据帧,并将包含最佳中继转发次数的转发信息域设为转发数据帧时的最优跳数,以进行转发数据帧。本发明实施例,通过向汇聚节点发送中继级别查询信息帧,以及接收到汇聚节点经所返回的中继级别查询响应帧,并基于中继级别查询响应帧确定包含最佳中继转发次数的转发信息域,基于转发信息域进行数据转发,能够提高无线体域网设备通信成功率、以及环境复杂的台区的通信,降低通信网络负担。

    数据处理方法、装置以及存储介质

    公开(公告)号:CN117077166A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311013687.8

    申请日:2023-08-11

    Abstract: 本申请公开了一种数据处理方法、装置以及存储介质。该方法包括:接收应用程序发起的对应用数据的数据操作指令;响应于数据操作指令,根据预设数据接口获取应用数据,其中,预设数据接口至少用于注册应用数据的设备模型信息;配置应用数据对应的应用权限;根据应用权限确定是否在目标数据库中对应用数据执行预设操作,其中,预设操作包括以下至少之一:读数据操作、写数据操作。通过本申请,解决了相关技术中数据库中数据管理效率较低的问题。

    低压配电开关及供电设备
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116819151A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202311089681.9

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本发明涉及低压配电领域,具体公开了一种低压配电开关及供电设备,其中配电开关包括:开关模块,多个电流检测模块和计量模块,开关模块的多个输入端适于与多相供电线路对应相连,用于连接或断开多相供电线路;多个电流检测模块的输入端与开关模块的多个输出端对应相连,多个电流检测模块的输出端适于与多相供电线路对应相连,每个电流检测模块包括多个电流支路和电流检测单元,多个电流支路并联在相应电流检测模块输入端与输出端间,多个电流检测单元用于检测每个电流支路电流得到相应相供电线路的电流检测信号;计量模块用于基于多个电流检测信号确定多相供电线路的第一电能计量数据。该配电开关能够提高电能计量功能的线性度和准确度。

    供电系统及其用电信息测量方法与装置、存储介质

    公开(公告)号:CN116317170B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310562939.6

    申请日:2023-05-18

    Abstract: 本发明涉及一种供电系统及其用电信息测量方法与装置、存储介质,其中,在供电系统的用电信息测量方法中,集支器安装于母线根部,各分支器安装于各个供电分支的开始处,二者用无线通信交互数据,集支器把各分支器的时钟与自己的时钟同步、采集第一用电参数并压缩后广播发送给各个分支器,分支器采集第二用电参数后根据第一用电参数和各自的第二用电参数计算对应一相电压线的用电信息,并把该信息发送给集支器,集支器根据该信息计算各分支线的用电信息,并反馈给配电主站,从而能够提高用电信息的测量值准确度和一致性、时标一致性,并且集支器和分支器安装于不同物理位置、采用无线通信交互,能够避免联接导线、提高设备的安装灵活度。

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