电能表基础培训资料.docx
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电能表基础培训资料
电
能
表
基
础
培
训
资
料
2009-01
一、电能表常识
1.1电能表分类。
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掌握
1.2电能表命名规则。
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掌握
1.3发电、输电、配电。
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1.4电能表的常见规格及一般组成。
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1.5电能表的行业标准。
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掌握
二、电能表的测量与计量量
2.1三相正弦交流电与电能表的测量量。
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2.2电能表的计量量。
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熟悉
2.3三相正弦量的矢量图。
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熟悉
2.4电能表的几种常见芯片简介。
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了解
2.5常见电能表表型的硬件组成、计量量和测量量。
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熟悉
三、电能表常见名词
3.1行业术语。
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3.2与电能表有关的名词。
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掌握
四、主要产品功能简介
4.1DTSD/DSSD-TA4型多功能电能表功能简介。
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熟悉
电能表常识
一、电能表的分类
1、根据原理分
可分为机械式电能表、电子式电能表和机电一体式电能表三大类。
机械式电能表是根据电磁感应的原理制造而成,当电压线圈接入电源电压,电流线路通过负载电流,两线圈产生的磁通可使铝转盘上出现涡流,涡流与磁通相互作用形成转动力矩而使转盘转动;
电子式电能表是将电压电流施加在固态的电子器件上,通过电子器件或专用集成电路输出与瓦时成比例的脉冲的仪表,故电子式电能表又称静止式电能表,其是相对于机械表而言的;
机电一体式电能表是一个由机械表向电子表过度的一个产品,是在机械表的转盘上增加传感器,通过传感器送来的脉冲对电能进行累加计算或作其他处理的电表。
电子式电能表相对机械表有以下几个优点:
1)精度高,误差线性好;2)体积小,重量轻;3)长期工作不需要调校,4)功能上可以方便扩展其他功能,如多费率、预付费、防窃电、多功能、集中抄表等。
5)性价比高,受原材料影响小。
等等。
2、根据测量电路电流性质分
可分直流电能表和交流电能表。
3、根据相数分
可分为单相表和三相表两大类,其中三相表又分三相三线和三相四线两种。
我们公司三相交流电能表按测量对象分又分有功和无功两种。
二、电子式电能表的分类、命名规则
1、电子电能表的分类:
单相表
三相表
电子电能表
单相电子式普通型电能表DDS
单相电子式复费率电能表DDSF
单相电子式预付费电能表DDSY
单相电子式多功能电能表DDSD
单相电子式载波电能表DDSI
有功表DTS/DSS
三相电子式普通型(单费率)电能表无功表DXS876/DXS875
有无功组合表DTS(X)/DSS(X)
三相电子式复费率电能表DTSF/DSSF
三相电子式预付费电能表DTSY/DSSY
三相电子式多功能电能表DTSD/DSSD
2、电子式电能表的命名规则:
DDSY(XXX)-(XX)
注:
前4位字母按照国家规定命名,注册号是每个厂家向国家电工仪器仪表委员会申请到的产品型号号码,一个厂家可申请多个号码,但申请之后不允许在被其他厂家所用,因此,通过看注册号可以确定该表是属于哪个厂家生产的表。
例:
DTSD876-BF4表示生产厂家深圳市航天泰瑞捷电子有限公司的BF4型三相四线电子式多功能电能表
另:
DTS(X)表示三相四线有功无功组合表;DSS(X)表示三相三线有功无功组合表,我公司DXS876表示三相四线无功表,DXS875表示三相三线无功表;
3、国网智能表命名规则:
分类
目前国网电能表的型号区分与字母对应如下:
DDZY876:
单相本地费控智能电能表(本地CPU卡/射频卡)
DDZY876-A单相远程费控智能电能表(远程RS485)
DDZY876-A单相本地费控智能电能表(载波CPU卡/射频卡)
DDZY876-A单相远程费控智能电能表(载波)
DTZY876/DSZY876三相四线/三线费控智能电能表(本地CPU卡/射频卡)
DTZY876-A/DSZY876-A三相四线/三线费控制能电能表(远程RS485)
DTZY876-A/DSZY876-A三相四线/三线费控制能电能表(本地载波CPU卡/射频卡)
DTZY876-A/DSZY876-A三相四线/三线费控制能电能表(远程载波)
DTZY876-B/DSZY876-B三相四线/三线费控制能电能表(本地无线CPU卡/射频卡)
DTZY876-B/DSZY876-B三相四线/三线费控制能电能表(远程无线)
国网智能表的命名规则:
DDZY(876)-(A)
电D:
单相智费电工委A:
有线
能S:
三线三线能控注册号B:
无线
表T:
三相四线表
三、发电、输电、配电与电能表的适用场合
电力系统:
是由发电厂变电站、输电线路和用电设备组成的统一整体,称为“电力系统”。
电力网:
是由变电站和输电线路连接在一起,形成的网络,称为电力网。
电力负荷:
电力系统中各用电设备消耗电功率的总称(包括有功、无功功率)。
由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。
由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。
也可描述为电力系统是由电源、电力网以及用户组成的整体。
电力网是电力系统的一部分。
它包括所有的变、配电所的电气设备以及各种不同电压等级的线路组成的统一整体。
它的作用是将电能转送和分配给各用电单位。
电能的生产是产、供、销同时发生,同时完成,既不能中断又不能储存。
电力系统是一个由发、供、用三者联合组成的一个整体。
其中任意一个环节配合不好,都不能保证电力系统的安全、经济运行。
电力系统中,发、供、用之间始终是保持平衡的。
1、发电
目前世界各地使用的发电方式主要有:
水利发电、火力发电、核能发电等,发电的原理都是利用法拉第发现的发电原理(右手定则),发电厂发出的三相电一般有6.3,10.5,15.7KV等几种电压。
2、输电
由于发电厂发出的电要传输到几十甚至几千公里以外的地区,在输送电的时候,一般都是将电压升高到110KV以上的电压,如220kV为高压输电电压,330kV、500kV为超高压输电电压,这是因为在UI的乘积一定时,提高电压U就相当于减小了电流I,则发电厂发出的电在线路上的损耗(I2Rt)则较小。
3、配电
所谓配电网是指110kV及110kV以下电压等级的电网。
通常把110kV、35kV级称为高压,10kV级称为中压,0.4kV级称为低压。
4、电能计量装置的分类及电能表的适用场合
运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度分五类(Ⅰ、Ⅱ、III、Ⅳ、Ⅴ)进行管理。
1)Ⅰ类电能计量装置
月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户、200MW及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。
电压互感器二次电压:
57.7V,电流互感器二次电流:
1A/5A。
使用电表类型:
电子式三相四线多功能电能表。
规格:
3×57.7/100V,3×0.3(1.2)A/1.5(6)A(高供高计),准确度等级:
有功0.2S/0.5S级,无功1.0级或2.0级。
一般的为110KV,220KV及以上线路。
2)Ⅱ类电能计量装置
月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户、100MW及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。
电压互感器二次电压:
57.7V,100V,电流互感器二次电流:
1A/5A。
使用电表类型:
电子式三相四/三线多功能电能表。
规格:
三相四线表:
3×57.7/100V,3×0.3(1.2)A/1.5(6)A(高供高计),三相三线表:
3×100V,3×1.5(6)A(高供高计)准确度等级:
有功0.5S/1.0级,无功1.0级或2.0级。
一般的为110KV或35KV线路。
3)Ⅲ类电能计量装置
月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户、100MWW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置。
电压互感器二次电压:
100V、220/380V,电流互感器二次电流:
5A。
使用电表类型:
电子式三相四/三线多功能电能表。
规格:
三相四线表:
3×220/380V,3×1.5(6)A(高供低计),三相三线表:
3×100V,3×1.5(6)A(高供高计)准确度等级:
有功0.5S/1.0级,无功2.0级。
一般的为35KV或10KV线路。
4)IV类电能计量装置
负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。
电流互感器二次电流:
5A。
使用电表类型:
电子式三相四/三线多功能电能表和普通三相电能表。
规格:
三相四线表:
3×220/380V,3×1.5(6)A(高供低计)3×220/380V3×1.5(6)A/5(20)A/10(40)A/15(60)A(低供低计),准确度等级:
有功1.0级,无功2.0级。
一般为0.4KV左右的配电。
5)V类电能计量装置
单相供电的电力用户计费用电能计量装置。
对于执行分时电价的电力客户,配置电子式多费率电能表,对于不执行分时电价的电力客户,配置电子式普通电能表。
规格:
电子式单相普通电能表:
220V,5(20)A/10(40)A/15(60)A电子式单相多费率电能表:
220V,10(40)A/15(60)A电子式三相普通电能表:
3×220/380V,3×5(20)A/10(40)A/15(60)A电子式三相多费率电能表:
3×220/380V,3×10(40)A/15(60)A准确度等级:
有功2.0级(技术要求执行1.0级)。
一般为普通居民用电线路。
四、电子式电能表的常见规格及一般组成
1、常见规格及书写方法
单相表:
电压规格:
220V
电流规格:
1.5(6)A2.5(10)A5(20)A10(40)A15(60)A20(80)A
精度等级:
1级2级
三相表:
三相三线高压表
电压规格:
3×100V,电流规格:
3×1.5(6)A3×1
(2)A
三相四线高压表:
电压规格:
3×57.7/100V,电流规格:
3×1.5(6)A3×0.3(1.2)A
三相四线低压表:
电压规格:
3×220/380V
电流规格:
3×1.5(6)A3×5(20)A3×10(40)A3×15(60)A3×20(80)A
精度等级:
0.2S级0.5S级1级
注:
电能表型号、电压、电流、精度等级是客户订购时最基本的、必须明确的信息。
2、高压表、低压表、直接接入式表和互感式表
高压表:
测量高压端电能的电能表。
如3×57.7/100V和3×100V表,其测量的是110KV侧或220KV侧及以上电压等级侧的电能,一般其实际电能都要用电表上显示的电能乘上相应的电压电流变比才可得到;
低压表:
测量低压端电能的电能表。
如220V,3×220/380V表;3×220/380V中220表示相电压,380V表示线电压,线电压是相电压的根号3倍,3×表示三相,三相交流线路中规定一般用黄、绿、红三色导线分别表示A、B、C三相,中线用淡蓝色或黑色表示。
互感式表:
外部被测量电压或者电流是经过互感之后再接入到电表,其电能是通过乘以一定的变比(倍率)计算出来的称为互感式电能表;从端子上区分,只要电压和电流是分开接入表内的都是互感式的表。
互感式表分电压电流互感和电流互感两种,该种表一般都是要外接互感器的,其额定电压电流表示符号一般都用Un,In表示,如:
3×100V1.5(6)A3×57.7/1001.5(6)A均是电压电流互感表,而3×220/380V1.5(6)A一般都是电流互感式的表。
一般来说,高压表都是互感式的电能表。
直通式表:
外部被测量电压电流不经过互感器,直接接入到电表内的称为直接接入式电能表,其测量出来的电能反映的是用户的实际电能;从端子上区分,只要电压和电流是并在一起接入表内的都是直通式的表。
如:
3×220/380V规格的5(20)A10(40)A15(60)A20(80)A等,同时,目前我公司设计的所有单相表都是直接接入式表。
3、电能表面板上常见的符号
表示单相二线
表示三相四线
表示三相三线表示II类绝缘
4、电能表的一般组成
a)机械部分(结构件)
1)、输入部分,如接线端子
2)、输入保护部分,端(子)盖
3)、表壳部分,包括上盖,底座
4)、连接部分,包括各种连接件,如螺钉、垫片等
b)功能部分(模块)
1)、输出部分,如电能指示(发光二极管)、测试脉冲输出/远动脉冲输出、RS485接口输出/RS232接口输出、时钟输出等
2)、显示部分,如计度器显示、LED(light-emittingdiode)显示、LCD(LiquidCrystalDisplay)显示
3)、测量器件,如ADE7755、ADE7752、ADE7753、CS5460、AD73360、ATT7022芯片等
4)、电压回路,如电压互感器,电阻分压等组成的回路。
5)、电流回路,如电流互感器、锰铜片等组成的回路。
6)、电源及其管理电路
7)、其他辅助电路
五、电子式电能表的行业标准
1、设计标准的分类
国家标准(GB/T)、电力部标准或机械工业部标准、IEC(InternationaElectrotechnicalCommission国际电工委员会)标准
2、硬件设计、制造、检验标准
单/三相普通有功表:
GB/T17215.321-2008《1级和2级静止式交流有功电电能表》
单/三相复费率表:
GB/T15284-2002《复费率(分时)电度表》
单/三相多功能表:
GB/T17883-1999《0.2S级和0.5S级静止式交流有功电度表》
DL/614-2007《多功能电能表》
单/三相无功表:
GB/T17882-1999《2级和3级静止式无功电度表》
单/三相表检定规程:
JJG596-1999《电子式电能表检定规程》
3、电能表软件设计标准
单/三相表通讯规约:
DL/T645-1997《多功能电能表通讯规约》、DL/T645-2007《多功能电能表通讯规约》、Q/GDW376.1-2009、广东大客户电力负荷管理系统通讯规约
电能表的测量与计量量
一、三相交流正弦交流电及电能表测量量
1、三相正弦交流电的基本要素:
幅值(最大值)、频率(或角频率、周期)、初相角是三相正弦交流电的三要素。
由于发电机在发电时,三个绕组互成120度的角度,故三相交流电的初相角各差120度,如图。
2、三相交流正弦电的数学表达式
uA=
uB=
-120)
uC=
+120)
3、电能表的常见测量量
1)电压、电流的最大值、有效值和平均值。
最大值:
即交流正弦波的峰值;
有效值:
当交流电通过电阻在一周内所发出的热量
和直流电通过同一电阻在相同的时间内发出的热量
相等,就叫交流电的“有效值”,如右图。
平均值:
平均值等于它的瞬时绝对值的平均值。
电压计算公式为:
,电流与电压一样。
2)电能表测量量有:
电压(有效值)、电流(有效值)、频率、功率因数、相角。
二、电能表的计量量
1、瞬时功率、有功功率(平均功率)、无功功率、视在功率、有功电能、无功电能、视在电能
瞬时的电压和瞬时的电流相乘,便得到瞬时功率,
当p>0,表示电源向负载输入功率,即负载吸收功率,即含有阻性负载。
当u,I瞬时极性相反时,p<0,表示该瞬时负载将能量回送给电源。
这是由于负载内部含有贮能元件(L或C)的缘故。
贮能元件不消耗能量,只能和电源交换电能。
瞬时功率可以分成二大部分:
一部分是恒定分量,相当于一周内电阻上瞬时功率的平均值;另一部分是变化分量,它的变化频率是电源频率的二倍,可见上述公式。
有功功率为P=UICOS¢,无功功率为P=UISIN¢,有功功率实际就是瞬时功率在一个周期内平均功率,也是瞬时功率的恒定部分,见下式,其中COS¢为功率因数,功率因数越大越好。
电路中电压有效值和电流有效值的乘积叫视在功率即S=UI,单位用VA表示,有功功率单位用kW表示,无功功率单位用kvar表示,三者之间的关系为S2=P2+Q2,
。
视在功率、有功功率、无功功率对时间的积分就可得到相应的视在电能、有功电能和无功电能,单位分别用VAh、kWh、kvarh表示。
有功电能是用户真正消耗掉的那部分电能。
无功电能的产生是由于负载中含有电感或电容元件引起,因为电感和电容属于储能元件,电感贮存磁能,电容贮存电能,不属于耗能元件,其从电源中吸收能量又返回到供电回路,只是和电源作能量交换,故实质并不消耗电能,通常工业和日常生活中的负载一般都是感性负载偏多。
无功太大即功率因数COS¢较小,则会使有功较小,因此一般都需要对无功进行控制,即提高功率因数,由于通常感性负载偏多,提高功率因数方法一般都是采用在感性负载上并联电容来补偿的。
2、正向(输入)有功、反向(输出)有功、正向(输入)无功、反向(输出)无功、感性无功、容性无功、四象限无功
测量平面的横轴表示电压向量U(固定在横轴),瞬时的电流向量用来表示当前电能的输送,并相对于电压相量U具有相位角Φ。
逆时针方向Φ角为正。
四象限的示意图如图所示:
输入有功(+A)
输入无功(+R)
Φ
I(RL)
输出无功(-R)
III(-RL)
IV(-RC)
II(RC)
输出有功(-A)
A—有功电能;R—无功电能;RL—感性无功电能;RC—容性无功电能
电能测量四象限定义
注:
此图与《DL/T645-1997》标准中表示的方式不同,但内容是相同的。
正向有功:
P=UICOSΦ,其中Φ的范围是±90度以内。
反向有功:
P=UICOSΦ,其中Φ的范围是90度至270度
正向无功:
P=UISINΦ,其中Φ的范围是0~180度以内(国标定义)
反向无功:
P=UISINΦ,其中Φ的范围是180~360度以内(国标定义)
由于第I象限中电压超前电流900以内,而在纯电感回路中,具有电压超前电流900的现象,故当输入(正向)有功时,在第1象限中产生的无功称为感性无功。
由于第IV象限中电压滞后电流900以内,而在纯电容回路中,具有电压滞后电流900的现象,故当输入有功时,在第IV象限中产生的无功称为容性无功。
同理,当输出(反向)有功时,第III、II象限分别为感性无功和容性无功。
二、矢量图的画法
(方向不同,具体的画法可能不同,可参见相关的资料)
三、几种常用计量IC的特点简要介绍
1、ADE7755(ATT7021),具体参见相关的芯片资料
ADE7755电能处理芯片内部框图见图2。
ADE7755电能处理芯片是单相表的核心元件,其技术性能指标直接影响电能表的质量和性能,与其它电能处理芯片相比较,主要有以下特点:
1)、ADE7755是一种高准确度电能测量集成电路,其技术指标超过了IEC1036规定的准确度要求。
在500:
1的动态范围内误差小于0.1%。
2)ADE7755只在ADC和基准源中使用模拟电路,所有其它信号处理(如相乘和滤波)都使用数字电路,这使ADE7755在恶劣的环境条件下仍能保持极高的准确度和长期稳定性。
3)ADE7755可以直接以低频输出脉冲驱动计度器,简化了驱动电路的设计,提高了可靠性。
4)内部包含一个对AVDD电源引脚的监控电路,在AVDD上升到4V之前,ADE7755一直保持在复位状态。
当AVDD降到4V以下,ADE7755被复位,此时F1、F2和CF都没有输出。
这就保证在电压冲击和上、下电情况时输出的准确性。
ADE7755内部功能框图
5)部设有空载阈值和启动电流特性,具有防潜动功能,ADE7755设定了一个最小输出频率,当负载产生的频率低于这个最小频率时,F1、F2和CF都没有输出。
保证了防潜动逻辑的实现。
6)内部集成基准电压2.5V±8%,可为AD转换提供比较基准,其温度系数典型值30ppm/℃。
7)ADE7755使得信号采样回路的设计简化,可以使用简单的阻容网络完成滤波。
单相全电子表的设计特点:
单相表的设计参考了AD公司的典型电路(见图3),并在其基础上做了改进,进一步提高了应用性能。
ADE7755典型应用电路
1)在电源供电回路的设计上,我们也使用了阻容供电的方案,同时考虑了220V和110V电压输入的情况,在印制板上预留了可以改换的余地,当客户需要提供110V电压/60Hz的产品时,可以方便地进行改换。
同时将7805换成一个三极管,减少了功率消耗,并且在电压变动较大的情况下(140V~250V)仍可以提供稳定的电源。
2)简化电路,提高可靠性方面,去掉了外部电源基准,直接使用ADE7755自带的内部电源基准,同样能满足设计要求。
3)设计中注意产品系列化,只需在PCB板上做一些细小的改动,便可以满足客户对于基本电流从1.5A到20A的各种电流规格产品的要求。
配套使用的计度器也只有两种规格,为客户减少了库存和管理成本。
各电流规格的选项可见表2。
4)分压网络的阻值选择,经过仔细的计算,能进行精确的调整,并留有约±24%的调节范围。
5)在取样值的选择上,采用电压信号取样偏小,电流信号取样偏大的原则,增加电流信号分辨率,使得小电流情况下的精度仍然满足设计要求。
6)在电路板上预留一些调试位和检测位,方便了工业生产。
7)在电路板设计中考虑了安全性、耐压、绝缘性能等要求,可以通过各类严格测试。
2、CS5460,具体参见相关的芯片资料
●能量数据精确度在10001动态范围以上每秒
读取0.1%
●片上功能能量I*VIRMS和VRMS能量与脉冲
速率转换
●通过串行EEPROM实现智能自引导不需要
微控制器
●
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