一种微功耗通信电路和电磁水表

    公开(公告)号:CN114353890B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202111495558.8

    申请日:2021-12-08

    Inventor: 邓立群 袁培志

    Abstract: 本申请属于通信技术和仪器仪表领域,提供了一种微功耗通信电路和电磁水表,其中,微功耗通信电路通过电源隔离模块根据电池模块提供的电能产生两个相互隔离的第一电源和第二电源,通过第一电源为控制模块供电,通过第二电源为通信模块供电,只用一个电池就能实现对相互隔离的控制模块和通信模块的供电,节省了电池的占用空间,结构简单、体积小巧;可以广泛适用于基于电池供电的流量计、温度计或压力表等仪表设备以及作业现场有电磁干扰或防雷要求的工业环境。

    电磁水表制作方法及其电磁水表

    公开(公告)号:CN114383672A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111566955.X

    申请日:2021-12-20

    Inventor: 邓立群 李哲浩

    Abstract: 本申请提供了一种电磁水表制作方法,包括以下步骤:提供测量导管;制作两个连接件;将测量导管的相对两端分别插入两个连接件的中心孔中,并将测量导管的相对两端与两个连接件焊接;在测量导管的内侧涂覆一层衬里,并使衬里的两端分别延长至贴合在两个连接件的外端面的至少一部分;在测量导管的外侧并位于两个连接件之间的位置通过非焊接方法装配磁路系统;在磁路系统之外套设外壳,将外壳的两端分别焊接于两个连接件;外壳与连接件的第一焊接位置与测量导管外壁之间沿测量导管径向上具有第一安全距离,以使第一焊接位置的焊接高温不会影响衬里。该电磁水表制作方法中,外壳的焊接不会损坏衬里,且测量导管采用半涂覆衬里工艺,节约材料成本。

    一种微功耗通信电路和电磁水表

    公开(公告)号:CN114353890A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111495558.8

    申请日:2021-12-08

    Inventor: 邓立群 袁培志

    Abstract: 本申请属于通信技术和仪器仪表领域,提供了一种微功耗通信电路和电磁水表,其中,微功耗通信电路通过电源隔离模块根据电池模块提供的电能产生两个相互隔离的第一电源和第二电源,通过第一电源为控制模块供电,通过第二电源为通信模块供电,只用一个电池就能实现对相互隔离的控制模块和通信模块的供电,节省了电池的占用空间,结构简单、体积小巧;可以广泛适用于基于电池供电的流量计、温度计或压力表等仪表设备以及作业现场有电磁干扰或防雷要求的工业环境。

    用于供水管网的压力监测控制系统

    公开(公告)号:CN111434862A

    公开(公告)日:2020-07-21

    申请号:CN201910027045.0

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 本发明提供了一种用于供水管网的压力监测控制系统,包括用于实时监测压力调节点供水管道内水压的压力监测模块、用于对压力监测模块监测采集的压力数据进行分析处理的控制模块、用于后台监控及操作控制的云平台系统、以及用于将控制模块分析处理的压力数据传输至云平台系统的通讯模块、以及用于调节减压阀的开度以调节控制压力调节点下游水压的阀门调节装置,压力监测模块、通讯模块和阀门调节装置分别与控制模块电性连接。本发明解决供水管网的供水压力监控中存在的管网压力调节控制精度低,且无法根据压力调节点下游水压力需求变化实现管网压力的自适应调节,难以保障压力调节点下游供水压力平衡,增加管网漏失和管网爆管风险的问题。

    一种带伸缩功能的螺纹管和流量计组件

    公开(公告)号:CN107940146A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711251012.1

    申请日:2017-12-01

    Inventor: 邓立群 李哲浩

    CPC classification number: F16L27/12

    Abstract: 本发明实施方式涉及管件技术领域,特别是涉及一种带伸缩功能的螺纹管和流量计组件,该带伸缩功能的螺纹管包括第一固定管和第二固定管,其中,第一固定管包括伸缩管和伸缩管套,伸缩管的一端收容于伸缩管套内并与伸缩管套的内壁抵接,伸缩管可相对于伸缩管套移动,从而调节第一固定管的长度,第一固定管的两端分别与流量计和管道固定;第二固定管的两端分别与流量计和管道固定。当用户在安装流量计时,可以根据实际安装的长度需求来调节第一固定管的长度,将第一固定管的长度调整到最佳、最合适的安装长度,满足了用户更多的安装需求,此外,由于用户无需再更换其他长度的安装管,因此使得安装过程更加的方便,提升了用户体验。

    一种信息处理方法、信息处理装置及终端设备

    公开(公告)号:CN112348379B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202011261120.9

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 本申请适用于信息处理技术领域,提供了一种信息处理方法、信息处理装置、终端设备及计算机可读存储介质,所述方法包括:当接收到用于新建独立计量区域的请求时,获取所述请求中携带的地理位置范围;根据所述地理位置范围从地理信息系统中获取第一集合,所述第一集合包括所述地理位置范围内的各个分户表的分户表信息;将所述第一集合与输入的总表的总表信息进行关联,以完成所述独立计量区域的建立。通过上述方法,可以简化用户新建独立计量区域的步骤,提高了分户表信息与总表信息之间的关系的准确性。

    一种漏损管理方法、漏损管理装置及终端设备

    公开(公告)号:CN112381382B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202011259055.6

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 本申请适用于漏损控制技术领域,提供了一种漏损管理方法、漏损管理装置、终端设备及计算机可读存储介质,所述方法包括:监测独立计量区域每天的最小夜间流量;若所述独立计量区域当天的最小夜间流量满足预设条件,则获取所述独立计量区域当前抄表周期的总分差率,所述总分差率为总分表差占所述独立计量区域的进水总量的比例,所述总分表差为所述独立计量区域的进水总量与用水总量之间的差值;根据所述当天的最小夜间流量和所述总分差率,确定所述独立计量区域是否发生漏损,以及发生漏损时的漏损类型。通过上述方法,可以准确地确定独立计量区域的漏损情况,从而减少独立计量区域的漏损,提高了供水企业的经济效益。

    供水管网独立计量分区用分流器

    公开(公告)号:CN110512690B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201910837260.7

    申请日:2019-09-05

    Abstract: 一种供水管网独立计量分区用分流器,属于供水管网分流技术领域。本发明针对现有供水管道的分流设计与流量计量设计分别施工,施工难度大;并无法保证计量时刻相一致的问题。它在n通路分流管体的支路管道壁上设置超声波换能器,两个超声波换能器位于相应支路管道的两侧,与支路管道壁的锐角夹角均为45°,两个超声波换能器的轴线重合,并与支路管道的轴线相交;控制箱用于正向控制每个支路管道上的正向发射换能器发射信号,反向发射换能器接收信号;再反向控制所述反向发射换能器发射信号,正向发射换能器接收信号;最后计算获得与中间时刻对应的每个支路管道内的液体流量。本发明用于供水管网的流量计量。

    管路偏心连接装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112628499A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201910906529.2

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 本发明提供了一种管路偏心连接装置,包括管件、与管件相连的第一法兰、用于将第一法兰固定于计量仪表一端口的连接法兰上的若干螺栓以及用于连接于第一法兰与连接法兰之间的弹性支撑垫,弹性支撑垫对应第一法兰的法兰孔的位置设有流体通道,第一法兰上开设有用于分别供若干螺栓穿过以将第一法兰固定于连接法兰上的若干螺栓孔。则在使用时,通过垫设于阀门或计量仪表一端口的连接法兰与连接有管件的第一法兰之间的弹性支撑垫,具有良好的压缩率和回弹率,使管件的轴线可相对于连接法兰的轴线发生一定夹角的偏移,满足在两根轴线偏心的管道之间安装管路控制装置或计量仪表的偏差要求,降低安装难度,提高管路控制装置或计量仪表的安装效率。

    一种管网压力控制电路以及系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111434972A

    公开(公告)日:2020-07-21

    申请号:CN201910027030.4

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 一种管网压力控制电路,通过加入控制模块、压力检测模块、通信模块、驱动模块来实现对调节过程和压力精度的控制,控制模块根据从压力检测模块得到的管网实际压力值或者根据从通信模块得到的数字流量计的数据来控制驱动模块,进而实现实时获取管网压力变化进而调整管网压力;通过加入电源管理模块,实现了低能耗管理、通过加入了压力检测模块和驱动模块,实时获取下游压力变化进而调整管网压力,避免造成下游因压力过大而爆管或者压力过低而没水用的问题,解决了传统技术方案上存在的耗费人力、调节过程和压力精度难以控制、不能根据下游压力需要变化而实时调节下游管道的压力以及无法对电源集中管理而造成能耗浪费的问题。

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