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基于IC 71M6533帶脈沖計量的能源管理儀表設計 
(發布日期:2014-2-25 9:40:43) 來源:
 
   

基于IC 71M6533帶脈沖計量的能源管理儀表設計

 徐丹丹1 林鋒2

(1.上海安科瑞電氣股份有限公司   上海嘉定  201801)

(2.廣東建聯建筑設計有限公司  汕頭市 515041)

摘  要    文章介紹了一種帶脈沖計量的能源管理儀表。該儀表基于IC 71M6533設計,用于三相四線雙向電能計量,同時還可計量3路其它能耗表計輸入的能量脈沖,且為導軌式安裝。可實現對不同區域或不同負荷電能消耗的計量、統計和分析,用于商務寫字樓及各類辦公樓、商場及交易市場、學校、工廠、居民小區等場所。

關鍵字   脈沖計量   能源管理儀表   71M6533    導軌式安裝

0 前言

      隨著中國城市化進程的推進,經濟的發展,能耗總量呈持續增長的態勢,因此能源管理勢在必行。對工礦企業、建筑樓宇的能源管理,依賴于對能源信息的數據采集及分析。

      除電能外,其它種類能耗也需要采集,如水、氣等。目前大部分的水表、氣表,其信息遠傳方式為脈沖輸出,并不適合能源管理系統的直接采集需求,因此很難將非電量的能耗信息融入能源管理系統,F有的脈沖采集器是針對老式機械式電度表開發的產品,完成電能脈沖到電度數的數字轉化,但不能將水量、氣量等轉化成對應的數字當量。

       針對上述情況,本文介紹一種帶脈沖計量的能源管理儀表。

1 儀表功能

       儀表具備三相多功能電能表、脈沖采集器二合一的功能。除可測量常用電力參數及實現電能計量外,還具備3路外部輸入脈沖計量功能,可對基于脈沖電路技術的計量表進行信號采集、運算處理、存儲,并與儀表自身測量的電參數一起通過RS485總線上傳至能源管理平臺,其示意圖如圖1所示。

 

 

圖1 儀表功能示意圖

2 設計依據

儀表設計主要基于以下標準:

(1)GB/T 20866-2007基于用戶脈沖計量表的數據采集器;

(2)IEC 61557-8:2007 交流1000V和直流1500V以下低壓配電系統的電氣安全  防護措施的試驗、測量或監控設備;

3 硬件設計

3.1 總體框圖

      基于產品功能考慮,結合外型結構、生產及調試維修操作方便等因素,將硬件劃分分為處理器、電壓電流信號采集、存儲器、顯示液晶、按鍵輸入、能量脈沖輸入、電能脈沖輸出、通訊等部分。其中,信號采集部分將電網電壓、電流信號整定到71M6533所允許輸入的范圍之內,存儲器采用非易失性鐵電存儲器FM25CL04,其原理框圖如圖2所示。

圖2  儀表硬件原理框圖

3.2 主芯片選型

      儀表選用專用于三相多功能電表解決方案的SOC,TERIDIAN Energy Meter IC 71M6533(見圖3)。此芯片集電能計量和管理于一體,配備了1個高精度的22位Δ-ΣADC、7個模擬輸入、數字溫度補償、精密參考電壓和獨立的32位計算引擎,在超過2000:1范圍內計量精度優于0.1%。

      而且該SOC芯片只需要極少的低成本外部元器件,極大地簡化了軟硬件設計,從而能夠高效快速的完成開發設計。

圖3  IC  71M6533功能框圖

3.3信號采集

(1)三相交流電壓、電流信號采集:

      基于成本、內部空間和0.5級精度設計的綜合考慮,電壓信號采樣選用電阻網絡分壓的方式,電流信號采樣選用電流互感器加電阻取樣的方式,并都采用二極管BAV199作箝位保護,其原理如圖4所示。

電壓信號采樣電路

電流信號采樣電路

圖4

(2)外部輸入脈沖信號采集:

      參照GB/T 20866-2007《基于用戶脈沖計量表的數據采集器》標準,對脈寬為80ms±20ms的三路外部輸入脈沖信號進行計數(對于脈寬不在此范圍之內的信號作為雜波濾除)。然后根據用戶設置的脈沖變比轉化為對應的水、氣當量,其原理如圖5所示。

圖5  脈沖輸入電路

3.4人機界面

      該儀表功能豐富,提供給用戶的參數信息較多,采用帶背光的122*32點陣液晶作為顯示單元,并采用薄膜按鍵,可方便的進行參數的查看與設置(如電壓、電流、功率、功率因數、電能等)。

      綠色LED燈EX1、EX2、EX3分別對應指示3路外部輸入能量脈沖,紅色LED燈EP用來指示儀表有功電能脈沖輸出。

3.5輸出接口

      脈沖輸出接口為光耦隔離型,脈沖波形為標準方波,脈沖寬度為80ms±20ms,硬件原理如圖6所示。

圖6    脈沖輸出電路

3.6通訊電路

      儀表具有一路RS485通訊接口,采用Modbus-RTU協議,所有測量得到的數據和脈沖能量都可通過此端口進行遠傳。硬件設計采用高速光耦6N137和485芯片SN75LBC184,其電路如圖7所示。

 

圖7  通訊電路

4 軟件設計

      借助keil μvison3的軟件開發環境,采用前后臺設計、模塊化編程,實現了高可靠性的要求,其流程如圖8所示。

圖8  儀表軟件流程圖

5 測試數據

(1)儀表測量電量、計量電能精度實驗

       給儀表輸入額定值為AC220V、5A的信號。電壓、電流實驗數據如下(實驗儀器為南京丹迪克DK-34B1交流采樣變送器校驗裝置):

 

電壓

電流

標準源

輸入信號

儀表

顯示值

標準源

輸入信號

儀表

顯示值

UA

 

120%

264.1V

IA

 

120%

6.001A

UB

264.0V

IB

6.002A

UC

263.8V

IC

5.997A

UA

 

100%

220.2V

IA

 

100%

5.002A

UB

220.1V

IB

5.000A

UC

219.8V

IC

4.998A

UA

 

50%

110.2V

IA

 

50%

2.500A

UB

110.1V

IB

2.501A

UC

109.8V

IC

2.498A

UA

 

20%

44.0V

IA

 

20%

1.000A

UB

44.1V

IB

1.001A

UC

43.8V

IC

0.998A

UA

 

0%

0V

IA

 

0%

0A

UB

0V

IB

0A

UC

0V

IC

0A

電能實驗數據如下(實驗儀器為PTC 三相便攜式電能表檢驗裝置、HC-3100三相標準電能表):

 

實驗結果表明,本儀表測量電量、計量電能精度符合0.5級要求。

(2)儀表對外部輸入脈沖的采集是否符合精度要求實驗。

      對儀表進行了脈沖接收對比試驗:將信號發生器分別連接到計數器和本儀表,使信號發生器輸出電壓幅度為4V、占空比為60%的方波脈沖,分別在頻率3Hz、8Hz、1Hz的條件下,測試儀表脈沖采集情況,結果如下所示。

 

頻率

計數器走字

本儀表采集的脈沖數

對比脈沖丟失數

3Hz(60%)

198564

198563

1

8Hz(60%)

100198

100196

2

1Hz(60%)

92094

92095

1

 

實驗結果表明,本儀表采集外部脈沖輸入精度符合0.5級要求。

6 儀表主要技術參數

(1)電壓標稱值:AC100V、220V、380V

(2)電流標稱值:AC1A、5A

(3)脈沖:無源信號,脈沖寬度80ms±20ms,儀表提供偏置電壓為+5V

(4)頻率范圍:45~65Hz

(5)過載:1.2倍可持續正常工作,2倍持續1秒

(6)功耗:各電壓、電流輸入回路功耗均小于0.5VA

(7)精度等級:電測信號0.5級,脈沖計數累計誤差≤1‰

(8)工作電源:電壓范圍AC85~265V或DC100~350V,功耗≤3W

(9)絕緣電阻:≥100MΩ

(10)工頻耐壓:通訊端子組與信號輸入、輸出端子組之間2kV/1min

(11)平均無故障工作時間:≥50000h

(12)溫度:工作溫度-10℃~+50℃,貯存溫度-20℃~+70℃

(13)濕度:≤93%RH,不結露,不含腐蝕性氣體

(14)海拔:≤2500m

7 結束語

      本文首次提出了一種新穎的帶脈沖計量的能源管理儀表。采用TERIDIAN Energy Meter IC 71M6533,利用其片內高精度22位Δ-ΣADC和獨立的32位計算引擎,利用一系列開發工具,結合豐富的電表設計經驗,完成了儀表開發。對比傳統數據采集器,具有成本低、精度高、直觀易讀、安裝簡潔、組網方便等優點。目前,該儀表已成功應用于多個工程項目中。

 

文章來源于:《電氣技術》2012年第11期。

 

參考文獻

[1]周中 等編著.智能電網用戶端電力監控與電能管理系統產品選型及解決方案[J].機械工業出版社,2011-10.

[2]TERIDIAN SEMICONDUCTOR CORP. 71M6533/H and 71M6534/H Energy Meter IC  DATA SHEET  November 2009.

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