电能计量基础理论课件.ppt

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资源描述

1、编辑课件1 编辑课件2前 言 电能表是连接电力部门与电能用户的最终计量器具,关系到双方的切身利益,因此要求必须具备高精度、长寿命、低功耗等特点,为了适应用户不断变化的需要和便于用电的管理,还要求电能表具有高过载、多功能、智能化、防窃电等功能。随着我国经济的腾飞和城乡电网改造工程的进行,巨大的电能表需求市场为电能表行业的发展带来了机遇,提供了广阔的发展空间,特别是近年来,电子技术的飞速发展,使电能表行业跨上了跳跃式发展的快速道路,高新技术产品不断涌现,服务领域不断拓宽。同时行业的竞争也日趋激烈,对行业企业、行业的从业人员特别是工程技术人员的素质也提出了更高的要求。行业培训是提高从业人员素质的一个

2、重要途径。编辑课件3前 言 本讲的主要内容是电能计量的基础理论和电能表的基本原理。尽管现在电能表行业的发展日新月异,但基本的原理是相对稳定的,也是最重要的。第一章是电能计量概述,第二章讲述电能表原理,第三章介绍电能表的结构与电路,第四章学习电能表乘法器电路与电能计量模块,第五章的重点是采样测量技术与算法,第六章我们研究准同步采样测量技准同步采样测量技术及算法术及算法,第七章初步讨论了在谐波及畸变条件下有功、无功电能计量的若干问题。本讲的主要目的是对电能计量的基础理论、电能表的基本原理作一概要的表述,使学员能建立基本的概念,而不去讨论技术细节。因时间和水平所限,错误和不全面之处在所难免,故请指正

3、。编辑课件4 编辑课件51.1 瞬时功率、瞬时有功功率、瞬时无功功率 电源 u(t)给负载 Z供电,则有电流 i(t)流过负载,并对负载做功,在某一时刻t,电源输送给负载的功率定义为瞬时功率。)()(titutp1.1.1 瞬时功率编辑课件61.1.1 瞬时功率)sin()(tUtum)sin()(tItim瞬时功率)sin()sin()(ttIUtpmmcoscos(2)UIUIt正弦电路编辑课件71.1.1 瞬时功率1)瞬时功率可正可负,时,表示电源向负载输入功率。即负载吸收功率,时,表示负载向电源回馈能量,这是由于负载中的储能元件(L或C)和电源之间产生了能量的交换。另外,瞬时功率 的计

4、算需四象限乘法器。0)(tp0)(tp)(tp编辑课件81.1.1 瞬时功率)sin()sin()(ttIUtpmm)2cos(costUIUI2)上式中的第一项是恒定分量,表示负载一个周期消耗的平均功率。第二项是功率的交变分量,频率为基波的二倍。在一个周期内的均值为零。因此它不作功。编辑课件91.1 瞬时功率、瞬时有功功率、瞬时无功功率 1.1.2 瞬时有功功率瞬时有功电流瞬时无功电流瞬时电流 把电流 作如下分解)sin()(tItim)cos(sin)sin(costItImm)sin(cos)(tItimp)cos(sin)(tItimq)()()(tititiqp)(ti编辑课件101

5、.1.2 瞬时有功功率)()()(titutppp)2cos(coscos)2cos(cos21cos21)(sincos)sin(cos)sin(2tUIUItIUIUtIUtItUmmmmmmmm 它在一个周期内的均值为与瞬时功率在一个周期内的均值是一致的。编辑课件111.1.3 瞬时无功功率 显然,瞬时无功功率 的均值为零,表示这部分功率不做功,但它表示负载与电源能量交换的状况。)2sin(sin)2sin(sin2)cos(sin)sin(tUItIUtItUmmmm)()()(titutpqq)(tpq编辑课件121.1.3 瞬时无功功率 1)瞬时电流 、瞬时功率 是由负载的性质及所

6、加的电压决定的。2)有功电流 与电压 同形、同步(相),即 ,是实常数。3)无功电流 ,即 ,并且 与 正交。4)上式同乘电压 ,就得到 。以上诸条在任何波形的条件下都成立)(ti)(tp)sin(cos)(tItimp)sin()(tUtum)()(tuCtipC)()()(tititiqp)()()(tititipq)(tip)(tiq)(tu)()()(tptptpqp编辑课件131.1.3 瞬时无功功率 无功现象产生的机理1)若负载为纯阻性,则电流 电流与电压同步、同形,电流 是有功电流 ,无功电流 ,系统中没有无功交换现象。)(tip0)(tiq)(ti),(1)(tuRti编辑课件

7、141.1.3 瞬时无功功率 2)若负载中存在储能元件,或负载是非线性的,电流 不可能与电压 同步、同形,这时电源除向负载提供与电压同步、同形的有功电流 外,还必须向负载提供一个无功电流 ,使 ,即电源除向负载提供一个有功功率,外,还必须提供一个无功功率 ,这个无功功率在电源与负载之间进行流动和交换,但并不作功。这是负载正常工作的必要条件和必然结果,这就是无功现象产生的机理,那种认为只有负载中有储能元件才能产生无功现象的理解是片面的。事实上负载的非线性是产生无功现象的一个重要原因。)(ti)(tu),()(titip)(tip)(tiq)()()(tititiqp)()()(titutppp)

8、()()(titutpqq编辑课件151.2.1 平均功率 平均功率表示负载消耗的有功功率,用瞬时功率的均值表示 PTpdttpTdttpTP00)(1)(1TPTdttituTdttituT00)()(1)()(1平均功率的单位是瓦(W)正弦条件下cos)2cos(cos10UIdttUITPT电能dtP单位是千瓦时(Kwh)编辑课件161.2.2 无功功率 定义正弦条件下无功功率 无功电能 无功功率是瞬时无功功率 波形的峰值,是负载与电源能量交换强度的一个量度。这部分能量不做功,但占用电网供电设备的容量资源、降低效率、增大线损。而当 0时,表示感性负载,当 0时,表示容性负载。无功功率的单

9、位为乏(Var、KVar)。sinUIQ dtQEQ)(tpq编辑课件171.2.2 无功功率 为提高电网的运行效率,通常采用无功补偿的方法,无功补偿设备的功能是向负载提供无功电流 ,这样从电源端看负载,负载就是一个纯电阻性的器件,电源只须向负载提供有功电流 就行了,从而提高了电网的运行效率。)(tiq)(tip编辑课件181.2.3 视在功率 定义:视在功率 表示负载可吸收(消耗)的最大功率,也表示电源可供给的最大功率。单位为伏安(VA)。正弦条件下,有功功率、无功功率、视在功率满足功率三角形。222QPSUIS 编辑课件191.2.4 功率因数 这个定义在任何波形条件下都成立 在正弦条件下

10、 显然,提高功率因数,可以充分利用电网设备的容量,从而具有很大的经济意义。定义:功率因数 SPPfcosfP编辑课件201.2.5 复功率*IUS正弦条件下 电压向量 电流向量 复功率定义ujUeUijIeI()(cossin)uijjUIeUIeUIjPjQ编辑课件211.3 有功电能的测量1.3.1 单相有功电能计量cosUIP Pdt编辑课件221.3.2 三相电路有功电能计量1)三相四线电路有功电能的计量 三相四线电路可看成由三个单相电路组成,所以总的电能为各相电能之和。因为电能与功率仅差一个时间因子,所以为方便起见,以下用功率表示单位时间内的电能。cccbbbaaaIUIUIUPco

11、scoscos编辑课件231)三相四线制有功电能计量当三相对称时 :相电压有效值。:相电流有效值。该计量电路适用于对称不对称电路,对感应式电能表,有三元件三盘式、三元件二盘式和三元件单盘式等结构。当三相对称时,设三相的瞬时功率cos3PPIUP PUPI()2sin,()2sin()22()2sin(),()2sin()3322()2sin(),()2sin()33aPaPbPbpcPcpu tUti tItu tUti tItu tUti tIt)()()()()()()(titutitutitutPccbbbaPIUPPcos3 该式表明,正弦三相对称电路任一时刻的瞬时功率值都等于平均功率

12、,因此,我们可以用任意时刻的采样值,直接算出平均功率,而不必计算一个周期的平均值。编辑课件242)三相三线制有功电能计量(1)Y型负载 :、之间相角,:、之间相角。对三相三线制电路,相电压 、不易直接测量,因此用不采用上式直接测量每相的有功电能。但由基尔霍夫定律 ,把 代入上式,可得瞬时功率平均功率aNUbNUcNU0cbaiii)(cbiii()()()acaNbNcNbNabacbcp tuuiuuiuiui21ccbaabIUCosIUP1abUaI2cbUcIcccNbbbNaaaNIUIUIUPcoscoscos编辑课件252)三相三线制有功电能计量二表法 当三相对称时 平均功率二表

13、法相量图:线电压有效值:线电流有效值230cPalbcabUUUUU33lUlcaIIIa301lI)30cos()30cos(llIUPcos3cos30cos2llllIUIU编辑课件262)三相三线制有功电能计量二表法 由以上分析,我们可以得到二表法的三相三线有功电能的计量方法 编辑课件272)三相三线制有功电能计量(2)负载 利用 Y变换,可以把三角型负载等效变换成星型负载,可以得到相同的结果。Y变换 二表法适用于对称和不对称三相三线制电路有功电能的计量,但不适用三相四线制电路,因为三相四线制电路,当三相不对称时,零线电流 、。二表法成立的前提条件不成立。0Ni0cbaiii编辑课件2

14、81.4 无功电能的计量 为了充分发挥供电设备的运行效率,尽量减少无功电能损耗,加强对供电系统的无功测量和监管是一项十分重要的工作。本节所讨论的无功计量方法是基于正弦条件下的经典方法。若用于谐波条件下,将会产生很大的计量误差,这一点需要特别注意。编辑课件291.4.1 三相四线制无功电能计量特别在三相对称条件下,瞬时无功 式中:是无功电流。该式说明三相四线电路的瞬时无功功率是在三相负载与电源之间进行交换,并且在任意时刻三相瞬时无功之和为零,但由于交换需要经过电源进行。因此它仍需要占用供电设备的容量。三相四线制电路 cccbbbaaaIUIUIUQsinsinsinPcbaUUUUpcbaIII

15、Icbasin3llIUQ 0)(cqcbqbaqaqiuiuiutPcqbqaqiii、无功电能 当三相对称时编辑课件301)跨线法1)跨线法 只要 除 即可得到无功功率 。该测量方法适用于三相四线制,三相三线制对称不对称电路。采用跨相法,可以使用有功电能表来对无功电能进行计量。三表跨相法原理图 三表跨相法相量图 cos(90)cos(90)cos(90)bcaacabbabccQU IU IU I三相对称时3sin3llQU IQQ3Q 只要 除 即可得到无功功率 。该测量方法适用于三相四线制,三相三线制对称不对称电路。采用跨相法,可以使用有功电能表来对无功电能进行计量。三表跨相法原理图

16、三表跨相法相量图 cos(90)cos(90)cos(90)bcaacabbabccQU IU IU I三相对称时3sin3llQU IQQ3Q编辑课件312)90 无功电能表 ,90 无功电能表原理图 90 无功电能表相量图 在三相四线制无功电能测量中,最常用的就是90无功电能表。90 无功电能表由两个测量单元组成,独具特色的是每个电流元件流过的电流是两个线电流之差,对感应式电度表,只须在电流元件上加绕一组与原来相同匝数的绕组,串接在电路中,即可实现两个线电流之差的运算。编辑课件32式中:的相角 的相角2)90 无功电能表:电压 ,电流:电压 ,电流abbcIU、:1WabUbaabiii2

17、WbcUbcbciiicoscoscbababbcIUIUQcbabIU、:测量单元编辑课件332)90 无功电能表 当三相对称时只要把 除 即可得无功电能 。该电路也适用于三相四线、三相三线制对称、不对称电路。,3lcbabIII),30(90,lbcabUUU)30(903cos 90(30)cos 90(30)llQU I3sin(30)sin(30)3sin33sin3llllllU IU IU IQQ3QabbcIU、:cbabIU、:编辑课件341.4.2 三相三线无功电能的测量 ,由于不存在 这一系数,所以可以直接使用有功电能表简单加接电阻构成,因此60无功电能表得到广泛的应用,

18、还可以证明,60无功表还可以用于不对称三相三线制电路。在感应式无功电能表中,电压元件绕组的电感量很大,可以看作一个纯电感,在电压元件上串连一个电阻 R,使其电压与电流的相位差为60,故称为60无功电能表。)60sin()60sin(llIUQsin3sin30cos2)30sin()30sin(llllllIUIUIU3编辑课件351.5 90移相法无功电能的计量 设 经90移相后,加到有功测量单元上。如图 ,无功功率90移相法无功电能的测量原理如图所示)sin()(,sin)(tItitUtumm)sin()(tUtum)90cos(UIQsinUI这种方法,常用于电子式电能表和标准电能中。

19、编辑课件36 编辑课件37 用来计量有功、无功电能的仪表称为电能表,又叫电度表、千瓦(千乏)小时表。电能的测量不仅要反映负载功率,还要积算出负载消耗的电能,这是电能表的基本功能,近年来,随着电能表向电子化、集成化、智能化、网络化方向的发展,电能表的功能也在不断地扩展,从单一的电能计量功能,发展到用电的监督、电能管理领域,取得了非常好的效果,并具有非常广阔的发展前景,本章概要地介绍电能表的基本原理、结构,各组成部分的功能及实现的方法。编辑课件38 可以从不同的角度对电能表进行分类,例如按用途分类可分为:安装式电能表(用于电能计量)和标准式电能表(用于电能表的校验),根据测量原理、电能累计方法的不

20、同又可分为:电解式(以化学反应为基础,用于化工及有色金属冶炼),机电式,又可分为:电动式和感应式 (电动式主要用于直流电能计量、感应式用于交流电能计量),电子式(基于电子集成电路的电能表),另外还有特种电能表,如预付费,最大需量、复费率、多功能等电能表。编辑课件39有功功率 电能 要实现电能的计量,要完成以下几种运算。1)乘法运算 用模拟或数字乘法器进行电压 和电流 的乘法运算,求出瞬时功率。TdttituTP0)()(1)(tu)(ti)()()(titutP编辑课件402)积分求平均值运算平均功率 (3.2.1)这个运算通常用与之等效的低通滤波电路实现。TdttPTP0)(1 这是因为瞬时

21、功率 (3.2.1)式的积分运算使上式的第二项积分为零,积分结果 为。低通滤波器的功能,使交流量的第二项衰减为零,只保直流分量 ,因此,对求平均功率而言,二者的运算结果是等效的。)2cos(cos)(tUIUItPcosUIP cosUI编辑课件413)运算 对电子式电能表,平均功率通常用 或 转换电路,转换成频率与之成正比的脉冲,送到计数器进行计数,而对感应式电能表,平均功率转化成转盘的转数,推动计数器计数。4)对功率的累计计算 电能是平均功率对时间的积分运算,只要对与功率成正比的脉冲用计数进行累计计数,或用计数器对转盘的转数进行计数即可。fI fP fV 编辑课件422.3.1 感应式电能

22、表 感应式电能表是利用电磁感应原理制成的,它结构简单,价格便宜,寿命长,可靠性高,得到广泛的应用,但计量精度不如电子式电能表。1)驱动元件,就是电压线圈和电流线圈,用以产生驱动力矩。2)转动元件,就是铝盘。3)制动元件,就是永久磁铁。4)计度器,用滚轮上的数字来反映铝盘的转数,从而达到累计电能的目的。图中:1电流元件;2电压元件;3铝盘;4永久磁铁。2.3.1 感应式电能表 感应式电能表是利用电磁感应原理制成的,它结构简单,价格便宜,寿命长,可靠性高,得到广泛的应用,但计量精度不如电子式电能表。1)驱动元件,就是电压线圈和电流线圈,用以产生驱动力矩。2)转动元件,就是铝盘。3)制动元件,就是永

23、久磁铁。4)计度器,用滚轮上的数字来反映铝盘的转数,从而达到累计电能的目的。图中:1电流元件;2电压元件;3铝盘;4永久磁铁。编辑课件43 电压元件线圈匝数很多,电感量很大,可以看作一个纯电感,电流 滞后电压 ,电流元件线圈的匝数很少。电感量极小,产生的磁通可以看作与电流 同相。电压磁通 只一次通过铝盘。通过导磁板返回到电压元件铁芯,电流磁 两次通过铝盘,根据电磁感应定律,工作磁通在导体铝盘上,要产生涡流,而通电导体在磁场中要受到力的作用。从而使铝盘产生转动力矩,可以证明,铝盘的转动力矩 铝盘转动时,切割永久磁铁产生的磁通 ,在铝盘上产生感应电流,并在铝盘上产生制动力矩 (:铝盘转动的角速度)

24、。在动态平衡条件下,因此平均功率 ,在一段时间 内的电能 ,时间内,铝盘的转数,用计度器记录转数n,也就记录了这段时间的电能。I90MuIUuii,2PpT,0TTndtPdt00Tn:PUICosP编辑课件44 定义:(转数/千瓦小时,)式中,N:转数 E:电能,单位为千瓦小时()电能表常数表示电能表每千瓦小时应转的转数,是电能表的一个重要参数,并标注在电能表的名牌上。NChkwn/hkw编辑课件45 式中Ax为测量值,A0为真实值(标准表的量值)。基本误差主要来源于转动部分的摩擦及电流与磁铁的非线性关系,在不同负载下难以完全补偿。电能表基本误差的规定与一般指示性仪表基本误差规定的一个重大区

25、别就是,电能表的基本误差是用相对误差表示的,例如,1.0 级的单相电能表在最大量限的10,功率因数为1时,仍需要满足相对误差为1的要求,而指示性仪表基本误差是引用误差表示的。即 最大绝对误差/最大量限值,这样同样为 1.0级的指示仪表,在10量限时,它的最大相对误差,最不利条件下,可能达到10,所以,对电能仪表基本误差的要求,远比一般指示性仪表要高。1)准确度 电能表的准确度是指电能表的基本误差,并用相对误差表示为:10000AAAx编辑课件46 2)灵敏度 灵敏度又叫起动电流,是指电能表在额定电压,额定频率及 的条件下,负载电流从零增加到铝盘开始转动时的最小电流与额定电流的百分比。标准中规定

26、,这个电流不应大于额定电流的0.5%。3)潜动 潜动是指电能表无载自转的情况。按规定当负载电流为零,电压为额定电压的(80110)时,铝盘的潜动不应超过一周。4)负载范围 即允许的负载电流范围大小,它是电能表性能好坏的一个重要指标。所谓“宽负载电能表”,是指这种电能表允许扩大电流的使用范围,例如超过额定电流的2倍、4倍,甚至68倍等,在允许超载的范围内,电能表的基本误差不应超过原规定的指标。1cos编辑课件47 所谓电子式电能表是以高度集成的电能测量芯片为核心器件的一种电能计量仪表,因为没有转盘,所以这种电能表也称为静止式电能表、固态电能表。电子式电能表的特点是准确度高,体积小、重量轻、功耗低

27、、智能化程度高、功能多、性价比高,技术已经完全成熟,可以断言,将来电能表的市场,必定是电子式电能表的天下。不足之处是可靠性、寿命尚不及感应式电能表。编辑课件48 1)原理框图(1)输入级:用电压、电流互感,把输入信号规范到乘法器的输入范围,实现仪表和电网的电气隔离。对单相电能表通常采用简单的电阻分压器,电流取样器。(2)乘法器:电能测量芯片的核心部分实现电压与电流的乘法运算,有模拟乘法器和数字乘法器等。(3)低通滤波器:功能是把乘法器输出的瞬时功率p(t)转化成平均功率p,有模拟滤波器和数字滤波器两种。(4)p/f转换把功率值转化成频率与之成正比的脉冲信号。(5)计度器、显示器:积算功率脉冲,

28、记录、保存并显示电能值,有机械式计度器、电子式计度器、液晶、LED等。编辑课件49(1)电能计量标准脉冲fH(或fL),是指在额定电压UN,额定电流IN输入下,电能表所输出的标准高频脉冲fH和标准低频脉冲fL,当输入功率改变时,fH和fL也会跟着改变,频率与输入功率成正比。它是设计电子式电能表的一个重要参数,也是电子式电能表的最基本的技术参数。电能计量标准高频脉冲fH和标准低频脉冲fL的关系是 fH/fL=n,n 是整数。fL 相当于 fH 的均值,因此,fL可代表平均功率,而fH则代表短时有功功率。fH的功能是用校验电能表,而fL则用于驱动计度器或显示器。我们使用标准高频脉冲fH可以方便地测

29、量有功功率值。例如,额定电压UN200V,额定电流IN=5A,fH=1kHz,则功率值可由 求出。如果测得fx=0.5kHz,则被测功率 。NNxHU Ipff20050.55001VApkHzWkHz编辑课件506661000/15001.5 100.4173.6 103.6 10 xEmED XJJw sJ 个个度(/1/1NNHU IDW Sf瓦 秒个脉冲,个脉冲)对于fL1Hz :这样,若在一定时间内对脉冲进行计数,即可得到电能值。例如,对于本例若在10S内计数为m1500个,则电能为;个脉冲个脉冲个脉冲1100011000/15200JwsSAVD)/(106.3)(6skwimpI

30、UfJimpIUfCNNHNNH:imp(2)脉冲当量,是指每个脉冲所代表的电能值。(1度1kw/h=1000w3600s)3)电能表常数:是脉冲数编辑课件51 编辑课件52单相多功能电能表原理框图编辑课件533.2绪论编辑课件543.2编辑课件553.3 分时计量电能表(复费率电能表)依据电网发、供、用电的实际情况,科学合理地将用电时间分段,对不同的用电时段按不同的电价计费。采用多部电价制,使用经济手段调整用电负荷,使电网能够经济、高效、安全运行。编辑课件563.3 分时计量电能表(复费率电能表)目前我国拟实行的电费差价有:峰平谷电费差价、季节差价、地区差价、超计划用电差价、产品超耗用电差价

31、、涉外差价等。分时计量电能表是配合电价改革的重要计量设备之一。它可以分别计量、记录一天中不同时段发出或消耗的有功电能和无功电能。科学、灵活地运用分时计量电能表,能够方便地记录电力负荷的峰谷时间、不同季节以及超计划使用的电量等。因此,分时计量电能表不仅能按分部电价收费提供依据,还能为技术、经济管理决策提供依据。时控部分:时基信号将分频后得到秒信号,将秒信号经 900分频得到15min 一个脉冲的时间信号。用两位的十进制计数器计录这个脉冲,并进行编码控制:如要7:15 信号,这这时计度器应计录47+1=29 个脉冲,即当计度器计录到 24 时,译码器即输出控制信号;又如 16:45,当计度器计录到

32、416+3=67时,译码器则输出一个控制信号,到 0 时,清零。存储器的作用是使分断切换时不足分频数的脉冲存储起来,待下次时段切换回来时再加上去,从而不丢失脉冲。编辑课件573.4 最大需量电能表 电力系统在运行时,当电力负荷峰谷差别过大时,将使电力系统运行效率大大降低。为了平抑电网负荷曲线,提高电网运行效率,对大中型电力用户采用计量其最大需量的方法,引导用户均衡用电,是当前电能管理的一个重要方法。电能需量:是指在某一指定时间间隔内电能用户消耗功率的平均值。这一事件间隔通常称为需量积算周期,我国规定积算周期为15min。需量 To :积算周期 :瞬间功率)(tp000)(1TdttpTP编辑课

33、件583.4 最大需量电能表 例:某机电脉冲式电能表的仪表常数为1500r/kWh.它每转产 生两个脉冲。求由输出脉冲f0,求需量P。解:由仪表常数知:3000个脉冲/kWh,则脉冲当量为 (w)即电能脉冲经750分频后,再在15min内积算即得需量值。最大需量是指每次测量得到的需量值,都与前一次测量的需量值相比较,保留大的值,去掉小的值。如此不间断进行,则在一个结算周期内,电能表保留的即是最大需量值。测得的最大需量与设定的最大需量值比较,若超限即可发出警报,同时计入超限次数。当超过需量限定值规定时间后,就会发出控制信号,切断电源。dtfdtfdtfdtfdttpTPT410041004100

34、41000075075013431411)(10编辑课件593.5 预付费电能表 预付费电能表有IC卡、磁卡、投币式分类,其中IC卡表使用最为广泛。IC卡的核心是电擦除可编程制度存储器芯片EEPROM,其中存有用户编码、密码及数据。编码:每一个卡表都有一个特定的编码,并在IC卡的编码相同,用来在供电部门与用户之间传递电量等参数。密码:为防止盗用、伪造,可更换。购电量数据:供电部门将用户购买的电量写入卡中,并将卡置为有效。当用户将有效的IC 卡插入 IC 卡插槽中,电能表将购电量读入,并与剩余电量相加显示,同时将卡置为无效。卡表采用倒计数方式进行计量,显示的是剩余电量,当剩余电量少到一定数量时,

35、发生警报;为零时,切断电源。编辑课件60 如前所述,输入变换电路的功能是将高的电压,大电流规范到乘法器的输入范围,需要时,还可实现仪表与电网电气上的隔离。1)电阻取样电路 电阻取样电路的原理如图所示,它的优点是电路简单,成本低,缺点是不能进行电气上的隔离。一般使用在单相电能表上。取样电压,取样电流转换的电压 ,一般R3采用锰铜片电阻。211)(RRRtuux)(3tiRuy编辑课件612)互感器取样电路电路如图所示,为T1电压互感器。其变比为Ku=W1/W2(:W1:原边线圈匝数,:W2:副边线圈匝数),副边电压uxu(t)/Ki。要注意的是电压互感器的副边所接负载的阻抗应该很大,使之接近于空

36、载或空载的状态下 工作,否则将产生很大的误差,另外,电压互感器的副边绝对不允许短路,若短路将烧毁电压互感器。T2为电流互感器。其变比为 Ki=W2/W1,副边电流 iy(t)i(t)/Ki。电流互感器副边应在接近短路或短路状态下工作,所以所接负载电阻应很小,或采用混合取样电路取样,该电路的负载相当于短路。特别要注意的是,电流互感器副边不能开路,若开路,副边电压将产生很高的电压,可能高达数千伏,将击穿绝缘或烧毁电路。编辑课件623)混合取样电路 图a中T1T2都是电流互感器。电阻R1的阻抗远大于电流互感器的激磁感抗,电流 副边电压 ,这个电路的电流iu(t)将稍微滞后于电压u(t),因此应作超前

37、补偿。图b中电流路的取样是由取样电阻和电压互感器混合构成。电流取样电阻的阻抗远小于电压互感器的激磁感抗,因此电压互感器的原端电压取决于取样电阻,所以副边电压 。,)()(1Rtutiu)(tKuux)(tKiuy图a 图b编辑课件63 编辑课件644.1 乘法器电路 乘法器的功能是将被测电压、电流进行瞬时相乘,得到瞬时功率,乘法器是电能表的核心的电路。电能表中常用的乘法器分为模拟乘法器和数字乘法器,模拟乘法器又分为变跨导乘法器(又称希尔伯特乘法器)和时分割乘法器;数字乘法器又分为硬件乘法器(由移位乘法器和加法器构成)和软件乘法器(利用乘法指令,由乘法运算程序实现)。编辑课件654.1.1 时分

38、割乘法器 时分割乘法器由于工作原理简单,制作技术成熟,线性度好,最好的情况下,准确度可以做 0.01 级。因此,在功率、电能仪表中,尤其是在标准仪表中,得到广泛的应用,时分割乘法器又分为三角波比较型和回差式两大类。编辑课件661)三角波比较式时分割乘法器)(1(22hVtuTT 电路是由电压路的脉冲调宽电路和电流路的幅度调制电路两大部分构成。被测电压u(t)与三角波脉冲 在比较器A的输入端上。三角波脉冲的周期T远远小于电压的周期,一般选择的频率为几KHz到几十KHz,为简便分析,在一个三角波周期内,可以认为u(t)是不变的,由电压的比较关系可知,比较器输出脉冲 如图b所示。由三角波的相似关系和

39、T1+T2=T可得ab)(1(21hVtuTT两式相减可得hVtuTTT)(12编辑课件671)三角波比较式时分割乘法器ab 由上式可以看出,电压u(t)被调制为脉冲宽度的状态,因此,把电压路称为脉冲调宽电路。比较器 A的输出脉冲控制电流源i(t),-i(t)的接入时间。T1:i(t)接入低通滤波器的时间T2:-i(t)接入低通滤波器的时间 一个三角波周期内的接入低通滤波器的电流平均值为:电流路实际上是调宽脉冲与电流的乘法运算,因此称为幅度调制,得瞬时功率值,再经低通滤波器,得到平均功率P。)(1)()()()()()(1221_tPVVtitutiTTTTTtiTtitIhh编辑课件682)

40、回差式时分割乘法器 如图所示,积分器 A1和回差比较器构成对电压 ux(t)的时间分割电路(脉冲调宽),即把电压ux(t)的瞬时值调制为脉冲宽度分割值。在 T1时间内,回差比较器的比较电平为高电位Vh,输出脉冲处于高电平。开关 K1 接通-VN ,选择 ,所以积分器上斜积分,在达到比较电平Vh时,比较器翻转,比较电平跳到VL,变为低电平,开关K1 接VN,这时,积分器下斜积分,直至达到比较电平 VL时,比较器翻转,又重复前面的过程。NV)(tux编辑课件692)回差式时分割乘法器根据电荷平衡原理 放大器A2构成镜像电流源,。电流源与开关K2构成对电流iy(t)的幅度调制电路,在T1时间内,开关

41、K2接“3”,在T2时间内,开关K2接“4”,由于滤波电路设计成差动电路,所以这个过程等效于在T1时间内接 iy(t),在T2时间内接-iy(t),与三角波比较电路相同的原理,完成了电压、电流瞬时值的相乘,并同时完成低通滤波运算,输出电压 。三角波比较式电路的优点是乘法器的相移可以忽略,但抗干扰能力较差,适用于实验室仪表。回差式电路抗干扰能力强,但乘法器有相移,在高精确度使用时,需进行相移补偿。NxNxNxVTTTuTVuTVu2121;0)()()()()(),()(0303tKitiRRtitiRtiRyyyyPV _编辑课件704.1.2 变跨导乘法器(希尔伯特乘法器)式中:q:电子电荷

42、量 K:波尔兹曼常数 T:绝对温度若电流I0是一个可控电流源,即 I0=AY 式中:A:比例常数 Y:控制变量于是输出电压 变跨导乘法器的特点是电路简易、易于集成、工作频带宽、温度特性好。工作原理如图所示,由晶体管的物理特性可知,当输入电压X50mV时:XKTqIIc2021cccIIIXYKTAqIc2XYKTAqRIRZccc2实现了X与Y的乘法运算。所谓的变跨导是因为跨导 ,即跨是受输入变量Y控制的。YKTAqdXdIgcm2mg4.1.2 变跨导乘法器(希尔伯特乘法器)编辑课件714.1.3 数字乘法器 数字乘法器工作原理如图所示,首先要将被测的模拟信号,用 A/D模数转换器将其在时间

43、上离散化,幅度上数字化,转换为离散的数字信号。在功率电能测量领域常用的有逐次比较型 A/D转换和-A/D转换器。特别是近年来-A/D转换器以其分辨率高、线性度好、成本低、易于与其他电路形成系统集成,而在电能计量芯片中得到越来越广泛的应用。数字乘法器又分为硬件数字乘法器和软件数字乘法器两种,硬件数字乘法器由寄存器和加法器构成。乘法运算速度非常快,而软件乘法器是由指令和程序完成乘法运算的。运算速度不如硬件乘法器速度快,但成本较低。用数字乘法器实现功率测量主要有以下两种方法。编辑课件721)采用FIR数字滤波器)()(110TKiTKuNNK 所谓的FIR数字滤波器是指滤波器的单位冲激响应是有限长的

44、,同步采样功率算法就是FIR数字滤波器的典型应用。采样周期 (T是信号周期,N是采样点数),平均功率NTT/TTKiTKuTNdttituTPNKT)()(1)()(1100 可以证明,上式在同步采样的条件下,只要采样点数满足采样定理要求,是没有误差的。而保证同步采样的条件,在技术的实现上比较麻烦和困难的,所以通常都采用非同步采样的方法,而非同步采样必然带来理论上的误差,可以考虑用以下简单方法来减少误差的影响。a)增加采样点数,尽量使样本长度 与信号周期T的偏差减小,即应该使 T为最小。b)多周期采样,可以有效地减小非同步采样误差。TNTN编辑课件732)采用IIR数字滤波器 IIR 数字滤波

45、器称为无限单位冲激响应滤波器。这种滤波器有很好的通带和阻带衰减特性。只要满足采样定理的要求,抽样是否同步对滤波的误差影响略小,这种滤波器的运算结构是一种滑动平均运算结构,在相同滤波效果的条件下,它的阶数要远远少于 FIR数字滤波器。事实上,FIR数字滤波器的特点是它的线性相位,即使通带内的信号不产生失真,作为一个低通滤波器,前述的 FIR平均滤波算法,它在阻带内的衰减特性是最不好的。因此,在DSP运算速度满足要求的条件下,可以考虑采用IIR数字滤波器。对电能表而言,电能的计量是对功率的时间积分,长时间的积分本身就是一个理想的低通滤波器。编辑课件742)采用IIR数字滤波器 因此,对IIR数字滤

46、波器的技术指标没有很高的要求,需要注意的是以下几点。功率谐波不应使滤波器的输出产生负值,因为转换电路要使记度器或计数器减脉冲。这在技术上是复杂的。电能表检定时,对功率的积分时间是短的,因此要设计滤波器的技术指标满足检定要求。当采用FIR平均值求功率算法时,不应采用数据的批处理算法,而应采用滑动平均的算法,即采到新的一个数据时,就去掉最早的一个数据,然后立即计算新的平均功率值。这样由非同步采样产生的功率误差是均值接近零,在电能的积分运算时,可以忽略。编辑课件754.2 P/f 变换器 乘法器输出的功率信号需经 P/f 变换器电路转化成频率与功率成正比的脉冲信号,并使之驱动记度器,或用计数器记录脉

47、冲数,从而累计电能值。不同的乘法器后面应接不同的 P/f 变换电路。编辑课件764.2.1 I/f 变换器 若时分割乘法器的输出是电流型的,那么它后面应接I/f变换电路,它实际上是一种A/D转换器,能把模拟电流量转换为频率与之成正比的脉冲信号,常用电荷平衡的原理进行变换,电路如图所示,由四部分组成,A1构成反相积分器;A2为过零比较器;T0时间定时器和I0恒流源。编辑课件774.2.1 I/f 变换器工作过程的波形如图所示,设定时器输出脉冲f为低电平,开关K接“2”端,恒流I0没有接入积分器,积分器仅对Ip进行反向积分,图中T1时段,当uc下降到uc0时,比较器A2翻转,上跳沿启动定时器输出高

48、电平,并开始定时过程,同时开关K接“1”端,因为I0Ip,所以积分器对Ip-I0上斜积分,当uc0时,A2恢复低电平,但定时器仍然保持高电平,直至定时器定时T0结束,f输出为低电平,又重复上述过程,这是一个闭环负反馈过程。根据电荷平衡原理I0T0IPT,输出脉冲频率 由此可见,P/f转换精度取决于恒流源I0和定时器T0的精度,精度要求不高时,定时器可采用单稳定电路,要求较高时,要采用数字定时器。KPTIITfP001编辑课件784.2.2 D/f 变换器 数字乘法器产生代表有功功率的数字量P(D),其后应跟D/f变换器,D/f变换器可以有多种技术方案,下图是一种变换电路的原理框图,它是由计数器

49、、数字比较器,控制器等部分构成,输出脉冲的数字表达式为0)(fDPfH当然还可以用可编程计数器,软件等方法实现 编辑课件794.2.3 模数转换器 模数转换器(ADC)以很低的采样分辨率(1位)和很高的采样速率将模拟信号数字化,通过使用过采样、噪声整形、数字滤波等方法增加有效分辨率,它的电路结构是由非常简单的模拟电路和十分复杂的数字信号处理电路构成。要了解-ADC的工作原理必须熟悉过采样、-ADC 调制器和噪声整形、数字滤波和采样抽取等基本概念。编辑课件801)过采样 因为ADC的模拟量输入可以是任何值,但数字输出是量化的值,所以实际的模拟输入与数字输出之间存在1/2LSB的量化误差。如果对理

50、想ADC加恒定直流输入电压,那么多次采样得到的数字输出值总是相同的,而且分辨率受量化误差的限制。如果在这个直流输入信号上叠加一个交流信号,并用比这个交流信号频率高得多的采样频率进行采样,此时得到的数字输出值将是变化的,用这些采样结果的平均值表示ADC的转换结果便能得到比用同样ADC高得多的采样分辨率,这种方法称做过采样(oversampling)。由于过采样的采样速率高于输入信号最高频率的许多倍,这有利于简化抗混叠滤波器的设计,提高信噪比并改善动态范围。编辑课件812)-ADC的调制器和量化噪声整形 下图给出了一阶-ADC的原理框图。虚线框内是-调制器,它将输入信号转换为由0和1构成的连续串行

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