智能电表除了具有传统电能表根本用电量的计量功用以外,为了顺应智能电网和新动力的运用,智能电能表还具有双向数据通信、用户端跳合闸控制、双向多费率计量、防电功用等,智能电能表代表着将来节能型智能电网用户智能化终端的开展方向。
如今不管是在都会照旧乡村,智能电能表使用曾经十分广泛,电工上门抄表算电费的期间在徐徐远去。比如IC卡费控智能电能表,用户有张专属的IC卡,需求用电,先去供电部分缴费购电,当钱圈存到IC卡中,用户持IC卡在感到区,即可合闸供电,供电后将卡拿走。当余电不够会断电,直至重写后才能正常供电。
目前来说,全电子式电能表根据采样方式的不同,可以分为互感采样全电子式电能表和直接采样全电子式电能表,互感采样即通过分别利用电压互感器和电流互感器,采集所需的电压信号以及电流信号;直接采样则通过电阻分压网络采集电压号,通过锰铜片进行电流信号的直接采样。两者对比情况如表1所示
谐波表计量原理
在谐波影响下选择谐波表对正反向基波电能与正反向谐波电能分别进行计量的方式较加有效。谐波表中采用高精度模数转化芯片通过高速同步信号接口与DSP(数字信号处理器)连接,将电压、电流采样数据实时采集到DSP中进行处理;高速DSP芯片作为信号处理单元,负责全波、基波以及谐波等电能的计算,其中全波电能计量采用经典有功、无功电能计量算法对全波电能计量采样数据进行计算,基波电能计量是通过FIR(有限冲激响应)滤波器对全波进行滤波得到基波电能后进行计算,谐波电能计量则是采用FFT(快速傅里叶变换)得到h次谐波电压和电流的有效值与相位值,求得两者间夹角,进一步得到谐波总功率、谐波总电能与各次谐波功率、各次谐波电能;ARM(精简指令微处理器)作为逻辑控制MCU(微控制单元),负责控制电能表整体的运行控制,负责实时从DSP芯片中获取计量数据结果。
电能表校准的必要性
能源计量是企业实现节能减排的基础工作之一,只有保证计量的准确性,才能真正的了解能源消耗量,才能采取必要的措施降低能源消耗,并根据调整后的计量结果对节能措施的有效性进行判断。电能表种类很多,但是无论是哪一种电能表在使用之前都需要根据相关的标准规定进行实验室检验,以保证电能计量的准确性。但是电能表在实际应用中,要保证其计量的准确性,仅凭电能表本身的准确性是不够的,在实际应用中还会出现多种问题。实验表明,电能表计量的准确性受多方面因素的影响,与电表自身准确性、计量方式、运行方式、电压、接线等因素都有着直接的关系。任何一个因素出现问题,都会造成电能表计量误差过大,造成电量的损失。检验电能表计量是否准确的方法就是对电能表进行现场校准,只有这样,才能对电能表运行的异常情况及时的发现并采取有效的措施进行纠正。
多功能电能表没有阶梯电价功能和安全认证功能,在通信功能方面,多功能电能表具备RS-485通信接口和红外接口两种通信方式,但它没有载波模块。因此,在功能上,智能电能表较能适应现代用电的要求,在通信问题上也做了扩展,有了安全认证,数据也较加的安全可靠,是多功能电能表在原来基础上的发展,从而较加适应现在智能电网对电能表的要求。
产品质量承诺
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