電能計(jì)量是通過(guò)互感器及其二次回路聯(lián)合電能表按照規(guī)定的接線方式進(jìn)行組合構(gòu)成在線電能計(jì)量系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
在電力市場(chǎng)條件下,為保證公開(kāi)、公平、公正地為電能生產(chǎn)者和使用者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),必須建立現(xiàn)代化的電能計(jì)量、管理和交易系統(tǒng)。電能計(jì)量系統(tǒng)作為提供電能計(jì)量的信息源頭,對(duì)電能計(jì)量和管理是至關(guān)重要的[1]。
2.1.1 電磁式電流互感器和電壓互感器
電磁式互感器的工作是基于電磁感應(yīng)原理,TA的額定輸出信號(hào)為1A或5A,TV的額定輸出信號(hào)為100V或長(zhǎng)期以來(lái),電磁式電流互感器和電壓互感器在繼電保護(hù)和電流測(cè)量中的作用一直占有主導(dǎo)地位,但是隨著超高壓輸電網(wǎng)絡(luò)的迅速發(fā)展和供用電容量的不斷增長(zhǎng),傳統(tǒng)的電磁式互感器已經(jīng)難以勝任這中工況,因?yàn)榕c這種系統(tǒng)相匹配的電磁式互感器有以下缺點(diǎn):
①絕緣難度大、防爆困難、安全系數(shù)下降,特別是500kV以上高壓系統(tǒng),因絕緣而使得互感器的體積、質(zhì)量及價(jià)格均提高;
②帶有鐵心結(jié)構(gòu)且頻帶很窄,動(dòng)態(tài)范圍小,電流較大時(shí),TA會(huì)出現(xiàn)飽和現(xiàn)象,影響二次保護(hù)設(shè)備正確識(shí)別故障。
2.1.2 電子式互感器
隨著光電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、線性度良好、性能價(jià)格比高、輸出范圍寬且易以數(shù)字量輸出的無(wú)鐵心式新型互感器—電子式互感器應(yīng)運(yùn)而生。
(1)光電式電壓互感器(OTV)。它基于Pockels電光效應(yīng),由光學(xué)電壓傳感頭與相應(yīng)的電子測(cè)量電路組合而成。
(2)光電式電流互感器(OTA)。主要分為無(wú)源型和有源型2種類型。無(wú)源型電流互感器是以法拉第磁光效應(yīng)為原理設(shè)計(jì)制造的裝置,有源型電流互感器是以羅柯夫斯基空心線圈為基礎(chǔ)[3-8]。
國(guó)外于20世紀(jì)60年代初,我國(guó)從20世紀(jì)80年代開(kāi)始研制光電式電壓互感器和電流式互感器,現(xiàn)今均已部分掛網(wǎng)試運(yùn)行。
1890年,弗拉里發(fā)明感應(yīng)式電度表,在本世紀(jì)得到迅速普及應(yīng)用,至今已有百余年的歷史。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,電能表的發(fā)展已經(jīng)歷了三個(gè)主要的發(fā)展階段[9-12]。
第一階段:本世紀(jì)60年代以前,電能表基本上采用電氣機(jī)械原理,其中應(yīng)用最多的是感應(yīng)式電能表。感應(yīng)式電能表采用電磁感應(yīng)原理制成,包括兩個(gè)固定的鐵心線圈和一個(gè)活動(dòng)的轉(zhuǎn)盤(pán)。當(dāng)線圈通過(guò)交變電流時(shí),在轉(zhuǎn)盤(pán)上感應(yīng)產(chǎn)生渦流,這些渦流預(yù)交變磁場(chǎng)相互作用產(chǎn)生電磁力,從而引起活動(dòng)部分轉(zhuǎn)動(dòng),產(chǎn)生扭矩。
第二階段:感應(yīng)式電能表具有經(jīng)久耐用、價(jià)格低廉、制造技術(shù)較為成熟等優(yōu)點(diǎn)。然而,傳統(tǒng)的感應(yīng)式電能表就其原理和結(jié)構(gòu)來(lái)看,機(jī)械磨損、機(jī)械阻力、放置角度、外磁場(chǎng)、溫度等不同因素會(huì)造成種種誤差,要進(jìn)一步提高測(cè)量精度是有限的。為了克服感應(yīng)式電能表的缺陷,從70年代起,人們開(kāi)始研究并試驗(yàn)采用模擬電子電路的方案。到了80年代,大量新型電子元器件的相繼出現(xiàn),為模擬電子式電能表的更新奠定了基礎(chǔ)。
在1976年日本就研制出電子式電能表,從此以后進(jìn)一步準(zhǔn)確測(cè)量交流電參量,包括電壓、電流、功率、電能等成為測(cè)量領(lǐng)域的主攻方向和熱門課題。在研制高精度電能測(cè)量?jī)x方面,主要是借助于大規(guī)模集成電路技術(shù)的不斷進(jìn)步采用時(shí)分割乘法器方案來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
第三階段:從90年代末數(shù)字采樣技術(shù)應(yīng)用于電功率的測(cè)量,數(shù)字式的電子式電能表是以處理器為核心,對(duì)數(shù)字化的被測(cè)對(duì)象進(jìn)行各種判斷、處理和運(yùn)算,從而實(shí)現(xiàn)多種功能。90年代數(shù)字采樣技術(shù)的電能表在工業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家迅速發(fā)展,相繼出現(xiàn)了多種壽命長(zhǎng)、可靠性高、適合現(xiàn)場(chǎng)使用的電子式電能表;1.0、0.5、0.2級(jí)收費(fèi)電子標(biāo)準(zhǔn)是電能表相繼商業(yè)化,而且當(dāng)時(shí)最高的精度已經(jīng)達(dá)到了0.01級(jí)。數(shù)字采樣技術(shù)方案所具有的優(yōu)點(diǎn)十分明顯,例如壽命長(zhǎng)、準(zhǔn)確度高、維修方便、功耗低等。以數(shù)?;旌蠑?shù)字信號(hào)處理技術(shù)為核心的一系列適于不同場(chǎng)合的常用單相和三相電能計(jì)量芯片有:
①普通單相電能計(jì)量芯片AD7755;
②復(fù)費(fèi)率、預(yù)付費(fèi)及集中抄表單相專用芯片AD7756;
③防竊電單相專用電能計(jì)量專用芯片AD7751;
④數(shù)字式單相視在電能表計(jì)量芯片CS5460A;
⑤普通功能三相電能計(jì)量芯片ADUC812;
⑥高精度多功能三相電能計(jì)量芯片AD73360;
⑦低成本、多功能三相電能計(jì)量芯片AD7754;
⑧數(shù)字式三相視在電能表計(jì)量芯片ADE7753等。
Rogowski光電式電流互感器:
光電式電流互感器(OTA)雖然具有顯著特點(diǎn),但由于他對(duì)溫度、振動(dòng)的敏感性及長(zhǎng)期工作的時(shí)間穩(wěn)定性尚待進(jìn)一步解決,加上其傳感頭制作要求高、價(jià)格昂貴等問(wèn)題,限制了其推廣使用。如果在光電式電流互感器中使用Rogowski繞組,則能較好解決上述問(wèn)題。
單相電子式復(fù)費(fèi)率電能表。單相電子式復(fù)費(fèi)率電表一般具有以下功能:
①紅外通訊,通過(guò)紅外接口和抄表手機(jī)進(jìn)行通訊,可抄設(shè)電量、時(shí)段、時(shí)間等數(shù)據(jù)。
②運(yùn)用電能計(jì)量模塊實(shí)行計(jì)量功能,能有功、無(wú)功計(jì)量。
③能實(shí)現(xiàn)分時(shí)處理,兩費(fèi)率(峰和谷)多時(shí)段電能計(jì)量能力。
21世紀(jì)將是信息網(wǎng)絡(luò)化、高新科技成果被廣泛應(yīng)用和電力企業(yè)持續(xù)發(fā)展的時(shí)代。數(shù)字化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化是現(xiàn)代電能計(jì)量系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。
(1)數(shù)字化。所謂數(shù)字化就是采用數(shù)字式計(jì)量芯片,應(yīng)用高新技術(shù)成果研制電子式電能計(jì)量系統(tǒng)。電能計(jì)量系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化,能夠不斷提高計(jì)量系統(tǒng)性能,進(jìn)一步保證計(jì)量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。
(2)智能化。所謂智能化就是采用高新技術(shù)不斷完善多功能電能表標(biāo)準(zhǔn)DL/T614—1997規(guī)定的所有功能,同時(shí),開(kāi)發(fā)研制具有自校準(zhǔn)組合互感器、電能計(jì)量綜合誤差自動(dòng)跟蹤補(bǔ)償?shù)忍厥夤δ艿娜码娔苡?jì)量系統(tǒng)。電能計(jì)量系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)智能化,能夠進(jìn)一步適應(yīng)我國(guó)電價(jià)制的變革,滿足運(yùn)營(yíng)管理的需要,解決特殊負(fù)載用戶的計(jì)量問(wèn)題,開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)實(shí)負(fù)載整體檢驗(yàn)電能計(jì)量系統(tǒng)。
文中回顧了電能計(jì)量系統(tǒng)的發(fā)展歷程,介紹了幾種特殊功用的新型互感器和電能表,以及電能計(jì)量芯片,展望了21世紀(jì)現(xiàn)代電能計(jì)量系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì),以供讀者參考并引起大家參與討論。
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