电能计量基础理论学习培训课件.ppt
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1、1 2前 言 电能表是连接电力部门与电能用户的最终计量器具,关系到双方的切身利益,因此要求必须具备高精度、长寿命、低功耗等特点,为了适应用户不断变化的需要和便于用电的管理,还要求电能表具有高过载、多功能、智能化、防窃电等功能。随着我国经济的腾飞和城乡电网改造工程的进行,巨大的电能表需求市场为电能表行业的发展带来了机遇,提供了广阔的发展空间,特别是近年来,电子技术的飞速发展,使电能表行业跨上了跳跃式发展的快速道路,高新技术产品不断涌现,服务领域不断拓宽。同时行业的竞争也日趋激烈,对行业企业、行业的从业人员特别是工程技术人员的素质也提出了更高的要求。行业培训是提高从业人员素质的一个重要途径。3前
2、言 本讲的主要内容是电能计量的基础理论和电能表的基本原理。尽管现在电能表行业的发展日新月异,但基本的原理是相对稳定的,也是最重要的。第一章是电能计量概述,第二章讲述电能表原理,第三章介绍电能表的结构与电路,第四章学习电能表乘法器电路与电能计量模块,第五章的重点是采样测量技术与算法,第六章我们研究准同步采样测量技准同步采样测量技术及算法术及算法,第七章初步讨论了在谐波及畸变条件下有功、无功电能计量的若干问题。本讲的主要目的是对电能计量的基础理论、电能表的基本原理作一概要的表述,使学员能建立基本的概念,而不去讨论技术细节。因时间和水平所限,错误和不全面之处在所难免,故请指正。4 51.1 瞬时功率
3、、瞬时有功功率、瞬时无功功率 电源 u(t)给负载 Z供电,则有电流 i(t)流过负载,并对负载做功,在某一时刻t,电源输送给负载的功率定义为瞬时功率。)()(titutp1.1.1 瞬时功率61.1.1 瞬时功率)sin()(tUtum)sin()(tItim瞬时功率)sin()sin()(ttIUtpmmcoscos(2)UIUIt正弦电路71.1.1 瞬时功率1)瞬时功率可正可负,时,表示电源向负载输入功率。即负载吸收功率,时,表示负载向电源回馈能量,这是由于负载中的储能元件(L或C)和电源之间产生了能量的交换。另外,瞬时功率 的计算需四象限乘法器。0)(tp0)(tp)(tp81.1.
4、1 瞬时功率)sin()sin()(ttIUtpmm)2cos(costUIUI2)上式中的第一项是恒定分量,表示负载一个周期消耗的平均功率。第二项是功率的交变分量,频率为基波的二倍。在一个周期内的均值为零。因此它不作功。91.1 瞬时功率、瞬时有功功率、瞬时无功功率 1.1.2 瞬时有功功率瞬时有功电流瞬时无功电流瞬时电流 把电流 作如下分解)sin()(tItim)cos(sin)sin(costItImm)sin(cos)(tItimp)cos(sin)(tItimq)()()(tititiqp)(ti101.1.2 瞬时有功功率)()()(titutppp)2cos(coscos)2c
5、os(cos21cos21)(sincos)sin(cos)sin(2tUIUItIUIUtIUtItUmmmmmmmm 它在一个周期内的均值为与瞬时功率在一个周期内的均值是一致的。111.1.3 瞬时无功功率 显然,瞬时无功功率 的均值为零,表示这部分功率不做功,但它表示负载与电源能量交换的状况。)2sin(sin)2sin(sin2)cos(sin)sin(tUItIUtItUmmmm)()()(titutpqq)(tpq121.1.3 瞬时无功功率 1)瞬时电流 、瞬时功率 是由负载的性质及所加的电压决定的。2)有功电流 与电压 同形、同步(相),即 ,是实常数。3)无功电流 ,即 ,并
6、且 与 正交。4)上式同乘电压 ,就得到 。以上诸条在任何波形的条件下都成立)(ti)(tp)sin(cos)(tItimp)sin()(tUtum)()(tuCtipC)()()(tititiqp)()()(tititipq)(tip)(tiq)(tu)()()(tptptpqp131.1.3 瞬时无功功率 无功现象产生的机理1)若负载为纯阻性,则电流 电流与电压同步、同形,电流 是有功电流 ,无功电流 ,系统中没有无功交换现象。)(tip0)(tiq)(ti),(1)(tuRti141.1.3 瞬时无功功率 2)若负载中存在储能元件,或负载是非线性的,电流 不可能与电压 同步、同形,这时电
7、源除向负载提供与电压同步、同形的有功电流 外,还必须向负载提供一个无功电流 ,使 ,即电源除向负载提供一个有功功率,外,还必须提供一个无功功率 ,这个无功功率在电源与负载之间进行流动和交换,但并不作功。这是负载正常工作的必要条件和必然结果,这就是无功现象产生的机理,那种认为只有负载中有储能元件才能产生无功现象的理解是片面的。事实上负载的非线性是产生无功现象的一个重要原因。)(ti)(tu),()(titip)(tip)(tiq)()()(tititiqp)()()(titutppp)()()(titutpqq151.2.1 平均功率 平均功率表示负载消耗的有功功率,用瞬时功率的均值表示 PTp
8、dttpTdttpTP00)(1)(1TPTdttituTdttituT00)()(1)()(1平均功率的单位是瓦(W)正弦条件下cos)2cos(cos10UIdttUITPT电能dtP单位是千瓦时(Kwh)161.2.2 无功功率 定义正弦条件下无功功率 无功电能 无功功率是瞬时无功功率 波形的峰值,是负载与电源能量交换强度的一个量度。这部分能量不做功,但占用电网供电设备的容量资源、降低效率、增大线损。而当 0时,表示感性负载,当 0时,表示容性负载。无功功率的单位为乏(Var、KVar)。sinUIQ dtQEQ)(tpq171.2.2 无功功率 为提高电网的运行效率,通常采用无功补偿的
9、方法,无功补偿设备的功能是向负载提供无功电流 ,这样从电源端看负载,负载就是一个纯电阻性的器件,电源只须向负载提供有功电流 就行了,从而提高了电网的运行效率。)(tiq)(tip181.2.3 视在功率 定义:视在功率 表示负载可吸收(消耗)的最大功率,也表示电源可供给的最大功率。单位为伏安(VA)。正弦条件下,有功功率、无功功率、视在功率满足功率三角形。222QPSUIS 191.2.4 功率因数 这个定义在任何波形条件下都成立 在正弦条件下 显然,提高功率因数,可以充分利用电网设备的容量,从而具有很大的经济意义。定义:功率因数 SPPfcosfP201.2.5 复功率*IUS正弦条件下 电
10、压向量 电流向量 复功率定义ujUeUijIeI()(cossin)uijjUIeUIeUIjPjQ211.3 有功电能的测量1.3.1 单相有功电能计量cosUIP Pdt221.3.2 三相电路有功电能计量1)三相四线电路有功电能的计量 三相四线电路可看成由三个单相电路组成,所以总的电能为各相电能之和。因为电能与功率仅差一个时间因子,所以为方便起见,以下用功率表示单位时间内的电能。cccbbbaaaIUIUIUPcoscoscos231)三相四线制有功电能计量当三相对称时 :相电压有效值。:相电流有效值。该计量电路适用于对称不对称电路,对感应式电能表,有三元件三盘式、三元件二盘式和三元件单
11、盘式等结构。当三相对称时,设三相的瞬时功率cos3PPIUP PUPI()2sin,()2sin()22()2sin(),()2sin()3322()2sin(),()2sin()33aPaPbPbpcPcpu tUti tItu tUti tItu tUti tIt)()()()()()()(titutitutitutPccbbbaPIUPPcos3 该式表明,正弦三相对称电路任一时刻的瞬时功率值都等于平均功率,因此,我们可以用任意时刻的采样值,直接算出平均功率,而不必计算一个周期的平均值。242)三相三线制有功电能计量(1)Y型负载 :、之间相角,:、之间相角。对三相三线制电路,相电压 、
12、不易直接测量,因此用不采用上式直接测量每相的有功电能。但由基尔霍夫定律 ,把 代入上式,可得瞬时功率平均功率aNUbNUcNU0cbaiii)(cbiii()()()acaNbNcNbNabacbcp tuuiuuiuiui21ccbaabIUCosIUP1abUaI2cbUcIcccNbbbNaaaNIUIUIUPcoscoscos252)三相三线制有功电能计量二表法 当三相对称时 平均功率二表法相量图:线电压有效值:线电流有效值230cPalbcabUUUUU33lUlcaIIIa301lI)30cos()30cos(llIUPcos3cos30cos2llllIUIU262)三相三线制有
13、功电能计量二表法 由以上分析,我们可以得到二表法的三相三线有功电能的计量方法 272)三相三线制有功电能计量(2)负载 利用 Y变换,可以把三角型负载等效变换成星型负载,可以得到相同的结果。Y变换 二表法适用于对称和不对称三相三线制电路有功电能的计量,但不适用三相四线制电路,因为三相四线制电路,当三相不对称时,零线电流 、。二表法成立的前提条件不成立。0Ni0cbaiii281.4 无功电能的计量 为了充分发挥供电设备的运行效率,尽量减少无功电能损耗,加强对供电系统的无功测量和监管是一项十分重要的工作。本节所讨论的无功计量方法是基于正弦条件下的经典方法。若用于谐波条件下,将会产生很大的计量误差
14、,这一点需要特别注意。291.4.1 三相四线制无功电能计量特别在三相对称条件下,瞬时无功 式中:是无功电流。该式说明三相四线电路的瞬时无功功率是在三相负载与电源之间进行交换,并且在任意时刻三相瞬时无功之和为零,但由于交换需要经过电源进行。因此它仍需要占用供电设备的容量。三相四线制电路 cccbbbaaaIUIUIUQsinsinsinPcbaUUUUpcbaIIIIcbasin3llIUQ 0)(cqcbqbaqaqiuiuiutPcqbqaqiii、无功电能 当三相对称时301)跨线法1)跨线法 只要 除 即可得到无功功率 。该测量方法适用于三相四线制,三相三线制对称不对称电路。采用跨相法
15、,可以使用有功电能表来对无功电能进行计量。三表跨相法原理图 三表跨相法相量图 cos(90)cos(90)cos(90)bcaacabbabccQU IU IU I三相对称时3sin3llQU IQQ3Q 只要 除 即可得到无功功率 。该测量方法适用于三相四线制,三相三线制对称不对称电路。采用跨相法,可以使用有功电能表来对无功电能进行计量。三表跨相法原理图 三表跨相法相量图 cos(90)cos(90)cos(90)bcaacabbabccQU IU IU I三相对称时3sin3llQU IQQ3Q312)90 无功电能表 ,90 无功电能表原理图 90 无功电能表相量图 在三相四线制无功电能
16、测量中,最常用的就是90无功电能表。90 无功电能表由两个测量单元组成,独具特色的是每个电流元件流过的电流是两个线电流之差,对感应式电度表,只须在电流元件上加绕一组与原来相同匝数的绕组,串接在电路中,即可实现两个线电流之差的运算。32式中:的相角 的相角2)90 无功电能表:电压 ,电流:电压 ,电流abbcIU、:1WabUbaabiii2WbcUbcbciiicoscoscbababbcIUIUQcbabIU、:测量单元332)90 无功电能表 当三相对称时只要把 除 即可得无功电能 。该电路也适用于三相四线、三相三线制对称、不对称电路。,3lcbabIII),30(90,lbcabUUU
17、)30(903cos 90(30)cos 90(30)llQU I3sin(30)sin(30)3sin33sin3llllllU IU IU IQQ3QabbcIU、:cbabIU、:341.4.2 三相三线无功电能的测量 ,由于不存在 这一系数,所以可以直接使用有功电能表简单加接电阻构成,因此60无功电能表得到广泛的应用,还可以证明,60无功表还可以用于不对称三相三线制电路。在感应式无功电能表中,电压元件绕组的电感量很大,可以看作一个纯电感,在电压元件上串连一个电阻 R,使其电压与电流的相位差为60,故称为60无功电能表。)60sin()60sin(llIUQsin3sin30cos2)3
18、0sin()30sin(llllllIUIUIU3351.5 90移相法无功电能的计量 设 经90移相后,加到有功测量单元上。如图 ,无功功率90移相法无功电能的测量原理如图所示)sin()(,sin)(tItitUtumm)sin()(tUtum)90cos(UIQsinUI这种方法,常用于电子式电能表和标准电能中。36 37 用来计量有功、无功电能的仪表称为电能表,又叫电度表、千瓦(千乏)小时表。电能的测量不仅要反映负载功率,还要积算出负载消耗的电能,这是电能表的基本功能,近年来,随着电能表向电子化、集成化、智能化、网络化方向的发展,电能表的功能也在不断地扩展,从单一的电能计量功能,发展到
19、用电的监督、电能管理领域,取得了非常好的效果,并具有非常广阔的发展前景,本章概要地介绍电能表的基本原理、结构,各组成部分的功能及实现的方法。38 可以从不同的角度对电能表进行分类,例如按用途分类可分为:安装式电能表(用于电能计量)和标准式电能表(用于电能表的校验),根据测量原理、电能累计方法的不同又可分为:电解式(以化学反应为基础,用于化工及有色金属冶炼),机电式,又可分为:电动式和感应式 (电动式主要用于直流电能计量、感应式用于交流电能计量),电子式(基于电子集成电路的电能表),另外还有特种电能表,如预付费,最大需量、复费率、多功能等电能表。39有功功率 电能 要实现电能的计量,要完成以下几
20、种运算。1)乘法运算 用模拟或数字乘法器进行电压 和电流 的乘法运算,求出瞬时功率。TdttituTP0)()(1)(tu)(ti)()()(titutP402)积分求平均值运算平均功率 (3.2.1)这个运算通常用与之等效的低通滤波电路实现。TdttPTP0)(1 这是因为瞬时功率 (3.2.1)式的积分运算使上式的第二项积分为零,积分结果 为。低通滤波器的功能,使交流量的第二项衰减为零,只保直流分量 ,因此,对求平均功率而言,二者的运算结果是等效的。)2cos(cos)(tUIUItPcosUIP cosUI413)运算 对电子式电能表,平均功率通常用 或 转换电路,转换成频率与之成正比的
21、脉冲,送到计数器进行计数,而对感应式电能表,平均功率转化成转盘的转数,推动计数器计数。4)对功率的累计计算 电能是平均功率对时间的积分运算,只要对与功率成正比的脉冲用计数进行累计计数,或用计数器对转盘的转数进行计数即可。fI fP fV 422.3.1 感应式电能表 感应式电能表是利用电磁感应原理制成的,它结构简单,价格便宜,寿命长,可靠性高,得到广泛的应用,但计量精度不如电子式电能表。1)驱动元件,就是电压线圈和电流线圈,用以产生驱动力矩。2)转动元件,就是铝盘。3)制动元件,就是永久磁铁。4)计度器,用滚轮上的数字来反映铝盘的转数,从而达到累计电能的目的。图中:1电流元件;2电压元件;3铝
22、盘;4永久磁铁。2.3.1 感应式电能表 感应式电能表是利用电磁感应原理制成的,它结构简单,价格便宜,寿命长,可靠性高,得到广泛的应用,但计量精度不如电子式电能表。1)驱动元件,就是电压线圈和电流线圈,用以产生驱动力矩。2)转动元件,就是铝盘。3)制动元件,就是永久磁铁。4)计度器,用滚轮上的数字来反映铝盘的转数,从而达到累计电能的目的。图中:1电流元件;2电压元件;3铝盘;4永久磁铁。43 电压元件线圈匝数很多,电感量很大,可以看作一个纯电感,电流 滞后电压 ,电流元件线圈的匝数很少。电感量极小,产生的磁通可以看作与电流 同相。电压磁通 只一次通过铝盘。通过导磁板返回到电压元件铁芯,电流磁
23、两次通过铝盘,根据电磁感应定律,工作磁通在导体铝盘上,要产生涡流,而通电导体在磁场中要受到力的作用。从而使铝盘产生转动力矩,可以证明,铝盘的转动力矩 铝盘转动时,切割永久磁铁产生的磁通 ,在铝盘上产生感应电流,并在铝盘上产生制动力矩 (:铝盘转动的角速度)。在动态平衡条件下,因此平均功率 ,在一段时间 内的电能 ,时间内,铝盘的转数,用计度器记录转数n,也就记录了这段时间的电能。I90MuIUuii,2PpT,0TTndtPdt00Tn:PUICosP44 定义:(转数/千瓦小时,)式中,N:转数 E:电能,单位为千瓦小时()电能表常数表示电能表每千瓦小时应转的转数,是电能表的一个重要参数,并
24、标注在电能表的名牌上。NChkwn/hkw45 式中Ax为测量值,A0为真实值(标准表的量值)。基本误差主要来源于转动部分的摩擦及电流与磁铁的非线性关系,在不同负载下难以完全补偿。电能表基本误差的规定与一般指示性仪表基本误差规定的一个重大区别就是,电能表的基本误差是用相对误差表示的,例如,1.0 级的单相电能表在最大量限的10,功率因数为1时,仍需要满足相对误差为1的要求,而指示性仪表基本误差是引用误差表示的。即 最大绝对误差/最大量限值,这样同样为 1.0级的指示仪表,在10量限时,它的最大相对误差,最不利条件下,可能达到10,所以,对电能仪表基本误差的要求,远比一般指示性仪表要高。1)准确
25、度 电能表的准确度是指电能表的基本误差,并用相对误差表示为:10000AAAx46 2)灵敏度 灵敏度又叫起动电流,是指电能表在额定电压,额定频率及 的条件下,负载电流从零增加到铝盘开始转动时的最小电流与额定电流的百分比。标准中规定,这个电流不应大于额定电流的0.5%。3)潜动 潜动是指电能表无载自转的情况。按规定当负载电流为零,电压为额定电压的(80110)时,铝盘的潜动不应超过一周。4)负载范围 即允许的负载电流范围大小,它是电能表性能好坏的一个重要指标。所谓“宽负载电能表”,是指这种电能表允许扩大电流的使用范围,例如超过额定电流的2倍、4倍,甚至68倍等,在允许超载的范围内,电能表的基本
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