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文檔簡介
1、 檢定高壓電能表的多表位誤差計的設(shè)計 賴榮光摘要:本文介紹了一種多表位電能誤差計的工作原理、軟硬件設(shè)計、誤差計算方法和實例,以標(biāo)準(zhǔn)表的脈沖輸出作為多表位誤差計的同源輸入,擴展多表位檢表。應(yīng)用表明,該設(shè)計方案結(jié)構(gòu)簡單、準(zhǔn)確度高,支持多個被檢表的并行檢定,提高生產(chǎn)效率,其精度滿足高壓電能表的整體檢定要求。關(guān)鍵詞高壓電能表 整體校驗 多表位 誤差計算635kv直接接入式電能計量裝置技術(shù)路線有多種,如采用傳統(tǒng)電磁式電壓互感器、電流互感器、電能表組成的高壓電能計量箱,采用傳統(tǒng)電磁式電壓互感器和電流互感器小型化、二次側(cè)增加計量模塊組成的小型化高壓電能表,
2、或者采用電子式電流互感器、電阻/電容分壓以及計量模塊集成的一體化直接接入式高壓電能表,本質(zhì)上都是將三相電壓、電流輸入到此類高壓計量裝置,經(jīng)過降壓處理,實現(xiàn)電氣量測量、電能計量和需量計算。2017年3月1日開始執(zhí)行g(shù)b/t32856-2016高壓電能表通用技術(shù)要求,近幾年來逐漸發(fā)展成熟的一體化高壓電能表(由裝入同一殼體內(nèi)的高壓電流電壓傳感器、高壓供電單元、電能計量單元、通信單元等組成)一直缺少電力行業(yè)的檢定規(guī)程,但隨著高壓取電、整體計量和無線通信等一二次融合技術(shù)大量地應(yīng)用于配電網(wǎng)的同期線損考核、高壓計量和高壓防竊電,相關(guān)的國家計量檢定規(guī)程即將出臺。國內(nèi)目前有多個廠家已經(jīng)研制成功高壓電能表整體誤差
3、檢定裝置,包括三相電能標(biāo)準(zhǔn)表、三相程控功率源、高壓升壓器及其電壓互感器、高壓升流器及其電流互感器,以及安裝有檢表軟件的主控電腦。檢定裝置通過整體校驗法既可以檢定傳統(tǒng)高壓電能計量箱,也可以檢定一體化高壓電能表。另外,一體化高壓電能表將電能計量單元與傳感器統(tǒng)一設(shè)計,改變了傳統(tǒng)計量連接方式,把高壓、大電流通過傳感器直接處理成可連接至計量模塊的信號,減少了電壓、電流信號的轉(zhuǎn)換次數(shù),降低了傳感器輸出容量,適合將這種技術(shù)方案的電能表作為一個整體進(jìn)行計量檢定。整體法校準(zhǔn)高壓電能計量裝置具有直接、快速、準(zhǔn)確的優(yōu)點,是配網(wǎng)中高壓電能計量裝置量值傳遞方式的發(fā)展方向。本文設(shè)計與實現(xiàn)了一種以并行方式同時檢定多臺被檢高
4、壓電能表的多表位誤差計,基于標(biāo)準(zhǔn)表法計算誤差,因標(biāo)準(zhǔn)表與被檢表處于同步狀態(tài),對電源穩(wěn)定性要求大為放寬,只需要保證高壓電壓與電流互感器的精度。將高壓電能表檢定裝置的標(biāo)準(zhǔn)表的脈沖輸出接口連接此誤差計的脈沖輸入接口,由功率源輸出相同的電壓、電流經(jīng)過高壓升壓器和高壓升流器,再經(jīng)過高壓電壓互感器、高壓電流互感器反饋至標(biāo)準(zhǔn)表,多個被檢表處于同一負(fù)荷條件,誤差計接收多個被檢表的電能脈沖,實時計算電能誤差。誤差計將標(biāo)準(zhǔn)表作為脈沖輸入基準(zhǔn)源,同時接收多個被檢表的脈沖輸入,兩者進(jìn)行比對,則可計算出多個被檢表的電能誤差。各個表位電能誤差在液晶顯示屏上直觀顯示,檢表軟件將定時抄讀當(dāng)前被檢表的誤差值在電腦上顯示并存儲。
5、1 多表位誤差計硬件方案1.1 高壓電能表檢定系統(tǒng)的組成10kv高壓電能表檢定系統(tǒng)主要由高壓電能表檢定裝置及其檢表軟件組成,如圖1。本文論述的檢定裝置包括三相電能標(biāo)準(zhǔn)表cl311v5、三相程控功率源cl303、10kv高壓升壓器及其電壓互感器、10kv高壓升流器及其電流互感器、多表位誤差計,檢表軟件運行在安裝有windows系統(tǒng)的主控電腦(pc機),通過三元件法升壓與反饋、二元件法升流與反饋,控制輸出最大電壓10kv、最大電流600a及不同功率因數(shù)。由檢表軟件通過rs232串口、無線模塊向標(biāo)準(zhǔn)表、功率源、被檢表發(fā)送與接收控制功率源、設(shè)置參數(shù)、抄讀瞬時量和電能誤差等命令,支持各種設(shè)備的通信協(xié)議,
6、完成被檢表在合相、分相時各個不同負(fù)載電流、功率因數(shù)的整體誤差檢定。1.2 多表位誤差計的硬件設(shè)計多表位誤差計包括機箱、主控模塊、8個誤差計算模塊、電源模塊、液晶顯示屏、多無線脈沖輸入、1路標(biāo)準(zhǔn)表脈沖輸入、本地?zé)o線通信等,工作電源為220vac。主控模塊與多個誤差計算模塊統(tǒng)一采用處理器stm32f103和本地?zé)o線模塊a7139,內(nèi)部通過spi總線連接,硬件結(jié)構(gòu)組成框圖參見圖2。本地?zé)o線選擇微功率短距離無線通信技術(shù)以及點對點通信方式,被檢高壓電能表以無線脈沖的形式發(fā)出電能脈沖信號,誤差計算模塊接收到無線脈沖輸出命令后,計算脈沖起止時間和脈沖個數(shù),實現(xiàn)與常規(guī)低壓電能表相同形式的標(biāo)準(zhǔn)表法進(jìn)行校表、檢表
7、,獲得整體電能計量的準(zhǔn)確度。此種高電壓分相計量電能脈沖輸出實現(xiàn)技術(shù),可在慢速通信方式下輸出滿足精度要求的電能脈沖,從而大幅降低設(shè)備的生產(chǎn)成本和設(shè)計難度,避免高壓工作環(huán)境下要求較高的絕緣水平和較大的安全距離,有利于無線脈沖方式校表。2 多表位誤差計軟件設(shè)計2.1 主程序設(shè)計多表位誤差計完成相關(guān)參數(shù)配置、通信處理、誤差計算和顯示,電能誤差計算流程詳見圖3。各處理器運行嵌入式實時操作系統(tǒng)rt一thread,主控模塊以分布式架構(gòu)與各個誤差計算模塊實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互,滿足多任務(wù)設(shè)計、任務(wù)調(diào)度、實時中斷、內(nèi)存管理等應(yīng)用。手動檢表時,操作人員通過觸摸屏設(shè)置誤差計和被檢表的相關(guān)通信參數(shù)、計量參數(shù);自動檢表時,由檢表
8、軟件自動完成參數(shù)校驗與配置。2.2 無線通信處理多表位誤差計的主控模塊、誤差計算模塊各自連接一個無線模塊,由于采用點對點通信,各個通信模塊工作于不同的信道(最大32信道,可設(shè)),避免無線通信干擾。主控模塊用于接收與應(yīng)答檢表軟件對誤差計的參數(shù)配置,如每個被檢表的無線信道、脈沖接收地址、電表常數(shù)等。誤差計算模塊只接收被檢表在本無線信道下傳輸?shù)臒o線脈沖報文,每接收到1個包含糾錯與校驗的報文,則表示被檢表輸出1個脈沖,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)表和被檢表的相關(guān)參數(shù)計算出電能誤差。2.3 誤差計算方法多表位誤差計的電能誤差計算原理和方法如下:假定檢定裝置的高壓電壓互感器的電壓變比為pt,高壓電流互感器的電流變比為ct,高
9、壓脈沖常數(shù)為hc;每個表位被檢表的電壓變比為pt,、電流變比為ct;和高壓側(cè)脈沖常數(shù)為hc。(1)檢表軟件根據(jù)pt,ct,和hc,計算出標(biāo)準(zhǔn)表對應(yīng)的低壓脈沖常數(shù)lc,并將lc,下發(fā)到標(biāo)準(zhǔn)表,標(biāo)準(zhǔn)表根據(jù)lc,產(chǎn)生的電能脈沖作為電能脈沖。(2)檢表軟件將標(biāo)準(zhǔn)表參數(shù)(pt,ct,和hc,),以及各個表位被檢表參數(shù)(pt、ct;和hc)同步下發(fā)到多表位誤差計的主控模塊。(3)多表位誤差計的主控模塊將標(biāo)準(zhǔn)表參數(shù)和各表位被檢表參數(shù)分發(fā)至各個誤差計算模塊。(4)各個誤差計算模塊根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)表參數(shù)和被檢表參數(shù),計算出被檢表和標(biāo)準(zhǔn)表的低壓側(cè)脈沖常數(shù)比例r,該比例表示每當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)表輸出1個電能脈沖,則理論上被檢表需要輸出
10、r;個電能脈沖。(5)誤差計算模塊收到標(biāo)準(zhǔn)表的基準(zhǔn)電能脈沖,則記錄當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)表前脈沖的發(fā)生時刻t。若標(biāo)準(zhǔn)表起始脈沖時刻tp的值為0,則.rlto=tg,標(biāo)準(zhǔn)表脈沖個數(shù)n,=0;否則標(biāo)準(zhǔn)表脈沖個數(shù)n,增加1,并計算平均脈沖時間tpo(6)誤差計算模塊收到各表位被檢表的電能脈沖,則記錄當(dāng)被檢表前脈沖的發(fā)生時刻ti。若標(biāo)準(zhǔn)表起始脈沖時刻to的值為0,則to=tn,標(biāo)準(zhǔn)表脈沖個數(shù)n;=0;否則標(biāo)準(zhǔn)表脈沖個數(shù)n;增加1,計算平均脈沖時間t,根據(jù)t;和r;計算出被檢表對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)表低壓脈沖常數(shù)lc,時的平均脈沖時間t。(7)當(dāng)n,和n;都不為0時,誤差計算模塊會計算最近一次的誤差值err,計算完畢則令to=tn,
11、n,=0,to=t;,n;=0,返到第(5)步,重新開始下一次誤差值計算。3 應(yīng)用案例運行于windows系統(tǒng)的檢表軟件基于.net框架,使用c#編程語言開發(fā),為了實現(xiàn)對多表位電能表檢定裝置的通信控制,采用serialport類的datareceived事件驅(qū)動的方法設(shè)計,支持多串口驅(qū)動、多設(shè)備通信規(guī)約和多線程,確保穩(wěn)定可靠地與功率源、標(biāo)準(zhǔn)表、電流切換控制器、被檢表等設(shè)備進(jìn)行有線或無線通信。3.1 標(biāo)準(zhǔn)表與多表位誤差計的檢表誤差對比檢表時,誤差模式可選擇標(biāo)準(zhǔn)表或多表位誤差計,即由標(biāo)準(zhǔn)表本身計算電能誤差,或者由誤差計計算電能誤差。本文論述的被檢表主要技術(shù)參數(shù)為:三相三線,電壓3x10kv,電流1
12、00(400)a,有功電能0.5s級,無功電能2.0級。表1所示檢表數(shù)據(jù)為“合相,電壓10kv,電流100a,功率因數(shù)1.0”輸出時同一被檢表的有功電能誤差。對比結(jié)果表明,采用原有的標(biāo)準(zhǔn)表或者擴展設(shè)計的誤差計在同一高壓電能表檢定系統(tǒng)中,由于存在無線傳輸?shù)难舆t及誤差計算的精度,兩者絕對偏差的平均值最大為0.01%,即十萬分之一,完全滿足檢定電能精度為0.2s、0.5s、1.0級的高壓電能表。3.2 多表位誤差計檢測多個被檢表誤差模式選擇多表位誤差計,檢定裝置的功率源輸出“合相,電壓10kv”時,在不同負(fù)載電流和不同功率因數(shù)下,同時檢定4只高壓電能表的檢表誤差數(shù)據(jù)詳見表2。結(jié)果表明,誤差算法具有實
13、時性、準(zhǔn)確性、抗干擾性,滿足多臺高壓電能表同時整體檢定的需求。4 結(jié)束語以標(biāo)準(zhǔn)表僅有的一路脈沖輸出,作為多表位誤差計的同步脈沖輸入源,可擴展成多路誤差計算器,實現(xiàn)并行方式同時檢定多臺被檢高壓電能表,提升現(xiàn)有單表位檢定系統(tǒng)的檢定能力。在整個檢定系統(tǒng)中,采用無線通信設(shè)計被檢表的電能脈沖傳遞,比光纖通信安全、經(jīng)濟,但是對通信設(shè)計要求較高,通過以下方式提高無線通信的穩(wěn)定性和誤差計算的真實性。(1)無線脈沖信道可配置。多表位誤差計與被檢表的無線信道由檢表軟件自動設(shè)置,在同一信道下不會收到其它信道的通信報文,避免無線干擾;另外誤差計不需要判定接收到的脈沖來源于某個被檢表的通信地址,加快并發(fā)通信處理,提高電
14、能誤差計算精度。(2)如果無線脈沖傳輸時丟失某個脈沖,此時抄讀的誤差值小于-45%,必須在檢表軟件中忽略,以實際有效脈沖數(shù)計算檢表時的平均電能誤差值。參考文獻(xiàn)1呂東飛,劉文安,鄭春旭等。新型移動式10kv分線線損計量裝置在同期線損管理系統(tǒng)中的應(yīng)用j.電力設(shè)備,2018(22):412-415.2郭琳云.一體化高壓電能計量裝置及其在智能配網(wǎng)中的應(yīng)用d.華中科技大學(xué),2010.3陳纓,岳長喜,楊勇波等,高壓電能表整體校準(zhǔn)及其結(jié)果驗證j.電工技術(shù),2015(12):143-146.4呂寬州,蔣威,王宜澤等。基于標(biāo)準(zhǔn)表法的多表位直流電能表校驗裝置誤差計算器設(shè)計j.黑龍江科技信息,2016(20):62-64.5吳愛金,楊健海,電能表的檢定方法研究j.輕紡工業(yè)與技術(shù),2018(07):71-73.6郭琳云,尹項根,嚴(yán)新榮等,高電壓分相計量電能脈沖實現(xiàn)技術(shù)j.電力自動化設(shè)備,2010,30(04):112-114.7馮凌,魏東,歐習(xí)洋等。無線通信在高壓配電線路電能計量裝置的應(yīng)
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