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公开(公告)号:CN119197678A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411271208.7
申请日:2024-09-11
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: G01F15/06 , G01F1/58 , G06N3/0442
Abstract: 本发明涉及智能流量计量领域,且公开了一种低功耗流量计的流体流量预测方法,用于解决当使用流量计时,会出现由于流体流量状态的变化,管段内杂质的影响等多种因素,造成流量数据存在波动和误差的问题,该方法包括,使用流量预测算法让流量计在电池间歇供电励磁计量的间隔时间内对流体流量进行预测修正,从而降低对于流量计电池的使用调度,增加流量计的使用寿命;使用一种长短期记忆的机器学习算法对历史流量数据进行拟合推算,结合历史数据对未来时间内可能产生的异常流量进行预警,有效提高了流量计的准确性,降低资源的浪费。
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公开(公告)号:CN116939399A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310372842.9
申请日:2023-04-10
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: H04Q9/00
Abstract: 本发明公开了一种NB‑IoT物联网智能水表自适应网络上报方法,该网络上报方法的总成系统包括:终端设备层、数据采集层、数据管理层以及综合应用层;通过上述自适应网络上报方法,NB‑IoT物联网智能水表通过主动搜索可用的NB‑IoT网络来达到与应用系统侧进行数据传输的目的,与应用系统侧建立数据传输联系后,应用系统根据基站侧的设备承载能力来对NB‑IoT物联网智能水表进行管理,以达到合理利用NB‑IoT网络资源和使NB‑IoT物联网智能水表在网络资源良好的网络环境中进行数据传输而达到延长水表电池寿命的目的,该方案同时解决了NB‑IoT物联网水表在固定的数据传输时间点无法竞争到网络资源而导致的永久无法与应用系统进行数据传输的问题。
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公开(公告)号:CN119864758A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510027682.3
申请日:2025-01-08
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: H02H1/00 , H02H3/02 , H02H3/08 , G01F25/10 , G01R19/165
Abstract: 本发明涉及智能水表技术领域,具体涉及一种智能水表自动监测异常电流的保护方法、装置及电子设备,包括:获取电流工作模式,其中,电流工作模式包括大额电流工作模式和小额电流工作模式;根据电流工作模式判断电流工作状态,其中,电流工作模式为大额电流工作模式,则控制电路继续工作,若电流工作模式为小额电流工作模式,则启动功耗监测电路;若功耗监测电路检测到异常电流,智能水表将自动进入保护模式,并执行相应的保护措施直至电路恢复正常。由此,解决了现有技术中在无网络或网络信号差时,功耗增大甚至失控,导致使用寿命短、计量不准确,引发经济损失和用水纠纷等问题。
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公开(公告)号:CN118623961A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410771099.9
申请日:2024-06-14
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多声道超声水表的计量自适应方法,属于智能水表计量技术领域,包如下步骤:初始化多声道超声水表;对初始化后的多声道超声水表进行声道校正,得到校正后的多声道超声水表;对校正后的多声道超声水表进行平行声道组内的异常检测和自适应计量,得到组内计量自适应的多声道超声水表和异常声道集;对组内计量自适应的多声道超声水表进行平行声道组间的异常检测和自适应计量,得到组间计量自适应多声道超声水表和异常平行声道组集;基于异常声道集、异常平行声道组集和组间计量自适应多声道超声水表,进行流量自适应计量和异常上报。本发明解决了多声道超声水表容易受部分声道影响出现计量偏差的问题。
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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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公开(公告)号:CN118072499A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410184794.5
申请日:2024-02-19
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种物联网智能水表数据传输功率自适应控制的方法包括。一种物联网智能水表数据传输功率自适应控制的方法包括如下步骤:步骤1:在智能水表与外界通信时,收集表征智能水表通信质量的影响参数和智能水表的剩余电量;步骤2:将影响参数和剩余电量进行预处理得到输入数据。本申请所提供的技术方案中,在智能水表与外界进行通信时,收集当前的通信质量和电池的剩余电量,根据电池的剩余电量和通信质量,来控制最终的通信功率,进而能够在尽量保证具有良好的通信质量的情况下,对通信功率进行精准的控制,避免电池的剩余电量消耗太大而影响电池的剩余寿命。
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公开(公告)号:CN116939399B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202310372842.9
申请日:2023-04-10
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: H04Q9/00
Abstract: 本发明公开了一种NB‑IoT物联网智能水表自适应网络上报方法,该网络上报方法的总成系统包括:终端设备层、数据采集层、数据管理层以及综合应用层;通过上述自适应网络上报方法,NB‑IoT物联网智能水表通过主动搜索可用的NB‑IoT网络来达到与应用系统侧进行数据传输的目的,与应用系统侧建立数据传输联系后,应用系统根据基站侧的设备承载能力来对NB‑IoT物联网智能水表进行管理,以达到合理利用NB‑IoT网络资源和使NB‑IoT物联网智能水表在网络资源良好的网络环境中进行数据传输而达到延长水表电池寿命的目的,该方案同时解决了NB‑IoT物联网水表在固定的数据传输时间点无法竞争到网络资源而导致的永久无法与应用系统进行数据传输的问题。
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公开(公告)号:CN116390081A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310427442.3
申请日:2023-04-20
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
Abstract: 本发明公开了基于全网通NB‑IoT模组的水表自动识别SIM卡运营商类别的方法;S1:使用MCU控制单元将NB‑IoT全网通模组供电、开机;S2:使用MCU控制单元发送测试AT指令,验证NB‑IoT全网通模组是否正常开机,工作是否正常,如果工作正常执行步骤S4,反之执行步骤S3;S3:使用MCU控制单元再次发送测试AT指令;本发明提供的方法采用了多运营商共用一套程序的技术方案,降低了方案的复杂度,使得程序版本的维护更加方便。利用了NB‑IoT无线通信技术,相比传统物联网智能水表的方案,无需额外接入传感器或网络设备,使得方案更加简洁,易于实现和维护。运用物联网技术,通过云平台实现了对水表数据的实时监控和远程管理,提高了管理效率,减少了人力成本。
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公开(公告)号:CN116337169A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310240919.7
申请日:2023-03-14
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: G01F15/00 , G01F15/14 , G01F15/063 , G01F15/06
Abstract: 本发明公开了一种IP68防水NB‑IoT智能水表,包括水表基表、壳体组件和安装于其内部的PCB板,所述PCB板上安装有信息交互模块;所述信息交互模块通过与后台主站系统进行数据交互进行远程抄表;所述信息交互模块通过与用户的交互,与水表通讯及信息处理;所述信息交互模块通过采样模块获取流经水表内的水用量,并通过人机交互模块中的LCD显示屏进行显示;本发明采用NB‑IoT通信技术,能够实现广覆盖、低功耗、高可靠性特点,可进行长距离长时间的无线数据传输;结合采用红外通信模块及LCD液晶模块,可以与现有的红外通信技术兼容,具有成本低、传输速度、更加清晰的数据显示,提高了用户体验及人机交互效果。
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公开(公告)号:CN116147741A
公开(公告)日:2023-05-23
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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