一种四象限功率测量方法
    121.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100419436C

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200510010140.8

    申请日:2005-06-30

    Abstract: 本发明公开一种测量功率的方法,即一种四象限功率测量方法,它克服了现有方法只适用于用电端口或供电端口这样的功率传输方向确定的电能计量点的功率测量的缺陷,以及功率测量不准确或抗干扰能力差、计算量大等不足。其步骤为:设备启动后设置一个周期内的采样点数N和采样频率fs;经采样得到一个周期内的电压采样值序列u(n)和电流采样值序列i(n);对u(n)和i(n)分别进行离散傅里叶变换,得到(k)和(k);根据(k)和(k)利用公式直接计算有功功率P和无功功率Q;根据有功功率P和无功功率Q计算视在功率S和功率因数λ;根据P、Q的正负号确定功率状态。本方法同时考虑功率数值大小和功率传输方向,适用于功率传输方向确定和变化的电能计量点的功率测量,而且本方法测量准确、抗干扰能力强、计算量小。

    LonWorks通信参数的设置与MAC数据帧的检测显示系统及方法

    公开(公告)号:CN101188517A

    公开(公告)日:2008-05-28

    申请号:CN200710144671.5

    申请日:2007-11-26

    Abstract: LonWorks通信参数的设置与MAC数据帧的检测显示系统及方法,它涉及的是LonWorks总线通信参数设置与MAC数据帧检测技术领域。本发明是为了解决由于依赖使用网络管理工具配置参数,无法对LonTalk协议深入学习的问题。本发明中系统的检测单元、第一收发器、第二收发器、第三收发器的数据输入输出端都连接lonworks总线。本发明的方法步骤如下:在初始化三个节点后,由第一节点发送一帧报文,检测单元开始检测总线电平,捕捉MAC帧,然后检测出第二节点和第三节点是否收到报文,若收到报文责显示收到的网络变量数据,若没有收到报文,将显示“无接收数据”。本发明创造了不同报文传输方式的条件,同时它也实现了MAC数据帧的检测与显示。

    CAN报文优先级产生与检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN1913476A

    公开(公告)日:2007-02-14

    申请号:CN200610010367.7

    申请日:2006-08-04

    Abstract: CAN报文优先级产生与检测系统及其方法,它解决了目前无法检测CAN报文优先级的问题。本发明的系统由三个节点及CAN总线构成;其检测方法按以下步骤进行:启动检测系统;初始化各节点;设置各节点的报文优先级(节点1>节点2>节点3);配置各节点的控制场和数据场;顺序按下节点1、节点2、节点3的“启动发送”按钮;按下节点1“停止发送”按钮;采集MAC帧通过显示单元显示。本发明不仅完成了CAN报文优先级的产生,同时也实现了优先级的检测、MAC帧的监测,对深入理解CAN的MAC机制具有重要作用。

    不同优先级CAN报文发送和接收显示系统及检测方法

    公开(公告)号:CN1909498A

    公开(公告)日:2007-02-07

    申请号:CN200610010424.1

    申请日:2006-08-22

    Abstract: 不同优先级CAN报文发送和接收显示系统及检测方法,它是为了解决目前没有不同优先级报文发送和接收显示的系统或实验装置、无法对CAN总线机理与实质深入学习的问题。本发明的系统由四个节点和CAN总线(5)构成;其方法步骤如下:启动检测系统;分别初始化各个节点;设置其中三个节点的报文优先级;配置该三个的控制场和数据场;顺序按下启动发送按钮使该三个节点依次发送报文;按下第一节点(1)停止发送按钮A;第一节点(1)将采集到的MAC通过显示单元显示,第四节点(4)接收报文并显示。本发明不仅完成了不同优先级CAN报文的产生,同时也实现了报文的发送和接收显示,所采用的方法/步骤明确、可靠,对深入理解CAN总线的优先级和MAC机制具有重要作用。

    货车滚动轴承轴向游隙及装配高的检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN1851395A

    公开(公告)日:2006-10-25

    申请号:CN200610010060.7

    申请日:2006-05-19

    Abstract: 货车滚动轴承轴向游隙及装配高的检测装置及检测方法,它属于货车轴承检测领域,它解决了现有货车轴承检测测量轴向游隙及装配高时容易引起人为误差、测量精度低的问题。本发明利用第一光栅位移传感器(3)测量货车滚动轴承的轴向游隙和第二光栅位移传感器(4)测量货车滚动轴承的装配高,两个光栅位移传感器的检测到的数据通过CPLD处理单元处理后传输给单片机控制单元,然后再输出给外部设备;检测轴向游隙时,轴承内圈(1)被压紧固定,第一光栅位移传感器(3)的测量头与轴承外圈(2)的上端面接触,轴承外圈(2)被顶起导致第一光栅位移传感器(3)被向上压缩的距离即为所测轴向游隙。本发明避免了人为误差,提高了测量精度。

    无游梁长冲程抽油机的变频控制系统

    公开(公告)号:CN1845024A

    公开(公告)日:2006-10-11

    申请号:CN200610010012.8

    申请日:2006-04-30

    Abstract: 无游梁长冲程抽油机的变频控制系统,本发明涉及一种无游梁抽油机的电气控制系统。它克服了现有的抽油机所采用的机械换向方式结构复杂,机械结构容易损坏,无法调节冲程或调节范围小的缺陷。它包括电动机(1),它还包括可编程逻辑控制器(2)和变频器(3),(2)的输出端连接(3)的输入端以完成对(3)输出频率和相序的控制,(3)的输出端连接(1)的电源端以控制(1)输出轴的旋转速度和方向,(2)的程序包括正向加速控制单元(2-1)、正向匀速控制单元(2-2)、正向减速控制单元(2-3)、反向加速控制单元(2-4)、反向匀速控制单元(2-5)、反向减速控制单元(2-6),从而使(1)按照正向加速旋转、正向匀速旋转、正向减速旋转、反向加速旋转、反向匀速旋转、反向减速旋转的顺序工作。

    一种基于Zigbee的植物工厂植物生长参数监测系统

    公开(公告)号:CN218547347U

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202222081135.8

    申请日:2022-08-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于Zigbee的植物工厂植物生长参数监测系统,所述监测系统包括植物工厂大数据云平台、生长环境监测单元、生长环境控制单元、数据传输单元、供电单元。本实用新型植物工厂植物生长参数监测系统的通信单元采用Zigbee无线通信技术,它具有低功耗、低成本、可以灵活自组网等特点。此外,Zigbee技术采用IEEE802.15.4协议,可以保证数据稳定可靠的传输。本实用新型植物工厂植物生长参数监测系统对植物工厂植物生长环境的温度、湿度、CO2浓度、光照强度和营养液的温度、pH值、电导率、液位、溶解氧浓度等数据进行采集,采集数据全面,更加完整的了解植物生长环境。

    佳拉洁雅型磁约束装置下等离子体参数测量装置

    公开(公告)号:CN203799675U

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201420201219.3

    申请日:2014-04-23

    CPC classification number: Y02E30/126

    Abstract: 佳拉洁雅型磁约束装置下等离子体参数测量装置,它涉及的是磁约束等离子体参数测量的技术领域。电探针测量模块有效测量等离子体的密度和温度;磁探针测量模块有针对性的测量特定区域的磁场强度;热量计测量模块3测量等离子体的能量在装置的三个组成部分中的变化情况;罗格夫斯基线圈测量模块测量等离子体的放电电流,便于对等离子体通道安装位置进行调整;信号采集模块、信号处理模块、PC显示模块相结合对测得的信号进行统一处理。通过各个模块测量工具的有效组合,可全面测取等离子研究所需的参数信息。

    基于物联网的电能信息采集与监控系统

    公开(公告)号:CN204632087U

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201520312344.6

    申请日:2015-05-15

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于物联网的电能信息采集与监控系统,由智能电表、数据集中器和主站组成,智能电表通过Zigbee或RS485或电力线载波的通信方式连接到数据集中器上,数据集中器通过以太网或GPRS的通信方式连接到主站上,解决了现有的电能信息采集与监控系统存在的智能分析功能有限、通信接口单一、体积大、成本高、缺乏灵活性和通用性的问题,可以实现大范围、跨网络的远程监控以及电能信息数据共享,模块化的结构使得系统易于安装、维护和升级。

    电压闪变测量装置
    130.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201378182Y

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200920099463.2

    申请日:2009-03-31

    Abstract: 电压闪变测量装置,涉及测量装置。它为解决现有装置存在微处理器运算速度低、系统实时性差,数字通信能力有限,不易实现远程数据交换、共享的问题而提出。它包括电压互感器模块、电流互感器模块、电力信号采集模块、高速微控制器模块和第一、第二通信接口模块高速微控制器模块的电压及电流信号输入输出端与电力信号采集模块的电压及电流信号输出输入端相连;高速微控制器模块的第一通信信号输出输入端与第一通信接口模块的通信信号输入输出端,高速微控制器模块的第二通信信号输出输入端与第二通信接口模块的通信信号输入输出端。它具有微处理器运算速度高、系统实时性好,数字通信能力强的优点,可适用于需要实时检测电压闪变值的领域。

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