一种三相电能表现场检测装置及检测方法与流程

文档序号:11405750阅读:233来源:国知局

本发明属于电力计量领域,尤其涉及一种三相电能表现场检测装置检测方法,该检测装置是一种全数字化、多功能、高精度、智能化的多参数工频测量仪器。应用最新微处理器技术和数字信号处理技术,以交流采样法实现工频电参数测量,校验电能表误差,自动判别电表接线状况;并对电能计量柜的综合误差、电流互感器变比、电压、电流质量进行测量。



背景技术:

目前,随着国网公司用电信息采集系统的快速建设,智能电能表的推广和应用也加快进度,每年都有大批的智能电能表安装到现场,电能表数量日益增多,电能表检测任务变得越来越繁重,传统电能表检测设备体积较大、操作复杂,不便于现场检测。在用户无负荷或负荷较低时,无法进行现场检测或检测精度较低。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种三相电能表现场检测装置,能够计算出电能表误差,在用户无负荷或负荷较小的状态下,由装置提供虚拟负荷在不停电拆线的情况下进行单/三相机械式或电子式电能表的现场检测,提高电能表现场检测精度和工作效率;既不影响用户正常用电,又完成了电能表的现场检测。

本发明涉及的一种三相电能表现场检测装置,包括由微型单片机(mcu)或嵌入式系统(arm)组成的核心控制单元,与控制单元相连的数据存储单元、电源管理单元、交流采样单元、时钟发生单元、汉字显示单元、外围接口单元、键盘输入单元、过压保护电路和自复位电路,所述外围接口单元由电压输入接口、高精度电流钳表接口、脉冲信号采集接口、数据传输接口组成,且其输入输出接口接有光电隔离电路。

本发明涉及的三相电能表现场装置的检测方法,其步骤是:

1、正确接线后,开机进入电能表检测菜单;

2、通过外接电压线和高精度电流钳表采样现场电压电流值,通过光电采集器或脉冲采集线与设备连接,采集电能表输出脉冲信号;

3、根据测得的现场电压、电流值计算实时功率,通过采集到的电能表脉冲输出个数计算电能表实时功率,两者功率进行实时比较,计算出电能表误差,通过三次误差值计算出平均误差值;

4、测量值通过显示单元进行实时显示;并可通过专用数据接口上传到计算机,自动生成检测报告存档,实现测试结果的浏览、查询、报表和打印功能;

5、所述核心控制单元提供虚拟负载,在用户无负荷和负荷较小的情况下,为计量表提供虚拟负荷,用以进行计量表检测。

进一步,通过键盘在不打开装置的情况下对装置测量精度进行调整,提高其测量精度和稳定度。

进一步,通过高精度电流钳表接口可测量低压计量装置综合误差和低压ct变比,以判别有无因更换电流互感器而影响电表计费。

本发明的有益效果是:所述三相电能表现场检测装置其内部参数和数据具有掉电自动保存功能;所述三相电能表现场检测装置能计算出电能表误差,可在不拆除现场计量表接线和无负荷的状态下进行单/三相机械式或电子式电能表现场检测。所述三相电能表现场检测装置配备电流钳,可测量低压计量装置综合误差和低压ct变比,以判别有无因更换电流互感器而影响电表计费。

附图说明

图1是本发明的三相电能表现场检测装置的拓扑原理结构示意简图;

图中:1、核心控制单元;2、汉字显示单元;3、键盘输入单元;4、交流采样单元;5、时钟发生单元;6、电源管理单元;7、数据存储单元;8、外围接口单元;81、电压输入接口;82、高精度电流钳表接口;83、脉冲信号采集接口;84、数据传输接口,9、过压保护电路9;10、复位电路;11、光电隔离电路11。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施实例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实例仅仅是用于解释本发明,并不用于限定本发明。

本发明提供了一种三相电能表现场检测装置,如图1所示,该三相电能表现场检测装置由微型单片机(mcu)或嵌入式系统(arm)组成其核心控制单元1,与控制单元相连接的数据存储单元7、电源管理单元6、交流采样单元4、时钟发生单元5、外围接口单元8、汉字显示单元2、键盘输入单元3、过压保护电路9和自复位电路10;其中外围接口单元8由电压输入接口81、高精度电流钳表接口82、脉冲信号采集接口83、数据传输接口84组成,且外围接口电路的输入输出接口均接有光电隔离电路11,控制单元1内部参数和数据具有掉电自动保存功能。所述交流采样单元由大规模高精度交流采样芯片(a/d)和外围接口电路组成,对电压、电流信号进行运算采集。

采用该三相电能表现场检测装置的检测方法是:

1、正确接线后,开机进入电能表检测菜单;

2、通过外接电压线和高精度电流钳表采样现场电压电流值,通过光电采集器或脉冲采集线与设备连接,采集电能表输出脉冲信号;

3、根据测得的现场电压、电流值计算实时功率,通过采集到的电能表脉冲输出个数计算电能表实时功率,两者功率进行实时比较,计算出电能表误差,通过三次误差值计算出平均误差值;

4、测量值通过显示单元进行实时显示;并可通过专用数据接口上传到计算机,自动生成检测报告存档,实现测试结果的浏览、查询、报表和打印功能;

5、所述核心控制单元提供虚拟负载,在用户无负荷和负荷较小的情况下,为计量表提供虚拟负荷,用以进行计量表检测。

通过键盘在不打开装置的情况下对装置测量精度进行调整,提高其测量精度和稳定度。

通过高精度电流钳表接口可测量低压计量装置综合误差和低压ct变比,以判别有无因更换电流互感器而影响电表计费。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种三相电能表现场检测装置及检测方法,包括由微型单片机(MCU)或嵌入式系统(ARM)组成的核心控制单元,与控制单元相连的数据存储单元、电源管理单元、交流采样单元、时钟发生单元、汉字显示单元、外围接口单元、键盘输入单元、过压保护电路和自复位电路,所述外围接口单元由电压输入接口、高精度电流钳表接口、脉冲信号采集接口、数据传输接口组成,且其输入输出接口接有光电隔离电路。能够计算出电能表误差,在用户无负荷或负荷较小的状态下,由装置提供虚拟负荷在不停电拆线的情况下进行单/三相机械式或电子式电能表的现场检测,提高电能表现场检测精度和工作效率;既不影响用户正常用电,又完成了电能表的现场检测。

技术研发人员:刘志;齐岩峰;朱亮;齐红旭;孙秋淞
受保护的技术使用者:国网辽宁省电力有限公司锦州供电公司;国家电网公司
技术研发日:2017.06.22
技术公布日:2017.09.01
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