Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Переход на цифровые счетчики

Цифровые счетчики электрической энергии

Опыт передовых отечественных и зарубежных фирм свидетельствует, что резервы существенного улучшения технических параметров индукционных счетчиков, по-видимому, исчерпаны.

В России это наглядно проявилось при переводе однофазных счетчиков класса 2,5 в класс 2,0. Более того, по утверждению фирмы Digital Meter Company (США) точность индукционных электросчетчиков 2 % в течение 10…12 лет – фантазия производителей. Стремление отечественных предприятий любой ценой обеспечить рентабельность производства привело к тому, что в Московской области, по данным Мособлэнергонадзора, 81 % индукционных однофазных счетчиков не соответствует нормам Госстандарта России по точности измерения, а 51 % – имеет более чем двукратное превышение погрешности. Следует также отметить, что индукционные электросчетчики имеют ограниченные функциональные возможности, что обнаруживается уже при создании простейших двухтарифных систем или организации дистанционного сбора показаний.

Выше изложенное и ряд других причин обусловили создание электронного счетчика – принципиально нового прибора на основе достижений микроэлектроники. Однако первые промышленные модели однофазных электронных счетчиков выполнялись на дискретной электронной базе, имели сложные электрические схемы с большим количеством элементов и, соответственно, недостаточную надежность, и высокую стоимость. Главным достоинством была существенно повышенная точность учета при изменении тока нагрузки от 5 до 60 А и совместимость с другими средствами автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Поэтому, несмотря на функциональное и метрологическое превосходство электрических счетчиков, энергосбытовые компании России в целом не решались на заметное применение последних. Перелом наступил после 1996 года и связан с появлением специализированных микросхем – интегральных преобразователей мощности. В частности, был разработан счетчик ЦЭ6807Б в одно- и двухтарифном исполнениях. За истекшие годы МЭТЗ выпустил несколько сотен тысяч указанных счетчиков, а опыт их производства и эксплуатации свидетельствует о высокой надежности принятых схемотехнических решений.

В настоящее время основные производители электросчетчиков в России освоили стандартную номенклатуру однофазных электронных счетчиков: однотарифные, двухтарифные и многотарифные. Накопленный положительный опыт их эксплуатации позволил ряду энергосбытовых компаний принять решение о преимущественном применении электронных счетчиков.

Ядром счетчика является интегральная микросхема преобразователя мощности. В ней использованы высокоскоростные аналого-цифровые методы обработки информации. Это позволило создать на их базе счетчики требуемого класса точности. На Российском рынке присутствуют интегральные микросхемы преобразователя мощности отечественного и импортного производства. Их параметры и функциональные возможности во многом одинаковы.

Обычно электронные счетчики имеют стандартный импульсный выход, используемый для поверки и дистанционной передачи показаний. При всей простоте импульсный выход обладает серьезным недостатком: после восстановления неисправного канала связи требуется повторная инициализация показаний счетчика в устройстве сбора данных. С целью исключения этого и по другим причинам разработчики АСКУЭ настаивают на оснащении счетчиков цифровыми интерфейсами.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Общее устройство и принцип действия цифровых счетчиков электрической энергии
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 322; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.