RU2271029C2 - Электронный счетчик электрической энергии - Google Patents

Электронный счетчик электрической энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2271029C2
RU2271029C2 RU2004108052/28A RU2004108052A RU2271029C2 RU 2271029 C2 RU2271029 C2 RU 2271029C2 RU 2004108052/28 A RU2004108052/28 A RU 2004108052/28A RU 2004108052 A RU2004108052 A RU 2004108052A RU 2271029 C2 RU2271029 C2 RU 2271029C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
current
transformer
module
electric energy
Prior art date
Application number
RU2004108052/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004108052A (ru
Inventor
Норберт МАЛЕК (DE)
Норберт МАЛЕК
Original Assignee
ЭМХ Электрицитэтсцэлер ГмбХ & Ко. КГ
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 ЭМХ Электрицитэтсцэлер ГмбХ & Ко. КГ filed Critical ЭМХ Электрицитэтсцэлер ГмбХ & Ко. КГ
Publication of RU2004108052A publication Critical patent/RU2004108052A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2271029C2 publication Critical patent/RU2271029C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R22/00Arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. electricity meters
    • G01R22/06Arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. electricity meters by electronic methods
    • G01R22/10Arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. electricity meters by electronic methods using digital techniques
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R22/00Arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. electricity meters
    • G01R22/06Arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. electricity meters by electronic methods
    • G01R22/061Details of electronic electricity meters
    • G01R22/065Details of electronic electricity meters related to mechanical aspects
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R35/00Testing or calibrating of apparatus covered by the other groups of this subclass
    • G01R35/04Testing or calibrating of apparatus covered by the other groups of this subclass of instruments for measuring time integral of power or current

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
  • Finger-Pressure Massage (AREA)
  • Electron Sources, Ion Sources (AREA)
  • Disintegrating Or Milling (AREA)
  • Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)
  • Thermistors And Varistors (AREA)
  • Insulators (AREA)
  • Transformers For Measuring Instruments (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к технике измерения электрической энергии. Технический результат - повышение точности измерения. Для достижения данного результата на каждый сердечник соответствующего трансформатора тока намотана последовательно соединенная с сопротивлением рабочей нагрузки компенсационная обмотка, которая соединена с входом регулятора, связанного с вторичной обмоткой, таким образом, что магнитный поток в сердечнике является по существу нулевым, а напряжение на сопротивлении рабочей нагрузки поступает в измерительный модуль для определения тока нагрузки. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к электронному счетчику электричества в соответствии с ограничительной частью пункта 1 формулы изобретения.
Уровень техники
Современные счетчики электричества работают с датчиком тока, который выполнен, например, в виде трансформатора тока, а измеренные величины тока и напряжения подаются в электронный модуль счетчика, в котором они записываются в память и при необходимости указываются на индикаторе. Период времени между поверками электронных счетчиков ограничен. Для поверки счетчик подлежит демонтажу или замене. Для этого при определенных условиях питающий контакт токоприемника должен быть обесточен.
Закон о поверке и сертификации не разрешает модифицировать функции электрических счетчиков путем обновления программного обеспечения или корректировать погрешности программного обеспечения. Для этого также требуется монтаж и демонтаж счетчика электричества.
Счетчики электричества, которые работают с так называемыми пассивными трансформаторами тока, имеют ряд недостатков. Так, их точность зависит от внутреннего сопротивления и температуры. Кроме того, на них может оказывать влияние случайное отсутствие фазы и магнитные свойства сердечника трансформатора тока.
Счетчики электричества, прямо подключенные к электросети, нагружены также так называемыми постоянными составляющими тока потребления. Для точности работы счетчиков электричества важно, чтобы за счет этих постоянных составляющих не возникали недопустимо высокие дополнительные погрешности измерений.
Раскрытие изобретения
Задача, на решение которой направлено настоящее изобретение, заключается в создании электронного счетчика электричества, в особенности бытового счетчика электричества, который в достаточной мере отвечает требованиям поверки и в то же время не требует больших затрат при изготовлении и, в особенности, лишен недостатков счетчиков электричества, содержащих трансформаторы тока. Кроме того, изобретение направлено на решение той задачи, чтобы при замене модуля счетчика создать возможность не прерывать электрическое питание токоприемника и оставлять встроенным датчик тока.
В соответствии с изобретением решение поставленной задачи достигается за счет создания счетчика электричества, обладающего признаками по пункту 1 формулы изобретения.
Согласно изобретению электронный счетчик электричества, в особенности бытовой счетчик электричества, содержит на каждую фазу один трансформатор тока с одной первичной обмоткой, одной вторичной обмоткой и сердечником и электронный измерительный модуль. На каждый сердечник соответствующего трансформатора тока намотана последовательно соединенная с сопротивлением рабочей нагрузки компенсационная обмотка, которая задействована посредством регулятора, связанного со вторичной обмоткой, таким образом, что магнитный поток в сердечнике является близким к нулю. При этом сердечник соответствующего трансформатора тока рассчитан так, что при постоянной составляющей в первичном токе сердечник не приводится в состояние насыщения, а напряжение на сопротивлении рабочей нагрузки поступает в измерительный модуль для определения тока. Компенсационный ток измеряется сопротивлением рабочей нагрузки и соответствует величине подлежащего измерению тока. Эта величина напряжения вводится в измерительный модуль для учета количества энергии, которое, как известно, является произведением напряжения на силу тока и время.
В предпочтительном варианте исполнения трансформатор тока составляет часть трансформаторного модуля, который снабжен устройством разъемного соединения, а измерительный модуль также снабжен устройством разъемного соединения и содержит регулятор.
Коэффициент трансформации первичного тока во вторичный ток однозначно связан с соотношением между первичной и компенсационной обмотками. Изменения свойств сердечника или переходных сопротивлений в широком диапазоне устраняются посредством регулирования компенсации. В типичном случае регулирование производится таким образом, что ко вторичной обмотке подсоединен электронный усилитель, выходной сигнал которого инвертируется и подается на компенсационную обмотку для создания в сердечнике магнитного потока, компенсирующего поток, создаваемый первичной обмоткой.
Электронный счетчик электричества по изобретению имеет то преимущество, что колебания температуры не вызывают погрешностей измерений. Устраняются также фазовые погрешности, типичные для трансформатора тока.
Особенное преимущество изобретения проявляется при появлении постоянных составляющих тока. Предпочтительно сердечник выполнен таким образом, что при появлении постоянной составляющей он не достигает магнитного насыщения. Поскольку переменные составляющие компенсируются, сердечник должен быть рассчитан только на случайно возникающие постоянные составляющие, что позволяет уменьшить размеры сердечника.
Поскольку измеряемый ток определяется только числом витков обмоток и сопротивлением рабочей нагрузки, обеспечивается получение выходного сигнала, пропорционального току нагрузки. Этот сигнал имеет небольшой разброс, что создает особые преимущества для модульных счетчиков. Изменений выходного сигнала в пределах длительного срока практически не предвидится или они будут значительно ниже, чем в известных устройствах уровня техники.
Особые преимущества имеет использование счетчика электричества по изобретению, выполненного по модульному принципу. В этом исполнении трансформаторы тока и устройство разъемного соединения (штекерная часть) образуют модуль, который может оставаться постоянно связанным с клеммами электрической сети. Измерительный модуль, в свою очередь, снабжен устройством разъемного соединения, которое может быть подключено к устройству разъемного соединения первого модуля. При демонтаже измерительного модуля нет необходимости в отсоединении трансформаторного модуля от сети и, таким образом, отключения от сети электроснабжения. В особенности выгодно, если трансформатор в данном случае выполнен устойчивым к размыканию цепи.
Трансформаторный модуль может надежно работать без ограничения по времени или, по меньшей мере, обычно имеет более длительный срок между поверками, чем электронный счетчик в целом. Поэтому трансформаторный модуль может оставаться в установке в течение неопределенного времени.
Перечень фигур
Далее со ссылками на прилагаемые чертежи будут подробно описаны два примера осуществления изобретения. На чертежах:
фиг.1 изображает электронный счетчик электричества по изобретению в первом примере выполнения,
фиг.2 изображает электронный счетчик электричества по изобретению во втором примере выполнения.
Осуществление изобретения
На фиг.1 показана коробка электронного счетчика электричества в виде корпуса 10, который может быть опломбирован и предназначен для размещения в нем компонентов счетчика. В корпусе помещен модуль 12 счетчика, содержащий три трансформатора 14, 15, 16 тока. Каждый трансформатор тока имеет первичную обмотку 20, вторичную обмотку 22, компенсационную обмотку 24 и сердечник 26 (обозначения показаны только в отношении трансформатора 14). Первичная обмотка 20 обычным образом связана с клеммами 28 электрической цепи питания. С клеммами связан потенциометр 30 для определения напряжения UL сети. Это напряжение является известным параметром сети для установления энергопотребления.
Вторичная обмотка 22 и компенсационная обмотка 24 намотаны на один сердечник и содержат, например, одинаковое число витков, например 1000. К выходу вторичной обмотки 22 подсоединен инвертирующий усилитель 32, выход которого связан с компенсационной обмоткой 24. Сопротивление 34 нагрузки преобразует компенсационный ток в напряжение UIL. Величина этого напряжения соответствует потреблению электроэнергии, подлежащему измерению счетчиком. Эта величина также вводится в измерительную систему электронного счетчика, подробное описание которой не приводится.
Показанная настройка трансформатора тока такова, что поле в сердечнике 26 установлено примерно нулевой величины. За счет этого напряжение во вторичной обмотке 22 равно примерно нулю, а ток в компенсационной обмотке 24 (компенсационный ток) соответствует току питания, который измеряется на сопротивлении 34.
Благодаря описанному компенсированному трансформатору тока создается возможность свести к минимуму влияние температуры и погрешности измерений из-за фазовых ошибок и подобных воздействий. Кроме того, при появлении постоянной составляющей в измеряемом токе переменная составляющая не повышает поток в сердечнике 26, так что этот поток определяется только постоянной составляющей. Благодаря тому, что сердечник выполнен таким образом, что он не достигает магнитного насыщения посредством постоянной составляющей, обеспечивается устранение возможных погрешностей измерения из-за погрешностей насыщения.
Фиг.2 изображает электронный счетчик электричества по изобретению во втором примере выполнения. Одинаковые элементы счетчика обозначены одними и теми же позициями.
Схема связей в примере выполнения по фиг.2 отличается от примера выполнения по фиг.1 тем, что трансформаторы 14-18 расположены в первом модуле 40, а усилители 32, сопротивления 34 и другие, не описанные элементы измерительной части расположены в измерительном модуле 42. Измерительный модуль 42 и дополнительный модуль 44, предназначенный для питания и обеспечения функционирования измерительного модуля 42, расположены в общем корпусе 46. Каждый модуль снабжен устройствами разъемного соединения для подсоединения друг к другу модулей 40 и 42 или 44. Разъемное соединение обозначено общей позицией 48 и не описано подробно. После того, как корпус 10а открыт, корпус 46 может быть легко вынут, например, для замены другим модулем счетчика. При этом может сохраняться соединение трансформаторного модуля 40 с клеммами 28. В том случае, когда нет необходимости в каких-либо специальных мерах предосторожности, то требуется, чтобы трансформаторы 14-18 были устойчивы к размыканию цепи.
Описанная компоновка имеет то преимущество, что трансформаторный модуль 40, который может эксплуатироваться почти неограниченное время без проверки и переаттестации, может оставаться связанным с электрической сетью по время проверки или замены модуля 42 счетчика.

Claims (4)

1. Электронный счетчик электрической энергии, в особенности бытовой счетчик электроэнергии, содержащий на каждую фазу один трансформатор тока с одной первичной обмоткой, одной вторичной обмоткой и сердечником и электронный измерительный модуль, отличающийся тем, что на каждый сердечник (26) соответствующего трансформатора (14, 16, 18) тока намотана последовательно соединенная с сопротивлением рабочей нагрузки компенсационная обмотка, которая задействована посредством регулятора (32), связанного с вторичной обмоткой, таким образом, что магнитный поток в сердечнике (26) является по существу нулевым, а напряжение на сопротивлении (34) рабочей нагрузки поступает в измерительный модуль (12) для определения тока.
2. Счетчик по п.1, отличающийся тем, что сердечник (26) соответствующего трансформатора (14, 16, 18) тока рассчитан так, что при постоянной составляющей в первичном токе сердечник не приводится в состояние насыщения.
3. Счетчик по п.1 или 2, отличающийся тем, что трансформатор (14-18) тока составляет часть трансформаторного модуля (40), который снабжен устройством разъемного соединения, а измерительный модуль (42) также снабжен устройством разъемного соединения и содержит регулятор (32).
4. Счетчик по п.3, отличающийся тем, что трансформатор (14-18) тока выполнен устойчивым к размыканию цепи.
RU2004108052/28A 2003-03-15 2004-03-11 Электронный счетчик электрической энергии RU2271029C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10311441.6 2003-03-15
DE10311441A DE10311441B4 (de) 2003-03-15 2003-03-15 Elektronischer Elektrizitätszähler

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004108052A RU2004108052A (ru) 2005-10-20
RU2271029C2 true RU2271029C2 (ru) 2006-02-27

Family

ID=32797923

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004108052/28A RU2271029C2 (ru) 2003-03-15 2004-03-11 Электронный счетчик электрической энергии

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP1460438B1 (ru)
AT (1) ATE470159T1 (ru)
DE (2) DE10311441B4 (ru)
DK (1) DK1460438T3 (ru)
EG (1) EG23561A (ru)
ES (1) ES2346209T3 (ru)
RU (1) RU2271029C2 (ru)
SI (1) SI1460438T1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009033126B4 (de) 2009-07-15 2011-05-05 Emh Metering Gmbh & Co. Kg Stromwandler für einen elektronischen Elektrizitätszähler
CN102426346B (zh) * 2011-10-19 2014-04-09 上海仪器仪表研究所 电功率表相位检测控制系统
CN104122824A (zh) * 2014-07-28 2014-10-29 四川中智恒源电气有限公司 智能工业平板管理机
CN104122825A (zh) * 2014-07-28 2014-10-29 四川中智恒源电气有限公司 智能电量采样装置
CN105116186A (zh) * 2015-08-20 2015-12-02 国网天津静海供电有限公司 一种全封闭抗干扰计量箱

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3916310A (en) * 1973-06-05 1975-10-28 Siemens Ag Electronic measuring instrument arrangement for measuring electrical A-C quantities
DE3137403A1 (de) * 1981-09-19 1983-04-07 Metrawatt GmbH, 8500 Nürnberg Messumformer in einschubtechnik fuer starkstromtechnische messaufgaben
US4466039A (en) * 1982-07-29 1984-08-14 Mcgraw-Edison Company Open circuit current transformer protection circuit
GB2183049B (en) * 1985-11-16 1990-05-23 Stephen Day Intrinsically safe current transfomers
DE3540777A1 (de) * 1985-11-16 1987-05-21 Martin Dipl Ing Kahmann Elektronische zusatzschaltung fuer wechselstromwandler
AU627742B2 (en) * 1988-10-18 1992-09-03 General Electric Company Current sensors
GB2225436A (en) * 1988-11-25 1990-05-30 Gen Electric Co Plc Alternating current sensors
DE3918100A1 (de) * 1989-06-02 1990-12-06 Stepper & Co Stromwandleranordnung mit erhoehter genauigkeit
FR2688099B1 (fr) * 1992-03-02 1994-04-15 Merlin Gerin Bloc de connexion d'un relais moyenne tension a des capteurs de courant.
US5451865A (en) * 1994-02-25 1995-09-19 General Electric Company Method and apparatus for sensing an input current with a bridge circuit
US6023160A (en) * 1994-12-19 2000-02-08 General Electric Company Electrical metering system having an electrical meter and an external current sensor
DE19726637B4 (de) * 1997-06-18 2006-07-06 Siemens Ag Leistungsschalter mit einem elektronischen Überstromauslöser und mit einem Stromwandler
US6483289B2 (en) * 1998-03-18 2002-11-19 Square D Company Modular sensor array, metering device and mounting and connection base
DE19844726B4 (de) * 1998-09-29 2010-06-17 Vacuumschmelze Gmbh Stromsensor nach dem Kompensationsprinzip
DE19962435A1 (de) * 1999-12-22 2001-07-05 Siemens Metering Ag Zug Elektrizitätszähler mit einem zusätzlichem Rechenmodul
DE10045194A1 (de) * 2000-09-13 2002-03-28 Siemens Ag Auswerteschaltung für einen Stromsensor nach dem Kompensationsprinzig, insbesondere zur Messung von Gleich- und Wechselströmen, sowie Verfahren zum Betrieb eines solchen Stromsensors
DE10104064C1 (de) * 2001-01-29 2002-10-10 Siemens Metering Ag Zug Kompensationsschaltung für die Phasenverschiebung bei Elektrizitätszählern zum direkten Anschluss
DE20120947U1 (de) * 2001-12-24 2003-05-08 Emh Elek Zitaetszaehler Gmbh & Elektronischer Elektrizitätszähler, insbesondere Haushaltszähler

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Гутников B.C. Применение операционных усилителей в измерительной технике. Л.: Энергия, 1975, с.41, рис.19-а. *
Илюкович A.M. Электрические счетчики. М.-Л.: Энергия, 1963, с.24-25. Алукер Ш.М. Электроизмерительные приборы: Учеб. пособие для ПТУ. М.: Высш.шк., 1976, с.72-75. *

Also Published As

Publication number Publication date
ES2346209T3 (es) 2010-10-13
EG23561A (en) 2006-06-07
DE10311441A1 (de) 2004-09-23
EP1460438A1 (de) 2004-09-22
RU2004108052A (ru) 2005-10-20
DK1460438T3 (da) 2010-10-04
ATE470159T1 (de) 2010-06-15
SI1460438T1 (sl) 2010-11-30
DE502004011226D1 (de) 2010-07-15
DE10311441B4 (de) 2005-03-10
EP1460438B1 (de) 2010-06-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8847576B1 (en) Phase compensation method and apparatus for current transformers
US6892144B2 (en) Arrangement for providing sensor calibration information in a modular utility meter
US8073642B2 (en) System and method for compensating for potential and current transformers in energy meters
CA2083308C (en) Power factor matching in an ac power meter
CN105572451B (zh) 自校正的电流互感器系统
JPH04230870A (ja) 電気エネルギ消費量をデジタル的に測定するための方法および装置
US9274201B2 (en) Automatic calibration method for active and reactive power measurement
US20020084914A1 (en) Revenue meter arrangement having sensors in mounting device
JPH02254369A (ja) 静的積算電力計
US20160209446A1 (en) Current transformer system with characterization
US5298857A (en) Electrical energy meter with a precision integrator for current measurement
CN105372613A (zh) 基于电流比较仪的电流互感器检定自动调零检零装置及方法
RU2271029C2 (ru) Электронный счетчик электрической энергии
CN113341193B (zh) 宽频交流分流器平衡式电桥测量装置及测量方法
CN114062763A (zh) 互感器组件及其免二次校准的实现方法和使用方法
CN110824231A (zh) 一种高压直流电压、电流的采样电路及采样方法
CN108152782B (zh) 一种高供高计电能表更正系数的测试方法
US7671580B2 (en) Integrated current sensing transformer and current sensing circuit using such transformer
RU2329514C1 (ru) Устройство для измерения переменного тока
Yoda et al. Current Measurement Methods that Deliver High Precision Power Analysis in the Field of Power Electronics
US3430142A (en) Direct current measurement apparatus
GB2319345A (en) Electricity consumption metering with transformer phase angle error compensation
KR910008546B1 (ko) 환상코아 시험장치
JP4943046B2 (ja) 電力量計の試験装置
RU2192020C1 (ru) Устройство для поверки измерительных трансформаторов тока

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150312