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公开(公告)号:CN114237874A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111433455.9
申请日:2021-11-29
申请人: 国网浙江省电力有限公司营销服务中心 , 浙江正泰仪器仪表有限责任公司
IPC分类号: G06F9/50
摘要: 本发明为一种直连物联网平台负载均衡方法,属于物联网领域,针对现有技术采用系统侧实现负载均衡导致数据拥堵、成本升高的问题,采用技术方案如下:一种直连物联网平台负载均衡方法,包括如下步骤:步骤1,选择对时模式完成对时,使得中央处理器的时间与时钟模块时间保持同步;步骤2,选择数据偏移模式:当各个终端的时间偏移使能变量A为1时,判断时间偏移变量B的值是否为0,是,则执行自动偏移模式,否,则执行平台偏移模式;当各个终端的时间偏移使能变量A为0时,执行不偏移模式;步骤3,根据数据偏移模式上报数据。终端侧和系统侧联动,解决大量数据拥堵网络的问题,节省成本,实现良好的经济效益,提高终端侧硬件产品的竞争力。
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公开(公告)号:CN114252836A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111395281.1
申请日:2021-11-23
申请人: 国网浙江省电力有限公司营销服务中心 , 浙江正泰仪器仪表有限责任公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明为一种电流互感器采样和状态检测电路的检测方法,针对现有检测电路成本高且方式不能兼顾电流有效值获得和互感器状态判断的问题,采用技术方案如下:一种电流互感器采样和状态检测的电路,包括连接在电流互感器的输出端的采样电阻,与所述采样电阻并联的信号处理单元,连接在采样电阻的一端和外接电源之间的上拉电阻,一端连接采样电阻的另一端、另一端接地的下拉电阻,电流互感器采样和状态检测电路的检测方法,包括步骤1,获得电流数字信号;步骤2,获得交流数据;步骤3,获得直流数据并判断是否短路;步骤4,判断是否断路。仅增加上拉电阻和下拉电阻,增加的物料成本较低,且能够获得正常状态下的电流有效值,并检测互感器状态。
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公开(公告)号:CN114252836B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202111395281.1
申请日:2021-11-23
申请人: 国网浙江省电力有限公司营销服务中心
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明为一种电流互感器采样和状态检测电路的检测方法,针对现有检测电路成本高且方式不能兼顾电流有效值获得和互感器状态判断的问题,采用技术方案如下:一种电流互感器采样和状态检测的电路,包括连接在电流互感器的输出端的采样电阻,与所述采样电阻并联的信号处理单元,连接在采样电阻的一端和外接电源之间的上拉电阻,一端连接采样电阻的另一端、另一端接地的下拉电阻,电流互感器采样和状态检测电路的检测方法,包括步骤1,获得电流数字信号;步骤2,获得交流数据;步骤3,获得直流数据并判断是否短路;步骤4,判断是否断路。仅增加上拉电阻和下拉电阻,增加的物料成本较低,且能够获得正常状态下的电流有效值,并检测互感器状态。
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公开(公告)号:CN111208398A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010116620.7
申请日:2020-02-25
申请人: 浙江正泰仪器仪表有限责任公司
摘要: 本发明提供一种模拟温度、漏电、故障电弧的装置及其电弧产生方法,其中,模拟温度、漏电、故障电弧的装置包括:分别与控制器通过信号连接的故障电弧产生模块、漏电产生模块和温度产生模块,所述故障电弧产生模块具有可相对移动的第一电极和第二电极,第一电极和第二电极分别通过信号传输回路与控制器进行电连接,第一电极和第二电极还分别通过负载回路适于与电源进行电连接;第一电极和第二电极具有相对接触的第一位置,在第一位置,负载回路和信号传输回路均能够通过控制器进行通断;本发明的模拟温度、漏电、故障电弧的装置,能够模拟温度、剩余电流和故障电弧,从而测试对温度、剩余电流、故障电弧的检测,缩短电气设备的开发周期。
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公开(公告)号:CN107919801A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711307401.1
申请日:2017-12-11
申请人: 浙江正泰仪器仪表有限责任公司
IPC分类号: H02M3/335
CPC分类号: H02M3/33523
摘要: 本发明提供一种反激式开关电源电路,包括:高频变压器,接收电源的电压输入信号,进行电压变换后,发送至输出电路;输出电路与高频变压器及反馈电路相连接,输出经过高频变压器转换后的电压输出信号;反馈电路与输出电路及控制电路连接,根据输出电路输出的电压输出信号生成反馈信号,反馈给控制电路;控制电路与反馈电路及高频电压器相连接,接收反馈电路的反馈信号,根据反馈信号调节脉宽调制输出信号的占空比和频率;电压检测稳压电路与电源及控制电路相连接,使控制电路输出脉宽调制信号的最大占空比保持不变。通过实施本发明,在电压输入出现欠压和过压的情况时起到保护功能,可以扩大电压的输入范围,满足不同电源电压输入规格的需求。
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公开(公告)号:CN114374189B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210279730.4
申请日:2022-03-22
申请人: 浙江正泰物联技术有限公司 , 浙江正泰仪器仪表有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种智能断路器及漏电检测方法,漏电互感器的第一绕组的输入端连接模拟漏电电路,第二绕组的输出端连接中央处理器和漏电信号检测电路,所述漏电信号检测电路的电源端连接电源控制电路的输出端,电源控制电路的输入端连接中央处理器;模拟漏电电路用于产生弱电模拟漏电信号,弱电模拟漏电信号经过漏电互感器的第一绕组后,漏电互感器的第二绕组生成感应电流,中央处理器和漏电信号检测电路能够监测到感应电流;中央处理器根据检测到的感应电流信息,输出控制指令使得电源控制电路断开或者导通。本申请提供的技术方案,能够解决当脱扣器不能正常工作时,模拟漏电电路产生比较大的电流,会把模拟漏电电路烧坏。
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公开(公告)号:CN113889381A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202010628965.0
申请日:2020-07-02
申请人: 浙江正泰电器股份有限公司 , 浙江正泰仪器仪表有限责任公司
摘要: 一种漏电断路器,包括L相极模块、N相极模块、重合闸极模块和漏电保护模块,所述L相极模块的L极进线端子与L极出线端子之间设置有L极手柄结构和L极操作机构,在所述L极操作机构上连接有L极触头机构的L极动触头,在L极动触头与L极进线端子之间设置有电流互感器,连接在L极动触头与L极进线端子之间的连接导线穿过电流互感器,所述电流互感器与重合闸极模块的线路板连接用于反馈主线路的电流信号,过载时线路板的控制器驱动重合闸极模块动作实现自动分闸。本发明的电流感应器感应到过载电流使重合闸极模块动作实现断路器的分闸,具有动作迅速、性能稳定且检测精度高的优点。
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公开(公告)号:CN113889379A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202010628892.5
申请日:2020-07-02
申请人: 浙江正泰电器股份有限公司 , 浙江正泰仪器仪表有限责任公司
摘要: 一种漏电断路器,包括L相极模块、N相极模块、重合闸极模块和漏电保护模块,所述漏电保护模块分散设置在N相极模块和重合闸极模块中,在漏电保护模块设有试验按钮回路,所述试验按钮回路的通断由设置在重合闸极模块的试验按钮控制,在重合闸极模块的线路板上设有指示灯,所述指示灯包括穿设在重合闸极模块上的试验按钮和设置在重合闸极模块内部的发光元件,所述试验按钮设置在发光元件的附近,所述试验按钮作为导光柱将发光元件的工作状态导出重合闸极模块外部用于显示断路器的工作状态。本发明的试验按钮兼做指示灯的导光柱的结构,在按压试验按钮时,指示灯并不会弹出,且利于缩小断路器的体积。
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公开(公告)号:CN114374189A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210279730.4
申请日:2022-03-22
申请人: 浙江正泰物联技术有限公司 , 浙江正泰仪器仪表有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种智能断路器及漏电检测方法,漏电互感器的第一绕组的输入端连接模拟漏电电路,第二绕组的输出端连接中央处理器和漏电信号检测电路,所述漏电信号检测电路的电源端连接电源控制电路的输出端,电源控制电路的输入端连接中央处理器;模拟漏电电路用于产生弱电模拟漏电信号,弱电模拟漏电信号经过漏电互感器的第一绕组后,漏电互感器的第二绕组生成感应电流,中央处理器和漏电信号检测电路能够监测到感应电流;中央处理器根据检测到的感应电流信息,输出控制指令使得电源控制电路断开或者导通。本申请提供的技术方案,能够解决当脱扣器不能正常工作时,模拟漏电电路产生比较大的电流,会把模拟漏电电路烧坏。
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公开(公告)号:CN109596881A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811496835.5
申请日:2018-12-07
申请人: 浙江正泰仪器仪表有限责任公司
IPC分类号: G01R19/25
摘要: 本发明公开了一种交流电压采样电路,包括:分压电阻电路、ADC采样模块及阻抗匹配电路,分压电阻电路与交流电压源连接,用于对交流电压源进行分压,产生预设电压值信号;分压电阻电路包括多路大于预设值的高电阻,交流电压源的接入线路对应连接分压电阻电路的多路高电阻;ADC采样模块,用于采样预设电压值信号;阻抗匹配电路,分别与分压电阻电路及所ADC采样模块相连接,用于对分压电阻电路的阻抗及ADC采样模块的阻抗进行适配通过分压电阻电路对强弱电进行隔离,相比现有技术中采用光电隔离或磁隔离设计更简单,成本更低;同时在电压采样电路环节进行高阻隔离,能够使得后续电路变成弱电,无需对人可以触碰到的后续电路部分进行隔离,减少了隔离成本。
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