RU2380712C1 - Счетчик электроэнергии - Google Patents

Счетчик электроэнергии Download PDF

Info

Publication number
RU2380712C1
RU2380712C1 RU2008131149/28A RU2008131149A RU2380712C1 RU 2380712 C1 RU2380712 C1 RU 2380712C1 RU 2008131149/28 A RU2008131149/28 A RU 2008131149/28A RU 2008131149 A RU2008131149 A RU 2008131149A RU 2380712 C1 RU2380712 C1 RU 2380712C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inputs
outputs
load
voltage
current
Prior art date
Application number
RU2008131149/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Валерьевич Букреев (RU)
Евгений Валерьевич Букреев
Владимир Михайлович Ермоленко (RU)
Владимир Михайлович Ермоленко
Геннадий Сергеевич Кашков (RU)
Геннадий Сергеевич Кашков
Юрий Алексеевич Пасынков (RU)
Юрий Алексеевич Пасынков
Сергей Павлович Порватов (RU)
Сергей Павлович Порватов
Original Assignee
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАДИО и МИКРОЭЛЕКТРОНИКА"
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 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАДИО и МИКРОЭЛЕКТРОНИКА" filed Critical ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАДИО и МИКРОЭЛЕКТРОНИКА"
Priority to RU2008131149/28A priority Critical patent/RU2380712C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2380712C1 publication Critical patent/RU2380712C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения электроэнергии. Технический результат - повышение точности измерений. Для достижения данного результата счетчик электроэнергии содержит измерительный трансформатор напряжения, входы которого включены параллельно нагрузке, а выходы соединены со входами датчика напряжения. Входы измерительного трансформатора включены в рассечку провода последовательно с нагрузкой, а выходы - связаны со входами датчика тока. Первые два входа измерительно-вычислительного информационного блока связаны с выходами датчика тока, вторые два входа - соединены с выходами датчика напряжения, третьи два входа связаны с выходами источника питания, а выводы блока выведены для внешнего подключения. Счетчик снабжен дополнительным трансформатором тока, входы которого включены последовательно со входами измерительного трансформатора тока в рассечку провода последовательно с нагрузкой, а выходы - со входами источника питания. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области измерения и учета электрической энергии и может быть использовано для построения высоковольтных счетчиков электроэнергии.
Известен счетчик электроэнергии (AN-545, Application Notes, Analog Devices Designing Watt-Hour Energy Meter Based in the AD7750), который содержит: датчик тока (ДТ) (трансформатор тока или шунт), включаемый по входу последовательно с сопротивлением нагрузки, делитель напряжения (ДН), вход которого включен параллельно нагрузке, источник питания (ИП), включаемый параллельно нагрузке, микросхема (МС), которая осуществляет основные измерительные операции, производит перемножение и интегрирование входных сигналов, пропорциональных току и напряжению в нагрузке, и преобразует полученные результаты в импульсы электрических сигналов, вес которых пропорционален определенному количеству электрической энергии, потребляемой нагрузкой. МС имеет несколько входов и выходов. К токовому входу МС подключается выход ДТ, ко входу напряжения МС подключается вход ДН, ко входам питания МС подключается выход ИП, к выходам МС подключается электромеханический счетчик импульсов с отсчетным устройством, первый светодиод, на который МС подает импульсы тока, используемые для калибровки счетчика, и второй диод, который определяет направление мощности, учитываемой счетчиком.
Приведенная схема счетчика предназначена для непосредственного включения, т.е. без измерительных трансформаторов тока и напряжения. Она не может напрямую применяться в высоковольтных электрических сетях. Для включения ее в высоковольтные электрические сети необходимо использовать измерительные трансформаторы тока (ИТТ) и напряжения (ИТН) в соответствии со схемами, приведенными в книге «Электрические измерения» общий курс под ред. А.В.Френке - «Энергия», Л.: 1973, стр.173, рис.118, что приводит к увеличению погрешности измерения электрической энергии (ЭЭ) за счет погрешностей ИТТ и ИТН.
За прототип взят счетчик электроэнергии ЦЭ6850М (http://www.energomera.ru) в трансформаторном включении.
Счетчик-прототип (см. Приложение) содержит (в однофазном варианте включения) измерительный трансформатор напряжения (ИТН), входные зажимы (1, 2) которого подключены параллельно нагрузке, а выходные зажимы (3, 4) подключены ко входам датчика напряжения (ДН) и источника питания (ИП); измерительный трансформатор тока (ИТТ), входные зажимы (5, 6) которого подключены последовательно с нагрузкой в рассечки провода, через который проходит ток нагрузки, а выходные зажимы (7, 8) подключены к датчику тока (ДТ); измерительно-вычислительный информационный блок (ИВИБ), выполняющий функции измерения и обработки входных сигналов, пропорциональных току и напряжению нагрузки с целью получения информации об электрической энергии потребляемой нагрузкой, а также других параметров электрической сети, таких как напряжение, частота, показатели качества электроэнергии и другие, а также отображения информации об измеренных параметрах и осуществления связи с другими приборами и устройствами посредством интерфейсных устройств; ко входам (9, 10, 11, 12, 13, 14) которого подключены соответственно выходы ДН, ДТ и ИП, а выводы (15, 16…n), где n - целое число, используются для связи с внешними приборами и устройствами.
Однако этот счетчик имеет недостаток, связанный с тем, что ИП нагружает вторичную цепь ИТН, что неприемлемо, например, если используется емкостной ИТН, а не индуктивный, как это принято сейчас в России. Кроме того, если ИП подключается к выходу ИТН, то вторичная цепь ИТН не может быть нагружена на оптимальную нагрузку в соответствии с ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения», Приложение 1, Рис.А1, что приводит к существенному увеличению погрешности ИТН и всего счетчика в целом.
Задачей изобретения является создание счетчика, имеющего меньшую погрешность измерения электроэнергии.
Поставленная задача достигается тем, что в известное устройство, содержащее измерительный трансформатор напряжения, входы которого включены параллельно нагрузке, а выходы соединены со входами датчика напряжения, измерительный трансформатор тока, входы которого включены в рассечку провода последовательно с нагрузкой, а выходы связаны со входами датчика тока, измерительно-вычислительный информационный блок, первые два входа которого соединены с выходами датчика тока, а вторые два входа связаны с выходами датчика напряжения, третьи два входа соединены с выходами источника питания, а выводы используются для внешнего подключения, введен дополнительный трансформатор тока, входы которого включены последовательно со входами измерительного трансформатора тока в рассечку провода последовательно с нагрузкой, а выходы соединены со входами источника питания.
На Фиг.1 приведена структурная схема предлагаемого устройства. На Фиг.2 - схема построения источника питания.
Предлагаемое устройство (Фиг.1) содержит: 1 - измерительный трансформатор напряжения (ИТН), 2 - измерительный трансформатор тока (ИТТ), 3 - трансформатор тока (ТТ), 4 - датчик напряжения (ДН), 5 - датчик тока (ДТ), 6 - источник питания (ИП), 7 - измерительно-вычислительный информационный блок (ИВИБ), 8 - выводы ИВИБ. При этом входы ИТН-1 включены параллельно нагрузке, а выходы соединены со входами ДН-4, выходы которого соединены со вторыми входами ИВИБ-7, первые входы которого соединены с выходами ДТ-5, а третьи входы - с выходами ИП-6, входы которого соединены с выходами ТТ-3, входы которого включены последовательно со входами ИТТ-2 в рассечку провода последовательно с нагрузкой, входы ИТТ-2 включены в рассечку провода последовательно с нагрузкой, а выходы соединены со входами ДТ-5.
В качестве ИТН-1 используются серийно выпускаемые индуктивные трансформаторы напряжения, либо емкостные высоковольтные делители, активно используемые за рубежом, в частности в США. Они характеризуются меньшими габаритами и ценой, а также имеют высокую точность; измерительный трансформатор тока ИТТ-2, который может быть серийным (например, ТШП 0,66-500/5); к трансформатору тока ТТ-3 не предъявляются требования по точности, это может быть типовой ИТТ, но не прошедший поверку, и потому более дешевый; датчик напряжения ДН-4 - это резистивный делитель напряжения, который повсеместно используется в электронных счетчиках. Если ИТН емкостной, то в качестве ДН-4 может быть применен усилитель с большим входным сопротивлением (повторитель напряжения); датчик тока ДТ-5 - это либо шунт, либо внутренний малогабаритный трансформатор тока, какие сейчас есть на рынке промышленных изделий для построения счетчиков электроэнергии; источник питания ИП-6 имеет традиционную схему построения (Фиг.2), где 9, 10, 11, 12 - выпрямительные диоды; 13 - стабилитрон; 14 - конденсатор фильтра; 15 - сопротивление, ограничивающее ток.
Блок ИВИБ может быть выполнен, например, как в микропроцессорном счетчике ЦЭ 6850М фирмы «Энергомера» (http://www.energomera.ru), а также в счетчиках других фирм: СТС 5605, Меркурий 230, СЭТ-4ТМ.0.2.2 и т.д.
Счетчик работает следующим образом: входное напряжение ИТН-1, пропорциональное напряжению на нагрузке, на его выходе уменьшается до допустимых пределов и с помощью ДН-4 преобразуется в величину, пропорциональную мгновенному значения входного напряжения, размер которого воспринимается измерительной частью ИВИБ-7. Входной ток с помощью ИТТ-2 и ДТ-5 преобразуется в величину, пропорциональную мгновенному значению тока нагрузки, размер которой также воспринимается ИВИБ-7. Кроме того, входной ток, пройдя через ТТ-3 и попадая на ИП-5 (Фиг.2), преобразуется в напряжение питания электронной части счетчика ИВИБ-7.
Сигналы, поступающие на входы ИВИБ-7 от ИТН-1 и ИТТ-2, обрабатываются в этом блоке с целью учета электроэнергии и измерения других параметров электрической сети и их отображения. Кроме того, ИВИБ-7 имеет выводы - 8, с помощью которых к счетчику могут быть подключены другие приборы и устройства.
Таким образом осуществляется работа счетчика, у которого в качестве элемента источника питания используется ТТ-3, а вторичная цепь ИТН-1 разгружена (отсоединена от ИП), что позволяет подключать к ней оптимальную с точки зрения минимизации погрешности нагрузку. Это приводит к существенному уменьшению погрешности всего счетчика в целом.
Кроме того, предложенный счетчик имеет более широкую область применения, т.к. может работать как с индуктивным, так и с емкостным ИТН.

Claims (1)

  1. Счетчик электроэнергии, содержащий измерительный трансформатор напряжения, входы которого включены параллельно нагрузке, а выходы соединены со входами датчика напряжения, измерительный трансформатор тока, входы которого включены в рассечку провода последовательно с нагрузкой, а выходы связаны со входами датчика тока, измерительно-вычислительный информационный блок, первые два входа которого связаны с выходами датчика тока, вторые два входа соединены с выходами датчика напряжения, третьи два входа соединены с выходами источника питания, а выводы блока выведены для внешнего подключения, отличающийся тем, что в него введен дополнительный трансформатор тока, входы которого включены последовательно со входами измерительного трансформатора тока в рассечку провода последовательно с нагрузкой, а выходы дополнительного трансформатора тока соединены со входами источника питания.
RU2008131149/28A 2008-07-28 2008-07-28 Счетчик электроэнергии RU2380712C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008131149/28A RU2380712C1 (ru) 2008-07-28 2008-07-28 Счетчик электроэнергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008131149/28A RU2380712C1 (ru) 2008-07-28 2008-07-28 Счетчик электроэнергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2380712C1 true RU2380712C1 (ru) 2010-01-27

Family

ID=42122252

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008131149/28A RU2380712C1 (ru) 2008-07-28 2008-07-28 Счетчик электроэнергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2380712C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Счетчик электроэнергии ЦЭ6850М. Каталог ОАО «Концерн Энергомера», Ставрополь, 2007. Электрические измерения /Общий курс под ред. А.В.ФРЕНКЕ. - Л.: Энергия, 1973, с.173. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8493054B2 (en) Calibration of non-contact voltage sensors
WO2013001098A3 (en) Active shield for capacitive measurement system
IN2014DN07903A (ru)
CN101865986A (zh) 一种高压电能计量装置的误差校验系统及方法
US20140021939A1 (en) Current-measuring device
CN106164695B (zh) 具有故障检测机构的电力计以及故障检测方法
CN101533082B (zh) 一种电能表半波整流试验线路
US11719725B2 (en) Apparatus for measure of quantity and associated method of manufacturing
CN109683122A (zh) 一种带自校准诊断功能的三相标准功率电能表
CN109683123A (zh) 一种带自校准诊断功能的单相标准功率电能表
CN103913660B (zh) 大电流、智能数字焊接系统检定校准方法
DE50204521D1 (de) Messschaltungsanordnung für elektrizitätszähler zum direkten anschluss
CN106053933B (zh) 测量电源产生的功率的系统和方法
RU2380712C1 (ru) Счетчик электроэнергии
CN203672961U (zh) 宽频0~200Hz电流检测电路
KR20170014671A (ko) 고압 직류 송전 시스템에 포함되는 고조파 필터의 손실을 측정하는 손실 전력 측정 시스템 및 그의 손실 전력 측정 방법
CN203893959U (zh) 直流比较仪式测温自动电桥
RU89242U1 (ru) Трансформаторный счетчик электрической энергии
RU120495U1 (ru) Устройство измерения напряжения нулевой последовательности
CN202720260U (zh) 电力智能检测表
CN103364606A (zh) 同时准确测量电压和电流的系统及采用该系统的仪器
RU2052821C1 (ru) Устройство для измерения потерь электроэнергии
CN102759650A (zh) 电力智能检测表
CN103472426A (zh) 基于电流比较仪的正弦有功功率校准系统
GR20220200701U (el) Οικιακος μετρητης ηλεκτρικης ενεργειας υψηλης ακριβειας