基于宽带双模通信的用电信息数据采集方法及系统

    公开(公告)号:CN118785017A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411267759.6

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本发明提供一种基于宽带双模通信的用电信息数据采集方法及系统,属于数据处理技术领域,用以保证用电信息的传输可靠性。采集终端包括第一无线通信模组与第二无线通信模组,该方法包括:采集终端从用电设备获取第一时刻的第一用电信息;采集终端根据第一用电信息,确定第二用电信息和第三用电信息;其中,第二用电信息是第一用电信息中的部分信息,第三用电信息是第一用电信息中的部分信息,第二用电信息与第三用电信息的部分信息相同;采集终端在第二时刻使用第一无线通信模组向接收终端发送第二用电信息,以及采集终端在第三时刻使用第二无线通信模组向接收终端发送第三用电信息。

    一种具有良好温漂特性的电能表及温漂控制方法

    公开(公告)号:CN118425587A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410408250.2

    申请日:2024-04-07

    Abstract: 本发明提供一种具有良好温漂特性的电能表及温漂控制方法,涉及电能表温漂控制技术领域。该方法包括获取同类型电能表的温漂特征数据,进行不同影响因素的信息提取,形成多因素类型数据;根据同类型电能表的温漂特征数据,并结合多因素类型数据,进行主因素相关性分析,形成温漂因素相关性特征信息;获取目标电能表的实时运行数据,并结合温漂因素相关性特征信息,确定实时温漂值。该方法通过对电能表进行针对温漂的多因素分析来进行实时调控分析,实现对电能表温漂的高精度控制,保证电能表的正常准确的测量使用。

    一种具备负荷曲线采集与存储的电能表HPLC模块及采集存储方法

    公开(公告)号:CN117630481A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311619259.X

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明提供一种具备负荷曲线采集与存储的电能表HPLC模块及采集存储方法,涉及负荷曲线数据处理技术领域。该方法包括获取采集周期的实时分段指标数据,并根据实时分段指标数据更新分段采集的时段区间,形成初始分段采集时段数据;根据初始分段采集时段数据中分段采集时段区间的负荷点数据,并进行基于采集点聚集量的分段调整分析,形成调整分段采集时段数据;根据调整分段采集时段数据,对每个调整时段区间进行负荷曲线的拟合处理,形成区间负荷曲线信息;将区间负荷曲线信息按顺序进行基于信息传输确认的暂缓存储处理。该方法能够充分结合HPLC技术的特点进行负荷曲线数据的采集和存储,以优化整个负荷曲线数据处理系统,改善系统的资源利用状况。

    一种基于图像检测的智能型电表

    公开(公告)号:CN108051628A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711335476.0

    申请日:2017-12-14

    Abstract: 本发明涉及智能电表技术领域,尤其是一种基于图像检测的智能型电表,包括电表底板,所述电表底板的一侧安装有电表外壳,所述电表底板靠近电表外壳的下部安装有电源输入输出模块,所述电表底板内开设有安装槽,所述安装槽内通过安装有主控板,所述主控板通过导线安装有智能断电开关、存储模块和图像处理模块,所述电表底板的顶部安装有传输模块,所述电源输入输出模块包括电源输入模块和电源输出模块,所述电源输入模块通过导线与智能断电开关连接,所述电源输出模块通过导线连接有电量计量模块,本发明能够提高电量的测量的精准度和检测效率,能够避免窃电发生,同时可以对窃电实时监测。

    室外电能表故障自动检验终端

    公开(公告)号:CN104698426B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510152050.6

    申请日:2015-04-01

    Abstract: 本发明涉及一种室外电能表故障自动检验终端,包括红外收发器、CCD高清摄像头、图像处理器和ARM11处理器,红外收发器用于向被检测电能表发送测试信号,以便于被检测电能表控制其显示屏显示测试信号包括的测试字符串,CCD高清摄像头用于对被检测电能表的显示屏进行拍摄以输出测试图像,图像处理器与CCD高清摄像头连接,用于对测试图像进行图像处理,以识别测试图像中的字符串并作为识别字符串输出,ARM11处理器与图像处理器连接,用于将识别字符串与测试字符串进行比较,以确定是否发出故障报警信号。所述检测终端还包括去雾霾处理设备以实现对图像的清晰化处理。通过本发明,能够在各种天气下实现对室外电能表故障的全自动精确检测。

    一种上进下出式防窃电表

    公开(公告)号:CN103116049B

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201310024297.0

    申请日:2013-01-22

    Abstract: 本发明提供了一种上进下出式防窃电表,包括进线端、出线端和壳体,壳体包括底壳和上盖;进线端设置在壳体的上端;出线端设置在壳体的下端;进线端上设置有一特种铅封组件;特种铅封组件包括铅封螺钉、上封盖、下封盖和卡簧,所述铅封螺钉旋紧在壳体上,所述铅封螺钉的圆周上设置有一凹槽,卡簧插接在所述凹槽内,并与下封盖固定;下封盖扣设在铅封螺钉的上方,上封盖扣设在下封盖的上方,上封盖与下封盖通过卡接的方式连接在一起;所述上盖的内侧设置有四个钩子,所述底壳的内侧设置有四个扣接块,所述钩子与扣接块相互配合将上盖与底壳连接在一起,并通过超声焊接为一体结构。本发明具有四重防窃功能,可有效防止窃电现象的发生。

    一种专变采集终端运行故障自诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN119001575A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411483863.9

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本申请提供一种专变采集终端运行故障自诊断方法及系统,属于故障处理技术领域,在本申请中,方法包括:确定待测试数据传输链路的当前数据传输能力,为第一自检数据包添加不同的通信能力评估标识,以生成第二自检数据包,将第二自检数据包发送至第一数据传输节点,第一数据传输节点解析第二自检数据包,以获得第二自检数据包携带的通信能力评估标识,在第二自检数据包携带的通信能力评估标识为第三通信能力评估标识的情况下,删除第二自检数据包,并提取数据存储区中所有的暂存第二自检数据包,第一数据传输节点根据暂存第二自检数据包,确定待测试数据传输链路的运行状态。本申请旨在改善现有方案中监测准确率较低和时效性较差的问题。

    一种液冷充电模块及数据系统控制方法

    公开(公告)号:CN118418814A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410649792.9

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 本发明提供一种液冷充电模块及数据系统控制方法,涉及液冷充电技术领域。该方法包括采集实时充电载流信息和实时环境温度信息,形成实时充电控制数据;获取充电载流基础数据,并根据实时充电控制数据,进行液冷充电控制分析,形成实时液冷充电控制信息;根据实时液冷充电控制信息,并结合实时环境温度信息,进行控制调整分析,形成实时液冷充电调整控制信息。该方法通过合理的进行液冷控制步骤的设定提高液冷控制效率的同时也能够大大改善液冷对于资源的消耗做到高效且节约资源的有利效果。

    一种智能化产品数据管理系统及其方法

    公开(公告)号:CN108090166A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201711335778.8

    申请日:2017-12-14

    Abstract: 本发明涉及数据管理技术领域,尤其是一种智能化产品数据管理系统,所述处理器电性连接有操作模块、数据输入模块、数据处理模块以及数据转换模块,所述数据输入模块电性连接于数据处理模块,且数据处理模块电性连接于数据转换模块,所述数据转换模块还电性连接有波形生成模块,且波形生成模块电性连接有波形显示模块,所述波形显示模块电性连接有显示单元,且波形生成模块、波形显示模块以及显示单元均电性连接于处理器,所述处理器还电性连接有储存库、执行模块以及报警模块,且执行模块电性连接于报警模块。本发明还提供了一种智能化产品数据管理的方法。本发明能够对产品数据进行智能化管理,有效提高工作效率,且降低了劳动力。

    一种生产数据智能采集系统

    公开(公告)号:CN108021067A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711335542.4

    申请日:2017-12-14

    Abstract: 本发明涉及数据采集技术领域,尤其是一种生产数据智能采集系统,多个采集子端对生产数据进行采集,然后将生产数据通过无线传输模块传输至中央处理器电性连接的数据接收器内,中央处理器电性连接有操作模块、数据库、显示单元、数据转移模块以及数据暂存模块,当数据接收器接收到采集子端所发送的数据后,中央处理器控制数据转移模块将数据转移至数据暂存模块内进行储存,操作执行模块电性连接第的数据提取模块向数据暂存模块提取数据,然后数据提取模块将数据传输至数据处理模块内,中央处理器将处理后的数据储存至数据库内。本发明能够进行大批量的数据采集,还能够保证整个系统的稳定性以及安全性,有效提高了采集效率,降低了劳动力。

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