Счетчик электрической энергии трехфазный

 

Полезная модель относится к электротехнике и предназначена для измерения активной энергии в трехфазных четырехпроводных цепях электрической энергии для ее учета на промышленных предприятиях, объектах энергетики и в быту. Счетчик электрической энергии трехфазный содержит модуль преобразования, модуль тарифов со встроенными часами реального времени и жидкокристаллическим индикатором, телеметрические выходы для поверки, клавиатуру, последовательный интерфейс с гальванической развязкой, источник внешнего питания, источник резервного питания, источник питания интерфейса. Этот счетчик снабжен модулем преобразования с защитой от переворота фаз, инфракрасным портом, управляющий контроллер которого при пропадании внешнего питания отключен от резервного питания. Технический результат, который может быть получен при использовании заявляемой полезной модели, - обеспечение гарантируемого класса точности при любой последовательности подключения фаз, увеличение ресурса гальванического элемента питания, что увеличивает срок службы счетчика, улучшение потребительских свойств счетчика.

Полезная модель относится к электротехнике и предназначена для измерения активной энергии в трехфазных четырехпроводных цепях электрической энергии для ее учета на промышленных предприятиях, объектах энергетики и в быту.

Известен счетчик электрической энергии трехфазный. Он имеет счетное устройство, телеметрические выходы, конденсаторный источник питания (http://www.energomera.ru/products/meters/ce6803v).

Причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается предлагаемой полезной моделью, по аналогу, следующие:

- невозможность вести учет электроэнергии по тарифным зонам суток;

- невозможность, из-за отсутствия интерфейса, дистанционного считывания информации;

- счетчик не защищен от переворота фаз, это приводит к риску увеличения погрешности измерения.

За прототип принят счетчик электрической энергии для измерения активной энергии в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока. Счетчик состоит из модуля преобразования, модуля тарифов, конденсаторного источника питания. Счетчик также имеет в своем составе встроенные часы реального времени, позволяющие вести учет электроэнергии по тарифным зонам суток, телеметрические выходы для поверки, жидкокристаллический индикатор для просмотра измерительной информации, клавиатуру с одной пломбированной кнопкой для защиты от несанкционированного перепрограммирования. В счетчике предусмотрен оптопорт, последовательный интерфейс с гальванической развязкой и источник питания интерфейса. (http://www.energomera.ru/products/meters/ce6822g).

Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемой полезной модели, следующие.

Счетчик электрической энергии трехфазный содержит модуль преобразования, модуль тарифов со встроенными часами реального времени и жидкокристаллическим индикатором, телеметрические выходы для поверки, клавиатуру, последовательный интерфейс с гальванической развязкой, источник внешнего питания, источник резервного питания, источник питания интерфейса.

Недостатком прототипа является то, что модуль преобразования, используемый в прототипе, не обеспечивает защиту счетчика от переворота фаз и, следовательно, не обеспечивает гарантируемого класса точности при любой последовательности подключения фаз.

Отсутствие в прототипе инфракрасного порта не позволяет осуществлять дистанционную оптическую связь счетчика с другими микропроцессорными устройствами, что ухудшает потребительские свойства счетчика.

Технический результат, который может быть получен при использовании заявляемой полезной модели, - обеспечение гарантируемого класса точности при любой последовательности подключения фаз, увеличение ресурса гальванического элемента резервного питания, что увеличивает срок службы счетчика, улучшение потребительских свойств счетчика.

Технический результат достигается следующим образом.

Снабжение предлагаемого счетчика электрической энергии модулем преобразования с защитой от переворота фаз позволяет защитить счетчик от переворота фаз, приводящего к риску увеличения погрешности измерения счетчика, и обеспечивает гарантируемый класс точности при любой последовательности подключения фаз.

То, что предлагаемый счетчик снабжен инфракрасным портом, управляющий контроллер которого отключен от резервного питания при пропадании внешнего, позволяет осуществлять дистанционную связь счетчика с другими микропроцессорными устройствами, что улучшает потребительские свойства счетчика, а также увеличивает ресурс гальванического элемента резервного питания и срок службы счетчика.

Существенные признаки заявляемой полезной модели следующие.

Счетчик электрической энергии трехфазный содержит модуль преобразования, модуль тарифов со встроенными часами реального времени и жидкокристаллическим индикатором, телеметрические выходы для поверки, клавиатуру, последовательный интерфейс с гальванической развязкой, источник внешнего питания, источник резервного питания, источник питания интерфейса.

В отличие от прототипа он снабжен модулем преобразования с защитой от переворота фаз, инфракрасным портом, управляющий контроллер которого при пропадании внешнего питания отключен от резервного питания.

Сущность полезной модели поясняется чертежом. Заявляемый счетчик содержит модуль преобразования поз.1, модуль тарифов поз.2, встроенные часы поз.3, жидкокристаллический индикатор поз.4, телеметрические выходы поз.5, клавиатуру поз.6, последовательный интерфейс поз.7, гальваническую развязку поз.8, источник внешнего питания поз.9, источник резервного питания поз. 10, источник питания интерфейса поз. 11, инфракрасный порт поз. 12, управляющий контроллер поз. 13.

Счетчик работает следующим образом.

Модуль преобразования 1 преобразовывает измеряемую электроэнергию в числоимпульсный сигнал, который подается на телеметрические выходы 5 и вход модуля тарифов 2. Модуль тарифов 2 ведет накопление импульсов, поступающих на его вход, их тарификацию в соответствии с действующим тарифным расписанием и текущим временем, учет которого ведется во встроенных часах 3. Модуль тарифов 2 обеспечивает также хранение и отображение информации о количестве измеряемой электроэнергии на жидкокристаллическом индикаторе 4. Переключение режимов индикации тарифов осуществляется при помощи клавиатуры 6. Источник внешнего питания 9 преобразовывает напряжение питающей сети в напряжение, необходимое для питания модуля преобразования 1, модуля тарифов 2, инфракрасного порта 12, управляющего контроллера 13. Источник питания интерфейса 11 преобразовывает

внешне подключаемое постоянное напряжение в напряжение питания последовательного интерфейса 7. Источник резервного питания 10 используется для питания модуля тарифов 2 при отсутствии внешнего питания. Инфракрасный порт 12 преобразует электрические сигналы управляющего контроллера 13 в оптический сигнал инфракрасного диапазона и наоборот. Последовательный интерфейс 7, подключенный к управляющему контроллеру 13 через гальваническую развязку 8, преобразовывает электрические сигналы с управляющего контроллера 13 в сигнал, воспринимаемый внешним устройством, подключенным к счетчику. Управляющий контроллер 13 преобразует электрический сигнал с инфракрасного порта 12 и последовательного интерфейса 7 в сигнал, воспринимаемый модулем тарифов 2.,

Счетчик электрической энергии трехфазный содержит модуль преобразования, модуль тарифов со встроенными часами реального времени и жидкокристаллическим индикатором, телеметрические выходы для поверки, клавиатуру, последовательный интерфейс с гальванической развязкой, источник внешнего питания, источник резервного питания, источник питания интерфейса, отличающийся тем, что он снабжен модулем преобразования с защитой от переворота фаз, инфракрасным портом, управляющий контроллер которого при пропадании внешнего питания отключен от резервного питания.



 

Похожие патенты:

Устройство используется для учета тепла внутри помещений на отопительных приборах конвекторного и радиаторного типа (радиаторы секционные стальные, чугунные, трубчатые, панельного типа). Прибор предназначен для сбора и накапливания данных потребления теплоэнергии со времени постройки здания и установки прибора, учета показателей потребления за последний год. Также модель может самостоятельно проводить диагностику возможных неполадок и измерять контрольную сумму для уверенности в достоверности показаний.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, к устройству узла учета тепловой энергии и количества теплоносителя для водяных систем теплоснабжения

Изобретение относится к информационно-измерительным системам и может быть использована в области теплоснабжения многоэтажных жилых и промышленных объектов для коммерческого учета и регулировки теплоты, отпускаемой для отопления помещений

Изделие из мелкозернистого бетона относится к производству облицовочных материалов, применяемых как источник электрической энергии модулей солнечных батарей, может быть использовано при изготовлении стеновых плит, для облицовки стен гражданских и промышленных зданий, как кровельное покрытие, вентилируемый фасад зданий и сооружений, а также других строений.
Наверх