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时间:2018-10-24
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1、我国电能表应用现状浅析及发展方向展望 :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
2、+/-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级长寿命的电X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%。 3、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
3、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
4、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10千伏中压电X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F
5、FT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X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
6、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,50次谐波分析,三相不对称测量;电力系统的正弦无功功率计量标准,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
7、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 :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
8、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%
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