浅谈电子式电能表在应用中的问题

浅谈电子式电能表在应用中的问题

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时间:2018-07-26

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1、浅谈电子式电能表在应用中的问题郑虹(广东电网汕头澄海供电局广东汕头515800)摘要:随着科学技术的进步,电子技术的不断发展,由于电子式电能表比感应式电能表准确度高、功能全、功耗低、起动电流小、负载范围宽、无机械磨损等诸多优点,越来越广泛地应用,因此被电力系统大力推广使用,但在实际使用中也遇到一些问题,本文就作者在实际工作中遇到的问题提出了几点解决办法。关键词: 电子式电能表应用问题解决一、概述自1999年以来,澄海供电局在电网建设与改造中,一直在使用感应式电能表。到2006年农网建设改造后期,才大力推

2、广使用性能好,科技含量高的电子式电能表。然而,在实际使用过程中也遇到了一些问题,有些是使用环境引起的,也有些是产品设计的原因。为此,本人根据我局多年使用电子式电能表的具体情况和本人的工作经验,对电子式电能表的原理及优缺点作一简略介绍,并对在使用过程中遇到的一下问题提出自己的一些看法,供大家参考。二、电子式电能表的特点(1)多功能化,改变了过去感应式电能表传统单一功能、实现一块表多功能化、如;实现正、反向有功、四象限无功、复费、预付费远程抄表。(2)准确度等级高,一般为0.2到1.0级、并且误差稳定性好、

3、而感应式电能表准确度等级一般为0.5到3.0级。(3)启动电流小,日误差趋向平稳。电子式电能表灵敏度高、0.1%电流下就能开始起动进行计量、而且误差曲线好、在全负荷范围内的误差几乎在一条直线上。而感应式电能表的误差曲线变化大、尤其是在低负荷时误差较大。(4)频率响应范围宽、一般在40-1000HZ。而感应式电能表频率响应范围一般为45-55HZ。(5)受外界影响小、主要是通过乘法器来进行运算的、其计量性能受外界影响小。而感应式电能表是依靠移进磁场进行计量的,因此外界磁场对表计的计量性能影响很大。(6)便

4、于安装使用、电子式电能表是采用静止式的计量方式,无机械部件因此不存在倾斜问题。加上体积小、质量轻,便于使用。而感应式电能表安装有严格规定,若悬挂水平倾斜偏差大、稍微倾斜,将造成电能计量不准。(7)过载能力大,全电子式多功能电能表过载6-10倍。而感应式电能表只能过载4倍。(8)防盗能力强,电子式电能表从基本原理上实现了防止窃电行为。而感应式电能表内外部防窃电的能力差。三、电子式电能表的组成电能表一般由输入级、乘法器、U/f变换器、计数显示控制、电能直流电等几部分组成,基本结构如下图:4(1)输入级:是将

5、被测的高电压和大电流转换成电子电路能处理的低电压和小电流,输入到乘法器中。并使乘法器和电网隔离减小干扰。(2)乘法器:是实现被测电压、电流相乘,并输出功率的器件、它是电子式电能表的关键电路。(3)U/f变换器(电压、频率变换器)是把乘法器输出的有功功率的信号变换为标准脉冲,转换成频率正比于有功功率的脉冲串送入计数器进行电能累计、目前采用的U/f变换器大多数是利用积分式实现变换。(4)计数显示控制电路:计数器对U/f变换器的输出脉冲计数是累计电能、从而完成积分运算。显示器、显示电能表的测量的电能。显示器有

6、液晶显示器(LCD)和发光二极管显示器(LED)等控制电路。控制电路用于实现电子式电能表的各种功能。(5)直流电源:为各部分电子电路的工作提供合适的直流电压。直流稳压电源由降压变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路等几部分组成。四、电子式电能表的工作原理交流电路中,有功电能是指有功功率与时间的乘积,即交流电路中电压U和电流I与时间的乘积。W的表达方式:W=Pt=UICOSφT电子式电子表的测量是对被测电压和电流经电压输入电路和电流输入电路转换。电压U转换为Uu转换系数Kl、电流I转换为Ui转换系数为Ki然

7、后通过乘法器将输入转换后的Uu和Ui进行相乘,产生一个与Uu和Ui的乘积(有功功率P)成正比的信号E0,E0通过U/f(电压、频率)转换为数字量,再经过计数器计数而测得某段时间T的电能数值。例如单相电子式复费率电能表的工作原理框图如下:  五、使用电子式电能表的好处4电子式电能表是采用大规模集成电路以及SMT技术制造的高科技含量计量装置,它是通过电子电路采样直接转化为电量。具有准确性高、功耗小,没有每月1kW.h的表损;安全性好、不可调,具有防窃电功能;体积小、重量轻,对高温、污染、振动等外部环境要求不

8、高;尤其是具有传统机械式电能表无法比拟的优点,即:结构精密,永不磨损,有优良的运行特性以及具有电脑全自动化抄表、计费、校验等功能。这些功能不但可以提高工作效率和工作质量,而且还满足供用电双方权利、利益的需求。由于机械式电能表存在如下缺点:计量准确性差,不符合商品的交易准则;功耗大,无偿损失严重;计量宽度有限,不能胜任计量峰谷特性的用电负荷;运行特性较差,工作条件对误差影响大;安全性较差常引发漏电、火灾等事故;计量方式落后,不适应现代科学管理

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