一种用于充电桩具有绝缘检测功能的直流电能表

    公开(公告)号:CN106771576A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710004632.9

    申请日:2017-01-04

    CPC classification number: G01R22/06 G01R31/12

    Abstract: 本发明公开一种用于充电桩具有绝缘检测功能的直流电能表,主要由电源单元和控制系统构成,控制系统主要由主控制器、计量电路、485通信电路、显示器、存储器、绝缘检测装置、绝缘状态指示、按键和电池电路构成。其中计量电路主要由分流器、电阻分压网路和单相计量芯片构成。充电桩直流正、负母线通过采样电阻网路和分流器与计量芯片输入通道连接,计量芯片通过采集的电压、电流信号实现电能表的直流计量功能;充电桩的直流正、负母线直接与绝缘检测装置连接实现绝缘检测功能,本发明具有将直流电能计量和绝缘状态检测的一体化、小型化的特点。

    一种远程外置单相智能电能表设计

    公开(公告)号:CN117849450A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311836217.1

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种远程外置单相智能电能表设计,属于智能电能表领域。所述远程外置单相智能电能表包括电源电路、计量电路、主控MCU、通讯电路和外置继电器控制电路;外置继电器控制电路包括晶体管、继电器、继电器接点、限流电阻和整流二极管,限流电阻与整流二极管相连,晶体管的基极通过限流电阻接收主控MCU发出闭合状态的控制信号,根据控制信号切换继电器状态,从而通过控制继电器接点对远程外置单相智能电能表进行控制;计量电路和主控MCU通讯连接,使用计量通信接口进行连接;主控MCU还分别与通讯电路和外置继电器连接。本发明具有远程费控能力,提高了抗干扰性能,并且提升电表的数据处理和存储能力,支持复杂的电网参数测量和记录功能。

    解决工频磁场干扰的智能电表继电器用支架组件

    公开(公告)号:CN103439547B

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201310412664.4

    申请日:2013-09-12

    Abstract: 本发明是一种解决工频磁场干扰的智能电表继电器用支架组件,包括支架与扣体,其特征在于:所述支架底部具有一方形卡槽,所述支架中间具有一U型槽,所述支架顶端具有一方槽,所述U型槽与所述方槽连通,用于内部走线,所述支架顶端中间具有一半圆形缺口用于引出取样线,所述支架顶端和所述支架底部各具有两个对称的方形扣合孔,所述扣体顶端和所述扣体底部各具有两个对称的突起可扣合支架上的扣合孔,所述支架与所述扣体扣合后,应留有间隙,可走取样线。导线在支架内形成两段包络面,产生相反方向的感应电流,消除工频磁场对电流信号的计量精度的干扰,实现对锰铜上电流电压的准确采样。

    解决工频磁场干扰的智能电表继电器用支架组件

    公开(公告)号:CN103439547A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310412664.4

    申请日:2013-09-12

    Abstract: 本发明是一种固定继电器电流取样线用支架组件。包括支架与扣体,支架呈“T”型,底部有方形卡槽,中间有一个U型槽和一长方形孔,顶端有一方槽和两个对称的方形扣合孔,U型槽与方槽连通用于内部走线。继电器两根电流取样线从锰铜分流片引出后,以最短的距离与支架相遇,并按照支架内导向槽的方向走线后从支架的顶部出线孔出线,焊接在电表的电路板上。取样线在支架内形成两段包络面,产生相反方向的感应电流,消除工频磁场对电流信号的计量精度的干扰,实现对锰铜上电流电压的准确采样。

    基于EPON和无线自组网技术的用电信息采集系统

    公开(公告)号:CN102956096A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110245233.4

    申请日:2011-08-25

    Abstract: 基于EPON和无线自组网技术的用电信息采集系统,涉及一种用电信息采集系统,它解决了现有的用电信息采集系统的通信速率低、实时性差、可靠性低的问题。台区终端采用EPON网络的方式与电力用户用电信息采集系统主站进行通信,台区终端与采集器采用无线自组网的方式通信。本发明在上行通信采用了EPON网络技术,下行通信采用无线自组网技术,利用EPON和无线自组网技术进行系统组网,实现了系统主站和待测电表之间的通信,通信速率低高,实时性强,可靠性高。本发明适用于用电信息采集。

    一种用于物联网电能表的掉电检测电路及物联网电能表

    公开(公告)号:CN114019418A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111328584.1

    申请日:2021-11-10

    Abstract: 本发明实施例公开了一种用于物联网电能表的掉电检测电路及物联网电能表。该掉电检测电路包括交流电源模块、第一电源转换模块、分压模块、比较器以及微处理器。本实施例的技术方案,通过第一电源转换模块将输入的交流电转换为第二电压的直流电,并通过分压模块将第二电压分压后得到一电压值,比较器根据该电压值与基准电压的差值为差模电压,与第一参考电压值作比较,当差模电压大于第一参考电压时,比较器输出第一电平状态,小于第一参考电压时,输出第二电平状态,微处理器根据比较器的输出电平状态判断电能表处于正常上电或断电状态,缩短掉电检测时间,有助于在断电状态下,微处理器立即关闭电能表中耗电的功能,以此确保电能表工作的稳定性。

    具有RS485控制信号输出的单相远程费控智能电能表

    公开(公告)号:CN102901851A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201110208655.4

    申请日:2011-07-25

    Abstract: 具有RS485控制信号输出的单相远程费控智能电能表,涉及一种智能电能表,它解决了现有的单相远程费控智能电能表不能对一个以上的开关进行不同状态的控制的问题。它的计量电路的信号输出或输入端与处理电路的一号信号输入或输出端连接,处理电路的二号信号输入或输出端与接口电路的信号输出或输入端连接;本发明能够实现多种方式的通信,RS485通信接口除了能够本地参数设置、抄读电表本身的数据外,还能够输出控制信号,控制智能家电或智能插座的断电或上电,现实了对多个以上的开关进行不同状态的控制。本发明适用于需要计量电能及智能控制场合。

    一种远程内置单相智能电能表设计

    公开(公告)号:CN117825793A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311819523.4

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种远程内置单相智能电能表设计,属于智能电能表领域。所述远程内置单相智能电能表包括内置继电器控制电路、电源电路、计量电路、主控MCU和通讯电路;内置继电器控制电路包括继电器常开触点、继电器常闭触点,内置继电器控制电路接收主控MCU发出的闭合状态或断开状态的控制信号,根据控制信号切换继电器常开触点和继电器常闭触点的开闭状态;计量电路和主控MCU采用UART通讯;主控MCU还分别与通讯电路和内置继电器连接;电源电路分别为计量电路、主控MCU、通讯电路提供电压。本发明具有增强远程控制,提升了计量芯片实时测量分析并处理电网参数的能力,并且扩展了存储与通讯,支持分时控制、电网质量记录等功能。

    一种交流电流测量方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN111707867B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202010583348.3

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明实施例公开了一种交流电流测量方法、装置、电子设备及存储介质,该方法应用于电能计量设备,电能计量设备包括交流电流传感器、交流电压传感器、滤波电路和计量芯片;该交流电流测量方法包括:获取交流电流传感器输出的采集电流信息和交流电压传感器输出的采集电压信息;其中,交流电流传感器为罗氏线圈;判断采集电流信息是否小于电流阈值;若是,则根据计量芯片的实际功率信息和采集电压信息计算被测线路的实际电流;若否,则根据采集电流信息确定被测线路的实际电流。本发明实施例的技术方案根据测量电流的大小采取不同的测量方法,使得电能计量设备在具有各种测量范围的用电场合均能实现高精度的电流测量。

    一种交流电流测量方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN111707867A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010583348.3

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明实施例公开了一种交流电流测量方法、装置、电子设备及存储介质,该方法应用于电能计量设备,电能计量设备包括交流电流传感器、交流电压传感器、滤波电路和计量芯片;该交流电流测量方法包括:获取交流电流传感器输出的采集电流信息和交流电压传感器输出的采集电压信息;其中,交流电流传感器为罗氏线圈;判断采集电流信息是否小于电流阈值;若是,则根据计量芯片的实际功率信息和采集电压信息计算被测线路的实际电流;若否,则根据采集电流信息确定被测线路的实际电流。本发明实施例的技术方案根据测量电流的大小采取不同的测量方法,使得电能计量设备在具有各种测量范围的用电场合均能实现高精度的电流测量。

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