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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:CN111371460B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202010338984.X
申请日:2020-04-26
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
Inventor: 李建炜 , 曹献炜 , 常兴智 , 王再望 , 党政军 , 武晓勇 , 纳晓文 , 李晓雄 , 谭忠 , 陈良才 , 马强 , 屈子旭 , 杨杰 , 曹宁 , 李全堂 , 王龙龙 , 刘贵平 , 张白
Abstract: 本发明涉及一种适用于智能电表的高低频匹配数据压缩方法,包括以下步骤: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;对数据进行数据重复频率分析,设置高低频匹配信息表;将低频数据更换为与之匹配的高频数据;设置高低频标志位,原有数据为高频数据则标志位为0,为低频数据则标志位为1;依次根据高低频匹配标志位建立高低频匹配标志数据;最后将修改后的数据进行压缩。本发明对原有低频数据采用高频数据进行替换,解决数据存储容量大的问题,提高了数据压缩效率。
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公开(公告)号:CN119914449A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510095965.1
申请日:2025-01-22
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种智能水表的管段式磁悬浮流体能量转换发电装置,包括依次固定于管段内的水流整流器和两个阻挡架及位于管段内的叶轮,叶轮边缘设有磁铁片,叶轮中心设有空心轴,空心轴内侧固定有磁铁圈,阻挡架中心设有磁铁块,叶轮经空心轴滑动设于连接轴上,管段外侧铁芯上缠绕有线圈。使用时,需要将线圈一端接入到水表的电控主板上,水流过管段进入水流整流器中,通过水流整流器可避免叶轮叶片转动时发生震动,在叶轮旋转时,叶轮上的磁铁片也随之高速转动,在此过程中,叶轮沿着连接轴在两个阻挡架之间移动,位于管段外的线圈开始切割磁力线,从而产生交流输出电压为智能水表供电,减少了备用电池的体积,便于后续维修和降低水表供电成本。
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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:CN114111942B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202111416136.7
申请日:2021-11-25
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
IPC: G01F15/06
Abstract: 本发明公开了一种基于无磁采样的无磁智能水表计量方法、系统和计量设备,属于计量仪表技术领域。本发明通过算法实现中首先计算采样序列的排列数,判断顺流、逆流方向采样序列ABCD并标志水流方向,其次进行微同步计算A、B采样的最优计量参数,最后通过前置最优计量参数实现校正神经网络,并计算最优采样阈值即基神经元和最优采样值,完成采样值的同时,基神经元作为下次学习的前置条件,进行新一轮采样学习,从而提高了采样精度。
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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:CN111371460A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010338984.X
申请日:2020-04-26
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
Inventor: 李建炜 , 曹献炜 , 常兴智 , 王再望 , 党政军 , 武晓勇 , 纳晓文 , 李晓雄 , 谭忠 , 陈良才 , 马强 , 屈子旭 , 杨杰 , 曹宁 , 李全堂 , 王龙龙 , 刘贵平 , 张白
Abstract: 本发明涉及一种适用于智能电表的高低频匹配数据压缩方法,包括以下步骤: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;对数据进行数据重现频率分析,设置高低频匹配信息表;将低频数据更换为与之匹配的高频数据;设置高低频标志位,原有数据为高频数据则标志位为0,为低频数据则标志位为1;依次根据高低频匹配标志位建立高低频匹配标志数据;最后将修改后的数据进行压缩。本发明对原有低频数据采用高频数据进行替换,解决数据存储容量大的问题,提高了数据压缩效率。
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公开(公告)号:CN109934303A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910225700.3
申请日:2019-03-25
Applicant: 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种非入侵式家用电器负荷识别方法,包括依据获取的第一目标参数计算出第二目标参数;对第二目标参数进行归一化处理;对归一化处理后的第二目标数据进行FFT变换以得出谐波频谱和幅值,并将频谱和幅值作为样本数据;依据样本数据构建神经网络模型,并对神经网络模型进行训练;根据训练后的神经网络模型对家用电器的负荷进行识别。该方法,在计算出第二目标数据之后,不仅对第二目标数据进行归一化处理,还对处理后的第二目标数据进行FFT变换,可确保样本数据的准确性,得出准确性较高的神经网络模型,进而可提高家用电器的负荷识别准确性。另外,本申请还提供了一种非入侵式家用电器负荷识别装置及存储介质,效果如上。
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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: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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