多功能单相数字电能表的设计
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单相电子式(不分时)电能表技术条件收藏此信息打印该信息添加:用户发布来源:未知1.适用X围本技术条件适用于新生产的,在XX省电网运行中的单相用户的液晶显示不分时电能表。
本技术条件是指导各局订货和验收的规X。
本技术条件中未明确之处,应满足现行有效的国家及行业标准、检定规程及本公司上级部门有关要求。
2.引用标准GB/T 17215-20021级和2级静止式交流有功电能表GB/T 17442-19981级和2级直接接入静止式交流有功电度表验收检验DL/T 645-1997多功能电能表通信规约JJG 596-1999《电子式电能表》检定规程3、技术要求3.1技术参数3.1.1电压Un:220V;工作电压X围:0.7Un~1.2Un,误差应符合等级要求,1.9Un时的条件下4小时电表不损坏。
3.1.2 基本电流为Ib:直接接入式:5(30)A、10(40)A、20(80)A。
在6Ib条件下连续运行,误差在等级X围内,仪表各部件不损坏。
3.1.3 参比频率:50Hz,频率X围:50Hz±5%3.1.4 准确度等级:2.0级(按50%误差限验收)。
3.1.5工作温度X围:-20℃~+55℃;工作极限温度X围:-25℃~+70℃;贮存与运输温度X围:-25℃~+70℃。
3.1.6功耗电压线路功耗:≤1W,5VA;电流线路功耗:≤1VA(Ib)。
3.2外观要求3.2.1铭牌应符合GB/T17215—2002中4.2.13.1规定,标志清晰,带有条形码的位置。
铭牌上应有计量器具生产许可证和制造标准的标识,铭牌材料宜采用铝板。
3.2.2表壳应有密封、防尘、防潮、防水性能,并具有一定的强度,由能抗变形、抗腐蚀、抗老化的阻燃材料制成,采用延伸型或嵌入型底座,采用II类防护绝缘包封。
3.2.3端钮盒内所有桩头一体化,螺钉采用“-”、“+”通用。
辅助接线端应处于低电侧。
电压、电流的接线柱在受到接线压力(60牛)时,辅助端的接线柱在受到接线压力(10牛)时接线柱不上缩。
目录一、产品简介 (1)1.1 概述 (1)1.2 规格和主要参数 (1)二、外形说明及安装 (3)2.1 液晶显示及内容 (3)2.2 电表的安装及接线 (5)三、功能说明 (8)3.1 计量功能 (8)3.2 费控功能............................................................................................................. 错误!未定义书签。
3.3 测量及监测 (8)3.4 事件记录 (8)3.5 费率、时段 (9)3.6 显示功能 (9)3.7 报警功能 (9)3.8 冻结功能 (9)3.9 计时功能 (10)3.10 脉冲输出 (10)3.11 通信接口 (10)四. 工作原理 (10)五、安装............................................................................................................................... 错误!未定义书签。
六、运输与贮存................................................................................................................... 错误!未定义书签。
七、质保期限....................................................................................................................... 错误!未定义书签。
一、产品简介1.1 概述单相智能电能表是本公司研制生产的新一代电能计量产品。
本产品采用专用大规模集成电路和SMT生产工艺,具有电能计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能。
DDSHF1265型单相电子式多用户分时电能表 使用说明书大连电表有限公司DDSHF1265型单相电子式多用户分时电能表使用说明书1 概述DDSHF1265型单相电子式多用户分时电能表是采用先进的电能计量芯片和可靠的MCU电路设计而成,应用数字化处理技术和先进的生产工艺制造的具有国际先进水平的电能仪表。
DDSHF1265型单相电子式多用户分时电能表能够根据设定的费率参数实现分时段记录用户消耗的电能。
通过手持终端(具有红外通讯功能的掌上电脑)在本地对电表进行参数设置和电量数据采集。
也可通过RS485通讯口组建网络异地长距离对电表进行参数设置和电量数据采集。
通讯协议是本公司参照DL/T645-1997《多功能电度表通信规约》制定的。
用户能通过LED显示电表中的相关参数。
所有参数和性能指标完全符合以下的技术标准:GB/T17215-2002《1和2级静止式交流有功电度表》;GB/T15284-2002《多费率电能表 特殊要求》;JB/T10451-2004《多用户静止式交流有功电能表特殊要求》;2 用 途城乡居民单相用电用户分时电能计量,特别使用于住宅小区等用户集中的场合。
3 规格及主要技术指标3.1 额定电压:220V3.2 额定频率:50Hz3.3 基本电流:21户以下(含21户)5(40)A、21户以上5(30)A3.4 电表常数:见相应铭牌标注。
3.5 精度等级:2.0级3.6 起动电流:0.4%Ib3.7 时钟参数时钟准确度(日误差):≤0.5s(23℃)电池容量:≥1Ah停电后数据保存时间 :≥10年3.8 电压范围正常工作电压:0.7Un~1.2Un3.9 功耗电压线路功耗:≤3.0W和9VA电流线路功耗:≤1VA(额定电流条件下)3.10 基本误差负载电流 功率因数 基本误差(%)0.05Ib 1 ±1.50.1Ib-Imax 1 ±1.00.5(感性) ±1.50.1Ib0.8(容性) ±1.50.5(感性) ±1.00.2Ib-Imax0.8(容性) ±1.03.11 通讯波特率:1200bps,红外通讯距离:≥2米,RS485通讯距离:≥1200米。
第一章单相智能电能表型式规范条文解释【条文】1 适用范围本标准适用于国家电网公司新订货的,用于测量频率范围为45Hz~65 Hz的单相智能电能表(以下简称电能表)。
本标准中规定了单相智能电能表的环境条件、规格要求、显示要求、外观结构、安装尺寸、材料及工艺等型式要求。
【条文解释】智能电能表是智能电网的重要组成部分,本标准从优化外形、规范型式等要求以及满足国家电网公司电能表集中规模招标需求出发,结合国内外计量、通信技术现状以及公司系统生产、经营、管理对电能表的基本要求,对单相智能电能表的环境条件、规格要求、显示要求、外形及安装尺寸、端子接线、材料、工艺等进行了规范,为规范单相智能电能表的设计、制造、选型与管理工作提供技术依据。
【条文】2 规范性引用文件GB/Z 21192-2007 《电能表外形和安装尺寸》GB/T 17215.211-2006 《交流电测量设备通用要求试验和试验条件- 第11部分:测量设备》GB/T 1804-2000 《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》Q/GDW 205-2008 《电能计量器具条码》Q/GDW 354-2009 《智能电能表功能规范》【条文解释】除本标准中已经作了规定的内容外,未述及的有关技术要求、内容应遵循被引用文件的相关条款。
如果制造单位有自已的标准或规范,原则上应比本规范更严格。
3 规格要求【条文】3.1标准的参比电压标准的参比电压见表3-1。
略。
【条文】3.2标准的参比电流标准的参比电流见表3-2。
33最大电流最大电流应是参比电流的整数倍,倍数不宜小于4倍。
【条文解释】GBT17215.211-2006《交流电测量设备-通用要求试验和试验条件第11部分:测量设备》规定了5A、10A、15A、20A、30A、40A、50A七个标准的参比电流值,根据公司系统多年的使用经验,本规范将直接接入式单相表的参比电流值优化为5A、10A、20A三个规格,结合最大电流不小于参比电流4倍的要求,可以满足各地大部分用户的使用需求。
本结构及尺寸适用CPU卡式和射频卡式的2级单相本地费控智能电能表(CPU卡、射频卡通过电能表型号进行区分标识);本结构的外观、开盖尺寸、侧视/后视图尺寸、接线芯尺寸、接线端子等简图参见A.1~A.5,接线端子定义参见表A-1、表A-2。
图中未单独注出公差的尺寸的允许公差遵照GB/T 1804-2000的要求执行(以下同)。
A.1电能表外观简图A.2电能表开盖尺寸简图A.3电能表侧视/后视尺寸简图A.4电能表接线芯尺寸简图电流60A及以下电流60A以上互感器接入式电流端子接线孔外口采用倒角A.5电能表端子接线图直接接入式表A-1直接接入式电能表接线端子定义1 相线接线端子7 脉冲接线端子2 相线接线端子8 脉冲接线端子3 零线接线端子9 多功能输出口接线端子4 零线接线端子10 多功能输出口接线端子5 跳闸控制端子11 485-A接线端子6 跳闸控制端子12 485-B接线端子1相线入零线入234相线出零线出经互感器接入式表A-2经互感器接入式电能表接线端子定义1 电流接线端子7 脉冲接线端子2 电流接线端子8 脉冲接线端子3 相线接线端子9 多功能输出口接线端子4 零线接线端子10 多功能输出口接线端子5 跳闸控制端子11 485-A接线端子6 跳闸控制端子12 485-B接线端子附录B单相本地费控智能电能表(载波)尺寸图本结构及尺寸适用于CPU卡式和射频卡式2级本地费控智能电能表(载波),其中CPU 卡、射频卡通过电能表型号进行区分,电能表载波模块外置。
本结构的外观、开盖尺寸、侧视/后视图尺寸、接线芯尺寸、接线端子等简图参见图B.1~B.5,接线端子的定义参见表B-1、表B-2;载波通信模块结构要求见附录E。
B.1电能表外观简图B.2电能表开盖尺寸简图注:图中未插入载波模块B.3电能表侧视/后视尺寸简图B.4电能表接线芯尺寸简图电流60A及以下电流60A以上互感器接入式电流端子接线孔外口采用倒角B.5电能表端子接线图直接接入式表B-1直接接入式电能表接线端子定义1 相线接线端子7 脉冲接线端子2 相线接线端子8 脉冲接线端子3 零线接线端子9 多功能输出口接线端子4 零线接线端子10 多功能输出口接线端子5 跳闸控制端子11 485-A接线端子6 跳闸控制端子12 485-B接线端子1相线入零线入234相线出零线出经互感器接入式表B-2经互感器接入式电能表接线端子定义1 电流接线端子7 脉冲接线端子2 电流接线端子8 脉冲接线端子3 相线接线端子9 多功能输出口接线端子4 零线接线端子10 多功能输出口接线端子5 跳闸控制端子11 485-A接线端子6 跳闸控制端子12 485-B接线端子附录C单相远程费控智能电能表尺寸图本结构及尺寸适用于2级远程费控智能电能表;本结构的外观、开盖尺寸、侧视/后视尺寸、接线芯尺寸、接线端子等简图参见图C.1~C.5,接线端子定义参见表C-1、表C-2。
基于单片机的数字电能表的设计原理王福君【期刊名称】《《现代制造技术与装备》》【年(卷),期】2019(000)009【总页数】2页(P12-13)【关键词】数字电能表; 单机片; AD转换【作者】王福君【作者单位】四川轻化工大学物理与电子工程学院自贡 643002【正文语种】中文电能表总共可以分为三大类,即脉冲电能表、感应式电能表以及电子电能表。
本次设计主要采用了ADC0832芯片进行数据采样,然后通过数据总线传输给单片机STC89C51;最后通过LCD1602显示出来。
每个模块之间通过MCU统一地联系在一起,形成了十分强大的智能电能表系统。
1 单片机最小系统STC89C51单片机控制芯片其本身在实验室中的应用就十分广泛,同时它的可用性和低廉价格也非常适合各高校引进与使用。
单片机的可擦除只读存储器不仅可以反复擦除1000次,还采用了ATMEL高密度且非易失存储器制造技术制造,使工业标准的MCS-51指令集与其输出管脚相兼容。
由于它将多功能8位CPU和闪速存储器组合在了单个芯片之中,ATMEL的STC89C51是一种高效的微控制器;而常用的STC89C51相较之下则是一种精简版本。
晶振可以在1.2~12MHz之间任选,甚至可以达到24MHz或更高,但是频率越高功耗也就越大。
在本实验套件中,采用的是12M的石英晶振;和晶振并联的两个电容大小对振荡频率有微小影响,可以起到频率微调作用。
当采用石英晶振时,电容可以在20~40pF之间选择;当采用陶瓷谐振器件时,电容要适当地增大一些,在30~50pF之间,通常选取30pF的陶瓷电容就可以。
复位电路分为上电自动复位和开关复位。
在上电瞬间,电容两端电压不能突变,此时电容的负极和RESET相连,电压全部都加在了电阻上,RESET的输入为高,芯片就会被复位;然后,+5V电源给电容充电,电阻上的电压就会逐渐减小,最后将会约等于0,芯片随之正常工作。
并联在电容的两端的就是复位按键,当复位按键没有被按下时,电路会实现上电复位;在芯片正常工作后,通过按下按键就会使RST管脚出现高电平,以此来达到手动复位的效果。
单相电能表课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握单相电能表的基本结构、工作原理和安装要求。
2. 使学生了解单相电能表的分类、技术参数及选用原则。
3. 帮助学生掌握单相电能表的接线方法、读数和故障分析方法。
技能目标:1. 培养学生独立安装、调试单相电能表的能力。
2. 提高学生使用单相电能表进行电量测量、数据分析和处理的能力。
3. 培养学生解决实际应用中单相电能表问题的能力。
情感态度价值观目标:1. 激发学生对电能表及电力测量的兴趣,培养主动学习的态度。
2. 培养学生严谨、细致的实验操作习惯,树立安全意识。
3. 增强学生的节能环保意识,认识到合理使用电能的重要性。
课程性质:本课程为电气工程及自动化专业选修课程,以实践操作为主,理论讲解为辅。
学生特点:学生具备一定的电工电子基础知识,具有较强的动手能力和好奇心。
教学要求:结合实践操作,注重理论知识与实际应用相结合,培养学生的实际操作能力和解决问题的能力。
通过课程目标的分解,使学生在学习过程中达到预期的学习成果,为后续课程和实际工作打下基础。
二、教学内容1. 单相电能表的基本概念:介绍单相电能表的定义、分类及其在电力系统中的应用。
- 教材章节:第一章第一节- 内容列举:直接式单相电能表、间接式单相电能表、电子式单相电能表2. 单相电能表的工作原理与结构:讲解单相电能表的工作原理、主要部件及其功能。
- 教材章节:第一章第二节- 内容列举:工作原理、电流线圈、电压线圈、铝盘、永久磁铁等3. 单相电能表的安装与接线:阐述单相电能表的安装要求、接线方法及注意事项。
- 教材章节:第二章第一节- 内容列举:安装位置、接线方式、绝缘处理、接地等4. 单相电能表的技术参数与选用:介绍单相电能表的主要技术参数、选用原则及注意事项。
- 教材章节:第二章第二节- 内容列举:额定电压、额定电流、准确度级、脉冲输出等5. 单相电能表的读数与故障分析:讲解单相电能表的读数方法、常见故障及其原因分析。
Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准中国南方电网有限责任公司单相电子式电能表外形结构规范中国南方电网有限责任公司发布Q/CSG 113011-2011目录前言 (2)1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3外观结构、安装尺寸图及颜色 (1)4材料及工艺要求 (1)4.1表座 (1)4.2表盖 (2)4.3端子座及接线端子 (2)4.4封印、表壳螺丝及封印螺丝 (2)4.5端子盖 (3)4.6铭牌 (3)4.7条形码要求 (3)4.8编程开关 (3)4.9载波模块结构和尺寸要求 (3)附录A 单相电子式电能表外观尺寸图 (4)A-1外观简图1 (4)A-2外观简图2 (5)A-3外观简图3 (6)A-4外观简图4 (7)A-5外观简图5 (8)A-6外观简图6 (9)A-7外观简图7 (10)A-8外观简图8 (11)A-9外观简图9 (12)附录B 单相电子式电能表开盖尺寸图 (13)B-1开盖尺寸简图1 (13)B-2开盖尺寸简图2 (14)B-3开盖尺寸简图3 (15)B-4开盖尺寸简图4 (16)附录C 单相电子式电能表侧视/后视尺寸简图 (17)附录D 单相电子式接线端子尺寸简图 (18)附录E 单相电子式电能表端子接线图 (19)附录F 单相电子式电能表载波通信模块结构要求 (20)ⅠQ/CSG 113011-2011Ⅱ前言按照中国南方电网有限责任公司实现电能计量“标准化、电子化、自动化、智能化”的战略目标要求,参考国家和行业标准,结合公司目前和未来的应用需求,组织编写了电能表系列标准。
本系列标准包括《中国南方电网有限责任公司单相感应式电能表技术规范》、《中国南方电网有限责任公司三相感应式电能表技术规范》、《中国南方电网有限责任公司单相电子式电能表技术要求》、《中国南方电网有限责任公司单相电子式电能表(费控)技术要求》、《中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术要求》、《中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表(费控)技术要求》、《中国南方电网有限责任公司普通三相电子式电能表技术要求》、《中国南方电网有限责任公司0.2S 级三相多功能电能表技术要求》、《中国南方电网有限责任公司单相电子式电能表外形结构规范》、《中国南方电网有限责任公司三相电子式电能表外形结构规范》、《中国南方电网有限责任公司智能电能表信息交换安全认证技术规范》等11个标准。
单相费控智能电能表的原理及应用The Principle and Application for Pre payment Single -phase Sm art Elec tricity Meters江宇红(武汉市计量测试检定研究所,湖北武汉430050)摘 要:针对智能电表在安装使用过程中存在的一些质疑,本文介绍了智能电表的基本原理和主要功能,以利于智能电表的推广使用。
关键词:智能电表;费控;原理功能1 前言智能电表作为智能电网建设的重要基础设备,对于电网实现信息化、数字化、自动化和互动化具有重要支撑作用,与智能电网发展相联系,其基本功能是提高电力企业的经营效率、促进节能减排,增强电力系统的稳定性。
与传统的电能表相比,智能电表除了基本计量功能外,还具备以下功能:一是能够实现双向计量,支持分布式能源用户的接入;二是具备阶梯电价、预付费及远程通断电功能,支持智能需求管理;三是可以实时监测电网运行状态、电能质量和环境参量,支持智能用电用能服务;四是具备异常用电状况在线监测、诊断、报警及智能化处理功能,满足计量装置故障处理和在线监测的需求等。
目前,我国包括北京、上海、武汉、杭州、合肥等城市已陆续开始安装使用单相费控智能电能表。
但在安装使用过程中,部分居民出现了一些误解和顾虑。
今年初,就出现了上海、杭州、合肥等地少数居民质疑智能电表质量,向计量部门投诉,经计量部门检测是符合计量检定规程的现象。
为何会出现本该节能的智能电表成为/电费剥削者0现象,主要是因为电力公司缺乏宣传普及使用常识,只是简单的/一安了之0。
因此,本文针对这个问题,介绍单相费控智能电能表的原理及应用。
2 工作原理被测交流电压和电流经过高精度采样后送到专用电能计量芯片经过一系列数字处理后,转换成与有功功率成正比的脉冲频率信号送给微处理器,微处理器将脉冲信号依据时段费率进行分时累加,得到总电量和各费率电量,结果保存到数据存贮器中。
微处理器同时完成显示和与外部进行信息交换的功能,其原理框图如图1所示。