CN104914302A - 基于电压夹角的电能表电压规格的识别方法 - Google Patents

基于电压夹角的电能表电压规格的识别方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104914302A
CN104914302A CN201510300583.4A CN201510300583A CN104914302A CN 104914302 A CN104914302 A CN 104914302A CN 201510300583 A CN201510300583 A CN 201510300583A CN 104914302 A CN104914302 A CN 104914302A
Authority
CN
China
Prior art keywords
electric energy
energy meter
voltage
phase
theta
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201510300583.4A
Other languages
English (en)
Inventor
郑坚江
王雷
胡志刚
章跃平
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ningbo Sanxing Medical and Electric Co Ltd
Original Assignee
Ningbo Sanxing Smart Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ningbo Sanxing Smart Electric Co Ltd filed Critical Ningbo Sanxing Smart Electric Co Ltd
Priority to CN201510300583.4A priority Critical patent/CN104914302A/zh
Publication of CN104914302A publication Critical patent/CN104914302A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于电压夹角的电能表电压规格的识别方法,(1)、读取θab、θac、θbc、Ua、Uc;如果θac大于θ1且小于θ2,且Ua大于U1,且Uc大于U1,则判定处于三相四线,执行(6);否则,执行(2);(2)、如果θac大于θ3且小于θ4,且θab等于0,θbc等于0,则判定处于三相三线,并执行(6);否则,执行(3);(3)、如果θac等于0,且θab等于0、θbc等于0,且Ua大于U2且小于U3或者Uc大于U2且小于U3,则判定处于三相三线,并执行(6);否则,执行(4);(4)、如果Ua的电压大于U4或者Uc的电压大于U4,则判定处于三相四线220V,并执行步骤(6);(5)、否则,判定处于三相四线57.7V规格;(6)、刷新到计量芯片。该方法计量准确度高且误差小。

Description

基于电压夹角的电能表电压规格的识别方法
技术领域
本发明涉及电能表电力计量技术领域,具体讲是一种基于电压夹角的电能表电压规格的识别方法。
背景技术
目前,国内电力网络中电能计量的电能表电压主要有3个规格:一、3×57.7/100V;二、3×100V;三、3×220V。其中3×57.7/100V、3×100V规格为高压规格,主要用于变电站、发电站、配电站等关口的电能计量,220V主要用于普通市电中电能计量。这3个规格中,3×57.7/100V和3×220V两种规格为三相四线接线方式,即连接A、B、C、N四根线,3×100V为三相三线接线方式,即连接A、B、C三根线。
现有采用交流-直流模块(AC-DC模块)的表计可拓展电压的量程3×(57.7~380)V。虽然宽电压量程的电能表计提高了表计的适用范围,但是其仍存在以下不足:(1)、当三相三线接线方式和三相四线接线方式互相切换时,接线方式很难被自动识别,从而降低计量的准确度;(2)、宽电压量程的电能表由于电压范围太宽,因此必然导致其计量误差较大。
发明内容
本发明要解决的技术问题是,提供一种计量准确度高且误差小的基于电压夹角的电能表电压规格的识别方法。
本发明的技术方案是,提供一种基于电压夹角的电能表电压规格的识别方法,包括以下步骤:根据实验数据分别设定以下值:θ1=267.5°~277.5°,θ2=328.5°~338.5°,θ3=157°~167°,θ4=193°~203°,U1=10~30V,U2=70~90V,U3=110~130V,U4=122~142V;根据电压的不同设置三套误差据库;
(1)、实时从计量芯片中读取电压夹角θab、θac、θbc,读取相电压Ua、Uc;判断θac、θab、θbc、Ua、Uc的值,如果θac大于θ1且小于θ2,且Ua大于U1,且Uc大于U1,则判定电能表处于三相四线方式,并执行步骤(6);否则,执行步骤(2);
(2)、如果θac大于θ3且小于θ4,且θab等于0,θbc等于0,则判定电能表处于三相三线接线方式,并执行步骤(6);否则,执行步骤(3);
(3)、如果θac等于0,且θab等于0、θbc等于0,且Ua大于U2且小于U3或者Uc大于U2且小于U3,则判定电能表处于三相三线接线方式,并执行步骤(6);否则,执行步骤(4);
(4)、如果Ua的电压大于U4或者Uc的电压大于U4,则判定电能表处于三相四线220V规格接线方式,并执行步骤(6);
(5)、否则,判定电能表处于三相四线57.7V规格的接线方式;
(6)、根据规格调用相对应的误差数据库,并将误差数据库中的数据刷新到电能表的计量芯片中。
θ1=272.5°,θ2=333.5°,θ3=162°,θ4=198°,U1=20V,U2=80V,U3=120V,U4=132V。
采用以上方法后,本发明与现有技术相比,具有以下优点:
本发明基于电压夹角的电能表电压规格的识别方法针对三种不同电压规格分别准备一套误差数据库,并通过数据判断出来相应的接线方式,以调用相应的数据库。因此一旦接线方式改变,则根据上述方法很容易被识别,从而提高了计量的准确度。另外。鉴于宽电压量程的电能表的电压范围太宽,因此建立相对应的数据库以解决上述问题,从而使得其计量误差较小。
附图说明
图1是本发明基于电压夹角的电能表电压规格的识别方法的流程图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。
如图1所示,本发明一种基于电压夹角的电能表电压规格的识别方法,包括以下步骤:根据实验数据分别设定以下值:θ1=267.5°~277.5°,θ2=328.5°~338.5°,θ3=157°~167°,θ4=193°~203°,U1=10~30V,U2=70~90V,U3=110~130V,U4=122~142V,上述值是经过多个电能表多次数据所得;根据电压的不同设置三套误差据库,这三套误差数据是通过表计分别与“标准电能表”比较得出,由于不同的电能表电路原理不同导致系统误差不一致,因此没有统一的数据可以实现,不同原理的电能表可自行通过与“标准电能表”比较得到误差数据。
(1)、实时从计量芯片中读取电压夹角θab、θac、θbc,读取相电压Ua、Uc;判断θac、θab、θbc、Ua、Uc的值,如果θac大于θ1且小于θ2,且Ua大于U1,且Uc大于U1,则判定电能表处于三相四线方式,并执行步骤(6);否则,执行步骤(2);
(2)、如果θac大于θ3且小于θ4,且θab等于0,θbc等于0,则判定电能表处于三相三线接线方式,并执行步骤(6);否则,执行步骤(3);
(3)、如果θac等于0,且θab等于0、θbc等于0,且Ua大于U2且小于U3或者Uc大于U2且小于U3,即Ua、Uc中有一个电压值在U2和U3之间3,则判定电能表处于三相三线接线方式,并执行步骤(6);否则,执行步骤(4);
(4)、如果Ua的电压大于U4或者Uc的电压大于U4,则判定电能表处于三相四线220V规格接线方式,并执行步骤(6);
(5)、否则,判定电能表处于三相四线57.7V规格的接线方式;
(6)、根据规格调用相对应的误差数据库,并将误差数据库中的数据刷新到电能表的计量芯片中。
θ1=272.5°,θ2=333.5°,θ3=162°,θ4=198°,U1=20V,U2=80V,U3=120V,U4=132V。
以上仅就本发明的最佳实施例作了说明,但不能理解为是对权利要求的限制。本发明不仅限于以上实施例,其具体结构允许有变化。但凡在本发明独立权利要求的保护范围内所作的各种变化均在本发明的保护范围内。

Claims (2)

1.一种基于电压夹角的电能表电压规格的识别方法,其特征在于:包括以下步骤:根据实验数据分别设定以下值:θ1=267.5°~277.5°,θ2=328.5°~338.5°,θ3=157°~167°,θ4=193°~203°,U1=10~30V,U2=70~90V,U3=110~130V,U4=122~142V;根据电压的不同设置三套误差据库;
(1)、实时从计量芯片中读取电压夹角θab、θac、θbc,读取相电压Ua、Uc;判断θac、θab、θbc、Ua、Uc的值,如果θac大于θ1且小于θ2,且Ua大于U1,且Uc大于U1,则判定电能表处于三相四线方式,并执行步骤(6);否则,执行步骤(2);
(2)、如果θac大于θ3且小于θ4,且θab等于0,θbc等于0,则判定电能表处于三相三线接线方式,并执行步骤(6);否则,执行步骤(3);
(3)、如果θac等于0,且θab等于0、θbc等于0,且Ua大于U2且小于U3或者Uc大于U2且小于U3,则判定电能表处于三相三线接线方式,并执行步骤(6);否则,执行步骤(4);
(4)、如果Ua的电压大于U4或者Uc的电压大于U4,则判定电能表处于三相四线220V规格接线方式,并执行步骤(6);
(5)、否则,判定电能表处于三相四线57.7V规格的接线方式;
(6)、根据规格调用相对应的误差数据库,并将误差数据库中的数据刷新到电能表的计量芯片中。
2.根据权利要求1所述基于电压夹角的电能表电压规格的识别方法,其特征在于:θ1=272.5°,θ2=333.5°,θ3=162°,θ4=198°,U1=20V,U2=80V,U3=120V,U4=132V。
CN201510300583.4A 2015-06-05 2015-06-05 基于电压夹角的电能表电压规格的识别方法 Pending CN104914302A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510300583.4A CN104914302A (zh) 2015-06-05 2015-06-05 基于电压夹角的电能表电压规格的识别方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510300583.4A CN104914302A (zh) 2015-06-05 2015-06-05 基于电压夹角的电能表电压规格的识别方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104914302A true CN104914302A (zh) 2015-09-16

Family

ID=54083542

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510300583.4A Pending CN104914302A (zh) 2015-06-05 2015-06-05 基于电压夹角的电能表电压规格的识别方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104914302A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109975608A (zh) * 2019-03-22 2019-07-05 华立科技股份有限公司 三相电能表的电网类型判断方法、装置和系统
CN111060754A (zh) * 2019-12-31 2020-04-24 南京新联智慧能源服务有限公司 一种具有自动相序识别功能的电能信息采集终端及自动相序识别方法
CN112990676A (zh) * 2021-03-03 2021-06-18 国网河北省电力有限公司 基于电压信息远程核实在运三相电能表类型的方法及装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201043982Y (zh) * 2007-06-11 2008-04-02 四川启明星蜀达电气有限公司 三相三线、三相四线兼容式电能表
CN102680779A (zh) * 2012-04-23 2012-09-19 深圳华越南方电子技术有限公司 一种三相电能表的自适应控制方法和三相电能表
CN202614840U (zh) * 2012-04-23 2012-12-19 深圳华越南方电子技术有限公司 一种三相电子式自适应电能表
CN103293374A (zh) * 2013-06-04 2013-09-11 陈永山 一种三相电子互感器接入式电能表及其计量方法
CN104297562A (zh) * 2014-10-23 2015-01-21 武汉盛帆电子股份有限公司 一种智能识别式电能表

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201043982Y (zh) * 2007-06-11 2008-04-02 四川启明星蜀达电气有限公司 三相三线、三相四线兼容式电能表
CN102680779A (zh) * 2012-04-23 2012-09-19 深圳华越南方电子技术有限公司 一种三相电能表的自适应控制方法和三相电能表
CN202614840U (zh) * 2012-04-23 2012-12-19 深圳华越南方电子技术有限公司 一种三相电子式自适应电能表
CN103293374A (zh) * 2013-06-04 2013-09-11 陈永山 一种三相电子互感器接入式电能表及其计量方法
CN104297562A (zh) * 2014-10-23 2015-01-21 武汉盛帆电子股份有限公司 一种智能识别式电能表

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
鹿凯华 等: "用电能表现场校验仪检查接线的原理与分析", 《电测与仪表》 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109975608A (zh) * 2019-03-22 2019-07-05 华立科技股份有限公司 三相电能表的电网类型判断方法、装置和系统
CN111060754A (zh) * 2019-12-31 2020-04-24 南京新联智慧能源服务有限公司 一种具有自动相序识别功能的电能信息采集终端及自动相序识别方法
CN112990676A (zh) * 2021-03-03 2021-06-18 国网河北省电力有限公司 基于电压信息远程核实在运三相电能表类型的方法及装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108535543A (zh) 基于集中器与电表同步采样的台区相位识别方法
CN104297562B (zh) 一种智能识别式电能表
CN110852023B (zh) 智能变电站一次主接线图自动生成方法及装置
CN105305438B (zh) 基于变阻抗和受控交流电压源的新能源电站模型验证方法
CN106680577B (zh) 单相电压同步信号检测的系统及方法
CN104155562A (zh) 基于采集系统远程检测电表接线情况的方法
CN104914302A (zh) 基于电压夹角的电能表电压规格的识别方法
CN105445613A (zh) 一种基于极线电压机器学习判别机制的线路故障识别方法
CN103218940A (zh) 一种新型智能电子教学实验系统
CN103577628A (zh) 一种智能变电站虚回路设计的优化方法
CN104237741A (zh) 一种基于智能站站域信息的双回线路故障选相方法
CN103576007A (zh) 碳纤维加强芯架空绝缘电缆载流量发热试验装置及其试验方法
CN102682101B (zh) 一种psasp至pss/e的交流电力系统潮流输入数据的转换方法
CN103926550A (zh) 一种基于虚拟仪器校验电力互感器的装置及方法
CN203519813U (zh) 电子式电压互感器模拟小信号误差校准用标准装置
CN106383280B (zh) 基于二节点架空线模型的电压互感器模型测试方法
CN103399244A (zh) 一种变电站现场测试智能解析数据方法
CN110187239A (zh) 一种基于直算法的低压配电网线损和偷漏电点的计算方法
CN109298705A (zh) 一种基于合并单元的数字化测控装置离线检测系统及方法
Gallano et al. Design and implementation of phasor measurement unit with IoT technology
CN207318715U (zh) 一种快速校验空间导线与相邻物体安全距离的测试装置
CN204408205U (zh) 单运放全波整流电路
CN204831077U (zh) 低压电流互感器穿心孔或中间窗比对专用工具
CN103312183A (zh) 用于相控整流电路中电抗器性能测试的电源及其测试方法
CN202771299U (zh) 带有温度补偿的欠压锁定电路

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20160129

Address after: 315191 Yinzhou Industrial Park, Zhejiang, Ningbo, Yinzhou District, Ningbo

Applicant after: NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO., LTD.

Address before: 315034 Ningbo, Jiangbei District, Zhejiang City, the town of Maple Bay Road, No. 26

Applicant before: Ningbo Samsung intelligent electric company limited

RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20150916

RJ01 Rejection of invention patent application after publication