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公开(公告)号:CN118842181A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410853775.7
申请日:2024-06-28
Applicant: 河南许继仪表有限公司
IPC: H02J13/00 , H04W4/80 , G06Q10/20 , G06Q50/06 , G01D21/02 , H01L31/036 , H01L31/028 , H01L31/0216 , H02J3/38 , H02J3/46
Abstract: 本申请涉及光伏发电技术领域,公开了基于蓝牙通信的低压分布式光伏数字化运维方法,包括以下步骤:步骤一、设置多个低压分布式光伏发电系统,每个系统包含光伏组件、逆变器、控制器以及蓝牙通信模块;步骤二、通过蓝牙通信模块,利用蓝牙低功耗协议将各光伏发电系统的运行数据实时传输至中央运维平台,所述蓝牙通信模块配置有动态信道切换机制,以减少干扰并提高数据传输的稳定性。通过蓝牙低功耗协议和动态信道切换机制,确保了各光伏发电系统的运行数据能够稳定地实时传输至中央运维平台,对接收到的数据进行处理和分析,生成高准确性的性能评估提高了整体系统的发电效率和稳定性。
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公开(公告)号:CN116993317A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310759496.X
申请日:2023-06-26
Applicant: 河南许继仪表有限公司
IPC: G06Q10/20 , G06Q30/0283 , G01R35/00 , G06F17/18
Abstract: 本发明涉及一种虑及经济性和可靠性的智能电表维修周期预估方法,涉及混合威布尔分布,属于智能电表领域。本发明首先获取智能电表的故障信息,统计不同故障类型的数量;再根据统计数据,获取不同故障随电表运行时间的威布尔分布;然后利用最小二乘法对每一种故障的威布尔分布进行参数估计;再通过可靠度函数表达式,得到对应故障以及智能电表的可靠度分布;最后进行智能电表维修周期的预估。
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公开(公告)号:CN116008654A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310014427.6
申请日:2023-01-05
Applicant: 河南许继仪表有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明属于电力系统技术领域,具体涉及一种智能电表及其信号传输的光耦隔离电路,其中光耦隔离电路包括光耦以及与光耦输出端连接的整形支路,光耦的控制端用于连接智能电表控制单元的脉冲输出端,以将智能电表控制单元的脉冲信号输入光耦隔离电路,整形支路包括第一开关管以及控制连接第一开关管的稳压支路,第一开关管的导通端用于连接智能电表对外通信的通信电路输入端,稳压支路的控制端连接光耦输出端,以通过光耦输出端控制稳压支路的有无电压来控制第一开关管的通断状态来实现信号传输,并在有电压时为第一开关管提供导通压降来控制第一开关管导通,且控制第一开关管处于非饱和状态,进而保证了光耦隔离电路的传输效率。
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公开(公告)号:CN107040588B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201710150268.7
申请日:2017-03-14
Applicant: 中国电力科学研究院 , 河南许继仪表有限公司 , 国网河南省电力公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种分布式农排费控系统的防冲突刷卡方法及装置,本发明CSMA/CA算法的基础上,考虑到刷卡机具的数量及信息发送次数对MacMinBE的影响,根据前若干次通信时刷卡机具节点数量的加权值和前若干次信退避次数加权值调整MacMinBE数值,当刷卡机具数量大于前若干次通信时刷卡机具节点数量的加权值,且NB大于前若干次信退避次数加权值时,将MacMinBE加1;当刷卡机具数量小于前若干次通信时刷卡机具节点数量的加权值,且NB小于前若干次信退避次数加权值时,将MacMinBE减1。通过上述过程,本发明实现MacMinBE的自适应调整,提高了多台刷卡机具同时和农排费控终端通信时的通信成功率,保证了用户的正常使用,增强了用户体验感。
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公开(公告)号:CN107040588A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710150268.7
申请日:2017-03-14
Applicant: 中国电力科学研究院 , 河南许继仪表有限公司 , 国网河南省电力公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种分布式农排费控系统的防冲突刷卡方法及装置,本发明CSMA/CA算法的基础上,考虑到刷卡机具的数量及信息发送次数对MacMinBE的影响,根据前若干次通信时刷卡机具节点数量的加权值和前若干次信退避次数加权值调整MacMinBE数值,当刷卡机具数量大于前若干次通信时刷卡机具节点数量的加权值,且NB大于前若干次信退避次数加权值时,将MacMinBE加1;当刷卡机具数量小于前若干次通信时刷卡机具节点数量的加权值,且NB小于前若干次信退避次数加权值时,将MacMinBE减1。通过上述过程,本发明实现MacMinBE的自适应调整,提高了多台刷卡机具同时和农排费控终端通信时的通信成功率,保证了用户的正常使用,增强了用户体验感。
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公开(公告)号:CN106199491A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610540559.2
申请日:2016-07-11
Applicant: 河南许继仪表有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R35/04
CPC classification number: G01R35/04
Abstract: 本发明涉及一种电表上电装置,包括装置架,装置架上设置有上电针支架,上电针支架上设置有至少两个沿左右方向布置且轴线沿上下方向延伸的上电针,电表上电装置还包括调节相邻上电针间距和/或上电针前后位置的上电针位移调节机构。不同规格的电表的上电端口的间距和/或高度可能不一致,通过上电针位移调节机构来调节上电针之间的间距和/或上电针的前后位置来适应不同规格的电表,使得本电表上电装置的通用性得到提高,可以适用于不同规格的电表检测。
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公开(公告)号:CN105093163A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510484651.7
申请日:2015-08-07
Applicant: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司计量中心 , 许继集团有限公司 , 河南许继仪表有限公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明涉及一种电子式电能表的误差调试方法,属于电能表调试技术领域。本发明首先判断标准表输出的准确度及稳定度;若该标准表符合要求,连续读取该标准表功率有效值和待测电能表功率有效值;根据所读取的标准表功率有效值和待测电能表功率有效值分别计算标准表平均功率有效值和待测电能表平均功率有效值;最后根据得到的标准表平均功率有效值和待测电能表平均功率有效值计算待测电能表误差,并根据该误差对待测电能表进行调试。本发明通过功率有效值的方式计算出电能表的误差,缩短了电能表误差计算时间,提高了误差调试的效率,同时本发明还能判断调检台输出的准确度及稳定度,避免因调检台问题出现的质量问题。
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公开(公告)号:CN102981093A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210463004.4
申请日:2012-11-16
Applicant: 许继集团有限公司 , 河南许继仪表有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/02
Abstract: 本发明涉及一种针对CPU模块的测试系统,该系统包括电脑测试主机和CPU模块测试装置,电脑测试主机通过USB数据线经过CPU模块测试装置实现对待测CPU模块上CPU的状态寄存器访问和测试程序执行;CPU模块测试装置由CPU模块测试接口、USB调试从接口、电源控制电路、USB主接口测试电路、外扩总线测试电路、IO测试电路、以太网接口测试电路和时钟后备电源测试电路组成。本发明不仅实现了对CPU模块质量的测试,而且能够定位具体故障的线路和芯片位置;通过电源控制电路实现了待测CPU模块的延时上电保护和电源短路检测,从而实现检测过程的带电插拔;整个测试系统结构简单、操作便捷。
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公开(公告)号:CN222719630U
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202421068246.8
申请日:2024-05-16
Applicant: 河南许继仪表有限公司 , 中电装备山东电子有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种高精度温度补偿的电压采样电路,包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻Rx、电阻Ry、电阻Ra、电阻Rb、电阻R6及运算放大器。通过在电压采样回路中增加补偿电阻Rx、Ry、Ra、Rb,测定补偿电阻的一次温度系数α和二次温度系数β,并确定补偿电阻的阻值,最终是电压采样回路输出电压Uo满足设定的精度和接近零的温度系数,解决了电压采样回路输出电压精度不高,输出电压随温度漂移的问题。
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公开(公告)号:CN119008161A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411229391.4
申请日:2024-09-03
Applicant: 河南许继仪表有限公司
Abstract: 本发明涉及一种铁基纳米晶软磁合金及其制备方法和应用,属于磁性合金材料技术领域。本发明的铁基纳米晶软磁合金制成的磁芯的初始相对磁导率μi约为300000,饱和磁感应强度Bs约为1.2T,剩余磁感应强度约为0.28T;磁芯在‑40℃~70℃的一般使用环境温度下初始磁导率具有约+0.06%/℃的温度系数。本发明通过调整铁基纳米晶软磁合金的配方以及处理工艺,在不降低材料饱和磁感应强度的同时提高初始磁导率,可降低铁芯的剩余磁感应强度。
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