共享存储与显示装置的智能电表系统及其共享方法

    公开(公告)号:CN113406375B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202110770855.2

    申请日:2021-07-08

    Abstract: 本发明涉及一种共享存储与显示装置的智能电表系统及其共享方法,包括至少两个电表本体和一个显示装置,所述电表本体包括第一通信单元,所述显示装置包括第二通信单元,所述显示装置还包括存储模块,且与至少两个电表本体无线通信,用于存储至少两个电表本体在预设时间之前的历史数据,并且至少两个电表本体同时删除已发送至显示装置的历史数据;所述历史数据为预设时间之前的用电量数据。本发明智能电表系统中,电表本体将历史数据发送至显示装置中进行存储,同时删除已发送至显示装置的历史数据,这样可以不断释放电表本体的存储空间,避免随着时间的增加造成数据存储不足的问题。

    应用DataSocket技术实现智能电能表数据通信的系统及方法

    公开(公告)号:CN111562539B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202010416226.5

    申请日:2020-05-17

    Abstract: 本发明公开一种应用DataSocket技术实现智能电能表数据通信的系统及方法,涉及智能电能表技术领域,解决的技术问题是常规电能表通信速度迟缓,通信选择端口单一。该系统包括:底层设备层;其内设置有电能表检定装置,所述电能表检定装置内设置有智能电能表,用于检测智能电能表的电压、电流、功率或脉冲参数;信息传输层;其内设置有DataSocket通信模块,以传递所述底层设备层中电能表所检测到的数据;数据处理层;其内设置有DataSocket数据服务器,用于接收所述信息传输层发送的数据,并通过计算模块计算接收到的数据;数据应用层;用于浏览、管理所述数据处理层处理的数据信息。本发明能够快速从多个应用程序中选择目标通信路径,大大提高了电能表数据通信效率。

    一种控制智能仪表测试程序自动执行的方法

    公开(公告)号:CN114328218A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111624163.3

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本申请公开了一种控制智能仪表测试程序自动执行的方法,可以嵌入任何一个程序项目中,主控程序可以控制原智能仪表测试系统自动化执行,原理:主控系统程序自动读取原智能仪表测试程序的所有的控件并将该控件的信息保存入主控程序的所有的测试项目的属性中,通过控制所有控件的操作来完成智能仪表测试程序的自动化执行。这样大大的减轻了测试人员的劳动强度,开发的自动化执行程序减轻了测试人员的劳动强度,将人员的测试过程转变为测试方案的制定过程,人员可以有更多的时间来思考、创新测试方案,每个测试方案还可以被其他人复制使用,提高了测试的效率和科学性。

    一种改进型AdaBoost算法的电能表计量数据故障分析方法

    公开(公告)号:CN111551888A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010328901.9

    申请日:2020-04-23

    Abstract: 本发明公开一种改进型AdaBoost算法的电能表计量数据故障分析方法,涉及电能计量检测技术领域,解决的技术问题是传统技术中数据处理速度慢,数据管理方式滞后,应用效率低。本发明构建出包括计量检测层、数据传输层、数据融合计算层和数据应用层的四层架构,将物联网技术、大数据分析技术、数据通讯技术结合起来,实现了电能表计量检测故障数据的感测、传递、分析、计算以及上层数据的监测,使得电能管理用户能够远程、在线、实时监测电能表计量故障信息。本发明的智能化水平大大提高,处理数据的能力大大增强,能够在10s内对大量的多维度数据进行处理,有利于用户快速从错综复杂的多纬度数据信息中获取电能表检测信息。

    一种适用于智能电表的原码与反码混合式数据压缩方法

    公开(公告)号:CN111371461A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010339012.2

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 本发明涉及一种适用于智能电表的原码与反码混合式数据压缩方法,包括以下步骤:将待压缩的原始数据进行复制,对复制后的原码数据进行反码操作;设置数据最小单位为N个字节,其中N为大于等于1的整数;对原码数据和反码操作后的数据进行数据重现频率分析,设置原码与反码标志位;根据原码与反码的标志位,将原码数据更换为重复频率更高的数据,再将数据进行压缩。本发明对需要压缩的原始数据进行反码操作,对原码与反码数据统一进行数据重复频率统计,实现将原始数据重复频率提高的同时,降低低频率数据的出现,解决数据存储容量大的问题,提高数据压缩效率。

    基于MAX35103和MAX31865测量系统的双通道液体超声波流量计测量方法

    公开(公告)号:CN110749357A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201910882763.6

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 本发明公开了基于MAX35103和MAX31865测量系统的双通道液体超声波流量计测量方法,包括双路配对的换能器1A和换能器1B、换能器2A和换能器2B、前置滤波器、双独立测量单元MAX35103、模拟开关、发射驱动、接收处理、PT100温度传感器、MAX31865、压力传感器采集、单片机MCU、通讯接口、数据存储芯片、隔离电源及电源滤波器、按键、液晶,本方法利用了超声波测量的时差法原理,能够实现流量的精确计量。利用MAX35103精确计时功能,实现高精度超声波测量计时;利用MAX31865的高精度测温功能,对测量的流量数据进行实时温度补偿,提高了整个系统的流量计量精度。

    智能电表与集中器的居民用电数据的储存方法和系统

    公开(公告)号:CN117596286A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311555844.8

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本申请公开了智能电表与集中器的居民用电数据的储存方法和系统。一种智能电表与集中器的居民用电数据的储存方法,包括如下步骤:步骤1:根据智能电表与智能电表之间的通信链路质量,将智能电表划分为若干个的群;步骤2:对于每个群内的智能电表,收集每个智能电表的记录的用电数据,并根据每个智能电表在各时段用电的相似性,将每个群中的智能电表划分为多组;步骤3:根据每个组中的智能电表在各时段的用电特征,将每天划分为与每个组中智能电表数量相等的时间段;步骤4:每个组中的各智能电表之间建立通信链路,然后将每个组中各智能电表在各时间段中的用电数据,分别储存在各智能电表的储存模块中。

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