一种用于电能表耐高压检测的耐高压测试装置

    公开(公告)号:CN118483643A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410677178.3

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于电能表耐高压检测的耐高压测试装置,涉及电能表耐高压测试领域,该装置包括工作台,工作台的顶端设置有输送机,输送机的顶端设置有测试限位机构;测试限位机构的一端设置有支架,支架的顶端设置有电能表定位夹持机构,电能表定位夹持机构的底部设置有若干电能表,电能表的侧边设置有检测针伸缩机构。本发明能够自动的完成电能表的耐高压测试,安全性高,容错率高,提高了测试的准确性和可靠性;电流针及信号针为可微调的状态,使得电流针及信号针拥有更加高的概率、更加容易地自动插入电能表中;在耐高压测试前,将其表面上的灰尘和杂质进行清除,避免影响电流针及信号针的测试准确性和可靠性。

    一种基于数据分析的电能表数据存储方法及系统

    公开(公告)号:CN118260789A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410690686.5

    申请日:2024-05-30

    Abstract: 本发明提供了一种基于数据分析的电能表数据存储方法及系统,涉及电表数据分析的技术领域,该方法包括以下步骤:利用物联网技术获取电能表数据,并对电能表数据进行集成处理,得到电能表数据集;基于信息熵法计算电能表数据集的风险度,并将电能表数据集划分为不同风险等级;基于电能表的地理位置信息建立边缘计算节点,并根据电能表数据集风险划分结果对电能表数据集进行不同类型的加密处理;将加密处理后的电能表数据传输至云服务器,并将加密处理后的电能表数据压缩和存储。本发明根据电能表数据集的风险划分结果对数据集进行不同类型的加密处理,保护数据的隐私和安全性,防止数据泄露和篡改,符合数据安全的要求。

    一种基于物联网实现安全用电防窃电的智能型电能表

    公开(公告)号:CN117929823B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410327523.0

    申请日:2024-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于物联网实现安全用电防窃电的智能型电能表,涉及电能表技术领域,包括电能表本体,该电能表本体的外部一侧设置有数据显示屏,该电能表本体的底端设置有若干插接座,电能表本体的内顶部设置有散热组件,电能表本体的内底部设置有电线限位组件,电能表本体的外侧壁设置有控制单元。本发明通过监测异常用电特征,能够识别出与正常用电模式明显不同的用电行为,这有助于及时发现嫌疑用户是否存在窃电行为,进而采取必要的措施进行核实和处理,同时当电能表本体检测到异常用电模式时,能够实时生成警报并通知相关部门或用户,进而有助于快速处理窃电事件及异常情况。

    一种基于LI-FI通讯技术的安全电能表

    公开(公告)号:CN118209783B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410612938.2

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明涉及电能表技术领域,公开了一种基于LI‑FI通讯技术的安全电能表,包括壳体,所述壳体的表面顶部设置有若干指示灯,所述指示灯的底部设置有显示屏,所述显示屏的底部设置有若干控制按钮,所述控制按钮的底部设置有扬声器;所述壳体的内部设置有控制系统,所述控制系统包括微处理器、数据存储模块、LI‑FI通讯模块、安全模块、智能计量模块、温度检测模块、电源模块、显示模块及交互模块。本发明的安全电能表不仅提高了数据传输的安全性,还可以通过温度补偿技术提高了计量精度,为电力系统的稳定运行和电力市场的公平交易提供了有力保障。

    一种避免位置偏移的电能表检定流水线自动压表装置

    公开(公告)号:CN118011309B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410413653.6

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种避免位置偏移的电能表检定流水线自动压表装置,用于电能表检定技术领域,包括机体,机体的顶端两侧均设置有滑动导轨,两个滑动导轨的顶部之间设置有托盘,托盘的顶端两侧均开设有安装槽,安装槽的内部设置有调节组件,调节组件的顶端设置有电能表;机体的顶端四周均设置有立柱,若干立柱的顶端设置有安装顶板,安装顶板的顶端中间位置设置有液压缸,液压缸的输出端贯穿安装顶板并与滑动板连接,滑动板的底端两侧均设置有纠偏组件;滑动板的两端均设置有L形连接板,L形连接板的内顶端设置有视觉传感器。本发明在纠偏组件的作用下,可以根据电能表的形状进行调平,保证后续加工的稳定。

    一种基于电力数据采集的电能表计量误差分析方法及系统

    公开(公告)号:CN118151087A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410565234.4

    申请日:2024-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于电力数据采集的电能表计量误差分析方法及系统,涉及电变量测量分析领域,该方法包括以下步骤:在电能表输入端部署电压与电流传感器,周期性测量输入电压与电流得到电压信号与电流信号;利用基音检测算法识别电压信号与电流信号的基本信号频率,根据基本信号频率的稳定性分析电能表的频率误差;利用频域分析算法计算电压信号与电流信号的谐波含量,根据谐波含量分析电能表的负载误差;结合频率误差与负载误差综合评估电能表的计量误差,并调整电能表校准参数。本发明通过精确测量和分析电能表输入端的电压信号与电流信号,能够有效地识别和分析电能表的计量误差,提高电能表的计量准确性。

    一种便于校时的电能表及其电能表校时方法

    公开(公告)号:CN118604414B

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202410676899.2

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种便于校时的电能表及其电能表校时方法,涉及电能表领域,包括主壳体,该主壳体端面设置有盖板壳体,该主壳体底端开设有接线空腔,该接线空腔内部设置有接线端口,盖板壳体底部设置有防护底罩,防护底罩内底部设置有夹线机构;主壳体两侧底部均设置有限位机构,主壳体两侧顶部均设置有散热机构,盖板壳体端面底部设置有翻折盖,盖板壳体端面顶部设置有显示调控面板;主壳体与盖板壳体顶端设置有通信校时机构。本发明通过采用通信校时机构,实现了电能表高效精确的通信校时,能够确保电能表与边缘服务器、GPS接收芯片等模块之间的稳定连接,从而提高了校时的准确性,可远程实时调控个区域内所有电能表的时间管理与同步统一。

    一种基于物联网的自动检测电能表及电能表故障检测方法

    公开(公告)号:CN118624965B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202410677035.2

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于物联网的自动检测电能表及电能表故障检测方法,涉及供电技术领域,该电能表包括壳体,壳体的一侧设置有盖板,壳体与盖板之间通过若干螺栓连接,壳体内的顶部设置有辅助机构,辅助机构的一侧设置有控制主板,壳体内的底端设置有端子;壳体的两侧均对称开设有开口,开口远离壳体中部的一端内壁开设有限位槽。本发明通过设置辅助机构,从而能够在电能表内部温度出现过高时,通过盒体内部的有机溶剂等热膨胀系数相对较高的液体,利用热胀冷缩的原理,通过移动杆组件的移动带动挡板打开,进而能够使得电能表内部的热量快速散去,保证了电能表内部各元器件的正常工作环境,提高了电能表的使用寿命。

    一种用于电能表耐高压检测的耐高压测试装置

    公开(公告)号:CN118483643B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202410677178.3

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于电能表耐高压检测的耐高压测试装置,涉及电能表耐高压测试领域,该装置包括工作台,工作台的顶端设置有输送机,输送机的顶端设置有测试限位机构;测试限位机构的一端设置有支架,支架的顶端设置有电能表定位夹持机构,电能表定位夹持机构的底部设置有若干电能表,电能表的侧边设置有检测针伸缩机构。本发明能够自动的完成电能表的耐高压测试,安全性高,容错率高,提高了测试的准确性和可靠性;电流针及信号针为可微调的状态,使得电流针及信号针拥有更加高的概率、更加容易地自动插入电能表中;在耐高压测试前,将其表面上的灰尘和杂质进行清除,避免影响电流针及信号针的测试准确性和可靠性。

    一种基于物联网的自动检测电能表及电能表故障检测方法

    公开(公告)号:CN118624965A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410677035.2

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于物联网的自动检测电能表及电能表故障检测方法,涉及供电技术领域,该电能表包括壳体,壳体的一侧设置有盖板,壳体与盖板之间通过若干螺栓连接,壳体内的顶部设置有辅助机构,辅助机构的一侧设置有控制主板,壳体内的底端设置有端子;壳体的两侧均对称开设有开口,开口远离壳体中部的一端内壁开设有限位槽。本发明通过设置辅助机构,从而能够在电能表内部温度出现过高时,通过盒体内部的有机溶剂等热膨胀系数相对较高的液体,利用热胀冷缩的原理,通过移动杆组件的移动带动挡板打开,进而能够使得电能表内部的热量快速散去,保证了电能表内部各元器件的正常工作环境,提高了电能表的使用寿命。

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