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公开(公告)号:CN117579415A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311526879.9
申请日:2023-11-16
Applicant: 浙江源创智控技术有限公司
IPC: H04L12/40 , G05B19/042 , H04L69/08 , H04L69/22
Abstract: 本发明公开了一种基于单片机的两线制总线及协议检测转换装置,包括相互连接的总线类型接口电路、MCU控制单元、人机交互界面和对外接口电路;总线类型接口电路包括接口切换电路和接口转换电路;MCU控制单元包括最小系统和周边电路;人机交互界面设有与MCU控制单元通过内部通讯总线连接的触控串口屏;对外接口电路包括由串口转RS‑485电路、串口转RS‑232电路、串口转CAN电路和串口转M‑BUS电路;通过上述部分的电路设计,可以实现对未知总线类型,总线协议的解析,并可根据需要进行设备模拟和总线协议转换,达到建立通讯的目的。本发明具有能确定两线制通讯总线的总线类型及相应的协议,进行协议转换,实现总线协议同步和通讯建立的优点。
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公开(公告)号:CN116451371A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310391621.6
申请日:2023-04-13
Applicant: 浙江源创智控技术有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06N3/0442
Abstract: 本发明公开了一种机理、数据混合驱动的冷水机组建模方法,步骤为:SA根据机理规律建立冷水机组的机理模型;SB利用BP神经网络构建冷水机组的数据驱动模型;SC构建机理、数据混合驱动模型。将冷水机组的COP比以及最大制冷量比这两个关键参数从机理模型中取出,通过BP神经网络对其工况进行预测,再结合机理规律进行建模。可适用于不同年限的系统;新建系统,则根据厂家特性表建立纯机理模型;其余系统均可通过近期的运行数据对初始机理模型进行修正;有效提升建模的准确性。本发明具有建模准确率更高、应用范围广、可适用于不同年限设备的优点。
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公开(公告)号:CN115237030A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210997713.4
申请日:2022-08-19
Applicant: 浙江源创智控技术有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种基于单片机控制的模拟量自动标定电路及方法,电路包括位于单片机内的MCU模块,MCU模块的输入端依次连接有ADC单元、UI处理电路、四通道模拟开关和模拟信号接口电路,四通道模拟开关一侧分别连接有恒压源单元和恒流源单元;MCU模块的输出端与四通道模拟开关之间串联有AO处理电路和AO接口电路。标定方法为通过单片机控制四通道模拟开关来进行恒流源、恒压源、AO系统和UI采样电路之间的切换,通过内置的恒流源、恒压源作为参考源来实现模拟信号输入的标定,通过输入的标定结果来标定模拟输出信号。本发明一方面无需借助外部测量设备就能够实现标定,另一方面还能够实现自动标定。
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公开(公告)号:CN114168629A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111441601.2
申请日:2021-11-30
Applicant: 浙江源创智控技术有限公司
IPC: G06F16/2455 , G06F16/2458 , H04L67/12
Abstract: 本发明公开了一种具有分类分项且断点续传的能耗管理方法及系统,方法包括:S100,自定义分类分项配置,确定能耗设备需采集的数据字段,确定任意数量的能耗设备在任意时间节点利用数据字段构成的能耗数据采集表单和能耗数据统计表单;S200,通过定时采数策略确定能耗数据的采集时间节点,且利用采集时间节点确定所采集能耗数据的发生区间;S300,根据采集时间节点执行对发生区间的能耗数据采集,将所采集的能耗数据按照分类分项配置,录入到能耗数据采集表单中;S400,对能耗数据采集表单中分类分项的能耗数据利用窗口聚合模型进行聚合运算,将运算结果按时间维度录入到不同的能耗数据统计表单中。本发明可以实现能耗数据的分类分项管理以及断点续传功能。
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公开(公告)号:CN115297068A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210898836.2
申请日:2022-07-28
Applicant: 浙江源创智控技术有限公司
IPC: H04L49/111 , H04L49/45 , H04L12/46
Abstract: 本发明公开了一种基于IP179N交换机芯片扩展设备网卡的方法,包括以下具体步骤:第一步,将交换机与MCU连接的端口设置为taged端口,将交换机的其它端口设置为untaged端口;第二步,将每个untaged端口设置一个唯一的PVID;第三步、将每个untaged端口均单独与taged端口划分成只有两个成员端口的VLAN;第四步、在MCU中添加虚拟网卡,驱动程序将不同交换机端口收到的数据递交给相对应的虚拟网卡,并将虚拟网卡发送的数据附加上对应的VLANTAG,再发送给交换机芯片,由交换机芯片根据VLANTAG从对应的端口发出数据。本发明具有能够有效改善MCU的网络通信能力和灵活性的特点。
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公开(公告)号:CN112073052B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202010955021.4
申请日:2020-09-11
Applicant: 浙江源创智控技术有限公司
IPC: H03K19/0175 , H03K19/0185
Abstract: 本发明公开了一种自适应采样接口电路,当输入源为电压源时,通过电压跟随器来进入后端采样电路,在正负判断上采用比较器+MOS管的方式实现;由于电压跟随器及比较器的灵活运用,使输入接口具有高阻抗,能有效防止采样信号与内部信号相互干扰,从而保障了采样电路的准确性与可靠性。当输入源为电流源时,通过先采样后输入的方式实现;由于电压跟随器、比较器的实现原理均为运放,其输入端为高阻态,因此在电阻上产生的所有电压均可视为输入电流信号在采样电阻上的体现,在电路上,本发明无需区分电压电流信号,就能正常采样。
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公开(公告)号:CN117250850A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311355461.6
申请日:2023-10-19
Applicant: 浙江源创智控技术有限公司
IPC: G05B7/02
Abstract: 本发明公开了一种基于单片机控制的DIO输入输出切换电路,包括DI干接点检测电路、DI湿接点检测电路、DO继电器输出电路、DO晶体管输出电路、电路切换电路和单片机控制电路。本发明通过设计六个部分电路来构成一个基于单片机控制的DIO输入输出切换电路,实现了同一端子4种数字量信号类型(湿接点DI信号,干接点DI信号、继电器输出,晶体管输出)的切换,只需通过单片机配置相应的功能管脚便可实现组态切换;本发明解决了当前行业各种信号类型数字量输入输出电路难以共用一个端子,集成度不够高的问题。
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公开(公告)号:CN116205148A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310331351.X
申请日:2023-03-31
Applicant: 浙江源创智控技术有限公司
IPC: G06F30/27 , G06F17/18 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06N3/045 , G06N3/0499 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06F119/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于Wide&Deep模型的数据中心冷负荷预测方法,包括以下步骤:A、收集历史T个时刻数据中心的数据,数据的采集间隔为τ;B、对收集到的数据进行特征处理分类并对所有输入特征进行归一化处理,得到归一化数据;C、依托Wide&Deep结构并根据归一化数据建立和训练冷负荷预测模型;D、利用建立的负荷预测模型进行预测,得到预测的需求负荷值;E、将预测的需求负荷值输入目标数据中心的软件仿真模型中进行计算,以获取最佳的设备运行参数。本发明具有能够有效提高预测精度的特点。
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公开(公告)号:CN114167772A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111410409.7
申请日:2021-11-25
Applicant: 浙江源创智控技术有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种基于单片机控制的自识别485终端电阻的检测电路,针对现有的485通信设备在长距离通信需要进行终端匹配的时候,由于每台设备在出厂时硬件功能和固化程序都一致,总线上的设备不知道自己什么时候为终端从设备,只能通过手动按按键或者拨码的形式来确定终端设备,费时又费力的问题,本发明通过在每个设备中设置辅助地址判断的单片机对485总线上传输的报文的目标地址的判断来决定是否建立终端电阻连接,当单片机中接收到的地址与当前设备设定的485地址相同时,则将终端电阻的匹配开关打开,为当前从设备与主机建立终端匹配,从而实现终端设备的自适应识别,无需人力手动按按键或者拨码来确定设备从机,方便又快捷。
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公开(公告)号:CN119249868A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411253200.8
申请日:2024-09-09
Applicant: 湖州工业控制技术研究院 , 浙江源创智控技术有限公司
IPC: G06F30/27 , G06N3/006 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 一种建筑冷源系统节能优化方法,包括以下步骤:S1,获取目标建筑冷源系统拓扑图,分析系统结构,收集系统历史运行数据;S2,构造冷源系统能耗模型,对冷源系统能耗模型进行参数辨识以提高精度;S3,通过冷源系统能耗模型利用冷负荷与系统运行参数计算能耗,通过LECALO算法以最小化系统能耗为目标寻找系统最佳运行状态;S4,输出建筑冷源系统最小能耗和最优运行状态,并下发至建筑冷源系统软件控制平台。本方法能够显著提升建筑冷源系统的运行效率,有效降低能耗和减少碳排放。
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