电能表范文10篇

时间:2023-04-01 18:06:59

电能表

电能表范文篇1

1智能电能表改造项目中的问题

1.1智能电能表的选择问题。在电力营销过程中,智能电能表选择问题是客观存在的。在实际工作环境中,有些电力企业不能对智能电能表进行合理性选择,从而导致智能电能表改造中的问题。综观电力企业的各个工作程序,智能电能表是其核心应用设备,通过对这一设备的应用,有利于电力企业及时掌握用户的用电状况。不能进行智能电能表的优化选择,就容易导致电量记录不准确的问题,这不利于用电企业根据使用者的电力数据展开工作分析,这不利于电力企业工作的正常性开展,不利于提升人们的用电体验。为了解决实际问题,电力企业需要明确到电能表的应用重要性。1.2自动化水平问题。在智能电能表改造过程中,电能表自动化程度问题是影响电力企业可持续性发展的重要问题。在实际工作中,有些企业的电能表多存在老化问题,随着工业化建设的不断发展,社会各界对于电力企业的供电强度要求越来越高,但目前使用的电能表依旧存在较大的功能性缺陷。在电能表使用过程中,工作人员需要就用电数据展开记录,这需要手动打开电能表,进行相关信息的记录,这种统计方法的效率比较低,也容易产生较大的人力资源损耗问题。1.3偷电行为控制问题。在实际供电环境中,有些人员为了一己私利,经常做出偷电的行为,这种行为不利于捍卫用户的个人利益,偷电行为严重时,将不利于电力企业工作的正常开展。这些偷电者一般利用电能表进行偷电,通过对特定方式的应用,改变了电能表的电压回路,以实现电压的循环。有些偷电者为了窃取电力,甚至对电能表展开人为性破坏,导致电能表出现回路故障问题。这类问题的出现不利于维持电能表线圈的正常性能,导致电能表不能对用电量进行合理性统计。为了解决实际问题,必须就偷电者的行为进行控制,避免其对电力企业经济效益的损害,确保其他电力使用者的正常用电。1.4对其他供电工作的影响。受到长期工作环境、电能表技术、操作水平等因素的影响,有些电能表存在老化问题、功能性不足问题等,这些问题的出现将造成大量的人力消耗,在对用户用电状况进行统计时,有些工作程序会耗费工作人员的大量精力,这不利于其他供电工作的高效率运作,导致工程整体运作效率的下降,这不利于企业经济效益的提升,会加大供电成本的投入,不利于企业的健康可持续性发展。

2问题解决措施

2.1优化计量装置,增强营销管理水平。为了顺应现阶段电力营销工作的要求,必须健全智能电能表改造项目体系,这需要进行计量装置的优化,以增强其营销管理水平,这需要就计量器的内部构造展开分析,进行计量装置内部三元件的改变,实现计量器装置接地设置的优化,这有利于增强电能表系统的整体稳定性及安全性。在接地装置应用中,其接地极是不同的,不同的地极需要通过相关导线进行总接地端的连接,实现计量装置与地的连接,导线外部的保护导体与导电线路的保护水平密切相关,这需要优化联结导体工作机制,实现总电位与导电装置的联结,实现计量装置内电流接口与总接地端的连接,通过对这种改装方式的应用,有利于增强计量装置的整体安全性能,实现用户用电过程整体管理水平的增强。2.2用电管理方案的优化。在实际工作中,电力部门集中管理的用户主要指大电量客户。为了提升企业的电力营销效益,必须进行新型专线及专柜的引进及使用,避免有些用户就计量点展开改造,这有利于降低相关用户的偷电率,实现整体用电系统可靠性及精确性的提升。为了解决实际问题,进行高精度计量装置设施的应用是必要的,就客户的具体用电状况展开精密性计量,通过对高精度计量设备的应用,有利于缩小电流互感器的误差,将计量的误差控制在合理范围内,实现了计量精确度的提升,提高了其可测量度。2.3偷电行为的控制。杠上计量是比较流行的电力营销计量模式,这种设置模式具备良好的应用效益,解决了长距离运输计量的问题,满足了远距离企业的供电要求,提升了中小企业的电量计量效益。在这种设置应用过程中,需要将计量设备安装在高压杆上,这种方法区别于传统的安装方法,将计量器从用户的室内转移到室外,将其放置在高压杆子上,这种杆子的长度较高,也优化了传统的安装模式,实现了对每一处用电的有效性标识,增强了计量装置的精确性。为了提升安装的综合效益,需要就箱体的内部展开高强度绝缘化处理,提升电力安装的安全性,通过对周边视频监控设备的应用,可以避免用电用户出现窃电行为,提升用电系统的整体安全性。2.4对计量方式的改造。通过对计量方式的改造,可以降低企业的电能损耗,提升用户的使用安全性,这可以使用高供高计的计量模式,改变传统的高供低方法,将计量装置由室内转移到室外,实现社会大众用电环境的合理性规划,这也需要进行接线方式的优化,将表前接线改造为表后接线,实现计量方式的合理性改造,进行低压混乱现象的标识,做好相关的清理工作,避免出现乱拉乱接的问题,禁止出现跑电现象,实现计量装置准确性的提升。2.5增强计量装置的计量精确度。为了提升计量装置的准确性及灵活性,必须深入明确电流互感器与电压互感器的联系,进行有效性方法的使用,增强计量系统的运作安全性及科学性。受到变电站供电枢纽性质的影响,其出线回路比较多,电流互感器的二次负载比较严重,存在电流互感器变比不合理问题,这不利于提升计量的准确性。为了解决实际问题,必须进行计量装置的优化选择,进行计量器具型式、额定电流、电压等级、最大额定电流等的合理性配置,实现其运作质量的提升,强化周检工作,进行跟踪误差变化的测试,及时解决可能存在的计量问题,提升计量装置的整体准确度。在电力营销过程中,其智能表改造项目开展状况与电力企业的运作效益密切相关,目前来看,我国很多电力企业的智能电能表改造项目体系尚不健全,需要从实际改造状况展开分析,提升智能电能表的改造效益,实现电力企业的可持续性发展。

3结语

随着信息化时代的不断发展,社会经济建设体系日益完善,在这个过程中,智能电能表改造项目面临更大的发展挑战,为了规范社会发展秩序,必须健全电力营销工作方案,根据实际电能表改造问题展开分析,这需要引起相关人员的重视,健全智能电能表改造项目体系,实现其工作效益的提升。

作者:陈燕国 林远造 陈永往 单位:晋江市天健工程建设有限公司

参考文献

[1]迟玉娥.电能量采集系统项目进度风险评价研究[D].华北电力大学(保定),2015.

电能表范文篇2

关键词:感应式电能表全电子式电能表集中式多用户电表

一、感应式电能表已完成其历史使命:当前,电能表、水表、燃气表乃至暖气表已深入到千家万户,而电能表应用的最广、最早。目前我国生产电能表的厂家约有600多家,年产量约1亿万台,其中70%以上为感应式电能表。感应式电能表已有100多年的历史,当前突出的问题是:第一、合格率低,超差严重:1996年、1997年和1999年国家曾三次对感应式电能表进行抽查,其合格率分别为7.1%、30.4%、和55.6%。有的产品最大实测基本误差竞高达-13.4%,远远超出了国家规定的+2%的技术指标要求。机械磨损是感应式电能表无法克服的缺陷,磨损的后果是表计越走越慢。国家电力公司曾对在用的电能表进行了抽查,抽查的结果是:运行一年、二年、三年、四年和五年的电能表中,超差分别为31.1%、41%、44.1%、42.9%和53.5%。这就是说,用了五年的表,将有50%以上不合格,为此,有关部门不得不做出规定,要求感应式电能表"五年"更换一次,鼓励企业科技创新,研究开发推广使用性能可靠的长寿命的电能表。第二、偷窃电现象严重:感应式电能表由于电流、电压接线端子外露,很容易采用改接线或倒表手段进行偷窃电,这是包括我国在内的发展中国家普遍存在的严重问题。在我国一些地区或单位,偷漏电量竞超过了总用电量的30%,其经济损失非常严重,据有关部门统计,我国每年因窃电而造成的电费损失超过50亿。第三、抄表方式单一落后:感应式电能表采用的是人工登门手工抄表,随着电能表的数量增加,抄表、核算的工作量越来越大。抄表人员要走家串户上楼、下楼,极不方便,这与现代化用电管理极不适应。目前市场上,有将感应式电能表配以光电脉冲转换装置,称之为机电式电能表,可以实现远程自动抄表,但其测量原理还是感应式,其准确度仍难以提高。当今,电能已成为最重要的能源,在市场经济下,人们对电能的计量要求准确度要高,使用寿命要求长,而对用电的管理要求实现智能化、自动化。这些都是感应式电能表所无能为力的。近一二十年来,由于微电子技术,计算机技术和通信技术的高速发展,出现的高准确度、长寿命且能实现远程自动抄表等多种功能的全电子式电能表,取代传统的感应式电能表已势在必行。

二、全电子式电能表全电子式电能表是通过对用户供电电压和电流实时采样,采用专用的电能表集成电路,对采样电压和电流信号进行处理并相乘转换成与电能成正比的脉冲输出显示。根据需要,也可以依据规定的协议(通信协议),将存贮的数据(电量等)上传给上位机(主站),上位机也可以对电表进行用、售电管理。由于它具有感应式电能表无可比拟的优点,近几年来发展非常迅速。用全电子式电能表取代感应式电能表,在发达国家,平均每年以20%多的速度在更换。在我国由于起步晚,宣传的力度、广度不够,人们对全电子式电能表的认识不足等原因,发展较慢。以下就全电子式电能表的特点、类型及其合理选用给予介绍。1、电子式电能表的主要特点为了便于说明问题,现就户用全电子式电能表和感应式电能表的主要特点列表比较如下:(表中带"*"号者,是根据样本实测的结果)。项目表型感应式电能表电子式电能表备注技术性能*百分百误差+0.86%~-5.7%+0.2%~-0.2%在5%Ib~400%Ib范围内*启动电流25(mA)10(mA)采用5(20)A电能表*功耗1.68W0.52W寿命5年10年以上过载倍数46频率范围45---55(HZ)40---1000(HZ)电子式电能表受谐波影响小功能体积大小抄表人工红外、远程抄表等反窃电无有限量用电无有远控功能无有复费功能无有性能价格比低高2、两种采样方式的全电子式电能表比较。当前电子式电能表对用户用电采样方式主要有两种形式。一种是用互感器采样,另一种为直接采样。采用互感器采样即利用电压互感器和电流互感器分别来采集用户的电压信号和电流信号;直接采样则是用热稳定性高的电阻分压网络来取得电压信号,而用电阻温度系数非常小的锰铜片进行电流直接采样。采用互感器采样,在起动电流、线性范围、功耗和精度等指标皆不如直接采样,尤其是小电流时更为突出。例如:额定电流为20A时,直接采样的启动电流为20mA,互感器采样的启动电流为40mA。又如:采用专用的锰铜片进行直接电流采样的全电子电能表误差可调整到+0.5%,而采用电流互感器采样,由于激磁电存在,若不采取补偿措施,互感器本身误差就可能超过5%。利用互感器采样的的优点是抗干扰性较强,线路简单,成本低。3、电子式多费率电能表在市场经济下,根据用电的性质不同,地区不同,时段不同等实行多种电价制已是理所当然。要推行多种电价制,除国家要制定有关法规和准则外,还必须要有相关的测量设备。所谓多费率电能表也称复费率电能表或称之为分时计量电能表。它是根据每天用电的峰、平、谷的实际情况,分时段地进行计量,以作为分时电价结算的依据。分时段计费的多费率电能表早期主要用于工业用户,随着我国家庭用电量的不断增加和我国电业市场的商品化改革,近一年来分时段多费率电能培长达238%,而传统电能表比去年同期下降24%。今年国家还修订了多费率电能表的标准,即GB/T15284-2002《多费率电能表特殊要求》与此相适应的分时电能表的专用集成电路也相继面世,这必将为多费户电能表的发展提供了更广阔的前景。4、电子式电能表的抄表方式全电子式电能表的抄表方式主要有以下几种:(1)人工抄表:根据表头显示进行抄表。(2)手持红外抄表器抄表:手持红外抄表器抄表它是一个带有红外收发的单片机控制系统。为此电能表应设有相应的红外收发功能。抄表器最小可在3米以外通过红外收集电能表显示的数据,一块抄表器可同时存储几千户的用电数据,根据需要它可以通过并行口用微型打印机打印输出,或通过计算机的输入口,输入给计算机进行数据管理,它具有体积小、重量轻、携带方便,操作简单、性能价格比高等特点。有的抄表器还可带售电功能,它很适合于楼群少、用户数不多的情况下的用电管理。手持抄表器,通过RS232也可进行短距离在线抄表,但一般很少用。(3)远距离自动抄表系统:所谓远距离自动抄表系统是指管理人员可以坐在远距表的办公室里,应用微机通过专用线、无线、电力线、光纤等做为通道,进行抄表和用电管理。自动抄表技术(AMR)八十年代中叶诞生于美国,九十年代初引进国内,国内居民用电"一户一表"政策的推行和居民住宅小区管理智能化的发展,近几年来在国内AMR技术发展非常迅速,建设部关于《住宅、厨房、卫生间三表计量出户智能系统装置》的标准也在制定。目前自动抄表系统的国家标准(草稿)已出台,自动抄表系统不仅可用于电能表的抄表,同时也适用于带有脉冲输出的水表、气表和热量表的抄表。在功能上也不限于抄表的功能,根据国家标准,它同时还应具有监测运行状态报警、参数设置、负荷控制、自定义等功能。当前在国内随功能的不同,自动抄系统平均每户100元~300元不等,随着自动抄表系统的性能不断完善和价格的降低,自动抄表系统在国内将迅速推广。5、全电子式予付费电能表电是一种商品,长期以来,由于计划经济的影响,一些人头脑中对电是一种商品还缺乏认识,因此"偷电不是偷"、"欠电不是欠"等错误观念还有一定的市场。据了解全国电力系统欠费已高达250亿以上。所谓予付费电能表就是先购电后用电,完全按照商品交换的原则进行。随着经济发展和文化交流活动的增加,特别是一些出租门头房、出租房、公寓等房主变动频繁的用户及经常外出很难找到的房主的用户,采用予付费电能表实行先付费、后用电更有现实意义。予付费电能表发展已经历了投币式、磁卡式、电卡式、IC卡式、谢频式及直接购电式等六个阶段。当今IC卡式予付费电能表仍占据着市场的主流,但有关专家提出,由于IC卡表存在着一个面向用户完全开放的插口,用户可用多种方法攻击IC卡而造成死机,数据混乱。此外由于受到成本限制,IC卡使用的密码容量有限,而容易解密,甚至出现伪造,为此电力部门曾专门指出"一户一表"不宜用IC卡表。所谓直接购电式予付费电能表,用户到供电或物业管理部门去买电,而供电或物业管理部门采用远控或手持售电机,将购电量直接注入到用户的电表内,用户表头可显示出购电数。当显示电量减到一定值时,可发出光(或声)报警,提示用户购电,否则,当用完电时及时断电。直接购电予付式表不仅用于电能表,同时也可用于水、气表等。它完全可取代IC卡式表,且售价也将低于IC卡表,具有很好的市场前景。三、集中式多用户全电子式电能表符合我国国情我国居民住宅或公寓多以楼房为主。一座楼一般含几个单元,而每个单元少者一般近十户、十几户,多者几十户。针对上述情况,为了便于抄表和用电管理,目前一些物业管理部门将多个单块表集中安装在楼梯间。这样简单的组合造成体积庞大、不美观又不经济。设计一种体积小、功能全又经济的集中式多用户全电子式电能表十分必要。这种集中式表一个单元、乃至一幢楼同用一块即可,但它又不是多个单表的简单组合。1、集中式多用户全电子电能表的结构、原理:下图是该种表的结构框图,它主要由每户电能计量单元、单片机系统和输出三个部分组成。接用户电电能脉冲红外通信远传抄表通信每户电能脉冲输出(1)每户电能计量单元:主要由电压、电流采样和专用电能表芯片(如BL0932B、ADE7755等)构成。它的任务是完成每个用户的用电量累积、存储,并同时将电量转换成相应的脉冲分别输出或送入单片机处理。户电能计量单元,集中安装在一个印刷电路板上,其面积比一个纸烟盒还小,每户一块,每户单独计量,互不影响。(2)单片机系统:它是一个智能数据采集处理和控制单元。整个系统安装在一个见方约200*80mm2的印刷电路板上。它的任务是接收并存储各用户电量,经处理后控制公用显示器,定时、轮流显示各户用(或剩余)电量,控制对外通信,完成抄表或远控等工作。(3)输出部分:主要包括公用显示器和对外通信、控制接口等。公用显示器轮流显示每户户号和电量,可24小时连续工作,用户随时可查看各自的用量情况。不难看出,上述集中式多用户电能表是集电子技术、计算机技术和通信技术相结合的高科技产品。它具有体积小、可容户数多(一块24户集中式多用户电能表其面积约为用单表简单集中安装的1/3),同时又具有"一户一表"的功能。值得提及的是,目前市场上还有一种类型的集中式多用户电子式电能表,其采样是每户分别进行,但每一户的用电量计算则由同一个芯片或单片机系统来完成。这类表无论从结构上还是从原理上来看,都不具备"一户一表"的功能。再一个问题是,每一户的用电能量计算都由同一的部件去完成,即每一户的用电量计算都要排队循环等待。这势必要造成用电计量的误差,户数越多,误差越大。2、技术指标、功能及合理选用:集中式多用户全电子式电能表的主要技术指标和单块全电子式电能表相当,而功能比单表强,性能价格比高于单表,由于篇幅关系,这里只介绍几点有关选用和使用的问题。(1)分路电能计量户数:有两种类型:一种是几户至几十户的表,这种表分嵌墙式(用于新建楼房)和外挂式(旧楼改造)两种,一般是一个单元装一块,安装在楼梯间。另一种是上百户以上的多用户柜式电能表。这类表专为学生公寓设计,根据当前高校学生公寓用电管理要求,这类表除具有远程自动抄表、予付费等功能外,它还可设计成具有负载任意限定和恶性负载识别能力。所谓恶性负载,是指电炉、电热垫等一类带隐患的用电器。对于这类用电器,电表能自动断电,以确保用电安全。(2)供电方式:有以下几种,可按需选用。①单相进线--单相、多户出线。②三相四线制进线--单相多户出线,即每相可接多户。要求每相所接户数尽量相等。③三相进线--三相多户出线,用户三相用电设备。④三相四线制进线--单、三相混合出线,其中三相出线可接三相用电电器,如中央空调,而单相出线主要用于照明和单相供电的电器。目前,这类用户逐渐增多,出线时要尽量考虑到三相负载平衡。(注:上述没考虑地线。)3、价格目前,市场上普通单相全电子式电能表(指只具有电能计量功能)额定电流在40安的,市场报价一般在80元左右;予付费IC卡式全电子电能表的市场报价均在250元~300元之间。若考虑到外表壳和空气开关(按六回路考虑),普通单相表的报价将近210元,而IC卡将近400元。集中式多用户全电子式电能表随着功能不同,所用空气开关有别其报价相差较大,现以19户为例,选用DZ47空气开关加外箱体,普通集中式带远抄的表平均每户报价约170元左右,带予付费的平均每户报价约在300元以下。综合上述,集中式多用户全电子式电能表,体积小、功能全、性能价格比高,符合我国国情,具有很大的市场潜力。

参考文献:

1、国家质量技术监督局文件:"质技监局量发(2000)108号"

2、《电能表技术手册》中国计量出版社2000.8国家质量技术监督局计量司、中国计量出版社合编

3、《浅议集中式电能表的设计思想》电力需求侧带管理2001.2李卫东等编

4、《电子式电能表电网运行实践》电测与仪表2002年第八期吴小美

电能表范文篇3

关键词:自动化控制;温度检测;续流保护;隔离PT;隔离CT;自动拆接线

随着国家电子式电能表自动化、集中化检定的逐步推进,检定装置的自动化程度要求也在日渐提升,对检测装置的安全性能要求也更加严格。每个批次的智能电能表需要在检定装置上进行不同类别的检定,对检定速度和检定质量提出了更加严格的要求。旧式检定装置的使用还停留在人工观察、人工调控、人工接线方式,随着大批量智能电表检定的需要,旧式人工检定装置效率和安全性能很难能满足需求。随着温度监测、过载续流、自动旁路、隔离PT、隔离CT等技术的相继涌现,智能检定装置自动化检定技术相继成熟,使得检定装置能够在异常状态的时候做出迅速、准确地判断,及时报警,保证检定装置稳定运行与检定人员安全生产。

1检定装置系统组成

智能检定装置是采用ARM芯片STM32作为主控芯片的智能检测控制系统[1],配合其他相关硬件,实现了对整个系统的温度状态、电流状态、继电器状态的监测与自动化控制。系统既可以作为一个独立的控制系统运行,还可以配合大型控制系统,组成自动化检定流水线[2]。1.1系统安全优化设计。智能检定装置整个硬件系统采用STM32作为总体控制CPU,配合其他硬件系统,实现了对检定装置的实时温度监测和电流继电安全保护。整个系统安全优化设计可分为五大模块:总体控制模块、温度检测模块、过载检测模块、状态显示模块、继电器控制模块。整个系统的各个模块通过CPU的智能控制,实现了对整个检定系统的安全监测和自动化保护功能[3]。系统的安全设计结构框图如图1所示。1.2总体控制模块总体控制模块采用主流。CPU控制芯片STM32系列,CPU模块是整个系统的控制核心,是检定系统的“大脑”。检测模块把测试数据传送到CPU模块,由CPU模块进行处理和计算,同时,CPU模块对继电器模块下达断开、闭合的命令。另外,通过对检测模块测试的温度数据和过载信号等各个数据的汇总和计算,CPU模块将每个表位的检定状态等信息通过显示模块显示多种检测状态[4],CPU模块还能把整个系统的各种信息通过通信模块把数据传输到PC软件中,从而实现了整个系统的智能化控制与友好的人机交互界面。1.3温度检测模块。温度检测模块通过温度传感器实时采集检定装置电流端子的温度[5],并把检测到的温度实时与设定的温度阈值做对比,当实际温度超过阈值温度的时候,温度模块会向CPU发送一个电平信号,当CPU接收到由温度模块发送出来的电平信号之后会立即对继电器控制模块下发“旁路”指令,使该表位的旁路继电器闭合从而切断经过电表的电流保护设备避免因高温损坏。温度检测模块主要是通过一个热敏传感器来实时采集挂表座上电流端子的温度,通过实时地解析热敏电阻阻值的变化,根据热敏电阻传感器的T/R对照表来得到对应的温度。温度模块将采集到的温度值传递个给CPU模块,CPU模块对比采集温度值跟设定的温度阈值,当CPU实际温度值超限之后,CPU模块会给继电器模块下发“旁路”指令,使得温度值超限的表位电流旁路继电器闭合,使温度超限的表位电流从整个检定的电流回路切除,但并不影响其他正常表位的电流检定。温度检测模块控制示意图如图2所示。1.4过载检测模块。过载检测模块通过两个桥堆构成一个续流板来检测过载电流信号,并把这个电流信号转换为电压信号。此电压信号给到继电器控制模块,使旁路继电器闭合,同时该电压信号传给CPU,触发过载事件,CPU向继电器控制模块下发“旁路”指令,使旁路继电器闭合,通过这样硬件跟软件的双重“旁路”来避免因某一表位挂表问题而影响整个装置的自动化检定。续流检测模块用于检测装置,通过一组桥堆检测电路的过载电流,经过一个CT采样线圈采样到的电流信号利用一个分压电阻转换成电压值,电压信号通过驱动电路传输到继电器模块,使得旁路继电器闭合;同时CT采样之后的电压信号也传给CPU模块,CPU模块接收到这个电压信号立即给继电器模块发送“旁路”指令;通过这样硬件自身的旁路跟CPU第二次发指令旁路继电器,保证了在检测装置发生电流过载的时候能够及时地闭合旁路继电器,将过载表位移除电流回路并且不影响其他表位的正常检定。1.5继电器控制模块。继电器控制模块的功能主要是控制旁路继电器的闭合、断开。模块采用了磁保持继电器,使得继电器的状态不会因为突然掉电而改变原来的状态,保证了检定装置在突发状况下断电后上电的安全性。同时采用隔离PT与隔离CT技术,将检测的各表位之间的电压、电流完全独立开,表位之间互不影响。隔离电压源(隔离PT)是将一路电压信号转化为多路电压信号的装置[6],不会因为其中一个表位电压的短路而对整个检定系统的电压源造成过载;隔离电流源(隔离CT)是通过互感器原理将电流回路的电流传递到各个检测表位的装置,即使检测表位电流回路断路,电流也可以通过过载检测与继电器控制模块的控制,使电流从“旁路”流过,电流源回路不会有过载现象,减少了对电流源的冲击[7]。这样双重保险的设计将大大减少检测系统中电压源与电流源的设备损坏,保证了检测设备和检定人员的安全。1.6状态显示模块。状态显示模块是将检定装置不同的检定项目、各种异常状态通过数码管显示出来。状态显示模块是通过CPU主控模块驱动外设,将检测设备检定过程中的各种实时检测状态呈现给检测人员,这样的设计方便对整个系统的状态检测、维护、调试。常见的状态指示对照表如表1所示。

2优化设计意义

通过对智能检测装置系统的安全检测优化设计,温度检测模块与过载检测模块能够快速判断检定系统电流回路的过载以及温度过高的故障现象,从而快速地切断与之相关的设备,避免因高温和过流引起的设备故障,确保检测系统设备的安全性能;继电器控制模块结合隔离电源技术将各检测表位互相独立开来,降低检测过程中各表位互相影响的概率;状态指示模块实时呈现检定系统在检测过程中的状态,人机交互更加直观,方便检测人员实时掌握检定系统工作情况。

3结束语

本文详细介绍了对于电子式电能表检测装置系统安全性能的优化设计。系统通过添加不同外设及智能监测模块,实现了温度控制、过载电流控制、继电器控制、表位隔离控制等功能的自动化,提高了检定系统安全性能、稳定性能,实现电子式电能表全智能检测,同时提高了检测人员的安全保护等级,真正意义上实现了全自动检测过程。

参考文献:

[1]刘火良.STM32库开发实战指南[M].北京:机械工业出版社,2013.

[2]瞿晓卉,刘宏国.智能电能表自动化流水线检定系统的设计与实现[J].山东电力技术,2014(6):36-38.

[3]张斌.电能表自动化检定系统的应用研究[J].机电信息,2014(27):90-91.

[4]李忠波.电子技术[M].北京:机械工业出版社,2002.

[5]邱关源.电路[M].北京:高等教育出版社,2006.

[6]JEFFKELJIK.ElectricMotors&MotorControls[M].Del-mar:CengageLearning,2006.

电能表范文篇4

本人于**年12月1日参加工作,在**省南康县供电公司校表室担任校表员,**年3月调到南康市供电有限责任公司电能计量中心,从事计量专职工作,20**年10月至今由公司选送至**电力技师学院电能表修校技师班学习。公司对电能计量工作非常重视,多次派我出去培训,本人先后参加了1992年省计量人员培训,20**年省公司组织的反窃电技能培训,20**年省计量人员培训。同时注重学习,逐步提高素质,20**年至20**年在**电力职业技术学院供用电技术与管理专业学习深造,20**年10月至今由公司选送至**电力技师学院电能表修校技师班学习。通过各种继续再教育培训班、成人教育等,使我始终保持着旺盛的求知欲,同时也让我本人的专业技术水平不断地得到提高。1999年获得劳动部门发的电力高级工,20**年获得三级用电检查员资格,20**年获得二级用电检查员资格。

我的工作岗位一直保持稳定,主要在南康市供电有限责任公司电能计量中心工作,长期的从事电能表修校工作经历,给了我很好的锻炼机会,丰富了我的阅历,开阔了我的眼界,同时组织的培训促使我不断努力学习,掌握了最新的电能表修校技术,出色地完成了所担负的工作。在上级领导的支持和全公司干部职工的配合下,为我公司电能表修校一年推上一个新台阶做出了自己的贡献,得到了各级领导的肯定。

二、立足岗位,履岗尽责

自进公司以来在工作中一直兢兢业业,一丝不苟,并善于总结和积累,有强烈的敬业意识,在多年的工作中养成良好的学风和过硬的工作作风,解决了许多工作中的实际问题和难题,具有不断完善自我的实干精神和具有冲锋在前、退却在后的牺牲精神,很快成为公司的骨干。

(一)从点滴做起,认真做好供电所校表室校表员工作

近年来,随着科技的迅猛发展,电子技术更是日新月异,电子技术在电能计量领域的广泛应用,全电子式多功能电能表和新设备也在不断更新,随着各种电能表在走入千家万户,电能表是否能够准确计量直接关系到居民和国家的切身利益,对电能表修校的要求也越来越高,电能表修校工的显得尤为重要。

我在供电所校表室工作期间一直坚持“质量第一”的方针,在电能表修校工作中做到任务与质量同安排,实行自查、互查的质量监督体系。从每块故障表的分析到检定装置原理等,都不会轻易放弃任何学习解决问题的机会,因而越来越驾轻就熟地开展电能表修校工作。

首先不断提高技术水平,以适应体制改革的需要和工作岗位的要求,特别是加强对新技术、新知识的学习,不能满足于会修理、会校验、会编程、会置参数等,同时从原理上去认真学习和理解,对所设置的参数反复检查,加强责任心。对脉冲电能表、全电子式多功能电能表的故障处理水平稳步提高、经验不断提升。通过我的不断努力,个人工作能力得到提高。

其次努力掌握新技术,与时俱进提高素质。工作中不断加强各种新型表计的学习和应用,熟练掌握了各种全电子表的校验软件使用方法及参数设置方法,保证正确无误。认真学习了校验台体的基本原理、结构、各部分的功能,掌握台体一般故障出现的原因和基本处理方法,做到从而能更好地配合设备专责的工作。

(二)勤学苦练,完成好电能计量中心计量专职工作

电能是关系国计民生的重要能源,随着社会和经济的发展,电能的重要性更显突出,从而对电能计量工作提出了新的要求。我在从事电能计量工作中,特别是**年获得劳动部门颁发的电力高级工证以来,进一步加强了供电企业和发电企业的电能计量工作,规范了电能计量管理、维护了电力企业和用电客户的利益。

首先深入学习电能计量表计理论知识和有关规程以及本公司和计量中心的各项规章制度,保证在处理棘手的电能计量任务时,能冷静、果断地分析原因,并及时做出准确的判断;其次在平时注意灵活掌握电能计量的有关知识,注意汲取自己、班组成员和相关事故通报的经验教训,同时注意学以致用,将所学到的理论与实际工作任务相结合。

其次,努力抓好班组安全生产管理工作。为防止工作中各类事故的发生,力求抓好班组安全管理的每一个细节工作,把事故隐患消灭在萌芽之中,确保电能计量装置安全运行。围绕“安全第一,预防为主”的方针,认真贯彻和执行安全规程,严格执行“两票三制”,坚持“三不伤害”和“三不放过”原则,坚持班前、班后会制度,作好安全培训,对新入班组的人员都要进行安全思想教育,切实把安全意识渗透到工作的方方面面。结合现场校验,认真做好运行中电能计量装置的情况统计,对发现的问题及时处理,跟踪检查,不放过丝毫隐患,保证了电能计量装置安全运行。

第三,加强技术创新,促进工作效率提高

为了提高工作效率,我平时注意收集班组成员遇到的业务难题,做好记录,与大家一起分析和探讨,增强班组成员间的经验交流,总结一些安装、检修的小窍门,小绝招,这样不仅有利于问题的解决更重要的是在探讨中学习了知识,提高了自己,并根据工作实际,及时向计量中心领导并提出合理化建议。

第四、努力提高设备维护水平、保证设备完好

检修设备性能的好坏是与日常的维护息息相关的,它直接关系到设备检修质量是否可以得到保证。由于工作环境的限制,检修设备在运输和使用过程中可能受到损坏,因此我将对班组对所属设备制定了比较完善的保养维护和管理制度并严格执行,对设备的状况定期进行分析总结,并结合实际情况定期进行维护和检修,不发生因班组所属设备维护不完善造成影响工作的事件。

三、取得的成绩

(一)加强标准设备管理,确保量值传递的准确性

计量表计是电力企业经营活动中的“秤杆子”,而标准计量设备则是校准“秤杆子”的工具,对电力企业具有非同一般的重要性。我局共有标准设备19套,为保证这些设备稳定健康运行,我主持建立了标准计量设备台帐,明确专人管理,定期送检,避免超期服役。对性能不太稳定的便携式单相表校验台,我们每年由生产厂家维护一次,不定期与其它标准做比对,出现问题及时解决,以免造成严重后果。20**年共送检标准设备12套,由于工作到位、措施得力,送检合格率达100,深受电研所领导的好评。

(二)搞好表计管理,维护供用电双方的合法权益

通过营业性普查,我组织建立了表计台帐,将计量表计纳入规范化管理,确定了电表校验工作流程,由专人对台帐实行动态管理,以保证台帐与实际相一致。表计在校验前先核对台帐,登记工作记录,校验中由微机自动记录误差资料,校验后由专人更改表计台帐;若需换表则出据《计量装置更换记录》,并根据实际情况出据《计量装置退补电量报告书》。这样做的后果,有效的遏制了个别人通过电表做文章、谋私利的不良行为。为保证电表校验质量,实行了电表校验终身负责制,电表只要被确定为人为调整不合格误差,不论时间多久,都要追究校验人的责任,决不姑息。20**年,共组织校验电表4741块,电流互感器4814块,超出计划任务56.7,为全局降损节能提供了技术支持。

(三)狠抓母线平衡管理,消除线损管理的盲区

母线平衡率的高低,主要取决于计量装置的准确性。为保证站内计量装置的准确性,200?年7月份,我组织人员将站内计量电表全部更换为多功能电子表,并按照计量规程的规定每季度现场校验一次,确保了表计稳定运行。通过此项工作,母线平衡率大大降低,米北、板东两站平衡率由原来的1.5以上降到0.5以内,效果尤为明显。同时为及时准确了解站内平衡情况,设专人每天都关注各站的平衡情况并每周核算一次,只要发现某个站连续两天平衡率超过0.5,便立即派员赶赴现场查找原因;对各站上报的计量故障,保证在12小时内人员到位,以最快的速度解决问题。20**年,共换表46块,现场校验146块次,处理站内计量故障3起,确保全局全年母线平衡率在0.5以内。

(四)重视现场管理,全力配合降损工作

现场管理包括定位、验收及多种形式的现场调查等方面的工作。每一次定位或验收,我都要求班组成员认真负责,不能局限于做记录,而要真正参与进去,该把关的严格把关。20**年9月份,在对四宝革塑有限公司1000KVA增容工程进行验收时,我组织人员仔细检查接线,发现了厂家的计量接线错误,防止了一起严重计量事故的发生。对其他现场工作,无论是用电普查、还是重点调查某些线路、台区,还是调查公用配变的负荷情况,我都坚持实事求是、力争将真实的第一手资料调查清楚,为领导的决策提供可靠的依据。此外,我还将现场调查作为自己深入基层、接触第一线的难得机会,通过现场调查,为供电所的同志们解决实际问题,同时也丰富自己的阅历,补充缺少的知识。200?年,我们共调查线路30条,台区8个,纠正错误接线11处。

(五)优化无功配置,为降损工作提供技术保障

无功管理是线损管理中的一个重要环节,对于无功管理,我不满足于供电所报几张表、填几个数字,而是全身心的投入到这项工作中去。我一方面深入实际、多次到北沙、东阳、大步村等地,从改正无功表接线入手,帮助供电所人员测量用户的无功状况、为用户确定无功补偿方案、检察无功补偿效果;另一方面查阅相关数据、了解无功补偿最新动态,不断补充自己的头脑,为我局无功补偿工作寻求切实可行的工作方法。通过不懈努力,供电所的同志们及不少用电户对该项工作的认识不断提高,去年共增无功补偿量近10000Kvar。

四、获得的荣誉

作为一名党员,最具体和实际的就是爱岗敬业,做好自己的本职工作。参加工作以来我勤奋好学,锐意进取,用智慧和汗水挥洒着青春,在平凡的岗位上赢得不凡的成绩。一分耕耘,一分收获。通过我的努力和组织的培养,20**年、20**年先后8次获得先进工作者称号。

电能表范文篇5

电子式多功能电能表主要针对国内市场三相用电的工业用户。随着电力行业改革深入,工业三相用电对多功能电能表的需求大量增加。目前国内多功能表种类少、价格较高、功能不完善,往往仅是针对某些地区的特定要求开发,缺乏通用性,某些产品未能完全达到国标的要求。本文介绍的电子式多功能电能表正是为了适应这种市场需求而设计的。

这是一款智能型高科技电能计量产品,该表可以同时计量正/反向有功电能、正/反向无功电能、四象限无功电能,还具有多费率控制,负荷曲线记录,各相失压、过压、频率超限记录,数据LCD显示等多种功能。主站可以通过RS-485总线或手持红外抄表器对该电表进行查表、设表、抄表等操作。

软件代码全部采用C/C++语言编写,编码效率高,可维护性好,便于实现模块化设计,可根据用户的需求方便地对功能模块进行裁剪。而且代码经过优化,其生成的目标代码大小和执行效率已与汇编代码相差无几。该产品的技术指标全面符合GB/T17215-1998《1级和2级静止式交流有功电度表》、DL/T614-1997《多功能电能表》和DL/T645—1997《多功能电能表通信规约》的要求。

多功能电能表的总体结构和硬件设计

多功能表总体结构

电子式多功能电能表硬件的核心MCU主控制器,它负责按键输入扫描、工作状态检测,计量数据的读入、计算和存储、电表参数的现场配置以及与外界的通信控制等。其主要功能单元包括MCU主控制器单元、电量计量模块、红外和RS—485通信模块、校表模块、EEPROM存储阵列等;其他辅助模块主要有:时钟日历电路、工作异常报警电路、按键输入电路、复位和看门狗电路、开关电源模块和后备电池电路、大屏幕液晶显示模块和LED显示模块。多功能表总体结构框图如图1所示。

高性能主控制器单元

主控制器采用NEC公司8位单片机中的高档产品uPD78P0338。该款单片机为120脚QFP封装,单片集成有60KBFlash、一个异步通信串行口、40x4段LCD驱动器、高达10MHz的总线时钟和10路10位精度的ADC,并可通过简单的接口进行在系统编程,极大地方便在线调试和软件升级。并且支持高级语言,较好地满足了多功能表任务繁多、数据量庞大、算法较复杂的功能要求。

串口复用通信单元

通信电路模块主要包括TSOPl838红外接收头、红外发射二极管、载波电路、MAX487专用485收发电路、驱动/开关二极管和其他元件。

本电能表为便于用户抄表,设计有红外本地抄表和RS-485集中抄表两种串行抄表方式,因为uPD78F0338仅有一个串口,故通信电路设计时采用串口复用技术。由9012、9014和若干电阻等器件组成互补开关,由MCU的一个I/O口来控制红外和RS-485通信方式的切换,如图2所示。

高精度电量计量模块

计量模块由高精度专用电能计量芯片SA9904,电流互感器和其他电路元件组成。SA9904是Sames公司生产的一款三相双向功率/电能计量芯片,可以计量有功/无功功率、电压、频率、相序异常等,可以单独计量每一相的用电信息,符合IEC521/1036标准,可达到1级交流电能表的精度要求,各数据寄存器具有24位精度,可通过三线SPI接口与CPU交换数据。从而可以较好地适应多功能表需要计量多种电量数据的要求。SA9904引脚及其电路图如图3所示。

其中,CLK、DO、DI构成与MCU控制器的接口,用于传输控制命令和测得的电量数据,IIps、IIPt、IIPr用来对电流取样,IVPl、IVP2、IVP3用来对电压取样。

时钟日历模块

时钟电路采用EPSON生产的RTC-4553实时时钟芯片。内部集成了32.768kHz的石英晶体振荡器,简化电路,并可以根据需要进行自由设置以得到较高的频率;同时集成有时钟和日历计数器,可选择24或12小时显示模式,时钟可通过软件方式进行间隔30秒的调整,并提供0.1Hz或1024Hz的定时脉冲输出,以便于在电能表的外部对时钟精度进行定期检查。RTC-4553引脚及其电路图如图4所示。其中,SCK、Sin、Sout与主处理器接口,用于发送控制指令或者传输日期时间数据,本系统日历时钟模块采用电池作后备电源,以确保在停电状态下,日期时间的准确无误。

多功能电能表的软件设计

数据结构设计

多功能电能表涉及的数据类型种类繁多。按字节分包括单字节、双字节、三字节、四字节和六字节等,按表征的意义分有时间、时刻、电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、次数、功率因数、门限、状态字、系数、表号等。复杂的数据类型对数据结构的设计提出了较高的要求,本实现方案通过采用多种数据寻址方式和多种类型存储器较好地解决了这一问题。

数据结构设计要点

系统的数据存放方式有:内部ROM、RAM和外挂EEPROM。

内部ROM用来存放大量的常数表格,RAM用于存放临时变量和堆栈,本方案需要2.5KB左右的RAM,串行EEPROM则存储各种用户电量数据和设表参数,通过12C总线与CPU交换数据,电能表按设计需求的最大要求大约需要250KB的EEPROM,本方案采用8片256位EEPROM通过级联来实现。

数据寻址方式

EEPROM数据访问采用两种方式;直接地址访问,通过数据的EEPROM地址直接读写数据;数据ID寻址,通过数据的编码读写数据。

通信口复用功能设计

红外通信和RS-485共用一个串行口(RxD/TxD)通信,由于串行口通信开始都有一低电平位(0),因此将红外接收端(与485接收端用一三极管隔开)引到一中断引脚INTP1,通过其引发的中断可判断串行口数据是否来自红外。发送时按时应方式发送,使其不互相干扰。由于红外通信和遥控接收用同一接收管,因此在判断红外来源的中断中启动定时器INTTM4检测红外接收端,如果检测到脉冲宽度为9ms或0.56ms,则判断为红外遥控,并根据定时检测遥控编码;否则判断为红外产生的串行口接收中断,并将定时检测关闭。

红外38.4kHz调制信号由CPU内部分频输出(P05/PCL)。f=fx/27=4.9152/128=38.4kHz。

因红外发送字节之间可选有15~20ms的延时,而485通信则不需要延时。数据发送在发送中断中进行,红外通信在发送操作后立即关闭发送中断允许,待延时时间到后再允许发送中断。

多功能表程序流程图

电能表范文篇6

根据《中华人民共和国产品质量法》、国务院《关于进一步加强产品质量若干问题的决定》、《**省产品质量监督管理条例》和我省质量监督工作的有关规定,为进一步加强我市产品质量监督管理力度,结合我市实际的情况,决定对电能表产品进行专项监督抽查。现将有关事项通知如下:

一、检查产品和范围

本次专项监督抽查的对象主要为我市电能表生产企业。

二、工作要求

1、本次专项监督抽查工作由**市质量技术监督检测院承担。承担、承检单位必须严格按照《产品质量法》的要求,不得以任何形式向企业收取监督抽查检验费用。

2、本次抽查由承担单位组织实施。抽样时,承担单位应有两人以上参加,并向受检企业出示本文件、单位介绍信或证明本人身份的证件。上述材料不齐全的,受检单位有权拒绝抽样。执行监督检查抽样的人员在对企业进行产品抽样的同时,要对产品生产企业的质量信息进行调查,认真填写《**省质量监督产品企业信息调查表》,并将调查信息与检验数据一起上报。

3、每个企业每种产品抽检一个批次。当计划中安排的企业已被抽到两个批次产品时,其他产品不再抽样。

4、连续三年定检合格的产品、国家免检产品、中国名牌产品和**名牌产品,凡列入计划的,只进行企业情况调查,免于本次专项监督抽查产品的质量实物检验。

5、出口产品不得抽检。承担单位如发现受检企业生产的产品全部用于出口的,应在抽样单中说明情况,停止抽样。受检企业也应该积极配合提供相关证明,如外销合同、加工协议或证明书等材料。

6、时间安排。本次监督抽查的抽样工作从***年10月15日开始至10月25日结束,承担单位应于三天内将抽样结果上报我局监督稽查科。检验工作于**年12月25日前完成。

7、对无正当理由拒绝本次专项监督检查的企业,将依据《中华人民共和国质量法》第五十六条的有关规定予以严厉处理。

三、监督检查结果的上报和后处理

1、承担、承检单位要严格按照《关于调整产品质量监督检查工作有关规定的通知》(浙质监发[**]372号)文件规定的检验报告寄送要求,将检查不合格产品的《产品质量监督检验结果通知书》和检验报告以邮政特快专递等便于核实查询的方式送达受检企业,并确认企业收到。

2、承担、承检单位应于检验工作完成后,将不合格报告清单、监督检查不合格产品生产企业汇总表、不合格报告(包括抽样单和企业调查表)、监督抽查工作小结、产品质量分析报告报送我局监督稽查科。质量分析报告应做到有数据、有分析,即向企业又面向社会,能够用于新闻。

电能表范文篇7

电子式多功能电能表主要针对国内市场三相用电的工业用户。随着电力行业改革深入,工业三相用电对多功能电能表的需求大量增加。目前国内多功能表种类少、价格较高、功能不完善,往往仅是针对某些地区的特定要求开发,缺乏通用性,某些产品未能完全达到国标的要求。本文介绍的电子式多功能电能表正是为了适应这种市场需求而设计的。

这是一款智能型高科技电能计量产品,该表可以同时计量正/反向有功电能、正/反向无功电能、四象限无功电能,还具有多费率控制,负荷曲线记录,各相失压、过压、频率超限记录,数据LCD显示等多种功能。主站可以通过RS-485总线或手持红外抄表器对该电表进行查表、设表、抄表等操作。

软件代码全部采用C/C++语言编写,编码效率高,可维护性好,便于实现模块化设计,可根据用户的需求方便地对功能模块进行裁剪。而且代码经过优化,其生成的目标代码大小和执行效率已与汇编代码相差无几。该产品的技术指标全面符合GB/T17215-1998《1级和2级静止式交流有功电度表》、DL/T614-1997《多功能电能表》和DL/T645—1997《多功能电能表通信规约》的要求。

多功能电能表的总体结构和硬件设计

多功能表总体结构

电子式多功能电能表硬件的核心MCU主控制器,它负责按键输入扫描、工作状态检测,计量数据的读入、计算和存储、电表参数的现场配置以及与外界的通信控制等。其主要功能单元包括MCU主控制器单元、电量计量模块、红外和RS—485通信模块、校表模块、EEPROM存储阵列等;其他辅助模块主要有:时钟日历电路、工作异常报警电路、按键输入电路、复位和看门狗电路、开关电源模块和后备电池电路、大屏幕液晶显示模块和LED显示模块。多功能表总体结构框图如图1所示。

高性能主控制器单元

主控制器采用NEC公司8位单片机中的高档产品uPD78P0338。该款单片机为120脚QFP封装,单片集成有60KBFlash、一个异步通信串行口、40x4段LCD驱动器、高达10MHz的总线时钟和10路10位精度的ADC,并可通过简单的接口进行在系统编程,极大地方便在线调试和软件升级。并且支持高级语言,较好地满足了多功能表任务繁多、数据量庞大、算法较复杂的功能要求。

串口复用通信单元

通信电路模块主要包括TSOPl838红外接收头、红外发射二极管、载波电路、MAX487专用485收发电路、驱动/开关二极管和其他元件。

本电能表为便于用户抄表,设计有红外本地抄表和RS-485集中抄表两种串行抄表方式,因为uPD78F0338仅有一个串口,故通信电路设计时采用串口复用技术。由9012、9014和若干电阻等器件组成互补开关,由MCU的一个I/O口来控制红外和RS-485通信方式的切换,如图2所示。

高精度电量计量模块

计量模块由高精度专用电能计量芯片SA9904,电流互感器和其他电路元件组成。SA9904是Sames公司生产的一款三相双向功率/电能计量芯片,可以计量有功/无功功率、电压、频率、相序异常等,可以单独计量每一相的用电信息,符合IEC521/1036标准,可达到1级交流电能表的精度要求,各数据寄存器具有24位精度,可通过三线SPI接口与CPU交换数据。从而可以较好地适应多功能表需要计量多种电量数据的要求。SA9904引脚及其电路图如图3所示。

其中,CLK、DO、DI构成与MCU控制器的接口,用于传输控制命令和测得的电量数据,IIps、IIPt、IIPr用来对电流取样,IVPl、IVP2、IVP3用来对电压取样。

时钟日历模块

时钟电路采用EPSON生产的RTC-4553实时时钟芯片。内部集成了32.768kHz的石英晶体振荡器,简化电路,并可以根据需要进行自由设置以得到较高的频率;同时集成有时钟和日历计数器,可选择24或12小时显示模式,时钟可通过软件方式进行间隔30秒的调整,并提供0.1Hz或1024Hz的定时脉冲输出,以便于在电能表的外部对时钟精度进行定期检查。RTC-4553引脚及其电路图如图4所示。

其中,SCK、Sin、Sout与主处理器接口,用于发送控制指令或者传输日期时间数据,本系统日历时钟模块采用电池作后备电源,以确保在停电状态下,日期时间的准确无误。

多功能电能表的软件设计

数据结构设计

多功能电能表涉及的数据类型种类繁多。按字节分包括单字节、双字节、三字节、四字节和六字节等,按表征的意义分有时间、时刻、电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、次数、功率因数、门限、状态字、系数、表号等。复杂的数据类型对数据结构的设计提出了较高的要求,本实现方案通过采用多种数据寻址方式和多种类型存储器较好地解决了这一问题。

数据结构设计要点

系统的数据存放方式有:内部ROM、RAM和外挂EEPROM。

内部ROM用来存放大量的常数表格,RAM用于存放临时变量和堆栈,本方案需要2.5KB左右的RAM,串行EEPROM则存储各种用户电量数据和设表参数,通过12C总线与CPU交换数据,电能表按设计需求的最大要求大约需要250KB的EEPROM,本方案采用8片256位EEPROM通过级联来实现。

数据寻址方式

EEPROM数据访问采用两种方式;直接地址访问,通过数据的EEPROM地址直接读写数据;数据ID寻址,通过数据的编码读写数据。

通信口复用功能设计

红外通信和RS-485共用一个串行口(RxD/TxD)通信,由于串行口通信开始都有一低电平位(0),因此将红外接收端(与485接收端用一三极管隔开)引到一中断引脚INTP1,通过其引发的中断可判断串行口数据是否来自红外。发送时按时应方式发送,使其不互相干扰。由于红外通信和遥控接收用同一接收管,因此在判断红外来源的中断中启动定时器INTTM4检测红外接收端,如果检测到脉冲宽度为9ms或0.56ms,则判断为红外遥控,并根据定时检测遥控编码;否则判断为红外产生的串行口接收中断,并将定时检测关闭。

红外38.4kHz调制信号由CPU内部分频输出(P05/PCL)。f=fx/27=4.9152/128=38.4kHz。

因红外发送字节之间可选有15~20ms的延时,而485通信则不需要延时。数据发送在发送中断中进行,红外通信在发送操作后立即关闭发送中断允许,待延时时间到后再允许发送中断。

多功能表程序流程图

电能表范文篇8

电子式多功能电能表主要针对国内市场三相用电的工业用户。随着电力行业改革深入,工业三相用电对多功能电能表的需求大量增加。目前国内多功能表种类少、价格较高、功能不完善,往往仅是针对某些地区的特定要求开发,缺乏通用性,某些产品未能完全达到国标的要求。本文介绍的电子式多功能电能表正是为了适应这种市场需求而设计的。

这是一款智能型高科技电能计量产品,该表可以同时计量正/反向有功电能、正/反向无功电能、四象限无功电能,还具有多费率控制,负荷曲线记录,各相失压、过压、频率超限记录,数据LCD显示等多种功能。主站可以通过RS-485总线或手持红外抄表器对该电表进行查表、设表、抄表等操作。

软件代码全部采用C/C++语言编写,编码效率高,可维护性好,便于实现模块化设计,可根据用户的需求方便地对功能模块进行裁剪。而且代码经过优化,其生成的目标代码大小和执行效率已与汇编代码相差无几。该产品的技术指标全面符合GB/T17215-1998《1级和2级静止式交流有功电度表》、DL/T614-1997《多功能电能表》和DL/T645—1997《多功能电能表通信规约》的要求。

多功能电能表的总体结构和硬件设计

多功能表总体结构

电子式多功能电能表硬件的核心MCU主控制器,它负责按键输入扫描、工作状态检测,计量数据的读入、计算和存储、电表参数的现场配置以及与外界的通信控制等。其主要功能单元包括MCU主控制器单元、电量计量模块、红外和RS—485通信模块、校表模块、EEPROM存储阵列等;其他辅助模块主要有:时钟日历电路、工作异常报警电路、按键输入电路、复位和看门狗电路、开关电源模块和后备电池电路、大屏幕液晶显示模块和LED显示模块。多功能表总体结构框图如图1所示。

高性能主控制器单元

主控制器采用NEC公司8位单片机中的高档产品uPD78P0338。该款单片机为120脚QFP封装,单片集成有60KBFlash、一个异步通信串行口、40x4段LCD驱动器、高达10MHz的总线时钟和10路10位精度的ADC,并可通过简单的接口进行在系统编程,极大地方便在线调试和软件升级。并且支持高级语言,较好地满足了多功能表任务繁多、数据量庞大、算法较复杂的功能要求。

串口复用通信单元

通信电路模块主要包括TSOPl838红外接收头、红外发射二极管、载波电路、MAX487专用485收发电路、驱动/开关二极管和其他元件。

本电能表为便于用户抄表,设计有红外本地抄表和RS-485集中抄表两种串行抄表方式,因为uPD78F0338仅有一个串口,故通信电路设计时采用串口复用技术。由9012、9014和若干电阻等器件组成互补开关,由MCU的一个I/O口来控制红外和RS-485通信方式的切换,如图2所示。

高精度电量计量模块

计量模块由高精度专用电能计量芯片SA9904,电流互感器和其他电路元件组成。SA9904是Sames公司生产的一款三相双向功率/电能计量芯片,可以计量有功/无功功率、电压、频率、相序异常等,可以单独计量每一相的用电信息,符合IEC521/1036标准,可达到1级交流电能表的精度要求,各数据寄存器具有24位精度,可通过三线SPI接口与CPU交换数据。从而可以较好地适应多功能表需要计量多种电量数据的要求。SA9904引脚及其电路图如图3所示。

其中,CLK、DO、DI构成与MCU控制器的接口,用于传输控制命令和测得的电量数据,IIps、IIPt、IIPr用来对电流取样,IVPl、IVP2、IVP3用来对电压取样。

时钟日历模块

时钟电路采用EPSON生产的RTC-4553实时时钟芯片。内部集成了32.768kHz的石英晶体振荡器,简化电路,并可以根据需要进行自由设置以得到较高的频率;同时集成有时钟和日历计数器,可选择24或12小时显示模式,时钟可通过软件方式进行间隔30秒的调整,并提供0.1Hz或1024Hz的定时脉冲输出,以便于在电能表的外部对时钟精度进行定期检查。RTC-4553引脚及其电路图如图4所示。其中,SCK、Sin、Sout与主处理器接口,用于发送控制指令或者传输日期时间数据,本系统日历时钟模块采用电池作后备电源,以确保在停电状态下,日期时间的准确无误。

多功能电能表的软件设计

数据结构设计

多功能电能表涉及的数据类型种类繁多。按字节分包括单字节、双字节、三字节、四字节和六字节等,按表征的意义分有时间、时刻、电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、次数、功率因数、门限、状态字、系数、表号等。复杂的数据类型对数据结构的设计提出了较高的要求,本实现方案通过采用多种数据寻址方式和多种类型存储器较好地解决了这一问题。

数据结构设计要点

系统的数据存放方式有:内部ROM、RAM和外挂EEPROM。

内部ROM用来存放大量的常数表格,RAM用于存放临时变量和堆栈,本方案需要2.5KB左右的RAM,串行EEPROM则存储各种用户电量数据和设表参数,通过12C总线与CPU交换数据,电能表按设计需求的最大要求大约需要250KB的EEPROM,本方案采用8片256位EEPROM通过级联来实现。

数据寻址方式

EEPROM数据访问采用两种方式;直接地址访问,通过数据的EEPROM地址直接读写数据;数据ID寻址,通过数据的编码读写数据。

通信口复用功能设计

红外通信和RS-485共用一个串行口(RxD/TxD)通信,由于串行口通信开始都有一低电平位(0),因此将红外接收端(与485接收端用一三极管隔开)引到一中断引脚INTP1,通过其引发的中断可判断串行口数据是否来自红外。发送时按时应方式发送,使其不互相干扰。由于红外通信和遥控接收用同一接收管,因此在判断红外来源的中断中启动定时器INTTM4检测红外接收端,如果检测到脉冲宽度为9ms或0.56ms,则判断为红外遥控,并根据定时检测遥控编码;否则判断为红外产生的串行口接收中断,并将定时检测关闭。

红外38.4kHz调制信号由CPU内部分频输出(P05/PCL)。f=fx/27=4.9152/128=38.4kHz。

因红外发送字节之间可选有15~20ms的延时,而485通信则不需要延时。数据发送在发送中断中进行,红外通信在发送操作后立即关闭发送中断允许,待延时时间到后再允许发送中断。

多功能表程序流程图

电能表范文篇9

关键词:条形码技术;电能表;资产管理应用

在电力企业生产环节中电能表资产管理发挥着重要作用,它可以结合灵活高效的自动化技术正确记录单位的电能计量的用电情况,通常以条形码技术作为辅助内容,这样可以提高电能表资产管理工作的科学性和高效率,为企业的绿色经济效益带来更大的积极作用。这需要建立一支管理先进、技术过硬的专业人才队伍和技术性人员。

一、条形码技术

作为科技经济时代的先进高新代表,可以说条形码技术的推广和应用也有了很大的发展前景,经过科研队伍的精心研究和反复实践,让条形码技术成为了社会生活以及各大行业便捷实用、功能多样的智能型技术了。将编印识记等丰富用途集于一身,逐渐走进人们的视野。可以说自动识别技术的信息采集面广和数据转化速度快等优势可以减少电能表资产管理工作出现纰漏多、效率低、存储小等实际问题,及时处理一些突发情况,从而确保电力系统内部工作各个流程环节做好科学管理和监控反馈。

二、条形码技术在计量管理中的具体应用

(一)计量器具的资产管理。从概念上定义,计量器具的资产管理在内容分类上主要表现为购入计量器具和未印制条形码的计量器具两种。生产厂家提前新购入计量器具,再经过指定的相关部门统一印发企业签约文件的相关条形码,最后再交由生产厂家再次加工后发放。厂家通常会根据电能计量器具做出标记提示并张贴匹配的条形码,如果遇到同一类型的情况也可以将其印制于计量器具表面。厂家一旦扫描了成品包装箱上的全部电能表的条形码,每个标签经过代码转换就会自动形成条形码,并快速生成和储存在软盘里进行备份。与此同时,供电方可以根据计量信息管理MIS系统中对厂家发送的电能表数据资料进行快速扫描、提取,并准确记录采集到的每块表计资源。在批量管理过程中不会因为已有的标签在包装上而更改具体的计量方式。只有接收到的电能表被处理检验才能进行生成,也就是说资产入库最后关键环节完成必须借助计量所校表班的参与试验,只要它进入到MIS系统,计量工具MIS服务器就已经自动保留了需要被校正的参数形式,但要经过审核校验才算完成任务。因此如果电能表自动校验程序扫描了已经入库的条形码数据,主要确认经过了自动审核验收环节就可以直接对指定的参数信息验证,若是产生的细微区别的特殊情况也会及时接收反馈到服务设备录入条形码能够识记载体电能参数资源库里。总而言之,计量器既能满足进库审核也能完成退库校验,极大地提高了仓库负责人的高效和管理。在实际现场,计量器具的扫描出库需要外勤班的参与,仓库管理员会对每个器具分别进行登记后就会进行参数转换,保持装接领用状态。最后由负责外勤工作的管理人员储存录入进去的参数信息,之前安装的计量器具同样也会开始运行。上述提示:它已支持退库校验。若是轮换之后的计量器具不得不退库,外勤班组此时必须记录好现场的相关数据,对资产作出撤销甚至是变更。对退回库中的计量器具进行扫描之后,其状态也会从当初的运行状态转调整为在库未校。对器具进行领用时,管理人员同样也能够整箱进行扫描。根据箱号来传送给具体的数据软盘中,适应电能表不同的管理需求。各地县局校表班对计量器具进行校验时,也要输入具体的技术参数。根据误差大小,来对技术参数库或是资产库进行创建,以向市计量中心来对资产信息进行传送,确保资产统计的可靠性。在实际扫描操作过程,管理人员可以自由撤销或更改计量资产的状态。如果转换的计量器出现了问题可以允许返库,只要外勤班组临时修改与之对应的相关数据记录信息即可,显示的状态就成了入库未校而非处于运行。各负责点的专职管理人在领用器具过程中,利用整箱扫描和数据软盘的实时接收需要电能表班输入。同时,校表班负责人在审核管理中要及时输入匹配的技术参数到资产库,减少技术参数录入的误差值,保证向上一级计量中心反馈的资产信息更加透明化和客观性。由于条形码数据的传送具有保密性和软件权限的限制,因此各地方点在自购计量器具时要符合上一级电业局提供的指标计划,严格遵循制订条形码编码要求的统一。下一级的单位接收到生成的计量器具条形码编码数据再由下一级的电力局负责印制相关的条形码。因此,条形码的印制工作是透明公正的,这样做的目的一来保证下一级电力局及时解决突发问题,二来也增强了上下级电业局的重复工作负担和效率。总的来说,巧妙将实物流与数据流之间建立双向转换枢纽,有利于自动化计量器具管理的进一步发展。(二)计量器具数据的全过程管理。从宏观角度来定义,计量器具数据的全过程管理功能更具体,其中包括初次质量检测、定期复查审核、现场抽样检测等方面,内容更全面体现在内部软件管理上如零件装置、轮换技术以及算法计算等。目前,市场上新型的检验功能齐全的电能表多采用了先进自动化的管理技术,电能表条形码可以清晰储存完整的数据信息资源,如厂址、表号以及以及表号等。同时,为了加强校表人员工作的精确度和高效率,校表设备厂家特别安装了专用解码功能的应用设备,它可以扫描出电能表条形码的多元信息。

三、总结

综上所述,作为现代电子科技下的新兴产物具备智能科学的条形码技术在电能产业市场中发挥着重要价值意义。尤其针对电能表资产管理及计量管理信息系统的应用中有了条形码技术的完美结合为电能绿色经济带来了深远的经济效益与社会效益。

参考文献:

[1]刘红梅.电能计量管理中二维条码技术的应用[J].科技创新导报,2014(16):170.

[2]管晓娟.条形码技术在电能表资产管理及计量管理信息系统中的应用[J].硅谷,2011,2(17):66-68.

电能表范文篇10

电子式多功能电能表主要针对国内市场三相用电的工业用户。随着电力行业改革深入,工业三相用电对多功能电能表的需求大量增加。目前国内多功能表种类少、价格较高、功能不完善,往往仅是针对某些地区的特定要求开发,缺乏通用性,某些产品未能完全达到国标的要求。本文介绍的电子式多功能电能表正是为了适应这种市场需求而设计的。

这是一款智能型高科技电能计量产品,该表可以同时计量正/反向有功电能、正/反向无功电能、四象限无功电能,还具有多费率控制,负荷曲线记录,各相失压、过压、频率超限记录,数据LCD显示等多种功能。主站可以通过RS-485总线或手持红外抄表器对该电表进行查表、设表、抄表等操作。

软件代码全部采用C/C++语言编写,编码效率高,可维护性好,便于实现模块化设计,可根据用户的需求方便地对功能模块进行裁剪。而且代码经过优化,其生成的目标代码大小和执行效率已与汇编代码相差无几。该产品的技术指标全面符合GB/T17215-1998《1级和2级静止式交流有功电度表》、DL/T614-1997《多功能电能表》和DL/T645—1997《多功能电能表通信规约》的要求。

多功能电能表的总体结构和硬件设计

多功能表总体结构

电子式多功能电能表硬件的核心MCU主控制器,它负责按键输入扫描、工作状态检测,计量数据的读入、计算和存储、电表参数的现场配置以及与外界的通信控制等。其主要功能单元包括MCU主控制器单元、电量计量模块、红外和RS—485通信模块、校表模块、EEPROM存储阵列等;其他辅助模块主要有:时钟日历电路、工作异常报警电路、按键输入电路、复位和看门狗电路、开关电源模块和后备电池电路、大屏幕液晶显示模块和LED显示模块。多功能表总体结构框图如图1所示。

高性能主控制器单元

主控制器采用NEC公司8位单片机中的高档产品uPD78P0338。该款单片机为120脚QFP封装,单片集成有60KBFlash、一个异步通信串行口、40x4段LCD驱动器、高达10MHz的总线时钟和10路10位精度的ADC,并可通过简单的接口进行在系统编程,极大地方便在线调试和软件升级。并且支持高级语言,较好地满足了多功能表任务繁多、数据量庞大、算法较复杂的功能要求。

串口复用通信单元

通信电路模块主要包括TSOPl838红外接收头、红外发射二极管、载波电路、MAX487专用485收发电路、驱动/开关二极管和其他元件。

本电能表为便于用户抄表,设计有红外本地抄表和RS-485集中抄表两种串行抄表方式,因为uPD78F0338仅有一个串口,故通信电路设计时采用串口复用技术。由9012、9014和若干电阻等器件组成互补开关,由MCU的一个I/O口来控制红外和RS-485通信方式的切换,如图2所示。

高精度电量计量模块

计量模块由高精度专用电能计量芯片SA9904,电流互感器和其他电路元件组成。SA9904是Sames公司生产的一款三相双向功率/电能计量芯片,可以计量有功/无功功率、电压、频率、相序异常等,可以单独计量每一相的用电信息,符合IEC521/1036标准,可达到1级交流电能表的精度要求,各数据寄存器具有24位精度,可通过三线SPI接口与CPU交换数据。从而可以较好地适应多功能表需要计量多种电量数据的要求。SA9904引脚及其电路图如图3所示。

其中,CLK、DO、DI构成与MCU控制器的接口,用于传输控制命令和测得的电量数据,IIps、IIPt、IIPr用来对电流取样,IVPl、IVP2、IVP3用来对电压取样。

时钟日历模块

时钟电路采用EPSON生产的RTC-4553实时时钟芯片。内部集成了32.768kHz的石英晶体振荡器,简化电路,并可以根据需要进行自由设置以得到较高的频率;同时集成有时钟和日历计数器,可选择24或12小时显示模式,时钟可通过软件方式进行间隔30秒的调整,并提供0.1Hz或1024Hz的定时脉冲输出,以便于在电能表的外部对时钟精度进行定期检查。RTC-4553引脚及其电路图如图4所示。

其中,SCK、Sin、Sout与主处理器接口,用于发送控制指令或者传输日期时间数据,本系统日历时钟模块采用电池作后备电源,以确保在停电状态下,日期时间的准确无误。

多功能电能表的软件设计

数据结构设计

多功能电能表涉及的数据类型种类繁多。按字节分包括单字节、双字节、三字节、四字节和六字节等,按表征的意义分有时间、时刻、电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、次数、功率因数、门限、状态字、系数、表号等。复杂的数据类型对数据结构的设计提出了较高的要求,本实现方案通过采用多种数据寻址方式和多种类型存储器较好地解决了这一问题。

数据结构设计要点

系统的数据存放方式有:内部ROM、RAM和外挂EEPROM。

内部ROM用来存放大量的常数表格,RAM用于存放临时变量和堆栈,本方案需要2.5KB左右的RAM,串行EEPROM则存储各种用户电量数据和设表参数,通过12C总线与CPU交换数据,电能表按设计需求的最大要求大约需要250KB的EEPROM,本方案采用8片256位EEPROM通过级联来实现。

数据寻址方式

EEPROM数据访问采用两种方式;直接地址访问,通过数据的EEPROM地址直接读写数据;数据ID寻址,通过数据的编码读写数据。

通信口复用功能设计

红外通信和RS-485共用一个串行口(RxD/TxD)通信,由于串行口通信开始都有一低电平位(0),因此将红外接收端(与485接收端用一三极管隔开)引到一中断引脚INTP1,通过其引发的中断可判断串行口数据是否来自红外。发送时按时应方式发送,使其不互相干扰。由于红外通信和遥控接收用同一接收管,因此在判断红外来源的中断中启动定时器INTTM4检测红外接收端,如果检测到脉冲宽度为9ms或0.56ms,则判断为红外遥控,并根据定时检测遥控编码;否则判断为红外产生的串行口接收中断,并将定时检测关闭。

红外38.4kHz调制信号由CPU内部分频输出(P05/PCL)。f=fx/27=4.9152/128=38.4kHz。

因红外发送字节之间可选有15~20ms的延时,而485通信则不需要延时。数据发送在发送中断中进行,红外通信在发送操作后立即关闭发送中断允许,待延时时间到后再允许发送中断。

多功能表程序流程图