儀表最新專利:電能表零火線反接自動識別電路

時間:2018-10-19

來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語:創(chuàng)意無極限,儀表大發(fā)明。今天為大家介紹一項國家發(fā)明授權(quán)專利——電能表零火線反接自動識別電路及識別方法。該專利由國網(wǎng)遼寧省電力有限公司營口供電公司申請,并于2018年10月9日獲得授權(quán)公告。

【中國傳動網(wǎng) 技術(shù)前沿】 創(chuàng)意無極限,儀表大發(fā)明。今天為大家介紹一項國家發(fā)明授權(quán)專利——電能表零火線反接自動識別電路及識別方法。該專利由國網(wǎng)遼寧省電力有限公司營口供電公司申請,并于2018年10月9日獲得授權(quán)公告。

本發(fā)明屬于低壓電力線載波通信及控制領(lǐng)域,尤其涉及一種電能表零火線反接自動識別電路及識別方法。

發(fā)明背景

電力系統(tǒng)中,普遍存在零火線接反,變壓器三相線表計安裝不平衡,線損管理困難等問題。在采集系統(tǒng)上線應(yīng)用之前,這些問題都需要電力系統(tǒng)人員現(xiàn)場利用專用工具判斷,效率非常低。

2009年至今,國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司開展了全球最大規(guī)模的智能電網(wǎng)建設(shè)項目,大量的智能電表投入使用。在智能表計的自動抄表方面,低壓電力線載波通信技術(shù)大量應(yīng)用,在用電自動采集方面,取得了優(yōu)異的成績。隨之而來的是基于采集系統(tǒng)的深化應(yīng)用。采集系統(tǒng)深化應(yīng)用的領(lǐng)域主要集中在線損分析、零火線接反、供電異常檢測、三相平衡等。交流電矢量方向特性是指周期50Hz的三相交流電中的A、B、C三相線,各相線之間,矢量相差120°。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明就是針對上述問題,提供一種熱效率高、節(jié)能環(huán)保的電能表零火線反接自動識別電路及識別方法。

本發(fā)明電路原理框圖

為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用如下技術(shù)方案,本發(fā)明包括低壓電網(wǎng)變壓器、載波集中器、第一智能電能表、第二智能電能表和第三智能電能表,其結(jié)構(gòu)要點載波集中器A相端與低壓電網(wǎng)變壓器的A相出線端相連,載波集中器B相端與低壓電網(wǎng)變壓器的B相出線端相連,載波集中器C相端與低壓電網(wǎng)變壓器的C相出線端相連,載波集中器N相端與低壓電網(wǎng)變壓器的N相出線端相連;第一智能電能表的A相端與供電線A相相連,第二智能電能表的B相端與供電線B相相連,第三智能電能表的C相端與供電線C相相連,第一智能電能表的N相端、第二智能電能表的N相端、第三智能電能表的N相端均與供電線N相相連;所述第一智能電能表、第二智能電能表和第三智能電能表的載波芯片均設(shè)置有過零檢測電路。

作為一種優(yōu)選方案,本發(fā)明所述過零檢測電路包括電阻R37,電阻R37一端與火線連接,電阻R37另一端一側(cè)依次通過電阻R38、電阻R39、電阻R40、電阻R41分別與二極管VD4陰極、MMBTA14L三極管VT3基極相連,VD4陽極分別與零線、VT3發(fā)射極、電容C30一端、電容C31一端、穩(wěn)壓管陽極相連,C30另一端、C31另一端、電阻R42一端、電阻R49一端、載波信號輸入端口VP相連,R42另一端、R49另一端、穩(wěn)壓管陰極、電阻R43一端相連,R43另一端與光耦發(fā)光二極管正極相連,光耦發(fā)光二極管負極與VT3集電極相連,光耦接收端集電極分別與電阻R44一端、電容C32一端、過零檢測信號輸出端口TZA相連,光耦接收端發(fā)射極分別與C32另一端、地線相連。

作為另一種優(yōu)選方案,本發(fā)明所述載波芯片采用TCC081C芯片。其次,本發(fā)明所述載波集中器采用DJGZ23-DXC集中器。本發(fā)明所述智能電能表采用DDZY33-Z智能電能表。

本發(fā)明電能表零火線反接自動識別包括以下步驟。1)載波集中器在A、B、C三相上皆發(fā)出檢測信號,使檢測信號在電力線上過零前(電壓上升)和過零后(電壓上升)進行調(diào)制,發(fā)出正過零檢測信號;使檢測信號在電力線上過零前(電壓下降)和過零后(電壓下降)進行調(diào)制,發(fā)出負過零檢測;集中器始終首先發(fā)出正過零檢測信號并調(diào)制到電力線上進行通迅。

2)智能電能表接在A、B、C任何一相上通過載波芯片將調(diào)制到電力線上的過零檢測信號進行解調(diào),如果解調(diào)后的過零檢測信號為正過零檢測信號,與集中器發(fā)送的過零信號相位一致,則判斷電表接線正確;如果解調(diào)后的過零檢測信號為負過零檢測信號,與集中器發(fā)送的過零信號相位相差180度,則電表接線錯誤。

作為另一種優(yōu)選方案,本發(fā)明所述1)載波集中器在A、B、C三相上皆發(fā)出檢測信號,使檢測信號在電力線上過零前(電壓上升)1.65ms和過零后(電壓上升)1.65ms進行調(diào)制,發(fā)出正過零檢測信號;使檢測信號在電力線上過零前(電壓下降)1.65ms和過零后(電壓下降)1.65ms進行調(diào)制,發(fā)出負過零檢測。

本發(fā)明有益效果為:本發(fā)明借助電力線載波通信,研發(fā)出一種智能電能表零火線接反自動識別技術(shù)。該技術(shù)根據(jù)交流電矢量方向特性,利用數(shù)學(xué)算法實現(xiàn)智能電表接線的交流市電矢量方向,自動判斷接線正確性,進而進行三相平衡計算和臺區(qū)降損,為采集系統(tǒng)深化應(yīng)用提供技術(shù)手段。

本發(fā)明技術(shù)不僅實現(xiàn)測試點火線零線反接的識別,還能實現(xiàn)智能電表的相位歸屬,為供電企業(yè)實現(xiàn)三相用電平衡管理提供了便利手段,同時能夠及時發(fā)現(xiàn)施工錯誤的供電接線,避免人身傷害和設(shè)備損壞,降低用電客戶和供電企業(yè)的經(jīng)濟損失。

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