站房水务数据智能采集终端和系统

    公开(公告)号:CN115167221B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202210865749.7

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本公开涉及一种站房水务数据智能采集终端和系统,包括数据采集单元、网络通讯单元和核心控制单元,所述核心控制单元配置有离线DQN模块和备用存储模块,在工作时,离线DQN模块获取每一工作周期内数据采集单元的采集参数矩阵和网络通讯单元的信号参数矩阵,并获得数据采集单元和网络通讯单元的能耗状态,构建能耗状态矩阵;以预配置的动作空间和奖励函数,对数据训练预定的轮次;所述动作空间包括:信号发送偏移时间、信号采集偏移时间和预备存储模块占用平均比率;在经过预定周期的数据训练后,离线DQN将输出数据矩阵发送至核心控制单元,所述核心控制单元基于输出数据矩阵对采集终端的工作进行管控。本公开大大提高了通信效率和采集数据质量。

    一种数据采集设备供电电路
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118316181A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410454679.5

    申请日:2024-04-16

    Abstract: 本发明提及一种数据采集设备供电电路,包括交流电源输入电路、电源处理电路、供电电路和蓄电池电路;电源处理电路包括依次连接的EMI抗干扰电路、整流电路、整流滤波电路、变压器电路、次级整流电路、次级滤波电路和输出电路;供电电路接收输出电路输出的直流电或蓄电池电路提供的直流电,为主板电路提供电源;蓄电池电路包括超级电容充放电电路和蓄电池充放电路。本发明通过输出电路为主板等其他电路提供稳定且持续的电能,同时,利用超级电容充放电电路和蓄电池充放电电路,在电源断电的情况下,通过超级电容和蓄电池的能量释放来维持系统的正常工作,提高了系统的可靠性和稳定性。

    一种基于LoRa通信的风机盘管控制方法及系统

    公开(公告)号:CN118149382A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410498074.6

    申请日:2024-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于LoRa通信的风机盘管控制方法及系统,该方法包括按照预定的周期采集温度数据,对温度数据进行预处理;基于预处理后的温度数据,采用分布式控制算法,计算协同控制策略;获取风机盘管的历史运行数据,构建机器学习模型,采用强化学习算法,在仿真环境中优化机器学习模型的控制参数;基于协同控制策略和优化后的控制参数,对风机盘管的运行状态进行调整。本发明通过将LoRa通信应用到风机盘管控制系统中,实现了对风机盘管控制系统的远程控制,同时还提升了能源利用率。

    三相三电平脉冲宽度调变整流器电路及工作方法

    公开(公告)号:CN115276428A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210962108.3

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明提供了一种三相三电平脉冲宽度调变整流器电路及工作方法,整流器电路包括三相三线交流输入电路、EMI抗干扰电路、N路交流电流取样电路、N路升压储能电感电路、N路开关管功率电路、电解电容串联滤波电路、直流输出电路、输出电压反馈电路、DSP主控制电路。相互连接的所述升压储能电感电路和所述开关管功率电路之间形成一连接桥;每个所述连接桥上挂载有一整流电路。三相整流分成三相六路整流,三相开关管功率电路分成六路开关管功率电路,能够降低整流电路、开关管功率电路的电流应力,提高高频大功率设备的功率容量。

    低功耗水位检测电路、装置及方法

    公开(公告)号:CN113884159A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111135660.7

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本发明公布了一种低功耗水位检测电路、装置及方法。该水位检测电路包括电源单元、电压转换单元、第一电源控制单元、第二电源控制单元、第三电源控制单元、信息处理单元、存储单元、无线通信单元、水位采集单元、电池电量测量单元。所述电源单元为整个水位检测电路供电,所述三个电源控制单元的输出端分别连接电池电量检测单元、存储单元和无线通信单元,所述水位采集单元连接信息处理单元。本发明的结构简单、安装方便、成本低。可以监测水位变化,对河流、湖泊、排水管网和易发生内涝的路段等的监测提供了很大的便利。

    230MHz无线通信速率自适应专变采集终端

    公开(公告)号:CN102695301A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210183967.9

    申请日:2012-06-06

    Abstract: 本发明是230MHz无线通信速率自适应专变采集终端。接口单元的信号输出/输入端与转接板的第一信号输入/输出端对应相接,处理显示单元的信号输出/输入端与转接板的第二信号输入/输出端对应相接,通讯单元的信号输出/输入端与转接板的第三信号输入/输出端对应相接,电源输出端与转接板、通讯单元、处理显示单元和接口单元的电源输入端相接。优点:具备2400bps-MSK、9600bps-GMSK、19200bps-4FSK三种不同速率和调制方式的230MHz专网信道,适应不同的系统和现场条件,在不具备230M专网信道或需要使用公网信道时,通过主站下发或手动设置,使用GPRS或CDMA公网信道登录并入网运行。

    一种用于智能融合终端的电源管理电路

    公开(公告)号:CN116599202A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310642216.7

    申请日:2023-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种用于智能融合终端的电源管理电路,涉及后背电源设计和掉电监测技术领域,其硬件结构包括后备电源充电接口、后备电源放电接口、系统电源接口、AC掉电检测电路、防倒灌控制电路、系统电源控制电路、时钟芯片供电电路,其中AC掉电检测电路用于检测电源ACDC输出并将检测结果传输给CPU,防倒灌控制电路用于控制连接在后备电源充电接口与后备电源放电接口的PMOS,系统电源控制电路用于控制连接在后备电源放电接口与系统电源接口的PMOS,时钟芯片供电电路用于为时钟芯片供电。本发明实现了后备电源模块化设计,可实现多样化设计,且实现后备电源故障不影响主供AC电源供电,提高了后备电源放电利用率,延长了时钟电池的使用寿命。

    站房水务数据智能采集终端和系统

    公开(公告)号:CN115167221A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210865749.7

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本公开涉及一种站房水务数据智能采集终端和系统,包括数据采集单元、网络通讯单元和核心控制单元,所述核心控制单元配置有离线DQN模块和备用存储模块,在工作时,离线DQN模块获取每一工作周期内数据采集单元的采集参数矩阵和网络通讯单元的信号参数矩阵,并获得数据采集单元和网络通讯单元的能耗状态,构建能耗状态矩阵;以预配置的动作空间和奖励函数,对数据训练预定的轮次;所述动作空间包括:信号发送偏移时间、信号采集偏移时间和预备存储模块占用平均比率;在经过预定周期的数据训练后,离线DQN将输出数据矩阵发送至核心控制单元,所述核心控制单元基于输出数据矩阵对采集终端的工作进行管控。本公开大大提高了通信效率和采集数据质量。

    一种多通道采集设备无线模块升级系统及方法

    公开(公告)号:CN115016814A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210554649.2

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种多通道采集设备无线模块升级系统及方法,属于无线模块升级技术领域。包括以下步骤:升级主台发布升级命令和升级摘要文件,采集终端在接收到命令之后,进入升级模式,并根据升级摘要文件收集终端电台上需要进行更新的源文件,随后对源文件添加报头文件并压缩传输给升级主台,所述升级主台对源文件进行升级并回传给采集终端,所述采集终端通过串口传输更新文件对终端电台进行更新。本发明实现了升级对象的类别整合,增加了更新的效率;实现了模块源文件的精准远程升级,既降低传输文件的大小加快升级速度;同时设定了更新优先性和延时性的程序,以此保证更新不影响终端电台的正常使用。

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