-
公开(公告)号:CN113687292A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202010416905.2
申请日:2020-05-18
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种大数据、云环境下电能表错误接线的检测系统及方法,涉及电能计量检测技术领域,构建出设备层、通信层、数据处理层和监测层的系统体系,利用云大数据管理平台实现对电能表错误接线情况下输出的各种数据的分类、计算、存储和数据传递,实现了电能表远程、在线、实时监控。本发明通过构建标准数据库,实现电能表故障接线数据类型、档案错误数据类型、过压检测数据类型、表计损坏运行数据或者无功补偿数据等多种数据的分析,有效地实现CT二次短路、CT二次开路、正负极性反接、PT一、二次断相、电压错相、电流错相或表尾电流进出反接情况下的数据输出分析,通过利用多种算法模型,实现不同的计算需求,满足数据分析的多种需要。
-
公开(公告)号:CN113433510A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110858155.9
申请日:2021-07-28
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本申请公开了一种适用于智能电表脉冲输出端口的测试装置,通过信号采集接口采集脉冲信号,并通过计数模块计数后暂存到寄存器中,按钮信号可通过导线和控制模块集成的带上拉电阻的8位I/O口的引脚连接采集,通讯模块和PC端通讯给控制模块设置目标值,并和智能电表485通讯进行起始时刻电量数据的读取,控制模块根据实际采集的脉冲个数和设定的目标个数确定是否需要停止采集,同时根据采集到的实际数据与目标数据计算相对误差和电量差值以确定智能电表脉冲输出端口是否正常,并控制显示模块显示相关数据,可降低测试误差,提高准确性,减少人力和时间消耗。另外,本申请还提供了一种适用于智能电表脉冲输出端口的测试方法,效果如上。
-
公开(公告)号:CN112924734A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110139018.X
申请日:2021-02-01
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种具有防氧化功能的智能电表及其安装方法,该智能电表包括表具本体,表具本体上设置有电极,还包括保护装置,所述保护装置包括基体,所述基体设置有空腔,所述空腔内布置有绝缘油,所述电极位于绝缘油中。本发明智能电表,通过额外设置保护装置,可以对电极有很多的保护作用,避免与空气接触而发生氧化,因此可以避免电极氧化造成电阻变大而损坏电表,延长电表的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN111722174A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010481493.0
申请日:2020-05-31
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种应用量子粒子群算法实现电能表异常诊断系统及方法,涉及电能计量技术领域,本发明构建出物联网的架构体系,实现电能表异常数据的远程监控,通过利用小波变化方法实现电能表数据信息的变化、延展,通过利用小波变换,能够抑制噪声的干扰,提高特征提取的精度,准确度高,性能更加稳定;通过利用改进型量子粒子群算法,能够有效地对粒子群进行筛选,加快粒子群的收敛速度,防止同时陷入局部极值,在收敛速度及寻找全局最优方面,表现出较好的效果,通过利用BP神经网络算法模型,能够实现异常数据的快速诊断,将大量的电能表数据信息在几秒时间内快速进行计算,实现数据的分析和判断。
-
公开(公告)号:CN111562540A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010416450.4
申请日:2020-05-17
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于动态图像识别和分析的电能表检测监测方法,涉及电能计量监测技术领域,解决的技术问题是目前电能表检定流水线车间内大范围异常现象监测不佳的状况,提出新型的解决方案。本发明将电子传感器技术、图像处理技术、数据处理技术、控制技术和计算机技术有机地结合在一起,应用到电能表检测领域中,实现检测技术的智能化、自动化监控,提高了电能表检测现场的监控力度,本发明通过使用改进型差分法,实现电能表在流水线中的动态状况信息的提取,通过对图像进行分割,获取现场运动状态信息,并通过采用蚁群算法实现电能表检测现场的异常分析,从而实现电能表检测工况的监控,同时还实现可疑人员的监控,本发明智能化、自动化程度高。
-
公开(公告)号:CN116625444A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310236088.6
申请日:2023-03-13
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超声波水表特征波自适应及流量修正的方法,包括如下步骤:S1:获取超声波回波接收信号序列。S1:获取超声波回波接收信号序列;S1.1:控制超声波信号发射电路,上游换能器发射N个1Mhz激励脉冲,下游换能器接收回波信号;能够计算比值并判断有效性:通过计算超声波回波信号序列中第一次击中与开始有效击中的比值,可以确定该信号的有效性。这种方法可以避免因水质或管道中颗粒物等因素引起的信号衰减而导致的计量误差;实现动态调节超声波特征波进行变量化检测:如果信号的比值不在有效阈值范围内,系统会自动动态调节超声波特征波,以满足不同条件下的计量精度要求。这种方法可以根据实际情况进行调整,以提高测量准确度。
-
公开(公告)号:CN116521210A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310412442.6
申请日:2023-04-18
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: G06F8/658 , G06F11/14 , G16Y40/10 , G16Y40/50 , G16Y10/35 , H04L67/06 , H04L67/12 , H04L69/04 , H04L43/0823 , H04L9/00 , H04L9/08 , H04L9/40
Abstract: 本发明公开了物联网水表固件差量升级的方法,应用于物联网水表设备,物联网水表设备与物联网设备管理系统通信连接,包括:采用差量方式进行升级,对比当前固件与新固件,找出差量行并根据差量行生成固件升级信息,固件差量表;物联网技术的应用:传统的水表升级方法通常需要人工维护或者现场升级,而本发明的方法及其系统使用物联网技术,实现了远程升级和远程维护,大大提高了水表的维护效率;自动化程度高:整个升级过程实现了自动化,无需人工干预,减少了人工出错的风险,同时也提高了升级的效率;数据备份功能:升级过程中加入了数据备份的步骤,保证了数据不会因为升级而丢失,同时也为日后的数据恢复提供了便利。
-
公开(公告)号:CN111562540B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202010416450.4
申请日:2020-05-17
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: G01R35/04 , G06V20/52 , G06V10/26 , G06V10/762
Abstract: 本发明公开一种基于动态图像识别和分析的电能表检测监测方法,涉及电能计量监测技术领域,解决的技术问题是目前电能表检定流水线车间内大范围异常现象监测不佳的状况,提出新型的解决方案。本发明将电子传感器技术、图像处理技术、数据处理技术、控制技术和计算机技术有机地结合在一起,应用到电能表检测领域中,实现检测技术的智能化、自动化监控,提高了电能表检测现场的监控力度,本发明通过使用改进型差分法,实现电能表在流水线中的动态状况信息的提取,通过对图像进行分割,获取现场运动状态信息,并通过采用蚁群算法实现电能表检测现场的异常分析,从而实现电能表检测工况的监控,同时还实现可疑人员的监控,本发明智能化、自动化程度高。
-
公开(公告)号:CN115835055A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211468367.7
申请日:2022-11-22
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种集中器通信过程动态调节方法,其属于数据采集领域。一种集中器通信过程动态调节方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤100:集中器在非采集时间,测量每个电表和集中器建立通信握手的时间,以得到每个电表和集中器之间的通信响应时间;步骤200:根据每个电表和集中器之间的通信响应时间,确定每个电表至集中器的中继电表;步骤200:集中器在接收到服务器下发的采集电表的用电数据的指令后,集中器向所有的电表发送用电数据采集指令,电表向集中器发送用电数据;本发明的有益效果在于提供了一种避免集中器在采集电表数据时,出现信息孤岛的集中器通信过程动态调节方法。
-
公开(公告)号:CN113899417A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111123921.3
申请日:2021-09-24
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: G01F1/667
Abstract: 本发明公开了一种基于深度采样的超声波水表流量计量方法、系统及装置,属于计量仪表技术领域。本发明通过前端采样系统,获取顺流、逆流方向采样序列,通过二次插值、余弦插值计算获得超声波绝对飞行时间、相对飞行时间,实现超声波水表流量计量,从而有效减小由于超声波换能器温度影响的零漂特性,保证更高的计量精度和更低的始动流量,从而提高流体流量测定的可靠性;另外,计算模型中应用无关超声波速度,可避免因温度传感器器件差异影响的批量生产一致性问题,提高生产效率,以及提高避免运行过程中误差一致性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-