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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。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN116625444B
公开(公告)日:2024-11-22
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。
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公开(公告)号:CN116521210B
公开(公告)日:2024-05-03
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。
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公开(公告)号:CN116380363A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310320292.6
申请日:2023-03-29
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: G01M3/28
Abstract: 本申请实施例提供一种漏水检测方法及水表,包括采集至少两路管道内多个位置的水压数据,然后根据采集到的每路管道的所有水压数据进行聚类漏水检测,从而判断管道是否存在漏水问题。该种检测方法可在本地检测水管是否存在漏水问题,无需将水管的检测数据上传至云端进行数据分析,因此能够及时有效地发现水管存在的漏水问题,避免用户因水管漏水产生不必要的损失。
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公开(公告)号:CN111189501A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010181531.0
申请日:2020-03-16
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明提供了用于超声波燃气表计算及修正方法,属于燃气计量领域,该方法根据温度确定当前环境下超声波传播速度及理论飞行时间,根据存储的特征波过零点时间进行相位是否异常判定。如果异常则进行飞行时差修正,并且通过测得的温度进行飞行时差标定的转换。最后通过计算出的速度结合流量计算公式并进行修正。
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公开(公告)号:CN109855694A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910067534.9
申请日:2019-01-24
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: G01F15/04
Abstract: 本发明的目的是提供一种基于温度压力补偿计算的燃气表计量方法,能够基本消除温度和压力的影响,从而准确、高效的实现对燃气表的计量。其特点是,包括如下步骤:(1)分别取一只计量正常的燃气表和温压组件,该燃气表通过集成电路总线与温压组件进行数据传输;(2)燃气表发送复位命令给温压组件,得到温压组件返回给燃气表的6个回归系数。本发明是采用普通的膜式燃气表计量与电子补偿相结合的基于温度和压力的补偿计算方法所实现的燃气表计量,可以有效的解决因地理环境和温度环境不同导致的同体积的天然气出现两种不同质量的差异,准确、高效的实现对燃气表的计量,也可以极大的减少“差异”给燃气公司或用户带来的损失。
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公开(公告)号:CN118114972A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311854177.3
申请日:2023-12-29
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本申请设计智能电表技术领域,公开了基于智能电表和集中器的电站运行风险评估方法和系统。一种基于智能电表和集中器的电站运行风险评估方法,包括如下步骤:步骤1:将智能电表记录的光伏电站的实际发电量与光伏电站的预测发电量进行对比,得到光伏电站第一重运行风险度;步骤2,将智能电表记录的光伏电站的历史发电数据,得到光伏电站第二重运行风险度;步骤3,智能电表根据光伏电站第一重运行风险度与光伏电站第二重运行风险度评估结果形成运行风险报告,发送给光伏电站的控制平台。本申请提供了一种能够准确预测光伏电站故障时间的基于智能电表和集中器的电站运行风险评估方法和评估系统。
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公开(公告)号:CN116147741B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202310041835.0
申请日:2023-01-12
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种基于NB‑IoT的超声波水表流量校准方法及系统,包括获取管段尺寸参数信息;生成流体流动特征参数模型;建立校准参数模型;根据所述校准参数模型建立集合关系;基于所述集合关系求解出通用计算算式;对所述通用计算算式进行求解操作获得时差流量关系式;将时差流量关系式固化在超声波水表固件;基于所述流量校准模型进行校正操作;生成与流量校准模型相关的运行状态信息并通过NB‑IoT发送至预设的后台系统。通过建立流体流动特征参数模型,同时使用传感器进行温度、超声波顺、逆流渡越时间,通过双线性最小二乘法和光线投影原理,建立多维参数校准表,实现了超声波水表流量校正,同时减少了校正点,提高了调测效率。
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