Счетчик эектроэнергии

 

.1. СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, содержащий преобразователь произведения знакопеременного тока и постоянного напряжения в частоту, выходы которого соединены с соответствующими входами реверсивного счетчика, вход напряжения через выпрямитель подключен к выходу масштабного преобразователя напряжения и входу детектора полярности, а токовый вход к прямому и инверсному выходам масштабного преобразователя, тока соответственно через первый и второй ключи, управляющие входы которых подключены соответственно к пря14ому и инверсному выходам детектора полярности, о тличающийся тем, что, с целью повьппения точности измерения, в него введены два элемента И и генератор импульсной последовательности с синусоидально изменяющимся коэффициентом заполнения, причем управляющие входы ключей соединены с соответствующими выходами детектора полярности через соответствующие элементы И, другие входы которых подключены к выходу генератора импульсной последовательности с синусоидально изменяющимся коэффициентом заполнения , входы которого подключены к соответствующим выходам детектора полярности .- , 2. Счетчик по п. 1, о т л и ч а ющ и и с я тем, что генератор импульсной последовательности с синусоидально изменяющимся коэффициентом заполнения содержит генератор импульсов , два делителя частоты, три счетчика, три дешифратора, три триггера , распределитель импульсов, два элемента ИЛИ, а также третий, четвертый , пятый элементы И и косинусный цифро-частртный преобразователь, информационные входы которого соединены с разрядньми выходами первого ; счетчика и входами первого и второго (Л дешифраторов, тактовый вход - с выходом первого делителя частоты и счетным входом первого счетчика, а выход - со счетным .входом второго счетчика, выходы первого и второго дешифраторов подключены соответственно к установочным входам первого и FO второго триггеров, входы сброса коо торых соединены с выходом первого ND Х элемента ИЛИ и первым входом второго элемента ИЛИ, второй вход которого подключен к выходу первого триг-О гера, а выход - к входам сброса первого и второго счетчиков, входы управления реверсом которых соединены с выходом второго триггера, выходы третьего и четвертого элементов И подключены к входам первого элемента ИЛИ, а первые входы - соответственно к прямому и инверсному выходам третьего триггера, информационный .вход которого соединен с вторым входом четвертого элемента И, а тактовый вход - с выходом генератора им

СООЗ СОВЕТСКИХ

NI9

РЕСПУБЛИК (19) (I () (5()4 С 01 R 21 133

& ,t . P, .

& "1.

3 3-

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИР

/

Л (I

& с

P

К ABTOPGHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ГЮ ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЬГГИЙ (21) 3612185/24-21 (22) 29.06.83 (46) 07, 11. 85. Бюл. ((- 41 (72) Л.П. Колобаев, Л.В. Крюков, С.В. Куликов и А.В. Финагин (53) 621. 317. 38 (088. 8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 868553, кл. С 01 R 11/48, 1979.

Авторское свидетельство СССР

Ф 411376, кл. С 01 R 11/48, 1971. (54) (57) .1. СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ссщержащий преобразователь произведения знакопеременного тока и постоянного напряжения в частоту, выходы которого соединены с соответствующими входами реверсивного счетчика, вход напряжения через выпрямитель подключен к выходу масштабного преобразователя напряжения и входу детектора полярности, а токовый вход— к прямому и инверсному выходам масштабного преобразователя. тока соответственно через первый и второй ключи, управляющие входы которых подключены соответственно к прямому и инверсному выходам детектора полярности, о тл и ч а ю шийся тем, что, с це1 лью повышения точности измерения, в него введены два элемента И и генератор импульсной последовательности с синусоидально изменяющимся коэффициентом заполнения, причем управляющие входы ключей соединены с соответствующими выходами детектора полярности через соответствующие элементы И, другие входы которых подключены к выходу генератора импульсной последовательности с синусоидально изменяющимся коэффициентом заполнения, входы которого подключены к соответствующим выходам детектора полярности.

2. Счетчик по п. 1, о т л и ч а юшийся тем, что генератор импульсной последовательности с синусоидально изменяющимся коэффициентом заполнения содержит генератор импульсов, два делителя ча"тоты, три счетчика, три дешифратора, три триггера, распределитель импульсов, два элемента ИЛИ, а также третий, четвер" тый, пятый элементы И и косинусный цифро-частотный преобразователь, информационные входы которого соединены с разрядными выходами первого счетчика и входами первого и второго дешифраторов, тактовый вход — с выходом первого делителя частоты и счетным входом первого счетчика, а выход — со счетным .входом второго счетчика, выходы первого и второго дешифраторов подключены соответствен.. но к установочным входам первого и второго триггеров, входы сброса которых соединены с выходом первого элемента ИЛИ и первым входом второго элемента ИЛИ, второй вход которого подключен к выходу первого триггера, а выход — к входам сброса первого и второго счетчиков, входы управления реверсом которых соединены с выходом второго триггера, выходы третьего и четвертого элементов И подключены к входам первого элемента ИЛИ, а первые входы — соответственно к прямому и инверсному выходам третьего триггера, информационный .вход которого соединен с вторым входом четвертого элемента И, а тактовый вход — с выходом генератора им1190280 пульсов, входом первого делителя частоты, первым входом пятого элемента

И, первым входом распределителя импульсов и через второй делитель частоты с вторым входом распределителя, третий вход которого подключен через третий дешифратор к разрядным выходам третьего счетчика, а выходы — .к входу разрешения записи третьего счетчика и второму входу пятого элемента И, выход которого подключен к счетному входу третьего счетчика, информационные входы которого соединены с разрядными выходами второго счетчика, причем вторые входы третьего и четвертого элементов И являются входами, а второй выход распределителя к первым входам элементов И 9 и 10, вторые входы которых соединены с выходом генератора 11, а выходы — с управляющими входами ключей 3 и 4

5 соответственно.

Применение генератора 11 импульсной последовательности с синусоидаль . но изменяющимся коэффициентом заполнения избавляет от необходимости применения традиционного широтно-им- пульсного модулятора со сравнивающим устройством, вносящим большие погрешности, появляется возможность

1 получить высокую стабильность фронтов, если реализовать генератор 11 на дискретных логических элементах.

Генератор 11 импульсной последовательности с синусоидально изменяющимся коэффициентом заполнения содержит делители 14 и 15 частоты, входы которых подключены к выходу генератора !6 импульсов, счетчики 17 — 19, дешифраторы 20 — 22, косинусный цифро-частотный преобразователь 23, триггеры 24 — 26, третий 27, четвертый 28 и пятый 29 элементы И, элементы ИЛИ 30 и 31 и распределитель

32 импульсов, при этом счетный вход счетчика 17 соединен с выходом дели30 теля 14 частоты, а выходы соединены с входами косинуснога цифро-частотного преобразователя 23, а также дешифраторов ?О и 21, выходы которых

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в системах учета и контроля потребления электроэнергии.

Цель изобретения — повышение точности измерения.

На фиг. 1 представлена блок-схема предлагаемого счетчика; на фиг. 2 принципиальная схема предлагаемого счетчика электроэнергии; на фиг. 3 временные диаграммы напряжений, поясняющие работу счетчика; на фиг..44 вариант схемы. генератора импульсов.

Счетчик электроэнергии содержит преобразователь 1 произведения знакопеременного тока и постоянного напряжения в частоту, выходы которого подключены к входам реверсивного счетчика 2, токовый вход через ключи

3 и 4 — к прямому и инверсному выходам масштабного преобразователя 5 тока, а вход напряжения через выпрямитель 6 — к выходу масштабного преобразователя 7 напряжения, детектор

8 полярности, вход которого подключен к выходу масштабного преобразователя 7 напряжения, первый 9 и второй 10 элементы И и генератор 11 импульсной последовательности с синусоидально изменяющимся коэффициентом заполнения, входы 12 и 13 которого подключены соответственно к прямому и инверсному выходам детектора 8 и импульсов — выходом генератора импульсной последовательности с синусоидально изменяющимся коэффициентом заполнения.

3. Счетчик по и. 1, о т л и ч а юшийся тем, что в него введены последовательчо соединенные инвертор и третий ключ, выводы которого соединены с выходами масштабного преобразователя тока, выполненного в виде трансформатора тока, средний вывод вторичной обмотки. которого подключен к общему проводу, причем вход инвертора подключен к выходу генератора импульсной последовательности с синусоидально изменяющимся коэффициентом заполнения.

1 190280 соединены соответственно с установочными входами триггеров, 24 и 25, причем выход последнего соединен с входом управления реверсом счетчиков 17 и 18, вторые входы третьего 27 и четвертого 28 элементов И соединены соответственно с прямым и инверсным выходами детектора 8, инверсный выход которого соединен также с D-входом триггера 26, прямой и инверсный f0 выходы которого соединены соответственна с первыми входами третьего 27 и четвертого 28 элементов И, выходы которых через элемент ИЛИ 30- соединен с входами сброса триггеров 24 и f5

25 и первым входом элемента ИЛИ 3 1,: второй вход которого соединен с выходом триггера 24, а выход — с входами сброса счетчиков 17 и 18, тактовый вход косинусного цифро-частотного пре-щ образователя 23 соединен с выходом делителя 14 частоты, а выход — со счетным входом счетчика 18, первый вход 33 распределителя 32 импульсов соединен с выходом генератора !6, 2s второй вход 34 — с выходом делителя

1 5 частоты, первый выход 35 — с входом разрешения записи счетчика .19, информационные входы которого соеди: нены с разрядными выходами счетчика

18, счетный вход — с выходом пятого элемента И 29, а выходы через дешифра. тор 22 — с третьим входом 36 распределителя 32 импульсов, второй вход пятого элемента И 29 соединен с вы35 ходом генератора 16, а первый вход с вторым выходом 37 распределителя

32 импульсов и выходом 38 генератора

11 импульсной последовательности. г

Счетчик также содержит последова40 тельно соединенные инвертор 39 и ключ 40, выводы которого соединены с выходами масштабного преобразователя 5 тока, а вход инвертора — с выходом 38 генератора 11.

Счетчик электроэнергии работает следующим образом.

Входное напряжение (фиг. За) поступает через масштабный преобразова- тель 7 напряжения на вход детектора M

8, на выходе которого формируется либо единичное, либо нулевое значение напряжения в соответствии со знаком напряжения сети (фиг. Зб), а также инверсный сигнал (фиг. Зв). И

При единичном значении напряжения открывается по второму входу первый элемент И 9 и при наличии единичного ф сигчала на его первом входе единичное напряжение на выходе элемента И 9 открывает ключ 3, который подключает прямой выход масштабного преобразавателя 5 тока к первому входу нреоб раэователя 1, аналогично при отрицательном знаке напряжения ключ 4, управляемый с инверсного выхода детектора 8 через второй элемент И 10, подключается первый вход преобразователя 1 к инверсному выходу масштабного преобразователя 5 тока. На второй вход преобразователя 1 с выхода выпрямителя 6 подается постоянное напряжение, пропорциональное напряжению

:сети. На первые входы первого 9 и второго 10 элементов И с выхода гена. ратора 11 подается импульсная после-. довательность, коэффициент заполнения которой, изменяется пропорциональ. но абсолютной величине синуса от фазового значения напряжения сети. Син. хронизация генератора 11 по фазе си- . нусоидальной модуляции .осуществляется с выходов детектора 8 в моменты ., изменения значений напряжений, поступающих на входы 12 и 13. Частоты импульсов на выходе преобразователя 1 равна произведению модулированного по синусоидальному закону тока 1() на постоянное напряжение 0„„ полуН1 р ченное на выходе выпрямителя 6. Цена каждого импульса на выходе преобразователя 1 равна постоянному приращению активной энергии fi M, которая получается как

+ 1и - j ?it) U singtdt.

Импульсы формируются на первом выходе преобразователя 1 и подаются на счетный вход реверсивного счетчи=

Ка 2. На.втором выходе преобразователя 1 формируется напряжение признака полярности, которое подается на вход направления счета реверсивного счетчика 2. В случае применения счетчика 2 с раздельными счетными входами, на первом выходе преобразователя 1 формируются импульсы при положительной мгновенной мощности, а на втором — при отрицательной. В реверсивном счетчике 2 накапливается алгебрическая сумма импульсов, пропорциональная потребляемой активной энергии.

Генератор 11 работает следующим образом.

1 190280

Напряжение с инверсного выхода

4 детектора 8 поступает на Р-вход триггера 26, на вход синхронизации которого подается напряжение с выхода, генератора 16. На триггере 26 форми-.

5 руются прямоугольные импульсы; задер жанные по отношению к сигналу на

9-входе на период следования импульсов генератора 16 (примерно на одну микросекунду). На входы третьего элемента И 27 подаются неинвертированный сигнал с выхода детектора 8 (фиг. Зб) и инвертированный задер.жанный сигнал с выхода триггера 26 (фиг. Зв). На выходе третьего. элемента И 27 формируется короткий импульс (фиг. Зг) в момент изменения знака напряжения (фиг, За) с отрицательного на положительный. Аналогично на выходе четвертого элемента И .28 формируется импульс при изменении знака напряжения с положительного на отрицательный. Указанные импульсы поступают на входы элемента ИЛИ 30, на выходе которого формируются импульсы при каждом изменении знака напряжения (фиг. Зд). Каждый импульс .через элемент ИЛИ 31 поступает на входы сброса счетчиков 17 и 18, устанавливая их в исходное состояние.

Триггеры 24 и 25 также устанавливаются в исходное состояние импульсами с выхода первого элемента ИЛИ

30. При этом единичный сигнал с ин,версного выхода триггера 25 подается

35 на входы управления реверсом счетчи- . ков 17 и 18, обеспечивая режим прямого счета. Импульсы с выхода делителя 14 частоты поступают на счетный вход счетчика 17 и на импульсный вход40 косинусного цифра-частотного преобра зователя 23.

С изменением двоичного числа, подаваемого на информационные входы цифро-частотного преобразователя 23 45 с выходов счетчика 17, происходит изменение средней частоты импульсов на выходе преобразователя 23 за счет запрета прохождения определенных импульсов. Частота импульсов меняется в пределах углового значения фазы на)I пряжения от О до по косинусоидальному закону.

Импульсы с выхода косинусного цифро-частотного преобразователя 23 поступают на счетный вход счетчика 18, на выходах которого накапливается число, пропорциональное синусу углового значения напряжения, начиная с момента изменения знака. Когда выходной код счетчика 17 достигнет 1т значения, соответствующего углу

2 срабатывает дешифратор 21, на установочный вход триггера 25 поступает импульс, переводя его в единичное состояние, а счетчики 17 и 18 — в режим регрессивного счета. После реверса число на выходе счетчика 18 убывает по синусоидальному закону при зна-

1 . ф чениях фазы напряжения от до Ф

2 в соответствии с числом на выходе счетчика l7, которое линейно убывает до нуля.При нулях во всех разрядах счет чика 17 срабатывает дешифратор 20, триггер 24 переходит в единичное сос. тояние, сигнал с его выхода через элемент ИЛИ 31 передается на входы сброса счетчиков 17 и 18 и останавливает их счет вплоть до поступления очередного импульса с выхода элемента ИЛИ 30, который переводит триггеры 24 и 25 в нулевое состояние, и далее процесс генерирования синусоидальной функции на выходе счетчика

18 повторяется. В случае, если из- за нарушения соответствия между частотой сети и частотой генератора 16 импульс на входы сброса триггеров

24 и 25 приходит раньше формирования сигнала на выходе дешифратора 20, то некоторое малое значение синуса на выходе счетчика 18 обнуляется.

Счетчики 17 и 18. обнуляются передним фронтом импульса с элемента ИЛИ 31, а триггер 24 — задним фронтом импульса с элемента ИЛИ 30. Импульс с дешифратора 20 формируется более коротким, чем на выходе элемента ИЛИ 30.

Таким образом, счетчик 18 имеет на выходе код, пропорциональный абсолютной величине синуса от фазово- . го.угла .напряжения. Преобразование указанного кода в длительность импульсов происходит следующим образом. По сигналу с выхода делителя

15 частоты, поступающего на второй вход 34 распределителя 32 импульсов, очередной импульс с выхода генератора !6, поступающий на первый вход 33 распределителя 32 импульсов, проходит на первый выход 35 последнего и на вход управления записью счетчика

19, записывая в него текущее значение синуса с выхода счетчика 18.

1190280

После этого формируется передний фронт импульса длительностью 3 на втором выходе 37 распределителя 32 импульсов. Этот сигнал открывает по первому входу пятый элемент И 29, 5 разрешая проход импульсов генератора 16 на счетный вход счетчика 19, работающего в режиме регрессивного счета. Когда значение кода на выходе счетчика 19 нулевое, срабатывает дешифратор 22,поступает сигнал-на третий вход 36 распределителя 32 импульсов, по которому образуется задний фронт импульса на втором выходе 37 распреiцелителя 32 импульсов, являющимся вы-

Первичный преобразователь 5 тока в предлагаемом счетчике выполнен в 20 виде трансформатора тока с отводом от середины вторичной обмотки, соединенным с общей шиной, при этом выход генератора 11 импульсной после: довательности с синусоидально изменя- ющимся коэффициентом заполнения че.рез инвертор 39 подключен к управляю щему входу дополнительного ключа 40, выходы которого шунтируют обмотку трансформатора тока. 30

Такое шунтирование обмотки в промежутках между импульсами обеспечивает режим короткого замыкания вторичной обмотки.

Недостаток рассмотренного устройства состоит в том; что появляется погрешность измерения электроэнергии при изменении частоты напряжения.

Погрешность существенно увеличивает- ся при увеличении сдвига фаэ между 10 напряжением и током.

Для устранения указанной погрешности можно использовать известную схему фазовой автоподстройки частоты . генератора 16 в соответствии с часто- той сети (фиг. 4), где в качестве ,задающего генератора используется управляемый генератор 41 импульсов, выход которого через делитель 42 частоты подключен к первому входу фазового детектора 43, связанного

8 своим вторым входом с выходом детектора 8. Частота:прямоугольного напряжения на выходе делителя 42 частоты номинально ранна частоте напряжения сети, т.е. частоте сигнала на выходе детектора 8. Если частоты отличаются, то на выходе фазового цетектора 43 появляется напряжение, управляющее частотой генератора 41 и точно подстраивающее ее в соответствии с частотой напряжения сети. Таким образом, решается задача уменьшения погрешности от изменения частоты напряжения.

Предложенный счетчик электроэнер- гии имеет следующие преимущества по сравнению с устройствами, осуществляющими широтно- импульсную модуляцию по напряжению: существенно снижается. погрешность, обусловленная нестабильностью фронтов, так как фронты сигналов на выходе генератора импульсной . последовательности с синусоидально изменяющимся коэффициентом заполнения образуются без участия сравнивающего устройства от дискретного устройства; благодаря тому, что широтноимпульсный модулятор при всех значениях напряжения формирует одну и ту же синусоидальную зависимость, имеется возможность выбора оптимального в метрологическом отношении закона модуляции, в частности принять максимальный коэффициент модуляции равным единице1 благодаря указанной одно- . значности модуляционной картины могут быть лучше учтены методические погрешности .модулятора.

Так как в предложенном счетчике умножения тока на -напряжение.происходит в каждом такте широтно-импульсной модуляции, то искажение синусоидальной формы потребляемого тока дополнительной погрешности не вызывает.

Предложенное устройство позволит существенно повысить точность измерения потребляемой энергии. Это дает возможность дополнительной экономии электроэнергии и ее более рационального распределения.

1190280

1190280 и

Ю

t

Яиг. Ф

Составитель С. Кабиков

Редактор И. Николайчук Техред А.Ач Корректор Л. Пилипе нко

Заказ 6974/47 Тираж 747 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-.35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г., Ужгород, ул. Проектная, 4

Счетчик эектроэнергии Счетчик эектроэнергии Счетчик эектроэнергии Счетчик эектроэнергии Счетчик эектроэнергии Счетчик эектроэнергии Счетчик эектроэнергии 

 

Похожие патенты:

Ваттметр // 432403

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

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при построении автоматизированных систем учета и контроля электроэнергии

Изобретение относится к области электротехники, а именно к области измерителей количества электроэнергии, и может быть использовано для измерения как активной, так и реактивной электроэнергии

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 измерительной технике и может быть использовано для определения потребления энергии в цепях переменного тока с периодическим характером изменения тока и напряжения

Изобретение относится к микроэлектронике, измерительной технике, может быть использовано при производстве, проектировании электролюминесцентных индикаторов (ЭЛИ), а также их научных исследованиях
Наверх