首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
电能表用电流互感器的性能直接影响到电能表计量的准确度。针对目前电能表用电磁式电流互感器易饱和、测量范围较小等问题,提出了一种基于印制电路板(PCB)型电子式电流互感器的多功能电能表的设计方案。首先对PCB型空心线圈的结构及原理进行了分析,设计了空心线圈与计量芯片间的接口电路,并通过试验数据表明互感器具有良好的性能,然后详细阐述了以三相高精度计量芯片ADE7758和高性能、低功耗H8单片机为核心的电能表的硬件设计,在此基础上简要说明了电能表的软件设计思路。所设计的电能表计量准确度高,功耗低,具有很强的实用性。  相似文献   

2.
介绍电能计量装置的概念,各组成部分的使用要求,以及带电检查和停电检查的内容;着重分析三相三线电能表的误接线情况。  相似文献   

3.
电能表对于电力企业有着至关重要的作用,目前仍有很多厂站实行人工抄表。随着电力系统自动化程度的提高,手动抄表最终会被自动抄表系统替代。以电能表接入总后台的实际工程实例,浅析电能表RS485通信特点。从选材、接线、布局出发,在降低干扰、确保数据传输的准确的前提下,总结出工程实际中如何保障电能表RS485通信质量。  相似文献   

4.
针对现有高压电能计量系统存在的问题,提出了一种整体工作在高压状态实现高压电能直接计量的高压电能表解决方案。采用低压电流互感器和高压电容分压器进行信号取样的电能计量单元分别工作在A相、C相的等电位状态,电能综合单元工作在B相电位,并通过光纤进行绝缘和信息交换,所有模块的工作电源通过电容耦合直接从高压获取,使高压电能表具有体积小、强防窃电功能、明确的准确度等级、避免铁磁谐振等特点。文中介绍了高压电能表的结构、原理,并讨论了高压电能表的传感器设计、计量电路硬件设计和工作电源设计,并对其误差和样机的测试结果进行了分析。  相似文献   

5.
介绍了一种新型高压电能表。该表引入光电式电流互感器元件,自行设计悬浮式电源,解决了高压侧供电问题;采用高速、低功耗微处理器,实现高端电能计量,克服了传统高压电能表普遍存在的防窃电效果差的缺点;在软件上应用准同步算法,较好地解决了周期性畸变波形下电能的准确计量问题。试验表明,该电能表准确度优于0.5%,具有良好的实用价值。  相似文献   

6.
浙江龙泉市瓷器一厂在对生产设备进行检修时发现该厂主变低压侧计量发生异常,三只单相电能表中A相正转、C相倒转、B相停止,过一会儿又B相倒转,C相停止,A相正转.检查电能表结线无松动,供电相序未变,找不出具体原因,于是厂长电话向市水电总站求援.经实地检查,我们判定主要原因是机修中使用单相电焊机,次要原因是机修后部分单相微型电动机空载试车.电能表出现各相转动变化属正常,计量总量应为三只单相电能表读数的代数和.所以,用户有功电能表倒转,既有故障性的,也有非故障性的,应进行分析.现对几种非故障性电能表倒转现象进行分析,供参考.  相似文献   

7.
本文介绍JX2401A三相电能表校验台与IBM-PC微机的联机构成的电能表自动校验和管理系统,叙述了该系统的主要功能和软硬件的特点。  相似文献   

8.
为了保证电能计量数据的准确、可靠,提出了对电能计量终端(包括电能表)远程实时监视的方案。针对实际运行中故障率较高的环节,充分利用终端的自检告警功能,提取终端电池、与电能表通信状态等告警输出信号,并采用信号继电器采集电源状态。将所有监视信号作为数据采集的状态量输入,通过远动装置或计算机监控系统采用远动通信方式传送到远方主站,通过监视告警信号的发生达到对主要设备的远程实时监视的目的。在主站生成画面实时显示设备运行状态,当信号状态改变时能立即做出反应,可自动发出告警通知维护人员,并记录下故障信息,为分析和判断提供依据。该项目实施并投入运行后,不仅可以及时发现故障的发生,还可以防止故障的扩大,最大限度地降低故障造成的影响,取得了良好的效果。  相似文献   

9.
针对施工层面碾压混凝土凝结过程对外力的阻抗存在明显的转折点,且转折点所对应的时间即为初凝时间这一特点,通过研究环境温度、相对湿度及风速对碾压混凝土初凝时间和相应贯入阻力的影响规律,建立了相互关系的数学模型,提出了使用初凝时间和贯入阻力快速判断施工层面碾压混凝土凝结状态的方法。经过现场检验,证明该判断方法可以快速准确判断施工层面碾压混凝土凝结状态,从而确保层面的粘结质量。  相似文献   

10.
介绍电能表的测量原理,分析电能表电压接线错误时有功功率与正确有功功率之间的关系,并根据这个关系进行差错电量的计算。对电能表各种电压接线错误形式进行分析,指出应根据电能表电压接线方式和负荷情况,采取相应的差错电量计算方法。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号