一种智能电能表计量箱
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111864587A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010728403.3

    申请日:2020-07-27

    Abstract: 本发明为一种智能电能表计量箱,包括箱体和箱门,箱体左右两侧设有通风孔,箱门上还设有观察窗及防盗锁,箱体内部从外向内设有用于安装电表的外安装层和内安装层,内安装层竖直固定在箱体内部,所述外安装层与箱体内部活动连接;外安装层和内安装层均包括水平方向的导轨及滑块,电表通过安装在滑块上能够左右移动;箱体两侧设有降温除湿装置,通过温度传感器和湿度传感器反馈温度和湿度,控制系统控制所述降温除湿装置的启闭;箱体上侧连接有遮板,所述遮板与观察窗之间形成一个锐角角度,遮板内侧设有镜面。本电表箱能够充分利用箱体内部空间,安装更多的电表,且电表能够左右移动,适应不同型号电表的安装,且兼具降温除湿功能。

    一种支撑能效服务的供冷供热模型

    公开(公告)号:CN113781884A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111066259.2

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种支撑能效服务的供冷供热模型,包括空气源热泵系统模型、地源热泵系统模型与冰蓄冷系统模型,所述电空气源热泵系统模型、地源热泵系统模型与冰蓄冷系统模型依据需求进行分类设计,所述电空气源热泵系统模型基于低负荷建筑进行设计使用,所述地源热泵系统模型基于地热资源丰富场地的建筑进行设计;基于电空气源热泵以电驱动压缩机运转,继而通过压缩机与冷媒的热量交换,继而实现低负荷场所的需求;通过地源热泵能够有效的对地热资源进行有效的交换使用,继而降低了能耗,实现资源的有效使用;冰蓄冷技术能够利用用电低谷期进行冰浆蓄冷,用电高峰期进行冰浆制冷,有效的实现电量的均衡使用,避免非必要电量的损耗。

    一种家用式智能电能计量箱系统

    公开(公告)号:CN111817176A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010707603.0

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 本发明适用于电能计量箱技术领域,提供一种家用式智能电能计量箱系统,包括:箱体;智能总断路器;若干个智能支路断路器,智能支路断路器与智能总断路器连接,智能支路断路器分别通过支路电线与室内对应的用电设备连接;控制器,控制器分别与智能总断路器和智能支路断路器电连接;安装于箱体内的通信模块,通信模块与控制器电连接并用于与用户移动终端通信;与控制器电连接的若干个电流检测装置,每个电流检测装置用于检测对应支路电线的电流。本发明提供的家用式智能电能计量箱系统在智能支路断路器对应的支路出现过载或短路时,控制器通过通信模块向用户移动终端发送对应的提醒信息,从而用户可以及时得知故障类型,便于用户及时处理故障。

    一种智能电能表计量箱
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111864587B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202010728403.3

    申请日:2020-07-27

    Abstract: 本发明为一种智能电能表计量箱,包括箱体和箱门,箱体左右两侧设有通风孔,箱门上还设有观察窗及防盗锁,箱体内部从外向内设有用于安装电表的外安装层和内安装层,内安装层竖直固定在箱体内部,所述外安装层与箱体内部活动连接;外安装层和内安装层均包括水平方向的导轨及滑块,电表通过安装在滑块上能够左右移动;箱体两侧设有降温除湿装置,通过温度传感器和湿度传感器反馈温度和湿度,控制系统控制所述降温除湿装置的启闭;箱体上侧连接有遮板,所述遮板与观察窗之间形成一个锐角角度,遮板内侧设有镜面。本电表箱能够充分利用箱体内部空间,安装更多的电表,且电表能够左右移动,适应不同型号电表的安装,且兼具降温除湿功能。

    基于前端采集-后端菜单式生成的双端服务信息架构

    公开(公告)号:CN113794766A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111066258.8

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明公开了基于前端采集‑后端菜单式生成的双端服务信息架构,包括能源点位插拔式采集与平台策略菜单式生产两部分:所述能源点位插拔式采集包括全量采集智能仪表与一体化智能开关,所述全量采集智能仪表与一体化智能开关均采用微功率无线宽带载波通讯模式;所述平台策略菜单式生成是通过全量采集智能仪表采集的能源数据点,根据数据点位的特性进行固化配置。基于采用固有线路间辅助信号传输,同时不用进行附加电源的,配合微功率无线宽带载波通讯模式,能够大大的降低了能耗;基于后端的菜单式生产配套策略,能够有效的对每个前端采集设备进行独立的策略生成,继而增加了适用性。

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