RU2474833C1 - Устройство для проверки чувствительности трехфазных цифровых приборов учета электроэнергии - Google Patents

Устройство для проверки чувствительности трехфазных цифровых приборов учета электроэнергии Download PDF

Info

Publication number
RU2474833C1
RU2474833C1 RU2011136824/28A RU2011136824A RU2474833C1 RU 2474833 C1 RU2474833 C1 RU 2474833C1 RU 2011136824/28 A RU2011136824/28 A RU 2011136824/28A RU 2011136824 A RU2011136824 A RU 2011136824A RU 2474833 C1 RU2474833 C1 RU 2474833C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
load
phase
down transformer
circuit
Prior art date
Application number
RU2011136824/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Фёдорович Меньших
Original Assignee
Олег Фёдорович Меньших
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 Олег Фёдорович Меньших filed Critical Олег Фёдорович Меньших
Priority to RU2011136824/28A priority Critical patent/RU2474833C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2474833C1 publication Critical patent/RU2474833C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам измерительной техники и может быть использовано при разработке и исследовании трехфазных электронных электросчетчиков, устанавливаемых на промышленных объектах и для индивидуальных пользователей взамен устаревшим индукционным приборам учета электроэнергии. Устройство содержит правильно подключенный через ввод к двум фазам и нулевому проводнику линии электропередачи трехфазный электронный электросчетчик, фазные выходы которого подключены к нагрузке через блок пакетных автоматических предохранителей-выключателей. При этом в него введен блок компенсации токов нагрузки, состоящий из подключенных к выходу одной из действующих фаз понижающего трансформатора с регулируемым коэффициентом трансформации и регулируемой нагрузки, например, в виде реостата, в цепи которого установлен амперметр. Напряжение на регулируемой нагрузке измеряется вольтметром. Вторичная обмотка понижающего трансформатора подключена к токовой цепи свободной фазной пары зажимов трехфазного электронного электросчетчика так, что ток в этой токовой цепи противоположно направлен относительно направления тока в других фазных токовых цепях. Фазный проводник, питающий блок компенсации токов нагрузки, дополнительно соединен с вторичной обмоткой понижающего трансформатора. Технический результат - упрощение процедуры оценки чувствительности электронного трехфазного электросчетчика к малым изменениям тока нагрузки в широком диапазоне потребляемого нагрузкой тока, существенное сокращение времени измерений. 1 ил.

Description

Изобретение относится к средствам измерительной техники и может быть использовано при разработке и исследовании трехфазных электронных электросчетчиков, устанавливаемых на промышленных объектах и для индивидуальных пользователей взамен устаревшим индукционным приборам учета электроэнергии.
Электронные электросчетчики с цифровым отсчетом потребляемой энергии обладают существенно более высокими эксплуатационными характеристиками и более устойчивы против возможности хищения электроэнергии при правильном подключении их к снабжающим электросетям.
Принцип действия электронных приборов учета основан на преобразовании входных сигналов тока и напряжения в цифровые сигналы, их пофазное цифровое перемножение с последующим суммированием и преобразованием цифрового сигнала в частоту следования импульсов, пропорциональную входной мощности. Суммирование числа этих импульсов отсчетным устройством определяет значение потребленной нагрузкой электрической энергии нарастающим итогом. Отсчет энергии в кВт·ч осуществляется электромеханическим десятичным многоразрядным отсчетным устройством с точностью до 0,1 кВт·ч. Такие счетчики снабжают двумя светодиодными индикаторами, один из которых (центрально расположенный) горит постоянно, если счетчик правильно подключен к электросети, а другой (боковой) мигает с частотой, пропорциональной потребляемой в нагрузке мощности. В частности, трехфазный электронный цифровой счетчик ЭЦ6804, изготавливаемый Концерном «Энергомера» (г.Ставрополь) при потреблении энергии в 1 кВт·ч вырабатывает 800 импульсов, и по частоте этих импульсов можно судить о степени нагруженности электросети.
Одной из важных характеристик электронных цифровых приборов учета электроэнергии является их чувствительность к учету энергии при малых токах нагрузки и малому изменению тока нагрузки при ее изменении в широких пределах, например в диапазоне токов от 0,03 А до 60 (100) А. Контроль работы таких счетчиков производят по числу импульсов в единицу времени на специальном выходном устройстве при использовании различных эталонных нагрузок, отвечающих различным токам в указанном диапазоне.
Эта операция является достаточно длительной и трудоемкой, если ставить задачу измерений в расширенном диапазоне температур и при изменении характера нагрузки, то есть при учете реактивной нагрузки емкостного или индуктивного характера. Исследование точностных характеристик счетчика в большом динамическом диапазоне токов при различных температурных условиях внешней среды и с учетом влияния реактивных составляющих нагрузок достаточно трудоемко, что является недостатком указанного способа исследования, в частности, чувствительности счетчика к малым изменениям тока нагрузки.
Указанный недостаток устранен в заявляемом устройстве.
Целью изобретения является упрощение процедуры оценки чувствительности электронного трехфазного электросчетчика к малым изменениям тока нагрузки в широком диапазоне потребляемого нагрузкой тока.
Указанная цель достигается в устройстве для проверки чувствительности трехфазных электронных приборов учета электроэнергии, содержащем правильно подключенный через ввод к двум фазам и нулевому проводнику линии электропередачи трехфазный электронный электросчетчик, фазные выходы которого подключены к нагрузке через блок пакетных автоматических предохранителей-выключателей, отличающемся тем, что в него введен блок компенсации токов нагрузки, состоящий из подключенных к выходу одной из действующих фаз понижающего трансформатора с регулируемым коэффициентом трансформации и регулируемой нагрузки, например, в виде реостата, в цепи которого установлен амперметр, а напряжение на регулируемой нагрузке измеряется вольтметром, вторичная обмотка понижающего трансформатора подключена к токовой цепи свободной фазной пары зажимов трехфазного электронного электросчетчика так, что ток в этой токовой цепи противоположно направлен относительно направления тока в других фазных токовых цепях, а фазный проводник, питающий блок компенсации токов нагрузки, дополнительно соединен с вторичной обмоткой понижающего трансформатора.
Достижение цели изобретения объясняется использованием метода компенсации потребляемого тока в регулируемой нагрузке, контролируемого показаниями встроенного амперметра, током противоположного направления в токовой цепи электросчетчика, не подключенной к соответствующей фазе линии электропередачи. Ток нагрузки регулируется изменением сопротивления регулируемой нагрузки, а ток компенсации устанавливается регулировкой напряжения на первичной обмотке понижающего трансформатора, работающего как модифицированный ЛАТР, или регулировкой магнитной связи между первичной и вторичной обмотками понижающего трансформатора, влияющей на изменение коэффициента трансформации. При равенстве тока нагрузки току компенсации частота следования импульсов на контрольном выходе электросчетчика становится минимальной, мигание индикаторного светодиода также происходит с минимальной частотой, соответствующей частоте при полностью отключенной нагрузке. Малое изменение тока в нагрузке, регистрируемое встроенным амперметром, при котором электросчетчик начинает реагировать изменением частоты следования измерительных импульсов (частоты миганий светодиода), определяет искомую чувствительность электросчетчика для любого установленного значения тока нагрузки с помощью регулируемого сопротивления нагрузки в заданном диапазоне токов нагрузки. Диапазон измеряемых мощностей при проведении исследования токовой чувствительности электросчетчика устанавливается по показаниям встроенных амперметра и вольтметра (произведением их значений).
Заявляемое устройство схематически представлено на рис.1 и состоит из:
1 - трехфазного электронного прибора учета электроэнергии, две фазных цепи которого вводом подключены через входной выключатель к линии электропередачи, например к воздушной линии ВЛ-0,4 кВ,
2 - блока пакетных автоматических предохранителей-выключателей на токи, например, 16 А и 25 А в каждой из действующих фаз Ф1 и Ф3,
3 - разъема подключения в фазной цепи Ф 1 в виде розетки и вилки,
4 - блока компенсации токов нагрузки,
5 - понижающего трансформатора с регулируемым коэффициентом трансформации,
6 - регулируемой нагрузки, например, в виде сильноточного реостата, и указанных на схеме измерительных приборов - амперметра (А) и вольтметра (V). Приборы измерения частоты следования измерительных импульсов (частоты миганий светодиодного индикатора) - частотомер или счетчик времени одного периода следования этих импульсов - на схеме не показаны, хотя и используются при измерениях.
Рассмотрим действие заявляемого устройства.
Пусть электросчетчик подключен к фазам Ф1 и Ф3 воздушной линии ВЛ-0,4 кВ через входной выключатель и ввод. Фазная цепь Ф2 электросчетчика остается свободной. При подключении блока компенсации токов нагрузки 4 через разъем 3 к пакетному автоматическому предохранителю-выключателю блока 2 с максимально допустимым током нагрузки 25 А от фазы Ф1 в регулируемой нагрузке 6 протекает ток IH, равный отношению действующего значения напряжения U1 фазы Ф1, измеряемого вольтметром V, к величине сопротивления RH регулируемой нагрузки 6 (сильноточного реостата), то есть IH=U1/RH (этот ток измеряется амперметром А). При напряжении U1=220 В максимальная мощность в нагрузке может достигать уровня 5,5 кВт при сопротивлении RH=8,8 Ом.
Для получения тока компенсации IK, значение которого при регулировке коэффициента трансформации k понижающего трансформатора 5 должно равняться току нагрузки Iн, использован понижающий трансформатор 5, вторичная обмотка которого подключена к свободной паре токовых разъемов электросчетчика по его фазе Ф2 (показано соединение пунктирными линиями на рис.1). Регулировка коэффициента трансформации достигается либо использованием модифицированного ЛАТРа, то есть изменением числа витков первичной обмотки этого трансформатора, либо регулировкой магнитной связи первичной и вторичной обмоток трансформатора (например, путем регулировки магнитного зазора в его ферромагнитном сердечнике). Напряжение на вторичной обмотке U2 определяется как U2=k U1, где k<<1. Ток компенсации IK=k U1/r2, где r2 - полное сопротивление цепи из последовательно включенных вторичной обмотки понижающего трансформатора, проводников связи и токовой цепи в электросчетчике. Так, если сопротивление r2=0,05 Ом, то при токе IK=IH=25 А и напряжении U1=220 В коэффициент трансформации k находят по формуле k=r2IK/U1=0,05·25/220=0,0057. Если вторичная обмотка понижающего трансформатора содержит w2=5 витков толстого провода, то при этом первичная обмотка понижающего трансформатора, работающего в режиме модифицированного ЛАТРа, должна содержать w1=880 витков сравнительно тонкого провода.
При тех же условиях и токе нагрузки IH=1 А первичная обмотка понижающего трансформатора должна содержать уже w1=880·25=22000 витков весьма тонкого провода, что трудно выполнимо в форме модифицированного ЛАТРа. Поэтому целесообразно либо применять первичную обмотку с отводами и переключателем, либо, что проще, применить регулировку магнитной связи между первичной и вторичной обмотками понижающего трансформатора, либо то и другое совместно (последнее позволяет более точно устанавливать необходимый ток компенсации). Все эти возможные варианты на рис.1 показаны обобщенно стрелкой на понижающем трансформаторе 5.
Если минимально исследуемый ток нагрузки выбрать как IH=1 А, то полное сопротивление реостата 6 должно быть не менее 220 Ом. При этом рассеиваемая в нем мощность равна 220 Вт. Регулировка сопротивления: от 8,8 Ом до 220 Ом (для диапазона токов нагрузки соответственно от 25 А до 1 А) требует соответствующего выполнения такого переменного резистора (в силу тривиальности вопроса он подробнее не обсуждается).
Аналогичные процедуры можно произвести подключением вторичной обмотки понижающего трансформатора в любую из трех свободную токовую цепь электросчетчика при запитывании двух других от ВЛ-0,4 кВ.
Отметим, что для получения тока компенсации, противоположного по направлению с током нагрузки в соответствующей действующей фазной цепи электросчетчика, необходимо правильно соединить вторичную обмотку понижающего трансформатора с токовой цепью электросчетчика. Начала первичной и вторичной обмоток на рис.1 отмечены кружками. При таком включении фаза тока компенсации противоположна фазе тока нагрузки, а фазы напряжений в фазных цепях Ф1 и Ф2 совпадают, как это показано на рис.1 стрелками. При условии, что IK=IH, подсчет электроэнергии в трехфазном электронном счетчике прекращается, и частота следования измерительных импульсов минимальна и соответствует работе электросчетчика при полностью отключенной нагрузке. Для электросчетчика типа ЭЦ6804 период следования измерительных импульсов То≥2,5 ч. Последнее означает весьма большую длительность процесса исследования, если ориентироваться на полную компенсацию токов, когда IK=IH.
Существенно сократить время измерений можно следующим способом. Измерение периода следования измерительных импульсов T1 получить при условии IH1>IK, а затем подобрать, не меняя величину тока компенсации IK (то есть не изменяя значение коэффициента трансформации k), такое значение тока нагрузки IH2>IK, при котором период следования измерительных импульсов Т2 станет равным прежнему, то есть когда будет достигнуто равенство T12. Всякий раз, измеряя токи нагрузки IH1 и IH2 по показаниям амперметра (А), находим среднее значение тока нагрузки IH=(IH1 + IH2)/2, которое отвечало бы периоду То, не измеряя последний, в предположении линейности характеристики Т(IH) для малой области изменения токов нагрузки (IH1 … IH2). При этом значения периодов T12 оказываются существенно более малыми по сравнению с периодом То, что весьма существенно сокращает полное время измерений.
Однако применение данного способа возможно только для приборов учета, не снабженных стопором обратного хода счетного устройства, отражающего потребленную пользователем электроэнергию, например, для индукционных электросчетчиков или электронных счетчиков с жидкокристаллическим цифровым табло, если в них не предусмотрен запрет на отсчет «отрицательных» импульсов, которые снижали бы показания. В электросчетчиках с механическим счетным устройством (типа ЭЦ6804) принципиально невозможен обратный отсчет электроэнергии. Поэтому при IK≥IH такие электросчетчики перестают учитывать потребляемую нагрузкой пользователя энергию, и указанный способ проверки чувствительности оказывается неработоспособным.
Для трехфазных электронных приборов учета электроэнергии с электромеханическим счетным устройством, не допускающим обратный отсчет потребляемой электроэнергии, что возможно при неправильном включении фазных проводников ввода к клеммам токовых цепей электросчетчика, проверку токовой чувствительности следует проводить на основе двух измерений периодов T1 и Т2 соответственно для токов регулируемой нагрузки IH>IK и IH+ΔI, где ΔI>0 - малая контролируемая добавка тока нагрузки, начинающая изменять период следования измерительных импульсов, так что T12 на малую величину ΔТ=T12>0. Этот способ также предполагает линейность характеристики Т(Iн) в малой окрестности от установленного тока нагрузки IH.
Существенное сокращение времени измерений определяет полезность заявленного технического решения.
Токовая чувствительность электросчетчика, определяемая параметром ŏ=ΔI/IH, где ΔI - малое изменение тока нагрузки, которое электросчетчик начинает чувствовать (изменением периода следования измерительных импульсов Т), является важным параметром электросчетчика, определяющим точность отсчета израсходованной потребителем электроэнергии. Построение кривой ŏ=f (IH) для интересующего диапазона токовых нагрузок (например, в диапазоне IH=0,2 … 60 А) в различных температурных условиях представляет важнейшую информацию при разработке электронных приборов учета электроэнергии, имеющих в своем составе датчики Холла, постоянная Холла в которых имеет явно выраженную температурную зависимость.

Claims (1)

  1. Устройство для проверки чувствительности трехфазных электронных приборов учета электроэнергии, содержащее правильно подключенный через ввод к двум фазам и нулевому проводнику линии электропередачи трехфазный электронный электросчетчик, фазные выходы которого подключены к нагрузке через блок пакетных автоматических предохранителей-выключателей, отличающееся тем, что в него введен блок компенсации токов нагрузки, состоящий из подключенных к выходу одной из действующих фаз понижающего трансформатора с регулируемым коэффициентом трансформации и регулируемой нагрузки, например в виде реостата, в цепи которого установлен амперметр, а напряжение на регулируемой нагрузке измеряется вольтметром, вторичная обмотка понижающего трансформатора подключена к токовой цепи свободной фазной пары зажимов трехфазного электронного электросчетчика так, что ток в этой токовой цепи противоположно направлен относительно направления тока в других фазных токовых цепях, а фазный проводник, питающий блок компенсации токов нагрузки, дополнительно соединен с вторичной обмоткой понижающего трансформатора.
RU2011136824/28A 2011-09-05 2011-09-05 Устройство для проверки чувствительности трехфазных цифровых приборов учета электроэнергии RU2474833C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011136824/28A RU2474833C1 (ru) 2011-09-05 2011-09-05 Устройство для проверки чувствительности трехфазных цифровых приборов учета электроэнергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011136824/28A RU2474833C1 (ru) 2011-09-05 2011-09-05 Устройство для проверки чувствительности трехфазных цифровых приборов учета электроэнергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2474833C1 true RU2474833C1 (ru) 2013-02-10

Family

ID=49120531

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011136824/28A RU2474833C1 (ru) 2011-09-05 2011-09-05 Устройство для проверки чувствительности трехфазных цифровых приборов учета электроэнергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2474833C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU776582A3 (ru) * 1973-10-12 1980-10-30 Дженерал Электрик Компани (Фирма) Система электропитани нагрузки переменного тока
RU2240567C2 (ru) * 1998-11-30 2004-11-20 Эйбиби Пауэ Ти & Ди Компани Инк. Способ и система измерения зависящих от частоты электрических параметров
RU2338217C1 (ru) * 2007-06-22 2008-11-10 Олег Федорович Меньших Устройство для проверки чувствительности электронного электросчетчика с двумя токовыми цепями с активной нагрузкой и реактивной компенсацией
US7539581B2 (en) * 2000-02-29 2009-05-26 Quadlogic Controls Corp. System and method for on-line monitoring and billing of power consumption
RU100633U1 (ru) * 2010-04-30 2010-12-20 Закрытое акционерное общество "Корпоративный институт электрического приборостроения "Энергомера" Устройство поверки однофазных средств измерений электрической мощности и энергии

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU776582A3 (ru) * 1973-10-12 1980-10-30 Дженерал Электрик Компани (Фирма) Система электропитани нагрузки переменного тока
RU2240567C2 (ru) * 1998-11-30 2004-11-20 Эйбиби Пауэ Ти & Ди Компани Инк. Способ и система измерения зависящих от частоты электрических параметров
US7539581B2 (en) * 2000-02-29 2009-05-26 Quadlogic Controls Corp. System and method for on-line monitoring and billing of power consumption
RU2338217C1 (ru) * 2007-06-22 2008-11-10 Олег Федорович Меньших Устройство для проверки чувствительности электронного электросчетчика с двумя токовыми цепями с активной нагрузкой и реактивной компенсацией
RU100633U1 (ru) * 2010-04-30 2010-12-20 Закрытое акционерное общество "Корпоративный институт электрического приборостроения "Энергомера" Устройство поверки однофазных средств измерений электрической мощности и энергии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11016126B2 (en) Current measurement
US2059594A (en) Electrical measuring instrument
US7359809B2 (en) Electricity metering with a current transformer
US4240059A (en) Current divider for a current sensing transducer
US6147484A (en) Device for measuring power using switchable impedance
US4182982A (en) Current sensing transducer for power line current measurements
CN206292382U (zh) 一种电阻测试仪校准装置
Bucci et al. Embedded power and energy measurement system based on an analog multiplier
KR100259187B1 (ko) 전자식 전력량계의 오차 보상 장치
Kaczmarek Development and application of the differential voltage to single-ended voltage converter to determine the composite error of voltage transformers and dividers for transformation of sinusoidal and distorted voltages
CN113341193B (zh) 宽频交流分流器平衡式电桥测量装置及测量方法
US6429643B1 (en) Device for measuring power using switchable impedance
RU2474833C1 (ru) Устройство для проверки чувствительности трехфазных цифровых приборов учета электроэнергии
RU2474834C1 (ru) Схема контроля чувствительности трехфазных электронных приборов учета электроэнергии
CN203616374U (zh) 一种采用恒流源的直流电位差计实验装置
Ren et al. A development of capacitive voltage sensor for non-intrusive energy meter
Yoda et al. Current Measurement Methods that Deliver High Precision Power Analysis in the Field of Power Electronics
CN102608549B (zh) 基于霍尔效应的磁感应强度测量装置与方法
Kampik et al. A fast-reversed DC voltage/current source to measure
US2555306A (en) Wiring analyzer
CN113985176B (zh) 同步采样校准宽频交流分流器的装置
US8907679B2 (en) Meter apparatus having three-phase judgment function
RU85669U1 (ru) Счетчик электрической энергии
Gupta et al. A Technique for Power Factor Measurement of Household and Industrial Load using LabVIEW
US2458805A (en) Apparatus for measuring electrical resistance