Электронный счетчик электроэнергии
Авторы патента:
Использование: в измерительной технике. Сущность изобретения: электронный счетчик электроэнергии содержит два входных согласующих устройства 1, 2, мультиплексор 3, интегратор 4, преобразователь уровня 5, генератор импульсов 6, два триггера 7, 8, источники опорных напряжений 9, 10, преобразователь напряжения в частоту 11, регистратор 12. 1 - 3, 2 - 4 - 5 - 7 - 3 - 4, 6 - 7, 6 - 8 - 3, 3 - 11 - 12. 1 ил.
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах учета и контроля мощности и потребления электрической энергии.
Известен электронный ваттметр или счетчик ватт-часов электроэнергии с автоматической коррекцией погрешности измерения, содержащий первое и второе согласующие устройства, выполненные соответственно в виде трансформаторов тока и напряжения, сдвоенный двухканальный мультиплексор, информационные входы которого попарно подключены к прямому и инверсному выходам первого согласующего устройства (трансформатора тока), генератор пилообразного напряжения, компаратор и преобразователь частоты в напряжение, входы которого подключены к выходам сдвоенного двухканального мультиплексора, а выход подключен к входу регистратора. Причем выходы второго согласующего устройства (трансформатора напряжения) и генератора пилообразного напряжения подключены соответственно к первому и второму входам компаратора, выход которого соединен с управляющим входом сдвоенного двухканального мультиплексора. Недостатком устройства является пониженная точность измерений. Это обусловлено следующими причинами: во-первых, результат измерения в существенной степени зависит от симметричности выходного сигнала генератора пилообразного напряжения. Неточное равенство величин положительного и отрицательного опорных напряжений, изменения напряжений смещения нуля компараторов и интегратора в генераторе пилообразного напряжения приводит к рассогласованию положительных и отрицательных амплитуд выходного сигнала этого генератора. Это изменяет скважность сигнала управления мультиплексором и появляется неустpанимая в последующем погрешноcть измерения. Во-вторых, в данном устройстве при малых входных напряжениях (в частности в моменты перехода синусоидального напряжения через нулевой уровень), когда произведение тока на напряжение близко к нулю, сигнал управления мультиплексором имеет скважность, равную двум. Поэтому при малой мощности (за счет малой величины рабочего напряжения) наблюдаются повышение пульсации выходного напряжения перемножителя, что приводит к дополнительной погрешности измерения за счет ограниченного коэффициента сглаживания пульсаций в преобразователе частоты в напряжение. Наиболее близким к предложенному является электронный счетчик ватт-часов, содержащий первое и второе входные согласующие устройства, выполненные соответственно в виде трансформаторов тока и напряжения, широтно-импульсный модулятор, содержащий последовательно соединенные интегратор и преобразователь уровня (двухпороговый компаратор), сдвоенный двухканальный мультиплексор, информационные входы и выходы которого подключены соответственно к выходам первого входного согласующего устройства (трансформатора тока) и к входам преобразователя напряжения в частоту, а также устройство определения полярности сигналов, логический блок и регистратор, вход которого подключен к выходу преобразователя напряжения в частоту. Причем входы логического блока подключены к выходам преобpазователя уровня и устройства определения полярности сигнала, входы которого подключены к выходам первого и второго входных согласующих устройств, выходы логического блока подключены к управляющим входам мультиплексора, а вход широтно-импульсного модулятора подключен к выходу второго входного согласующего устройства. Недостатком этого устройства является зависимость результатов измерений от параметров широтно-импульсного модулятора. В частности, изменение параметров резисторов и конденсатора в интеграторе и выходного напряжения преобразователя уровня при изменении температуры окружающей среды или в течение определенного срока наработки приводит к пропорциональному изменению результата измерения и, соответственно, к возникновению погрешности измерений. Кроме того, наличие в счетчике устройства определения полярности сигнала и логического блока, обладающих повышенной сложностью, снижает его надежность. Цель изобретения повышение точности счетчика с одновременным упрощением его путем исключения влияния колебаний параметров интегратора и преобразователя уровня на изменение результатов измерения. Это достигается тем, что в электронный счетчик электроэнергии, содержащий первое и второе входные согласующие устройства, мультиплексор, первый и второй информационные входы которого подключены к прямому и инверсному выходам первого входного согласующего устройства, интегратор, выход которого подключен к входу преобразователя уровня, а также преобразователь напряжения в частоту, вход и выход которого подключены соответственно к выходу мультиплексора и к входу регистратора, дополнительно введены генератор импульсов, первый и второй триггеры и источники положительного и отрицательного опорных напряжений, мультиплексор снабжен дополнительными информационными входами и выходами, интегратор первым входом подключен к выходу второго входного согласующего устройства, а вторым к дополнительному выходу мультиплексора, два из дополнительных входов которого подключены к источнику отрицательного опорного напряжения, выход генератора импульсов подключен к входам синхронизации первого и второго триггеров, выход первого триггера подключен к информационному входу второго триггера и к первому адресному входу мультиплексора, выход второго триггера соединен с вторым адресным входом мультиплексора, а выход преобразователя уровня подключен к информационному входу первого триггера. Благодаря использованию новых элементов и новых связей в предложенном устройстве результат измерения мощности и количества электроэнергии не зависит от постоянной времени интегратора (сопротивления резистора и емкости конденсатора) и параметров преобразователя уровня. В сочетании с отсутствием в устройстве других резисторов и конденсаторов, влияющих на результат измерений, это приводит к существенному повышению точности счетчика электроэнергии. Кроме того, введение в предложенное устройство генератора импульсов, первого и второго триггеров и источников опорных напряжений, а также соответствующее изменение связей между элементами, приводит к существенному упрощению счетчика электроэнергии. Благодаря этому повышается надежность устройства. На чертеже представлена структурная схема предложенного устройства. Электронный счетчик электроэнергии содержит первое 1 и второе 2 входные согласующие устройства, выходы которых подключены к информационным входам мультиплексора 3 и к первому входу интегратора 4, выход которого подключен к входу преобразователя уровня 5, генератор импульсов 6, первый 7 и второй 8 триггеры, источники положительного 9 и отрицательного 10 опорных напряжений, которые подключены к первому-второму и третьему-четвертому дополнительным информационным входам мультиплексора 3, дополнительный выход которого подключен к второму входу интегратора 4, а также преобразователь напряжения в частоту 11, вход и выход которого подключены соответственно к выходу мультиплексора 3 и входу регистратора 12. Выход генератора импульсов 6 при этом подключен к входам синхронизации первого 7 и второго 8 триггеров, выход преобразователя уровня 5 подключен к информационному входу первого триггера 7, выход которого подключен к информационному входу второго триггера 8 и к первому адресному входу мультиплексора 3, второй адресный вход которого подключен к выходу второго триггера 8. Первое 1 и второе 2 входные согласующие устройства могут быть выполнены соответственно в виде трансформатора тока 13 с нагрузочным резистором 14 и трансформатора напряжения 15. На выходах трансформаторов 13, 15 в согласующих устройствах могут быть дополнительно установлены усилители и ограничители напряжения. Второе согласующее устройство 2 может быть выполнено также в виде бестрансформаторного дифференциального усилителя. В качестве мультиплексора 3 может быть использован сдвоенный четырехканальный мультиплексор типа КР590КН3. Интегратор 4 содержит операционный усилитель 16, конденсатор 17 и резистор 18. В качестве преобразователя уровня 5 может быть использован компаратор с заземленным инвертирующим входом, ограничитель или делитель напряжения. В качестве генератора импульсов 6 целесообразно использовать кварцевый генератор с делителем частоты, выполненный, например, на микросхеме К176ИЕ12. При частоте кварцевого резонатора 32768 Гц на входы первого 7 и второго 8 триггеров может быть подана частота около 1 кГц, взятая с четвертого разряда делителя этой микросхемы. Преобразователь частоты в напряжение 11 может содержать входной фильтр, выполненный на резисторе 19 и конденсаторе 20, второй интегратор, содержащий операционный усилитель 21, конденсатор 22 и резистор 23, ограничитель напряжения, выполненный на резисторе 24 и стабилитроне 25, а также третий триггер 26 и переключатель 27. Вход синхронизации третьего триггера 26 целесообразно подключить к дополнительному выходу генератора импульсов 6, например к другому выходу делителя микросхемы К176ИЕ12 с более низкой частотой следования импульсов. Регистратор 12 может содержать электромеханический или электронный счетчик импульсов 28 и индикатор 29. Электронный счетчик электроэнергии работает следующим образом. Напряжение сети


Формула изобретения
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, содержащий первое и второе входные согласующие устройства, мультиплексор, первый и второй информационные входы которого подключены к прямому и инверсному выходам первого входного согласующего устройства, последовательно соединенные интегратор и преобразователь уровня, а также преобразователь напряжения в частоту, вход и выход которого подключены соответственно к выходу мультиплексора и к входу регистратора, отличающийся тем, что в него дополнительно введены генератор импульсов, первый и второй триггеры и источники положительного и отрицательного опорных напряжений, мультиплексор снабжен дополнительными информационными входами и выходом, интегратор первым входом подключен к выходу второго согласующего устройства, а вторым - к дополнительному выходу мультиплексора, два из дополнительных входов которого подключены к источнику отрицательного опорного напряжения, а два других - к источнику положительного опорного напряжения, выход генератора импульсов подключен к входам синхронизации первого и второго триггеров, выход первого триггера подключен к информационному входу второго триггера и к первому адресному входу мультиплексора, выход второго триггера соединен с вторым адресным входом мультиплексора, а выход преобразователя уровня подключен к информационному входу первого триггера.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к электроизмерительной технике
Изобретение относится к электро- и радиоизмерениям, и может быть использовано для исследований и контроля работы различных электрических устройств, радиопередатчиков, промышленных установок для термообработки изделий токами высокой частоты
Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения мощности трехфазных цепей
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения полной мощности трехфазной трехпроводной цепи, по значению которой можно контролировать эффективность использования электроэнергии в энергосистемах и на предприятиях
Устройство для измерения мощности // 2020492
Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в системах автоматического регулирования статических компенсаторов
Измеритель энергии искры // 2007730
Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к устройствам измерения энергии быстропротекающих импульсных процессов, и может быть использовано для определения отношения энергии разрядных импульсов, возникающих, например, в свечах зажигания, к энергии емкостного накопителя, вызывающего разрядные импульсы
Изобретение относится к технике автоматического управления электроэнергетическими объектами и может быть использовано в устройствах противоэварийной автоматики энергосистем
Измеритель активной мощности // 1817033
Изобретение относится к областям электро- и радиоизмерений и может быть использовано для исследований и контроля работы различных устройств
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах учета и контроля мощности и потребления электрической энергии постоянного тока, в частности на городском электрическом транспорте
Электронный узловой счетчик многоканального получения и распределяемого потребления электроэнергии // 2121697
Изобретение относится к области электроизмерительной техники и предназначено для непосредственного и дистанционного контроля и учета в распределительных узлах многоканального получения и разветвляемого потребления электроэнергии, мощности, эффективных значений напряжений и токов
Многотарифный многоканальный телекоммуникационный узловой счетчик потребления энергоносителей // 2131611
Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для непосредственного и дистанционного контроля и учета в распределительных узлах многоканального получения и разветвляемого потребления как электрических энергий, мощностей, эффективных значений напряжений, токов и т.д., так и мощностей, энергий и прочих параметров других энергоносителей
Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к конструированию корпусов узловых статических счетчиков многоканального получения и распределяемого потребления электроэнергии разнообразными группами объектов в различных отраслях хозяйства
Электронный счетчик электрической энергии // 2167427
Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения электрической энергии в однофазных и трехфазных цепях переменного тока в различных отраслях народного хозяйства, в автоматизированных системах контроля и управления энергоресурсами
Изобретение относится к электроизмерительной технике и позволяет при его использовании повысить эксплуатационные параметры измерителя электрической энергии многофазной сети при одновременном упрощении конструкции и снижении затрат при его установке, что является техническим результатом
Электронный измеритель реактивной мощности // 2168727
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах компенсации реактивной мощности (РМ) и в электрических сетях как при синусоидальных, так и при несинусоидальных режимах