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公开(公告)号:CN120009808A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411978415.6
申请日:2024-12-31
Applicant: 杭州炬华科技股份有限公司
IPC: G01R35/04 , G01R19/165 , G01D21/02
Abstract: 本申请提供了一种智能电能表示值组合误差检测方法、系统和介质。该方法包括:对目标智能电能表执行CPU复位状态模拟检测,并记录复位检测结果记录数据,根据复位检测结果记录数据进行处理,获得电能表复位准确性指数,并评估复位准确性性能,对目标智能电能表执行大电流频繁切换模拟检测,并记录切换检测结果记录数据,根据切换检测结果记录数据进行处理,获得电能表切换可靠性指数,并评估切换可靠性性能,对目标智能电能表执行电压波动模拟检测,并记录波动检测结果记录数据,根据波动检测结果记录数据进行处理,获得电能表波动稳定性指数,并评估波动稳定性性能,从而实现智能电能表示值组合误差检测的技术。
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公开(公告)号:CN119716713A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411645119.4
申请日:2024-11-18
Applicant: 杭州炬华科技股份有限公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开的一种智能电能表软件上电检测可靠性测试方法、系统和介质,其中方法包括:识别电压跌落模拟设备输出端的被测智能电能表,其中,所述被测智能电能表的数量值与所述电压跌落模拟设备的带载能力相关;采集被测智能电能表的上电脉宽,基于所述上电脉宽设置电压跌落模拟设备参数;初始化所述被测智能电能表,以对所述被测智能电能表进行上电可靠性测试,具体包括极端电压跌落测试;基于所述被测智能电能表的负荷记录得到可靠性测试结果,其中,所述测试结果包括测试失败与测试可靠。本发明能够减少在智能电能表在瞬时电压跌落时出现上电状态误判的问题,进一步提高了测试结果的可靠性,以及提高了实际使用中电能表的可靠性。
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公开(公告)号:CN117112342A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310977111.7
申请日:2023-08-04
Applicant: 杭州炬华科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于Linux系统的终端监控方法,包括:步骤S1,于Linux系统的运行环境下,在终端系统内运行预先配置的脚本程序,以查询得到预设路径下的结果信息文件;步骤S2,获取当前时刻下各app的PID信息;步骤S3,针对每个app,根据app对应的PID信息处理得到表征app为首次运行获取PID或表征app进程丢失或表征app正常运行的提示信息;步骤S4,判断提示信息是否表征app正常运行:若是,则输出app的PID信息内PID变量的当前值,随后返回步骤S1并将PID变量的当前值作为结果信息文件;若否,则输出提示信息并返回步骤S2。有益效果是本发明能够解放人力,精确获取终端系统哪些app发生了宕机、重启、系统启动后的首次运行或是正常运行的情况,辅助操作人员进行问题处理。
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公开(公告)号:CN120017990A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411990341.8
申请日:2024-12-31
Applicant: 杭州炬华科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于终端采集的包含电能表,STA,CCO功能的虚拟模块,包括:采集终端,设有485串口、CAN串口和载波串口;虚拟表模块,连接485串口、CAN串口和载波串口,包括:时钟调控单元,用于供用户进行电能表当前时钟设计,设置或同步年、月、日、时、分、秒、周的时间信息;数据调控单元,用于供用户进行协议数据初始化、自动走字计量、电能表参数设定与修改;参数调控单元,用于供用户进行DL/T645协议和DL/T698协议的参数设置,并按照对应参数运行系统;STA功能单元,用于对HPLC应用层报文进行组装;CCO功能单元,用于供用户进行版本信息获取、档案同步、节点查询、搜表。有益效果是本发明能够模拟实现真实环境下的相关功能,满足多种应用场景,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN119415788A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411260009.6
申请日:2024-09-10
Applicant: 杭州炬华科技股份有限公司
IPC: G06F16/957 , H04Q9/00
Abstract: 本发明公开的一种电能表数据的页面缓冲方法、系统和可读存储介质,其中方法包括:初始化内存缓冲页面以接收召读命令得到初始召读数据;基于初始召读数据进行电能表集合比较以及时间区间变换得到目标召读数据,初始召读数据与目标召读数据均为数据集合;基于目标召读数据作为检索条件对终端存储数据进行检索,并将检索结果存储到缓冲页面中;从缓冲页面中找出匹配初始召读数据条件的匹配数据,直到匹配数据全部位于目标召读数据中。本发明能够对主站的召读报文进行预测扩展,将预测到主站接下来还需要召读的内容先行取出并放入内存页面中,这样当下次召读时,即可直接从内存页面的小表中进行数据检索,显著提高召读速率。
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公开(公告)号:CN116981040B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311235331.9
申请日:2023-09-25
Applicant: 杭州炬华科技股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种双模通信系统的功率分配方法、设备以及介质,该功率分配方法包括:在满足设置的功率调整条件的情况下,进入功率重分配进程,通过步骤S101获取功率步长、功率步长阈值、待分配总功率以及信道功率限值,接着,在第一功率分配值与功率步长的求和结果大于第一功率限值的情况下,通过步骤S102的计算将第一信道的功率确定为第一功率分配值,以及将第二信道的功率确定为第二功率分配值,然后,在第二功率分配值与功率步长的求和结果大于第二功率限值的情况下,通过步骤S103的计算将第一信道的功率确定为第一功率分配值,以及第二信道的功率确定为第二功率分配值;通过步骤S104更新第一信道的第一可达传输速率以及第二信道的第二可达传输速率。
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公开(公告)号:CN116634308B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202310889557.4
申请日:2023-07-20
Applicant: 杭州炬华科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种仪表异常事件采集方法及系统,所述系统包括采集主站、采集终端、采集链路,采集终端通过采集链路采集仪表事件数据,并将采集到的异常事件数据进行解析后发送给采集主站;在实时采集的过程中,采集终端按照配置好的频率和顺序对仪表进行实时数据和历史数据的采集,当出现异常事件时通过拉低采集终端接收脚来破坏采集链路状态以中断采集,转而进行异常事件数据采集,然后对采集到的数据进行解析后发送给采集主站,本申请可有效保证半双工链路下异常事件采集的实时性,提高异常事件采集的效率。
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公开(公告)号:CN115932711A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310229717.2
申请日:2023-03-10
Applicant: 杭州炬华科技股份有限公司
Abstract: 本申请发明提供了一种电能表计量可信度的数据处理方法、装置及介质。属于电能表技术和大数据技术领域,该方法包括:采集电能表的功率脉冲信息和电能表数据信息进行处理获得电能表的第一用电数据,以及脉冲量数据,再根据第二功率脉冲信息进行误差异动识别获得脉冲频次异动因子,根据脉冲频次异动因子对脉冲量数据进行修正获得修正脉冲量数据,并计算获得第二用电数据,对第一用电数据和第二用电数据进行误差数据处理以及阈值对比判断电能表的可信度;从而根据电能表的大数据技术对电能表进行计量可信度评估,实现通过对电能表计量数据的智能判断,提高对电能表计量可信度的智能化辨识度。
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公开(公告)号:CN119881776A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411976664.1
申请日:2024-12-30
Applicant: 杭州炬华科技股份有限公司
Abstract: 本申请提供了基于DL/T698协议的电能表和采集终端测试方法、系统和介质。该方法包括:获取电能表的规划测试情况数据和采集终端性能指数,并结合预设性能修正数据处理获得采集性能要求指数,将采集性能要求指数与采集终端性能指数进行对比,获得采集终端适配状态,获取通信接口通信参数、电能表通信参数和电能表型号数据并处理获得待测电能表的通信状态数据和测试参数,根据标准源电能数据、实时电能表测试数据和电能表标准误差处理获得误差相对指数,通过阈值对比后获得电能表性能测试结果;从而通过采集性能要求指数、电能表误差指数、误差相对指数的计算以及相应的阈值对比,实现电能表和采集终端自动化测试的技术。
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公开(公告)号:CN119986438A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411938223.2
申请日:2024-12-26
Applicant: 杭州炬源智能科技有限公司 , 杭州炬华科技股份有限公司
IPC: G01R31/392 , G01R31/396 , G01R31/367
Abstract: 本发明公开了一种电池寿命检测方法及装置,方法包括获取待测电池额定参数,电池额定参数至少包括电池容量;确定安装有待测电池的设备的多种功能模块,以及设备每天中各所功能模块运行的频次及时长;基于各功能模块运行的时长分别计算各功能模块运行的功耗;基于一天中各功能模块运行的频次以及功耗,计算一天的总功耗;基于电池容量以及一天的总功耗,得到电池的标准寿命。本发明通过分析设备在各功能模块下的功耗来计算总功耗,进而计算得到电池的使用寿命,在检测不可拆卸电池时具有较高的检测精度。
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