我国电能表应用现状浅谈及发展方向展望

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1、我国电能表应用现状浅谈及发展方向展望摘要:与传统的机械表相比,现阶段采用的电子计量原理电能表,具有高精度、多参数测量、谐波功率电能计量等优势,但是由于应用领域扩大,电力系统对电表不断提出新的技术要求,现有的三相多功能表性能和品质,都不能完全适应电力系统的需求。对电能表技术将向什么方向发展,本文进行了简要分析。关键词:电能表技术分析展望一、电能表新技术分析新型电能表新技术具有如下特点:1、高精度、长寿命计量。准确度为0.1%的有功电能计量,超过IEC在线计量的最高准确度要求,其误差曲线的带宽为+/-0.05%;0.2S级三相基波表,具有分相的2—50次谐波有功功率计量;0.2S

2、级长寿命的电网关口表,具有电能质量计量模块。2、高速率、实时测量。交流采样速率为256点/周波,记录周期最短为10毫秒;电能质量计量:63次谐波、电压闪变、故障录波78微秒的瞬变,供电可靠性指标的记录为99.9999999%。37、开放式、高速率通信技术应用4、三相电能计量专用芯片。采用低频滤波法计量谐波无功功率的三相计量芯片,高位∑-△A/D,负荷动态范围1000:1,线性度0.1%,具有温度测量功能,片上接口可直接与微分电流互感器连接;精度优于0.1%的三相SOC单芯片,21位2阶∑-△A/D,32位可编程的电能量计算引擎,负荷动态范围2000:1,片内集成:高速8051

3、单片机、硬实时钟、LCD驱动电路、看门狗电路、定时器、多种存储器、多种通信接口等。二、我国电能表技术现状国产电子式三相多功能表技术开发起步较晚,近几年,注重吸收国际计量技术与管理经验,强化自主开发,取得了许多新的技术成果:1、三相多功能表。0.2S级有功功率计量,16位∑-△A/D,160MIPS的DSP,交流采样速率256点/周波,运行和备用两套费率时段,负荷曲线记录和容量为4M字节的存储器,宽电源电压范围,互感器合成误差补偿,变压器铜损、铁损计算;0.5S级三相基波有功表;采用三相SOC单芯片或三相有功、无功计量芯片的低端三相多功能表设计,从技术上适应电表量大、面广的市场

4、需求;高压电能表,采用电子式传感器,悬浮式电源设计,有功电能计量准确度为0.5级,用于170千伏中压电网直接计量电能量。2、谐波功率、电能计量。三相谐波表,有功功率计量0.2S级,无功功率计量0.5S级,高准确度的基波和谐波有功电能计量,采用实时积分法计算总有功电能,通过FFT算法,提供基波、谐波电能量和谐波功率方向。3、三相电能计量专用芯片。具有基波/谐波电能计量的三相多功能计量芯片,16位∑-△A/D、24位DSP,负荷动态范围1000:1,线性度0.1%,测量带宽21次谐波,集成温度传感器;采用Hilbert数字滤波器计量谐波无功功率的三相计量芯片;采用数字并行算法和降

5、低晶振频率技术的低功耗三相有功功率计量芯片。4、关口表远程校准系统。该系统由多路关口表的测量、校准回路和计算机通信网络构成,就是将高精度三相标准表置于变电站内环境条件符合要求的场所,被测电流的变换是通过计量电流互感器的二次回路接入0.02级、5/0.5A的中间互感器,标准表和关口表的三相接线方式和有功、无功计量方式是通过工控机指令切换,关口表的实时误差通过专用信道送至系统主站,整个系统误差为0.1%。5、电能质量和电能计量标准。准确度为0.02%的数字式三相标准表,四象限测量,多种无功功率计量方式,谐波和基波有功功率计量,507次谐波分析,三相不对称测量;电力系统的正弦无功功

6、率计量标准,它以电流比较仪技术为基础,通过基本电学参量溯源,正弦无功功率计量的扩展不确定度为75×10。–6、电力系统的电能质量计量标准,包括:谐波电压、电流测量,谐波次数从直流和2—100次整数倍谐波,任意次间谐波,谐波电压扩展不确定度为0.02%,谐波电流扩展不确定度为0.04%。综上所述,经过十几年的发展,中国的三相多功能表门类比较齐全,中、低端电表技术开发水平较高,特别是冲击负荷电能计量理论与算法、谐波无功功率计量、具有谐波功率计量的三相专用芯片、高压电能表、GPRS通信技术应用、电能远程校准等技术项目具有创新意义。但是也应该看到,高端电表技术没有完全过关,电网关口计

7、量仍以进口电表为主导产品,这是一个值得深思的问题。三、电表技术走向正视现状,展望未来,需要超前预测电表应用领域和技术要求的不断变化,才能正确把握今后产品技术的走向。1、应用领域的拓展:近几年,中国的社会用电量迅速增长,全国联网,特高压电网建设,百万千瓦级发电机并网,家居网络化进程,电网经营管理改进和计量新技术应用等要素,推进电表应用领域的扩展。2、技术要求的更新:随着电表应用范围扩大,电力系统提出许多具有专业特点的计量要求。7传统计费电表的通用要求,有功、无功电能计量,最大需量计量,费率时段,单方向、双

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