一种电能计量箱快速温升试验系统及方法

    公开(公告)号:CN119667591A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411802482.2

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 一种电能计量箱快速温升试验系统及方法,包括:控制工频电源模块输出频率为工频的设定大小的电压和电流;控制谐波电源输出频率为设定次数的谐波频率的设定大小的谐波电压和谐波电流;闭合每个自投切电阻模块中的任一各双向电力电子开关;实时检测设定的电能计量箱的各测温点的温度;直至任意测温点温度达到温度设定限值时,关闭谐波电源模块;通过调节每个自投切电阻模块中的双向电力电子开关闭合的数量,维持每个自投切电阻模块输出端的电流幅值稳定;继续检测所有测温点的温度,直至单位时间内各测温点的前后温度变化小于温升阈值时为止。本发明加快了温升平衡时间,可有效缩短温升抽检试验时间,提高电能计量箱温升试验效率。

    一种基于瞬时有功同步的直流充电桩效率检测系统及方法

    公开(公告)号:CN113933580B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202111256692.2

    申请日:2021-10-27

    Abstract: 一种基于瞬时有功同步的直流充电桩效率检测系统及方法,系统包括交流瞬时有功测量电路、直流瞬时有功测量电路、同步采样电路和主控模块;同步采样电路,对交流瞬时有功测量电路输出的交流有功功率信号和直流瞬时有功测量电路输出的直流有功功率信号,使用1MSPS的采样速率进行同步采样,主控模块基于同步采样值,在采样周期内计算直流充电桩的效率。三相交流有功功率和直流有功功率的同步测量达到us级别,整体准确度优于0.1%,实现了直流充电桩的效率检定与交流电源的稳定度和直流输出的稳定度无关;降低成本,提高检测准确度,消除信号非同步的误差,测量一致性好,准确测量。

    低压驱动的1kV电压比例标准量值溯源方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN116990738B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311270061.5

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种低压驱动的1kV电压比例标准量值溯源方法、装置及系统,方法包括:将第一量子电压标准单元作为1kV电压比例标准单元的功率输入;将1kV电压比例标准单元和第二量子电压标准单元的高压侧输出和低压侧输出均分别接入第一差分采样单元和第二差分采样单元;将第一差分采样单元和第二差分采样单元的采样数据分别输入FPGA计算处理单元;基于对1kV电压比例标准单元、第一量子电压标准单元及第二量子电压标准单元的误差分析,给出溯源结果。本发明可以通过分析量子电压标准单元及(56)对比文件周天地;贾正森;杨雁;石照民;徐熙彤.基于PJVS的交流量子电压比例研究.仪器仪表学报.2020,(第02期),全文.姜春阳;周峰;袁建平;卢欣;雷民;殷小东.谐波电压比例标准装置及溯源方法研究.电测与仪表.2016,(第23期),全文.彭旭东;张承学;雷民;章述汉;王奇.标准冲击电压校准器的研制与溯源.高电压技术.2007,(第04期),全文.

    基于固态介质的量子电压标准系统温控装置、方法及系统

    公开(公告)号:CN117008668A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311287514.5

    申请日:2023-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于固态介质的量子电压标准系统温控装置、方法及系统,温控装置包括冷头、冷台、封装结构、衬底、约瑟夫森结阵列、温度传感器及控制器;冷头、冷台、封装结构、衬底和约瑟夫森结阵列位于真空环境中;约瑟夫森结阵列设置于衬底上,封装结构对衬底和约瑟夫森结阵列进行封装,封装结构设置于冷头上,冷头和封装结构之间设有冷台;温度传感器采集约瑟夫森结阵列、封装结构和冷头的温度,控制器与温度传感器以及约瑟夫森结阵列通信连接,并根据封装结构和冷头的温度振荡幅值调节约瑟夫森结阵列的输入功率。本发明通过对连接的冷头、封装结构的温度振荡幅值分析,可以实现对约瑟夫森结阵列的温度精准、智能的波动调节。

    一种基于LoRa的智能电表集抄系统
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115589550A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211369783.1

    申请日:2022-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于LoRa的智能电表集抄系统。本发明中,LoRa中继器模块和LoRa无线模块通过采用LoRa设备建设无线专网方式,在电表集抄终端通信中,可提高集抄成功率、稳定性及可靠性,同时减少了人工抄表过程中带来的误差,也为工作人员减轻了劳动负担,从而提高了抄表效率。并进一步降低通信资费、远程集抄低压载波设备施工复杂,维护故障点多,抄表成功率不稳定等问题。在抄表数据传输阶段,用初始化阶段生成的对称密钥保护网络服务器和智能电表之间的端到端通信。此外,为了保持所提出的抄表系统的长期安全性,此密钥管理协议还可以定期更新密钥,从而提高了该系统在传输数据过程中的安全性。

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