CN205157765U - 一种电能表误差校验*** - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种电能表误差校验***,包括继电器切换板、AD采样模块、6.4K外中断触发脉冲采集模块、脉冲捕捉模块、第一处理器、第二处理器、双口RAM和显示终端模块,其中,多路电压电流信号接入继电器切换板,继电器切换板与AD采样模块的输入端连接,AD采样模块的输出端通过数据总线与第一处理器连接,6.4K外中断触发脉冲采集模块、脉冲捕捉模块均接入第一处理器,同时第一处理器通过数据总线经双口RAM与第二处理器连接,第二处理器与显示终端模块及继电器切换板连接。本实用新型能够同时针对多台0.2级关口电能表进行误差校验,且能够记录待检电能表的向量图和原始波形,工作效率高、场地利用率高,校验***的精度可达0.05级。
Description
技术领域
本实用新型涉及电能计量领域,具体涉及一种高压电能表误差校验***,保护供、用电双方的经济利益。
背景技术
电能计量作为电力企业运营的核心,电能的量值通过计量装置体现出来。而电能计量装置计量的准确性,直接影响到供、用电双方的经济利益。因此,现阶段供电企业普遍开展了对电能计量装置计量误差的周期现场校验。
据统计,我国高压电能计量装置数量总计在400万台(套)以上,其中6~35kV电压等级占90%以上。针对电能表误差校验,普遍采用标准表法,即将标准表与电能表同时测定的电能值相比较,来确定电能表的相对误差,若相对误差大于电能表的准确度,则说明电能表不能准确计量。
由于电能表误差产生原因诸多,如:电能表轻载运行、二次压降过大、电能表倾斜、接线错误等,而相对误差值只能说明电能表计量准确与否,现有的现场校验***并没有记录电能表运行的原始数据,对指导电能表运行检修缺少实际指导意义。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是,针对现有技术存在的上述不足,提供一种在线式的电能表误差校验***,同时针对多台0.2级关口电能表进行误差校验,且能够记录待检电能表的向量图和原始波形,校验***的精度可达0.05级。
本实用新型为解决上述技术问题所采用的技术方案是:
一种电能表误差校验***,包括:继电器切换板、AD采样模块、6.4K外中断触发脉冲采集模块、脉冲捕捉模块、双CPU模块、双口RAM和显示终端模块,其中,双CPU模块包括第一处理器和第二处理器,多路电压电流信号接入继电器切换板,继电器切换板与AD采样模块的输入端连接,AD采样模块的输出端通过数据总线与第一处理器连接,6.4K外中断触发脉冲采集模块、脉冲捕捉模块均接入第一处理器,同时第一处理器通过数据总线经双口RAM与第二处理器连接,第二处理器与显示终端模块连接,同时第二处理器还设有切换板控制信号端口、校验脉冲输出端口、通信接口,切换板控制信号端口与继电器切换板连接,通信接口用于将第二处理器与上位机控制***通信连接;继电器切换板用于保证电能表误差校验***同时针对8块关口电能表进行误差校验;6.4K外中断触发脉冲采集模块用于通过设计锁相环电路来保证AD采样模块在每个采样周期内都有固定的采样点数。
本实用新型电能表误差校验***的校验方法,包括如下步骤:
(1)电能表误差校验***的脉冲捕捉模块连接被校电能表的脉冲输出接口;
(2)第二处理器的通信接口(485通信线)连接上位机控制***;
(3)三相电压线并联连接被检电能表和电能表误差校验***的电压输入端、三相电流线串联连接被检电能表和电能表误差校验***的电流输入端;
(4)上位机控制***根据被检电能表的校验圈数设定电能表误差校验***正确的校验圈数;
(5)电能表误差校验***正常运行,校验被检电能表误差。
按上述方案,所述步骤(5)具体包括:
i)通过脉冲捕捉模块直接获取被检电能表的脉冲信息,获取被检电能表的电能值;
ii)通过AD采样模块实时采样每个采样点的电流、电压值,并将各电流、电压值送入第一处理器;
iii)通过第一处理器将各个采样点的电流、电压值进行相乘,获取采样点的功率并送入双口RAM;
iv)通过第二处理器读取双口RAM中存储的数据,进行电能的计算和校验脉冲的输出,并通过显示终端模块实时显示向量图、电流电压功率的基本测量值、原始波形、报警值。
本实用新型的有益效果在于:
1、与传统法中通过一个采样周期内的电压、电流值的均方根值来获取功率相比,采用第一处理器实时采样处理,精度更高;通过内部双DSP协调工作,对计算电能的电压信号和电流信号进行实时采用、实时计算、实时比较,并且对实时采集的数据进行存储,方便对后续的检修提供指导,同时也对电能的追捕提供了理论依据;
2、由于电网频率具有波动性,6.4K外中断触发脉冲采集模块采用锁相环技术相比传统的定时采样而言,其采用精度更高,能够有效防止因电网频率波动所产生的误差;
3、一台电能表误差校验***能够同时操控8台关口电能表,误差校验工作效率得以显著提高;
4、电能表误差校验***的精度高达0.05级,能够满足0.2级的关口电能表误差校验需求;
5、能够记录待检电能表的原始波形,通过电能表误差校验***的显示终端模块显示的向量图,可以方便工作人员确定电能表接线是否错误,具有防错接线、对异常情况报警的功能,具有工作效率高、场地利用率高的特点。
附图说明
图1为本实用新型电能表误差校验***的***结构框图。
具体实施方式
以下结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明:
如图1所示,本实用新型所述的电能表误差校验***,***主要包括继电器切换板、AD采样模块、6.4K外中断触发脉冲采集模块、脉冲捕捉模块、双CPU模块、双口RAM和显示终端模块,其中,双CPU模块包括第一处理器DSPA和第二处理器DSPB,多路电压电流信号接入继电器切换板,继电器切换板与AD采样模块的输入端连接,AD采样模块的输出端通过数据总线与第一处理器DSPA连接,6.4K外中断触发脉冲采集模块、脉冲捕捉模块均接入第一处理器,同时第一处理器DSPA通过数据总线经双口RAM与第二处理器DSPB连接,第二处理器DSPB与显示终端模块连接,同时第二处理器DSPB还设有切换板控制信号端口、校验脉冲输出端口、通信接口,切换板控制信号端口与继电器切换板连接,通信接口用于将第二处理器DSPB与上位机控制***通信连接;继电器切换板用于保证电能表误差校验***同时针对8块关口电能表进行误差校验;6.4K外中断触发脉冲采集模块用于通过设计锁相环电路来保证AD采样模块在每个采样周期内都有固定的采样点数。
6.4K外中断信号实现精准采样,严格控制AD采集模块一个周期采集128个采样点。
第一处理器DSPA通过AD采集模块将采集的实时电能信号存入双口RAM中,第二处理器DSPB通过读取双口RAM的值来进行电能的计算和校验脉冲的输出,并在显示终端模块(触摸液晶显示屏)上显示所需要显示的内容,同时DSPB控制继电器切换板的切换完成对不同电能表的采集。
本实用新型电能表误差校验***的校验方法,包括如下步骤:
(1)电能表误差校验***的脉冲捕捉模块连接被校电能表的脉冲输出接口;
(2)第二处理器DSPB的通信接口(485通信线)连接上位机控制***;
(3)三相电压线并联连接被检电能表和电能表误差校验***的电压输入端、三相电流线串联连接被检电能表和电能表误差校验***的电流输入端;
(4)上位机控制***根据被检电能表的校验圈数设定电能表误差校验***正确的校验圈数;
(5)电能表误差校验***正常运行,校验被检电能表误差,具体包括:
i)通过脉冲捕捉模块直接获取被检电能表的脉冲信息,获取被检电能表的电能值;
ii)通过AD采样模块实时采样每个采样点的电流、电压值,并将各电流、电压值送入第一处理器;
iii)通过第一处理器DSPA将各个采样点的电流、电压值进行相乘,获取采样点的功率并送入双口RAM;
iv)通过第二处理器DSPB读取双口RAM中存储的数据,进行电能的计算和校验脉冲的输出,并通过显示终端模块实时显示向量图、电流电压功率的基本测量值、原始波形、报警值。
上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而这些属于本实用新型的精神所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。
Claims (1)
1.一种电能表误差校验***,其特征在于,包括:继电器切换板、AD采样模块、6.4K外中断触发脉冲采集模块、脉冲捕捉模块、双CPU模块、双口RAM和显示终端模块,其中,双CPU模块包括第一处理器和第二处理器,多路电压电流信号接入继电器切换板,继电器切换板与AD采样模块的输入端连接,AD采样模块的输出端通过数据总线与第一处理器连接,6.4K外中断触发脉冲采集模块、脉冲捕捉模块均接入第一处理器,同时第一处理器通过数据总线经双口RAM与第二处理器连接,第二处理器与显示终端模块连接,同时第二处理器还设有切换板控制信号端口、校验脉冲输出端口、通信接口,切换板控制信号端口与继电器切换板连接,通信接口用于将第二处理器与上位机控制***通信连接;继电器切换板用于保证电能表误差校验***同时针对8块关口电能表进行误差校验;6.4K外中断触发脉冲采集模块用于通过设计锁相环电路来保证AD采样模块在每个采样周期内都有固定的采样点数。
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CN201521001582.1U CN205157765U (zh) | 2015-12-04 | 2015-12-04 | 一种电能表误差校验*** |
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Publications (1)
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CN (1) | CN205157765U (zh) |
Cited By (2)
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CN105319529A (zh) * | 2015-12-04 | 2016-02-10 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 一种电能表误差校验***及校验方法 |
CN112305491A (zh) * | 2020-10-30 | 2021-02-02 | 海南电网有限责任公司 | 一种多回路切换方法 |
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2015
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CN105319529B (zh) * | 2015-12-04 | 2018-06-12 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 一种电能表误差校验***及校验方法 |
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