全电子式电能表的结构和工作原理.docx
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1、全电子式电能表的构造和工作原理近年来,进入我国电力系统的电子式电能表逐年增多,并广泛应用在电能计量和计费工 作中。电子式电能表有较好的线性度和稳定度,具有功耗小,电压和频率的响应速度快,测 量精度高等诸多优点。在学习了智能仪器与电子测量的课程以后,在教师的带着下,我也对智能仪器产生了一丝兴趣。生活中,电能表是每家每户的必需品,也是常见的智能仪表, 下面我就介绍一下这个生活中的必需品。电子式电能表是怎样来计量电能的呢?电子式电能表是在数字功率表的根底上进展起 来的,承受乘法器实现对电功率的测量,其工作原理框图如图3-10 所示。被测量的高电压u、大电流 i 经电压变换器和电流变换器转换后送至乘法
2、器M,乘法器 M 完成电压和电流瞬时值相乘,输出一个与一段时间内的平均功率成正比的直流电压U,然后再利用电压频率转换器,U 被转换成相应的脉冲频率f,将该频率分频,并通过一段时间内计数器的计数, 显示出相应的电能。一、输入变换电路图 3-10 电子式电能表工作原理框图电子式电能计量仪表中必需有电压和电流输入电路。输入电路的作用,一方面是将被测 信号按肯定的比例转换成低电压、小电流输入到乘法器中;另一方面是使乘法器和电网隔离, 减小干扰。一电流输入变换电路要测量几安培乃至几十安培的沟通电流,必需要将其转变为等效的小信号沟通电压或电流,否则无法测量。直接接入式电子式电能表一般承受锰铜分流片;经互感
3、器接入式电子式电能表内部一般承受二次侧互感器级联,以到达前级互感器二次侧不带强电的要求。1. 锰铜片分流器以锰铜片作为分流电阻RS,当大电流 it流过时会产生相应的成正比的微弱电压 Uit,其数学表达式为UititR该小信号 Uit送入乘法器,作为测量流过电能表的电流it。其原理图如 3-11 所示。锰铜分流器和一般电流互感器相比,具有线性好和温度系数小等优点。锰铜分流器 A 选用 F2 锰铜片,厚度 2mm,取样电阻 Rs 选 175,则当根本电流为 5A 时,1、2 之间的取样信号Ui0.875mV。图 3-11 锰铜分流器测量电器原理图2. 电流互感器承受一般互感器电磁式的最大优点是电能
4、表内主回路与二次回路、电压和电流回路可以隔离分开,实现供电主回路电流互感器二次侧不带强电,并可提高电子式电能表的抗干扰力量。其原理框图如图 3-12 所示。b图 3-12 电流互感器电气原理图穿线式;b接入式tiTitKI 式中it流过电能表主回路的电流;Ti t流过电流互感器二次侧的电流;K电流互感器的变比。Iu(t) = iT(t) RL= i(t) R KLI式中 ut送往电能计量装置的电流等效电压;R负载电阻。L二电压输入变换电路和被测电流一样,上百伏100V 或 220V的被测电压也必需经分压器或电压互感器转变为等效的小电压信号,方可送入乘法器。电子式电能表内使用的分压器一般为电阻网
5、络或电压互感器。1. 电阻网络承受电阻网络的最大优点是线性好、本钱低,缺点是不能实现电气隔离。有用中,一般承受多级如3 级分压,以便提高耐压和便利补偿与调试。典型接线如图 3-13 所示。2. 电压互感器图 3-13 典型电阻网络线路图承受互感器的最大优点是可实现一次侧和二次侧的电气隔离,并可提高电能表的抗干扰力量,缺点是本钱高。其电路图如图3-14 所示。UU式中 ut被测电压;utKu tUu t送给乘法器的等效电压。二、乘法器电路图 3-14 电压互感器电路图模拟乘法器是一种完成两个互不相关的模拟信号如输入电能表内连续变化的电压和 电流进展相乘作用的电子电路,通常具有两个输入端和一个输出
6、端,是一个三端网络,如图 3-15 所示。抱负的乘法器的输出特性方程式可表示为XYU0tKU tU t,式中 K是乘法器的增益。图 3-15 乘法器表示方式从乘法的代数概念动身,乘法器具有四个工作区域,由它的两个输入电压极性来确定。依据两个输入电压的不同极性,乘积输出的极性有四种组合,可以用图3-16 平面中的四个象限来具体说明。但凡能够适应两个输入电压极性的四种组合的乘法器,称为四象限乘法器。 假设一个输入端能够适应正、负两极性电压,而另一个输入端只能适应单一极性电压的乘法器, 则称为二象限乘法器。假设乘法器在两个输入端分别限定为某一种极性的电压能正常工作,它 就是单象限乘法器。图 3-16
7、 模拟乘法器的工作象限图实现两个输入模拟量相乘的方法有多种多样。乘法器是电子式电能表的核心局部,并非每一种乘法器电路都能适用电子式电能表,下面介绍电子式电能表中常用的乘法器。一时分割乘法器1211x时分割模拟乘法器的工作过程实质上是一个对被测对象进展调宽调幅的工作过程。它在 供给的节拍信号的周期T 里,对被测电压信号 ux 作脉冲调宽式处理,调制出一正负宽度 T 、T2 之差时间量与 ux 成正比的不等宽方波脉冲,即 TT K u;再以此脉冲宽度掌握2y与 ux 同频的被测电压信号 uy 的正负极性持续时间,进展调幅处理,使 uK u;最终将调xy宽调幅波经滤波器输出,输出电压U0 为每个周期
8、T 内电压u 的平均值,它反映了u 、u 两同频电压乘积的平均值,实现了两信号的相乘,输出的调宽调幅方波如图3-17 所示。图 3-17 调宽调幅波示意图也有的时分割乘法器对电流信号i 、i 进展调宽调幅处理,输出的直流电流信号I 表示xy0ii电流 、 乘积的平均值。前者称为电压平衡型时分割乘法器,后者称为电流平衡型时分割xy乘法器。uu承受三角波作为节拍信号的电压型时分割乘法器的电路原理如图3-18 所示。被测电压转换为,被测电流转换成电压 。图中电路的上半局部是调宽功能单元,下半局部是调xy幅功能单元。由运算放大器 N1 和电容C1 组成积分器,对经 R1、R2 输入的电流作求和积分;U
9、N 和UN 是正、负基准电压,在电路的设计中,基准电压UN 的幅值应比输入电压ux 大得多;S1、S2 为两个受电平比较器掌握并同时动作的开关;电平比较器是具有两个稳态的直流触发器;运算放大器N2、电阻R4 和电容C2 组成了滤波器。积分输出电压u1 和三角波12发生器产生的节拍三角波电压 u2 都加到电平比较器上,当 u u 时,电平比较器输出低电Ny12y120平,S1、S2 分别接U 、u ;当 u u 时,电平比较器输出高电平,S1、S2 分别接 UN、u ;当 u u 时,为比较器转换状态。乘法器的输出电压U 就是由 S2 的动作所得到的幅度为士 uy 的不等宽方波电压经滤波后的直流
10、成分。该乘法器电路假设干单元输出电压的波形如图 3-19 所示。图 3-18 三角波信号的时分割乘发器电路原理图1. 调宽功能单元1212假定输入电压ux 为正值,积分器接通ux 和UN,输出电压u1 从 a 点见图3-19 渐渐向下变化a b 段,在 a b 段内,u u ,到达b 点时,u u 。1212N12N1由于三角波电压连续向上变化,致使u u ,于是电平比较器输出高电平,S1 接通U , 积分器输出电压u1 转而渐渐向上变化bc 段,到达 c 点时,u u ,紧接着三角波电压连续下降,u u ,电平比较器输出低电平,S1 接通U ,电压 u 再次向下变化。如此反复,积分器输出电压
11、u1 呈锯齿波形。1N212设开关 S1 接通UN 的时间为 T,接通U的时间为 T,且 TT T。当系统达稳TT态时,积分器在 、 时间段内的总积分电荷量应为零,即12 ux + UN uT + xU- NT= 0RR1RR21212Uux (T + T ) +N (T- T ) = 0R121R122T - T= - R2Tu12R Ux1N21即开关S1 接通UN、UN 的时间差T T 与输入电压ux 成正比。2. 调幅功能单元图 3-19 三角波信号的时分割乘发器波形图y开关 S2 在比较器的掌握下与 S1 同时动作,在 T1 期间接通u,输出电压 u 为u ,yy0y在 T2 期间接
12、通u ,输出电压 u 变为u 。经滤波器输出后,得到电压U 为 u 的反向平均值U= -u- TT12 =R2u u= Ku u ui0yTR Uxyxy1N即输出电压U0 与ui 成正比,因此整个电路是一个实现了 u、i 乘积运算的乘法器,它的输出相应于ui 乘积的平均值,亦即平均功率。在调宽电路中,受积分器积分电荷总量平衡条件的约束,对 ux 的最大幅值有肯定限制, 它的正边界是当T10、T2T 时UN 所能平衡的ux 值,负边界是当T1T、T20 时UN 所能平衡的ux 值,因此ux 的幅值应满足条件R U- 1NR2R Ux u 1NR2uu至于 ,其输入幅值仅受为猎取 的倒相器的动态
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