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公开(公告)号:CN119906155A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510202282.1
申请日:2025-02-24
Applicant: 中国计量大学
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明涉及一种级联一对多通信架构的智能配电箱系统,旨在提高施工用电的安全性和便捷性。系统通过集成微控制器、传感器和通信模块,实现数据采集、远程通信、人机交互、远程控制和自动调控等功能。数据采集功能实时监测关键参数,远程通信功能支持串口和载波通信,兼容Modbus‑RTU和DLT645协议。人机交互功能通过云平台实现,远程控制功能允许远程操作配电箱,自动调控功能则通过异常数据检测自动触发相应措施。系统采用RS‑485和电力载波通信,实现智能感知终端与智能融合终端间的一对多通信,支持多达二十台断路器的智能感知终端和一百台智能感知终端的智能融合终端。此外,系统具备远程升级功能,支持云平台下发固件更新,确保模块正常运行。通过这些技术方案,本发明在提高响应速度、减少现场巡检频次、自动调控和事故预防方面具有显著优势。
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公开(公告)号:CN119891362A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510202368.4
申请日:2025-02-24
Applicant: 中国计量大学
IPC: H02J3/40
Abstract: 本发明提供了一种基于线性回归的电气相位预测并网装置,属于电气综合保护技术领域,旨在解决由于切换开关机械动作时延特性时间从而导致的三相电并入电网时产生冲击电流过大的问题,包括:电源模块,信号采集模块,相序检测模块,频率检测模块,电压幅值检测模块,相位检测模块,相位预测模块,数据融合模块,通信模块,并网动作模块,其他附加模块;本发明中的设计,适用于发电机三相电并入电网,利用线性回归的思想算法,可实现相位的预测,可补偿切换开关机械动作时延特性,保证在切换开关合闸时刻瞬间相位恰好符合并网需求,可以避免相位差过大产生的电流浪涌冲击故障。
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公开(公告)号:CN119727139A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510168443.X
申请日:2025-02-14
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明涉及一种集成多种功能的塑壳断路器智能模块,集成了数据采集、远程通信、人机交互、计量保护、拓扑识别、事件记录,温度测量等功能。其中数据采集能够实时采集电力系统中的关键参数,包括电压、电流、功率、功率因数、电网频率和电能等,同时具备电压和电流不平衡度检测、谐波检测,计量电流和保护电流可分别计算和显示。通信模块包含串口通信、蓝牙通信和载波通信,支持多种通信协议。人机交互方面配备液晶显示屏和按键,提供直观的用户界面,便于现场操作和参数设置。保护功能提供多种保护机制,如过载、短路、过压、欠压、缺相、断零和温度保护,以预防和减少电力系统故障。拓扑识别模块可以自主调制并发送特征电流和解析特征电流,便于识别台区拓扑。同时具备了事件记录功能,可分别记录分合闸事件、遥信变位事件和保护综合事件。温度测量功能可实时采集三相进线、出线共六路的实时温度,确保温度保护功能正常运行。本发明采用模块化设计,支持不同电流规格的壳架断路器,即插即用,减少运维成本。
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公开(公告)号:CN116327137A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211081978.6
申请日:2022-09-06
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明提供了一种基于U型夹具的光纤布拉格光栅脉搏监测系统,其特征在于由传感头(1)、U型夹具(2)、传输光纤(3)、解调仪(4)组成;传感头(1)由一根光纤布拉格光栅构成,传感头(1)放置于U型夹具(2)上,传感头(1)的一端通过传输光纤(3)与解调仪(4)相连;本发明结构精巧,在保证人体舒适度的前提下,能在医院等强电磁干扰的情况下进行精确的脉搏监测。
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公开(公告)号:CN107121412A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710483178.X
申请日:2017-06-19
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N21/45
CPC classification number: G01N21/45
Abstract: 一种基于甲基纤维素修饰的光子晶体光纤湿度测量传感器,其特征在于:由入射光纤(1)、第一个坍塌空气孔结构(2)、甲基纤维素膜(3)、光子晶体光纤(4)、第二个坍塌空气孔结构(5)、出射光纤(6)组成;甲基纤维素膜(3)、光子晶体光纤(4)、第一个坍塌空气孔结构(2)、第二个坍塌空气孔结构(5)构成全光纤马赫‑曾德干涉仪。第一个坍塌空气孔结构(2)和第二个坍塌空气孔结构(5)用来激发高阶包层模,甲基纤维素膜(3)用来扩大倏逝场的范围。本发明具有灵敏度高,制作简单,成本低等优点,在湿度30%RH(Relative Humidity)‑‑85%RH的测量范围内,波长发生红移,移动超过9.00nm,波长解调灵敏度为0.58nm/RH。强度变化接近10.00dB,强度解调灵敏度为‑0.61dB/RH,该传感器可以通过强度解调及波长解调实现湿度的测量,并且结构紧凑微小,可适用于多领域实现湿度参量的测量。
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公开(公告)号:CN119534985A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510013959.7
申请日:2025-01-03
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明涉及一种基于三相电能计量芯片的母线槽检测装置,用于对密集型母线槽的温湿度、电压检测以及通信操作,包括壳体、布置在壳体内的控制电路板,所述电路板电连接有载波通信模块、三相电能计量芯片模块、温度采集模块、湿度采集模块、MCU主控模块和电源模块;本发明的有益效果有:三相电能计量芯片模块能够测量各相电压有效值,包括A,B,C各相的相电压,以及各相之间的线电压,同时支持软件校表功能,测量精度高;本发明具有载波通信功能,能够精准采集母线槽A、B、C、N各个线上的温度、电气信息以及装置整体湿度状态并通过电网通信,同时具有远程升级功能,方便后期设备安装好后代码的更新迭代。
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公开(公告)号:CN116990546A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310755064.1
申请日:2023-06-25
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01P15/093 , G01P21/00
Abstract: 本发明提供了一种基于圆弧摆线铰链结构的双光纤布拉格光栅加速度传感器及标定方法,包括:传感器固定基座、圆弧摆线混合铰链、矩形椭圆混合质量块以及光纤光栅;所述圆弧摆线混合铰链圆弧一端与传感器固定基座连接,摆线一端与质量块连接;所述传感器固定基座及质量块矩形部分上下表面在同一平面上,在同一平面的质量块矩形部分及传感器固定基座之间位于混合铰链正上方及正下方分别粘贴有光纤布拉格光栅;两个光纤布拉格光栅刻蚀在同一光纤上绕过质量块椭圆部分粘贴在传感器正上方与正下方。本公开通过将两个光纤布拉格光栅刻蚀在同一根光纤上绕过椭圆质量块进行粘贴,通过一个信号输出端口收集两个光纤布拉格光栅的信号,因而在提高数据收集能力的前提下提高了传感器灵敏度,并消除了温度的影响。
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公开(公告)号:CN106596471A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710040266.2
申请日:2017-01-19
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N21/45
CPC classification number: G01N21/45 , G01N2021/458
Abstract: 本发明专利涉及一种基于Chitosan的迈克尔逊光纤湿度传感器,包括单模光纤、细芯光纤、微弧端面、Chitosan湿敏膜,单模光纤与细芯光纤相连,微弧端面与细芯光纤相连,Chitosan湿敏膜包裹细芯光纤、微弧端面的表面,随着外界湿度的变化,Chitosan湿敏膜改变折射率来影响干涉光强,本发明结构微小,制作简单,可用于实际生活的湿度监测中。
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公开(公告)号:CN117990148A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410251314.2
申请日:2024-03-05
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明提出了一种基于扇区扫描的编码器角度校准方法,主要是通过在编码器码盘上划分扇区来解决单片机有限个模数转换器导致采样不同步带来的角度偏差。该方法主要包括:首先,以编码器码盘上的绝对零点位置为基准,将码盘划分为n个扇区,并确定每个扇区边界对应的机械角度;其次,发光元件透过光栅码盘,由光传感器芯片接收,将游标码道的光信号转换为正余弦模拟信号电信号输出,同时扇区码道的信号以格雷码的形式输出;最后,单片机分别对两种输出信号进行处理,并以每个扇区边界对应的机械角度为基准,对模拟信号解析获取的角度信息进行校准,从而提高编码器输出角度数据的可靠性。
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公开(公告)号:CN117889260A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410240008.9
申请日:2024-03-04
Applicant: 中国计量大学 , 杭州轨物科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于物联网的阀门防拆报警装置。其中包括单片机模块,红外检测模块(4),无线通信模块,阀门外壳包括底座与扣盖,其中电源控制电路采用电池供电。其中光电传感器模块中的红外发射管(1)用于按照发射功率向阀门盖(3)发射红外光,红外接收管(2)用于接收阀门盖反射回来的光信号;其中预设距离范围是对于正常安装状态下,光电传感器与物联网阀门盖(3)反射光信号经处理后计算得出的稳定距离范围,用于与红外检测模块(4)的实时距离做比较;光信号转换为电信号后,单片机模块用于处理判断反射距离是否大于预设距离;若监测到反射距离大于预设距离最大值,判断此时阀门被拆开,然后通过通信模块上报报警信息至云平台,工作人员获取报警信息后及时处理。本设计避免了用户为偷热,私自拆开阀门,修改阀门开度,而管理平台无法及时相应的问题,同时基于低功耗单片机及低功耗通信模组降低设备功耗,且较传统机械结构判断更准确,延长设备寿命等特点。
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