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公开(公告)号:CN118897247A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411104974.4
申请日:2024-08-13
Applicant: 青岛高科通信股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种智能电能表运行误差检测试装置,属于智能电能表技术领域,包括两个设置在待测智能电能表的上游和下游的交流ADC采样器以及控制芯片,所述控制芯片与所述待测智能电能表的电计量输出端、两个交流ADC采样器的输出端电连接,所述控制芯片内设置有误差检测模块,用于根据两个交流ADC采样器输出的第一瞬时电参数、第二瞬时电参数以及所述待测智能电能表的电计量数据,计算所述待测智能电能表的运行误差。本发明通过对待测电能表上下游电参数的全面采集和深入分析,结合电压稳定性指标和电流差异特性,最终得到待测电能表的运行误差区间。这种基于上下游电参数对比的误差检测方法,能够更加快速准确地评估电能表的运行误差。
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公开(公告)号:CN116148527B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310408770.9
申请日:2023-04-18
Applicant: 青岛高科通信股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种能够误差校正的电子电能表改造装置,属于电能表技术领域,该能够误差校正的电子电能表改造装置具有改装壳体,所述改装壳体用于固定设置在电能表外壳内,所述改装壳体内设置有电源、控制器、数据存储器以及第一载波通信设备,所述改装壳体外还固定设置有第一高速光耦、电流传感器、第二高速光耦以及电压传感器,所述改装壳体上设置有两个导通孔,所述第一高速光耦、电流传感器、第二高速光耦以及电压传感器用于安装在电能表的接线槽内;所述电源与所述控制器、数据存储器以及第一载波通信设备电连接并供电;所述数据存储器内存储有程序代码,执行时实现如下步骤:计算用电量的步骤、误差校正的步骤、以及通信的步骤。
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公开(公告)号:CN116704737B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310979658.0
申请日:2023-08-07
Applicant: 青岛高科通信股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高寒地区的电子电能表读数采集方法、介质及装置,属于电子电能表技术领域,该方法包括采集读数的步骤、误差分析的步骤以及通信控制的步骤,其中,误差分析的步骤包括:连续获取各个电子电能表的读数以及温度,将电子电能表的读数在坐标系进行标记,每个标记的点为读数点,采用贝塞尔曲线连接每个读数点,形成读数曲线,获取读数曲线上每个读数点的曲率,形成曲率‑时间数组,采用直线连接每个曲率点,形成曲率折线,计算所述曲率折线的波动率,若存在一段波动率大于指定波动率的曲率折线,则认为这一段曲率折线对应的读数存在误差。本发明能够解决现有技术的电子电能表无法输出存在误差的时间段的技术问题。
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公开(公告)号:CN116704737A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310979658.0
申请日:2023-08-07
Applicant: 青岛高科通信股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高寒地区的电子电能表读数采集方法、介质及装置,属于电子电能表技术领域,该方法包括采集读数的步骤、误差分析的步骤以及通信控制的步骤,其中,误差分析的步骤包括:连续获取各个电子电能表的读数以及温度,将电子电能表的读数在坐标系进行标记,每个标记的点为读数点,采用贝塞尔曲线连接每个读数点,形成读数曲线,获取读数曲线上每个读数点的曲率,形成曲率‑时间数组,采用直线连接每个曲率点,形成曲率折线,计算所述曲率折线的波动率,若存在一段波动率大于指定波动率的曲率折线,则认为这一段曲率折线对应的读数存在误差。本发明能够解决现有技术的电子电能表无法输出存在误差的时间段的技术问题。
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公开(公告)号:CN116148527A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310408770.9
申请日:2023-04-18
Applicant: 青岛高科通信股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种能够误差校正的电子电能表改造装置,属于电能表技术领域,该能够误差校正的电子电能表改造装置具有改装壳体,所述改装壳体用于固定设置在电能表外壳内,所述改装壳体内设置有电源、控制器、数据存储器以及第一载波通信设备,所述改装壳体外还固定设置有第一高速光耦、电流传感器、第二高速光耦以及电压传感器,所述改装壳体上设置有两个导通孔,所述第一高速光耦、电流传感器、第二高速光耦以及电压传感器用于安装在电能表的接线槽内;所述电源与所述控制器、数据存储器以及第一载波通信设备电连接并供电;所述数据存储器内存储有程序代码,执行时实现如下步骤:计算用电量的步骤、误差校正的步骤、以及通信的步骤。
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公开(公告)号:CN118604440B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411073641.X
申请日:2024-08-07
Applicant: 青岛高科通信股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种直流充电桩的输出电能计量误差减小方法,属于直流充电桩技术领域,包括:实时采集充电桩的电流、电压、电能计量、负载率等数据。对电流和电压数据进行多元混合分解,得到稳定分量和变动分量。建立电压稳定分量、输入电压变动分量、输入谐波、负载率等与电流变动分量和电压变动分量的函数关系,并建立相应的系数矩阵。基于系数矩阵,计算出电流和电压的误差补偿量。将误差补偿量应用到原始电流和电压数据,得到修正后的数据,并基于此重新计算经过误差修正的电能计量数据。该方法通过对充电桩数据的深度分析和误差补偿,可以提高电能计量的准确性,解决了难以在复杂的充电环境下提高直流充电桩输出电能的计量精度的技术问题。
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公开(公告)号:CN118604440A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202411073641.X
申请日:2024-08-07
Applicant: 青岛高科通信股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种直流充电桩的输出电能计量误差减小方法,属于直流充电桩技术领域,包括:实时采集充电桩的电流、电压、电能计量、负载率等数据。对电流和电压数据进行多元混合分解,得到稳定分量和变动分量。建立电压稳定分量、输入电压变动分量、输入谐波、负载率等与电流变动分量和电压变动分量的函数关系,并建立相应的系数矩阵。基于系数矩阵,计算出电流和电压的误差补偿量。将误差补偿量应用到原始电流和电压数据,得到修正后的数据,并基于此重新计算经过误差修正的电能计量数据。该方法通过对充电桩数据的深度分析和误差补偿,可以提高电能计量的准确性,解决了难以在复杂的充电环境下提高直流充电桩输出电能的计量精度的技术问题。
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公开(公告)号:CN117609704B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410089116.0
申请日:2024-01-23
Applicant: 青岛高科通信股份有限公司
IPC: G06F18/10 , G01R35/04 , G06F18/23213 , G06F18/2131 , G06N3/0895 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种基于神经网络模型的智能电表的电计量误差分析装置,属于智能电表误差技术领域,包括依次连接的电力线滤波器、第一标准电计量仪、耦合装置、待测智能电表、去耦装置、第二标准电计量仪以及负载,其中,所述电力线滤波器连接电力输入线;所述去耦装置与所述耦合装置相反,用于消除电能波形中的耦合电压波形;所述第二标准电计量仪用于对去耦合后的电能波形进行电计量,得到第二电计量值;所述负载为利用所述电能波形做功的电力设备;还包括控制芯片,所述控制芯片内设置有误差分析模型训练模块,可以得到误差分析模型,用于根据智能电表输入的电能波形分析智能电表的误差。
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公开(公告)号:CN116203496A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310314370.1
申请日:2023-03-28
Applicant: 青岛高科通信股份有限公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本申请涉及电能表测试技术领域,公开了一种电能表测试设备,包括机架、设置于机架上的传送带,所述传送带上设置有电能表本体,所述机架上且位于传送带两侧均设置有导向板,所述机架上设置有夹持装置,所述夹持装置包括铰接于一个导向板一侧并间隔设置的两个夹板、设置于两个夹板之间的推板,两个所述夹板可向推板翻转并对电能表本体的两侧进行夹紧,所述推板与电能表本体的端部抵接,所述机架上设置有驱动两个夹板转动的第一驱动组件、驱动推板沿机架宽度方向滑动的第二驱动组件,另一个所述导向板一侧且与推板对应的位置处设置有检测装置。本申请具有便于自动对电能表进行监测,提高检测效率的效果。
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公开(公告)号:CN118897247B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411104974.4
申请日:2024-08-13
Applicant: 青岛高科通信股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种智能电能表运行误差检测试装置,属于智能电能表技术领域,包括两个设置在待测智能电能表的上游和下游的交流ADC采样器以及控制芯片,所述控制芯片与所述待测智能电能表的电计量输出端、两个交流ADC采样器的输出端电连接,所述控制芯片内设置有误差检测模块,用于根据两个交流ADC采样器输出的第一瞬时电参数、第二瞬时电参数以及所述待测智能电能表的电计量数据,计算所述待测智能电能表的运行误差。本发明通过对待测电能表上下游电参数的全面采集和深入分析,结合电压稳定性指标和电流差异特性,最终得到待测电能表的运行误差区间。这种基于上下游电参数对比的误差检测方法,能够更加快速准确地评估电能表的运行误差。
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