一种防窃电电力计量用智能采集终端装置

    公开(公告)号:CN108020697A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711002196.8

    申请日:2017-10-24

    CPC classification number: G01R11/24

    Abstract: 本发明公开了电力计量设备技术领域的一种防窃电电力计量用智能采集终端装置,包括电压数据采集终端,所述电压数据采集终端的输出端电性连接电压数据采集处理电路,所述电压数据采集处理电路的输出端电性连接单片机的输入端,所述单片机的输入端分别电性连接图像采集模块、门禁装置和时钟模块的输出端,通过电压数据采集终端实时采集供电线路的电压数据,实现了对配电网的实时监控,实现远程监控的功能,当发生窃电行为时,能够第一以短信的形式进行报警,实现了对窃电场所的定位功能,便于及时采取补救措施,通过图像采集模块进行供电场所的图像采集,可溯源性强,通过门禁装置的设置,防止了他人的随意操作。

    一种纳米吸波材料及制备方法

    公开(公告)号:CN106041113A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610326335.1

    申请日:2016-05-17

    CPC classification number: B22F9/24 B22F1/0018 B82Y40/00 H05K9/0081

    Abstract: 本发明公开了一种纳米吸波材料制备方法,首先选取适量的反应物;将还原剂和PH值调节剂溶解在去离子水中并在磁力搅拌作用下形成还原剂混合溶液;将金属盐和稳定剂、络合剂加入去离子水中并搅拌形成铁盐混合溶液;将还原剂混合溶液和金属盐混合溶液滴入化学镀反应槽,进行充分反应;最后用磁铁收集反应的生成物并进行清洗和干燥得到纳米吸波材料。本发明提供的纳米材料的显著特点是:尺寸小、表面积大、往往会呈现量子效应,导致它产生许多不同于常规材料的特异性能。并且可以降低涡流损耗,从而在更宽的频率拥有良好的电磁吸波效果。

    一种数字电能表在线校验方法

    公开(公告)号:CN105842652A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610382351.2

    申请日:2016-06-01

    CPC classification number: G01R35/04

    Abstract: 本发明公开了一种数字电能表在线校验方法,首先在数字电能表上设置电能表端接口和预留校验接口;通过光纤转换器连接数字电能表端接口和合并单元,通过光纤转换器连接预留校验接口和校验仪,采样校验仪电流电压值,将数字电能表和校验仪电流电压值传输到数据处理模块;然后通过数据处理器计算数字电能表测量误差;最后输出测量误差;本发明提供的数字式电能表无损电量现场校验装置克服了现有校验装置的校验弊端,通过将合并单元引出的电压电流信号传输至预留的校验接口,再通过光纤转换器传输到校验仪,实现数字化电能表不停运现场误差检定,避免了数字电能表中校验过程期间失去信号而停止计量所造成计量损失。

    一种纳米吸波材料及制备方法

    公开(公告)号:CN106041113B

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201610326335.1

    申请日:2016-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种纳米吸波材料制备方法,首先选取适量的反应物;将还原剂和PH值调节剂溶解在去离子水中并在磁力搅拌作用下形成还原剂混合溶液;将金属盐和稳定剂、络合剂加入去离子水中并搅拌形成金属盐混合溶液;将还原剂混合溶液和金属盐混合溶液滴入化学镀反应槽,进行充分反应;最后用磁铁收集反应的生成物并进行清洗和干燥得到纳米吸波材料。本发明提供的纳米材料的显著特点是:尺寸小、表面积大、往往会呈现量子效应,导致它产生许多不同于常规材料的特异性能。并且可以降低涡流损耗,从而在更宽的频率拥有良好的电磁吸波效果。

    基于无线网络的电力电缆防盗报警信息低功耗传输方法

    公开(公告)号:CN104363641B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201410671121.9

    申请日:2014-11-20

    CPC classification number: Y02D70/122

    Abstract: 本发明提供的一种基于无线网络的电力电缆防盗报警信息低功耗传输方法,包括S1.初始化各节点以及监控中心,各终端采集节点、协调器节点和监控中心通过无线网络组网并对各节点进行地址分配;S2.各终端采集节点处于激活状态后,若各终端采集节点无报警信息和通信信息,则终端采集点进入休眠模式;S3.当某个区域有外界入侵,被入侵区域的终端采集节点恢复为激活状态,终端采集节点并入侵信息上传到协调器节点,并由协调器节点传输到监控中心;S4.当无入侵信息或者通信信息激发时,则终端采集节点重新进入到休眠模式,能够有效避免各监测节点存在过多的数据通信和网络时延,有效均衡整个网络的能量消耗。

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