一体化小型智能电力采集模块

    公开(公告)号:CN105021929B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201510469865.7

    申请日:2015-08-04

    CPC classification number: G01R31/00

    Abstract: 本发明是一体化小型智能电力采集模块,其结构包括电源接入及电压采样单元1、压线支架1‑1、压线支架转轴1‑2、压线支架固定件1‑3、压线螺钉1‑4、压线块1‑5、刺针1‑6、绝缘套1‑7、电流采样单元2、电流采样单元上盖2‑1、电流采样单元上盖转轴2‑2、磁芯2‑3、采样芯片2‑4、电缆温度检测元件3、电路板4、支路零线接线端口5、模块支座6。优点:机电一体化结构、功能集成化设计理念。模块具有体积小、重量轻、成本低、功能全、施工易等特点,且能对用电回路的用电信息和电能质量进行有效监测,使得大规模推广能效监测成为可能,从而实现精细化用电管理及需求侧响应,达到有序用电及节能降耗的目的。

    流体参数调节系统及方法

    公开(公告)号:CN107084139B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201710164422.6

    申请日:2017-03-20

    Abstract: 本发明提供了一种流体参数调节系统及方法,该方法包括:流体设备,用于输送流体;调速控制单元,用于软起动所述流体设备并使所述流体设备逐步达到满负荷运行;变送器,用于检测流体参数调节系统输出端的流体参数值,并将所述流体参数值转化为相应的电信号;所述调速控制单元,还用于根据所述电信号和流体参数设定值,通过PID调节控制输出电源频率,并利用所述电源频率控制所述流体设备运行,以更新所述流体参数调节系统输出端的流体参数值;电源,用于为所述流体参数调节系统供电。本发明通过调速控制单元变频调节流体设备,能够节省流体设备的能够损耗。

    用于能效管理的无线传输模块

    公开(公告)号:CN105490701B

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201610019790.7

    申请日:2016-01-13

    Abstract: 本发明是一种用于能效控制的无线通信传输模块,其结构包括MCU控制单元、MODEM调制解调单元、PLL单元、AFC单元、LNA单元、PA单元、射频开关单元。优点:由于采用了LORA调制解调技术,提高了无线频谱的利用率。使得无线通信灵敏度增加,大大增加了通信距离,同时LORA技术在抗阻塞和选择性方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。

    流体参数调节系统及方法

    公开(公告)号:CN107084139A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710164422.6

    申请日:2017-03-20

    CPC classification number: F04D15/0066

    Abstract: 本发明提供了一种流体参数调节系统及方法,该方法包括:流体设备,用于输送流体;调速控制单元,用于软起动所述流体设备并使所述流体设备逐步达到满负荷运行;变送器,用于检测流体参数调节系统输出端的流体参数值,并将所述流体参数值转化为相应的电信号;所述调速控制单元,还用于根据所述电信号和流体参数设定值,通过PID调节控制输出电源频率,并利用所述电源频率控制所述流体设备运行,以更新所述流体参数调节系统输出端的流体参数值;电源,用于为所述流体参数调节系统供电。本发明通过调速控制单元变频调节流体设备,能够节省流体设备的能够损耗。

    用于能效管理的无线传输模块

    公开(公告)号:CN105490701A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201610019790.7

    申请日:2016-01-13

    CPC classification number: H04B1/40 H04B1/707

    Abstract: 本发明是一种用于能效控制的无线通信传输模块,其结构包括MCU控制单元、MODEM调制解调单元、PLL单元、AFC单元、LNA单元、PA单元、射频开关单元。优点:由于采用了LORA调制解调技术,提高了无线频谱的利用率。使得无线通信灵敏度增加,大大增加了通信距离,同时LORA技术在抗阻塞和选择性方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。

    基于230MHz离散频点聚合多载波无线宽带射频处理单元

    公开(公告)号:CN105208686B

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201510663595.3

    申请日:2015-10-15

    Abstract: 本发明是基于230MHz离散频点聚合多载波无线宽带射频处理单元,其结构包括信号处理组件、天馈组件和运行接口组件;其中信号处理组件的信号输出/输入端与天馈组件的信号输入/输出端对应相接,运行接口组件中的DC馈电接口的第一信号输出端与天馈组件的信号输入端相接,运行接口组件中的DC馈电接口的第二信号输出端与信号处理组件的第一信号输入端相接。优点:信号处理单元采用预失真算法处理多载波信号,支持宽带射频传输,使得多载波传输基站在体积上大大减小,成本降低,解决了原有230M通信基站在实现多载波传输时体积过大等因素。便于电力公司构建低成本、广覆盖、智能化的电力无线宽带通信系统。

    控制无线专网通信系统用的多载波多调制数字基站的方法

    公开(公告)号:CN104486019B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201410754771.X

    申请日:2014-12-11

    Abstract: 本发明是一种控制无线专网通信系统用的多载波多调制数字基站的方法,其结构是配置的载频数量大于等于2个,且任意两个载波的频率差大于等于50KHZ,系统中多载波需要同时工作;系统中多个载波收发台由一个控制器控制同时发送数据;能够收到基站报文的终端称受控终端、受控终端发送报文受基站发送的信标控制,终端发送报文必须在信标分配的时间段内进行;其控制方法,包括控制器、收发台、通信和传输控制方法;优点:使多个载波同时发或同时收,消除同一时刻有的载波发送有的载波接收的情况,从而消除多载波之间发送对接收的干扰,提高空中接口无线资源利用率,另外,还设计时序控制方案,解决了中继方式下的收发同步问题。

    一种低压电力线高频噪声采样与回放系统

    公开(公告)号:CN102420639B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201110323677.5

    申请日:2011-10-19

    Abstract: 本发明是一种低压电力线高频噪声采样与回放系统,其结构包括输入单元、A/D采样电路、存储电路、核心单元、D/A电路、输出单元、测试用低压电源系统;其中输入单元与A/D采样电路,A/D采样电路与存储电路相接,A/D采样电路与核心单元相接,存储电路与核心单元相接,存储电路与D/A电路相接,D/A电路与核心单元相接,D/A电路与输出单元相接,输出单元与测试用低压电源系统相接。优点:通过对现场低压电力线进行工频隔离,对高频噪声进行取样、存储,在核心单元的控制下实现回放功能,使得现场复杂、繁琐的数据采集、分析、调试和测试工作可以在后期或实验室中无限次重复进行,帮助使用者更加有效的寻找问题的根源。

    低压电力线载波通信试验方法及其试验系统

    公开(公告)号:CN101404523B

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN200810234397.5

    申请日:2008-11-19

    Inventor: 陆建友 颜庭乔

    Abstract: 本发明是低压电力线载波通信试验方法及其试验系统,试验方法包括如下测试方法:i载波发送电平在线测试方法、ii载波接收灵敏度在线测试方法、iii载波通信抗干扰在线测试方法、iv低压线路阻抗变化在线测试方法,试验系统包括载波发送装置、程控衰减装置、被测载波接收装置、人工电源网络、频谱仪接收机、计算机、频谱仪、噪声模拟器、阻抗模拟器、净化电源。优点:采用了GB/T 6113F2规定的人工电源网络参数模型,标准化程度高,测试数据具有可比性;避免采用不同的载波通信方案带来的试验问题;实现在线灵敏度测试;试验随时进行,不受外部天气等环境因数影响;模拟实际线路阻抗变化环境,使得载波通信对线路阻抗变化的分析成为可能。

    低压电力线载波通信试验方法及其试验系统

    公开(公告)号:CN101404523A

    公开(公告)日:2009-04-08

    申请号:CN200810234397.5

    申请日:2008-11-19

    Inventor: 陆建友 颜庭乔

    Abstract: 本发明是低压电力线载波通信试验方法及其试验系统,试验方法包括如下测试方法:i载波发送电平在线测试方法、ii载波接收灵敏度在线测试方法、iii载波通信抗干扰在线测试方法、iv低压线路阻抗变化在线测试方法,试验系统包括载波发送装置、程控衰减装置、被测载波接收装置、人工电源网络、频谱仪接收机、计算机、频谱仪、噪声模拟器、阻抗模拟器、净化电源。优点:采用了GB/T 6113 F2规定的人工电源网络参数模型,标准化程度高,测试数据具有可比性;避免采用不同的载波通信方案带来的试验问题;实现在线灵敏度测试;试验随时进行,不受外部天气等环境因数影响;模拟实际线路阻抗变化环境,使得载波通信对线路阻抗变化的分析成为可能。

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