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公开(公告)号:CN113899417B
公开(公告)日:2024-09-24
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: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。
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公开(公告)号:CN109060060B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201811027683.4
申请日:2018-09-04
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: G01F15/04
Abstract: 本申请提供一种基于温度补偿的燃气计量方法及装置,该方法获取预设时间段内的N个时刻的温度值,其中,N为大于1的正整数,所述N个时刻的时间间隔相同;对所有所述温度值进行筛选,得到目标温度值;根据所述目标温度值和所述温度传感器的参数,计算得到所述预设时间段内的温度有效值,所述传感器的参数包括基准温度值、温度灵敏度系数和温度常数;根据所述温度有效值,利用公式,将燃气计量表测到的燃气体积值转换为标况温度下的燃气体积值,有效的解决因温度环境不同而导致燃气计量误差较大的问题,提高燃气计量的准确性,从而降低燃气公司和用户的经济损失。
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公开(公告)号:CN107483080A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710590734.3
申请日:2017-07-19
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: H04B3/54 , H04B17/309 , H04L12/721
CPC classification number: H04B3/54 , H04B17/309 , H04L45/123 , H04L45/124 , H04L45/14
Abstract: 本发明涉及路由算法,具体是一种评估宽带电力线载波信道的链路质量的算法,以及综合多个度量指标,做出路由决策的方法,尤其是一种基于宽带电力载波信道的多重度量动态路由决策方法。其特点是,包括如下步骤:S1:首先基于特征值分解估计得出信道参数;S2:然后对估计结果进行平滑处理;S3:以平滑后的信道的频率响应估计为指标,对发送节点到接收节点的信道质量进行分级;S4:结合信道质量指标与其它路由指标,做出路由决策。本发明方法中通过对链路质量的度量,充分考虑了OFDM调制方式下的宽带电力线载波信道的特点,通过评估电力线载波信道对OFDM频段的频率响应情况,得出载波信道的链路质量。
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公开(公告)号:CN115866453B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202211523690.X
申请日:2022-11-30
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: H04Q9/04
Abstract: 本申请公开了电表的时钟同步方法及时钟同步系统,属于配电技术领域,一种基于集中器的电表时钟同步方法,包括:步骤100:预先给集中器和集中器下辖的所有电表设置多个整数时刻;并且,电表根据自身计时器的时间设置时间标志位,当计时器整数时刻前α至整数时刻后α的时间段对时间标志位置1,其它时间段置0;预设值α≤5秒;步骤200:集中器在达到预设的整数时刻时,向所有的电表广播不包括时间信息仅且包括时钟校准指令的时钟校准码;步骤300:当电表接收到集中器的时钟校准码时。本申请的有益效果在于,提供一种能够在短时间内完成集中器下辖的所有电表时间校准的电表的时钟同步方法及时钟同步系统。
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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:CN107483080B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201710590734.3
申请日:2017-07-19
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: H04B3/54 , H04B17/309 , H04L12/721
Abstract: 本发明涉及路由算法,具体是一种评估宽带电力线载波信道的链路质量的算法,以及综合多个度量指标,做出路由决策的方法,尤其是一种基于宽带电力载波信道的多重度量动态路由决策方法。其特点是,包括如下步骤:S1:首先基于特征值分解估计得出信道参数;S2:然后对估计结果进行平滑处理;S3:以平滑后的信道的频率响应估计为指标,对发送节点到接收节点的信道质量进行分级;S4:结合信道质量指标与其它路由指标,做出路由决策。本发明方法中通过对链路质量的度量,充分考虑了OFDM调制方式下的宽带电力线载波信道的特点,通过评估电力线载波信道对OFDM频段的频率响应情况,得出载波信道的链路质量。
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公开(公告)号:CN109060060A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811027683.4
申请日:2018-09-04
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: G01F15/04
Abstract: 本申请提供一种基于温度补偿的燃气计量方法及装置,该方法获取预设时间段内的N个时刻的温度值,其中,N为大于1的正整数,所述N个时刻的时间间隔相同;对所有所述温度值进行筛选,得到目标温度值;根据所述目标温度值和所述温度传感器的参数,计算得到所述预设时间段内的温度有效值,所述传感器的参数包括基准温度值、温度灵敏度系数和温度常数;根据所述温度有效值,利用公式,将燃气计量表测到的燃气体积值转换为标况温度下的燃气体积值,有效的解决因温度环境不同而导致燃气计量误差较大的问题,提高燃气计量的准确性,从而降低燃气公司和用户的经济损失。
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公开(公告)号:CN117282698B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202311218864.6
申请日:2023-09-20
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
Abstract: 本发明属于光伏技术领域,具体是指一种光伏清洁机器人包括控制机构、履带底盘、供电装置、前滚刷装置和后滚刷装置,所述控制机构通过控制所述履带底盘使光伏清洁机器人自主选择清洁路线并完成组件的清洁作业;本发明设计的清洁路线既能提高光伏清洁机器人的清洁效率,又能降低光伏组件的边缘及角落被漏擦的概率,进而降低热斑效应对光伏组件的损害。
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公开(公告)号:CN117454235A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202310136042.7
申请日:2023-02-20
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: G06F18/241 , G01R31/12 , H02S50/00 , G06F18/2433 , G06F18/214 , G06Q50/06 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/048
Abstract: 本发明公开了一种多输入分布式光伏电弧故障诊断方法、系统和装置,属于电弧故障诊断技术和光伏发电技术领域。本发明通过对实时电弧故障电流信号数据集进行预处理,得到实时电流时域信号数据集,以及实时电流频域信号数据集,并将实时电流时域信号数据集,以及实时电流频域信号数据集作为诊断数据进行故障诊断,避免了只单独考虑时域、频域信号对诊断结果的影响,从而提高了抗干扰性,进一步提高了故障诊断的准确性;通过多输入卷积神经网络模型进行电弧故障诊断,并输出诊断结果。避免了随着网络深度和宽度的增加不仅会过拟合,也增加了模型复杂性的情况,从而提高了故障诊断效率;并实现对不重要信息判别,提高了故障诊断的准确性。
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