电能计量基础及新技术(第二版)》-吴安岚第4章

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1、电子式电能表第4章一、电子式电能表发展历史20世纪40年代诞生120世纪80年代末、90年代初,飞跃发展22005年,大规模批量生产3二、电子式电能表的分类按功能按原理分类按规格按接入方式经互感器接入式直接接入式有功无功有无功组合有功复费率最大需量多功能模拟乘法器型数字乘法器型单相电子式电能表三相三线电子式电能表三相四线电子式电能表三、电子式电能表的特点准确度等级高且误差稳定起动电流小且误差曲线平整3频率响应范围宽4受外磁场影响小15功能强大12电子式电能表的特点过载能力大6防窃电能力强7强大的事件记录功能8便于安装使用9四、两种电能表的性能比较类别感应式电能表电子式电能表准确度(级)0.5~

2、3.00.01~1.0频率范围(Hz)45~5540~2000启动电流0.0030.001外磁场影响大小安装要求严格不太严格过载能力4倍6~10倍功耗大小电磁兼容性好一般日常维护简单较复杂功能单一完善、可扩展五、电子式电能表的构成电源部分测量部分12显示部分3管理部分4接口部分15外壳及接线端钮6电子式电能表的构成三相电子式多功能电能表结构框图六、电子式电能表测量原理原理概述p(t)=u(t)×i(t)为功率曲线,而有功电能W(t)为功率曲线与横轴t所包围的面积(阴影部分)之和。电子式电能表测量原理测量步骤1、时分割乘法器原理---脉冲调宽u1>u2时,电平比较器的输出u3为低电平,控制S1、

3、S2分别接+UN、+uy时分割乘法器原理---脉冲调幅纯电阻元件时分割乘法器波形图纯电感元件时分割乘法器波形图2、数字乘法器原理框图逐次逼近A/D转换器原理框图3、电压/频率转换器原理4、分频计数器分频-------就是使输出信号的频率分为输入信号频率的整数分之一。如五个脉冲合为一个,那么每个脉冲代表的电能值就增加了。(频率下降了)计数----就是对输入的频率信号累计脉冲个数。七、电子式电能表的功能1、电能计量功能:输入、输出有功计量;输入、输出无功计量;四象限无功计量;视在电能计量等,还根据用户要求可以计量组合无功(如Ⅰ象限无功与Ⅳ象限无功绝对值相加,Ⅲ象限无功与Ⅱ象限无功绝对值相加等)。有

4、功、无功方向以及四象限无功示意图乙地(假设为负载方)的电流电压相量图有功、无功方向2、分时计费功能将一天分成若干时间段,给每段时间规定其费率特征:尖峰、峰、平、谷。按照费率特征分别累计电量,即得到电能的分时计量。如果规定不同的费率就起到了调节用电量从而达到削峰填谷、平衡负荷的作用,使发电机及供电网发挥最大的功效。为了准确进行分时计费,要求表计内部时钟精度较高:日计时误差小于0.5秒,而时段切换误差小于5秒。最大需量---用户在一个抄表期内每15分钟平均功率的最大值。计量方法----每个滑差步进时间到时,计算截止到当前时刻的一个需量周期的平均功率,并且与最大值进行比较,如果大于最大值,将其记录为

5、最大需量。3、最大需量记录功能4、监控功能※功率监控:设定功率上限,当电能表计量的功率超过上限时报警,如果连续超限将跳闸。※断相监测:当电能表检测到某相电压小于给定电压下限时,表明发生故障,电能表将给出断相报警,并记录发生时间、发生累计次数、发生累计时间。※过流监测:当电能表检测到电流大于给定上限时,电能表给出过流报警,并记录发生时刻、发生次数、发生累计时间。※失流监测:当电流发生较严重不平衡达到某一比例时,电能表判断为失流,并记录累计时间以及发生时刻,为故障分析做参考。※5、监测功能电子式电能表可以测量各相瞬时电压、电流、有功功率、无功功率、电网频率、各相功率因数、视在功率等,测量准确度一般

6、可以达到0.2、0.5级。高档表还可以分析谐波含量和相角等,这些功能可以用于用电监测与判断,如安装表计时观察电能表上显示的电压、电流、功率等以判断接线是否正确,电能表工作是否正常。6、事件记录功能电子式电能表可以记录多种事件的发生时间及当时的状态,以便进行故障分析和判断。这些事件有:电能表上电、电能表掉电、清零、设置参数、最大需量清零、断相、失压、过流、失流、功率超限、自检出错等。三相四线电子式电能表一般记录A、B、C、AB、AC、BC、ABC共7种失压事件。三相三线表记录A、B、C、AC共4种失压事件。失压判断起始条件:电压小于额定电压的78%±2V,同时电流大于额定电流的5‰(一般为30m

7、A)时。失压判断结束条件:电压回升大于额定电压的85%。7、预付费功能预付费功能是通过用户自行持IC卡到售电点购电,然后输入到电表中,电能表按设定的费率自动进行扣费。当剩余电费小于设定限额时,报警提示用户去购电;当剩余电费小于0后,电能表自动跳闸,切断用户供电线路。用户购电的介质为IC卡。在设计预付费电表时,要考虑数据的安全性,一般IC卡中均采用加密技术,以防止非法修改数据。8、通信功能:电子式电

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