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公开(公告)号:CN116346327A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310199171.0
申请日:2023-03-03
Applicant: 河南许继仪表有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明属于智能电网技术领域,具体涉及一种双向认证密钥协商方法及采用该方法的用电信息采集系统。在双向认证密钥协商过程中,双方生成各自的数字签名,并将数字签名和时间戳包含在内生成认证密钥协商请求报文、认证密钥协商应答报文或者认证密钥协商确认报文,在每一次的签名均认证成功后认为双方已认证对方身份。该方法把基于椭圆曲线离散对数难题的无双线性对的无证书认证密钥协商协议应用于用电信息采集系统高速双模通信系统,可以消除传统公钥证书在认证密钥协商中的必要性,不会因为对证书的管理在电网用电信息采集系统高速双模通信系统中引发计算开销大、通信延迟、存储空间和高功耗问题;且报文中加入了时间戳,能够抵抗重放攻击。
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公开(公告)号:CN111833578A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910324531.9
申请日:2019-04-22
Applicant: 河南许继仪表有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及用电信息采集系统和NB-IoT通信模块及其通信方法,属于无线通信技术领域,通信方法包括采用一种规约读取电能表通信地址,若读取成功,为该电能表设置规约标志;若读取不成功,采用另一种规约读取电能表通信地址,直到成功读取到电能表通信地址并为该电能表设置规约标志为止;当需要抄读电能表的数据时,读取电能表的规约标志,当该规约标志所属的规约为设定规约时,按照该设定规约将读取的电能表数据上传至主站;当该规约标志所属的规约不为设定规约时,按照该规约标志所属的规约读取电能表数据,并将该电能表数据组帧成设定规约的电能表数据上传至主站,本发明能够保证适用任一规约的电能表数据均能够抄读成功,提高了抄读工作效率。
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公开(公告)号:CN104076318B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201410158805.9
申请日:2014-04-18
Applicant: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司潍坊供电公司 , 许继集团有限公司 , 河南许继仪表有限公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明涉及一种智能电表的调试检验台和调试检验方法,调试检验台包括调试线路、检验线路和一块用于与工装板连接的面板,面板通过调试检验台内部的切换装置连接所述调试线路和检验线路。本发明的调试试验台,将调试台和检验台二合一,内部线路整合在一起,对外仍是一块面板。配合内部线路的切换,在此面板上实现调试和检验功能。
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公开(公告)号:CN111665467A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010694661.4
申请日:2020-07-17
Applicant: 河南许继仪表有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种智能隔离开关设备,包括:隔离开关本体、SOC控制芯片、计量采样电路、电源模块及指示和按键控制电路;隔离开关本体、电源模块和SOC控制芯片依次连接;指示和按键控制电路与SOC控制芯片连接,获取并显示SOC控制芯片的运行状态信息;计量采样电路的输入端与若干个电能表连接,获取若干个电能表的电能表实时数据信息,并将实时数据信息传输至SOC控制芯片;SOC控制芯片接收实时数据信息,并依据实时数据信息判断电能表的计量精度。还保护了一种智能隔离开关设备控制方法。通过计量采样电路精准获取与智能隔离开关设备相连的若干个电能表的数据信息,并对数据信息进行计量和校准,实现对电能表的精准计量,为电能失准分析提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN104034930A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410237314.3
申请日:2014-05-30
Applicant: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 河南许继仪表有限公司
Abstract: 本发明公开了一种印制电路板和端子座的连接方法及功能端子、电能计量表。功能端子的主体配合面上立设有插装在印制电路板上接点处的插孔中并焊接在接点上的插针,插针处于内接端并固定或一体设置在主体上,在进行电能计量表的装配时,在将功能端子装配在端子座上的端子槽位后,功能端子的插针将处于主体的内接端,并可与印制电路板上的插孔对应插套配合,这样在将印制电路板上的插孔插套装配在功能端子上的插针并焊接后,印制电路板将直接通过功能端子连接在端子座上,从而简化了印制电路板和端子座连接所需的工艺,提高了电能计量表的装配效率。
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公开(公告)号:CN116469242B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202210031095.8
申请日:2022-01-12
Applicant: 河南许继仪表有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明的一些实施例涉及一种蓝牙校表系统的有效性评估方法,蓝牙校表系统的蓝牙模块与待校电表蓝牙模块建立连接;待校电表发送给蓝牙校表系统的蓝牙模块,蓝牙校表系统基于接收到的时钟和电能信号输出对应的时钟和电能信号;采集待校电表蓝牙模块上的时钟和电能输入信号和蓝牙校表系统的时钟和电能输出信号;逐个采样点计算时钟输入信号和时钟输出信号的时间误差,形成时钟误差序列;逐个采样点计算电能输入信号和电能输出信号的时间误差,形成电能时间误差序列;基于时钟误差序列和电能时间误差序列各自的最大值、均值和/或标准差评估蓝牙校表系统的可靠性。实现了蓝牙校表系统的有效性评估,保证了校表后的电能表的准确性。
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公开(公告)号:CN117175536A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202210586947.X
申请日:2022-05-26
Applicant: 河南许继仪表有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明实施例涉及一种基于电表的节点拓扑识别装置及系统,该装置包括电源耦合电路,将交流电压处理后输出为主电路供电的直流工作电源VCC和为控制电路供电的控制电路工作电源VDD;主电路,包括第一开关管,第一开关管在PWM控制信号的控制下接通或关断,使得所述主电路输出预定幅值的电流;控制电路,包括第二开关管和第三开关管,输出控制第一开关管的PWM控制信号;恒流电路,包括并联电阻,以使得主电路输出的电流为恒流电流。本发明实施例提供的技术方案,可以应用于空间较小的智能电能表载波通信模块上,在电力线上产生恒定电流指纹,功耗低,提高了接收灵敏度,节点拓扑识别时间短,解决了台区实际的节点物理拓扑的识别问题。
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公开(公告)号:CN116469242A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210031095.8
申请日:2022-01-12
Applicant: 河南许继仪表有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明的一些实施例涉及一种蓝牙校表系统的有效性评估方法,蓝牙校表系统的蓝牙模块与待校电表蓝牙模块建立连接;待校电表发送给蓝牙校表系统的蓝牙模块,蓝牙校表系统基于接收到的时钟和电能信号输出对应的时钟和电能信号;采集待校电表蓝牙模块上的时钟和电能输入信号和蓝牙校表系统的时钟和电能输出信号;逐个采样点计算时钟输入信号和时钟输出信号的时间误差,形成时钟误差序列;逐个采样点计算电能输入信号和电能输出信号的时间误差,形成电能时间误差序列;基于时钟误差序列和电能时间误差序列各自的最大值、均值和/或标准差评估蓝牙校表系统的可靠性。实现了蓝牙校表系统的有效性评估,保证了校表后的电能表的准确性。
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公开(公告)号:CN111833578B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201910324531.9
申请日:2019-04-22
Applicant: 河南许继仪表有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及用电信息采集系统和NB‑IoT通信模块及其通信方法,属于无线通信技术领域,通信方法包括采用一种规约读取电能表通信地址,若读取成功,为该电能表设置规约标志;若读取不成功,采用另一种规约读取电能表通信地址,直到成功读取到电能表通信地址并为该电能表设置规约标志为止;当需要抄读电能表的数据时,读取电能表的规约标志,当该规约标志所属的规约为设定规约时,按照该设定规约将读取的电能表数据上传至主站;当该规约标志所属的规约不为设定规约时,按照该规约标志所属的规约读取电能表数据,并将该电能表数据组帧成设定规约的电能表数据上传至主站,本发明能够保证适用任一规约的电能表数据均能够抄读成功,提高了抄读工作效率。
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公开(公告)号:CN105515974B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201510896836.9
申请日:2015-12-08
Applicant: 河南许继仪表有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC: H04L12/707 , H04L12/751 , H04B3/54
Abstract: 本发明涉及一种电力线通信网络中继选择方法,包括如下步骤:1)根据每个从节点的上一级中继路由信息,获得整个网络的网络拓扑结构;2)根据电力线通信网络拓扑结构,获取指定从节点与中心节点之间存在的通信路径;3)根据信号品质信息,获取每个通信路径中从节点与上一级中继以及上一级中继与中心节点之间的信号品质,计算每个通信路径的信号品质;4)对各个通信路径的信号品质进行比较,选择信号品质最大的通信路径作为最终的通信路径,即为指定从节点选定了中继节点。本发明的方法通过选择最佳中继节点,使得信号品质最佳,保证信号的传输质量,提高了电力线通信网络传输的可靠性和传输距离。
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