北极星智能电网在线年的历史。从感应式电能表到电子式电能表,进入21世纪后,更是进入了智能电能表时代。智能电能表除了具有电力客户和电力公司电能计量计费的传统功能之外,也是用电信息沟通和供电服务交互的有效工具,是智能电网和智能用电的基础。本版今起开设“认识智能电能表”系列报道。让我们大家一起来了解、熟悉智能电能表的发展历史、生产的全部过程、工作机理、实用功能,做到科学用电、节约用电。
电能表实现有功电能的测量,也称千瓦时表、电度表、火表,电能表是专用计量器具,用于计量某一段时间内的电量累积值,单位是千瓦时,俗称度。
按准确度等级规划区分,电能表可分为普通安装式电能表(分为2,1,0.5S,0.2S级),标准电能表(分为0.2,0.1,0.05,0.02级);按相数分类,电能表分为单相电能表、三相三线电能表和三相四线电能表;按工作原理分类,电能表分为感应式电能表和电子式电能表,电子式电能表又分为普通电子式电能表、多功能电能表和智能电能表等;按接入方式分类,电能表分为直接接入式和经互感器接入式,直接接入式用于电压220伏的场合,间接式用于电压等级高、一定要通过互感器接入的场合。
感应式电能表也称为机械式电能表。感应式电能表虽然种类、型号多,但基本结构相似,都由测量机构和辅助部件两部分所组成。测量机构是电能表实现电能测量的核心部分,包括电磁驱动元件、转动元件、制动元件、轴承和计度器等。电磁驱动元件包括电压元件和电流元件,转动元件由转盘和转轴组成,制动元件由永久磁铁和调整装置组成,轴承的质量优劣对电能表的准确度和常规使用的寿命有重要影响。辅助部件包括基架、底座、表盖、铭牌等。
感应式电能表的工作原理是通过电压元件和电流元件,将交变电压、电流转变为穿过转盘的交变磁通,该磁通与其在转盘中感应的电流相互作用,产生驱动力矩,使转盘转动。制动元件产生的制动力矩,使转盘的转动速度与被测电路的功率成正比。转盘转动的圈数传给计度器,计度器是电能表的指示部分。与单相感应式电能表相比,三相感应式电能表有两组或三组电磁驱动元件,它们产生的电磁驱动力矩共同作用在一个转动元件上,由一个计度器指示总电能量。
由于感应式电能表结构相对比较简单、安全耐用,又便于批量生产和维修,因此,得到了加快速度进行发展,在交流电能计量领域发挥了及其重要的作用。但随着用电量的迅速增长和逐渐加剧的能源供需矛盾,要求电能表具有更多功能,不仅仅可以进行电能计量,也能够应用于管理,感应式电能表显得功能单一,难以适应现代电能管理要求。
随着微电子技术、信号处理技术和通信技术的发展,科学技术人员不断寻求交流电能计量的新途径。20世纪80年代初,国际上出现了全部由电子元器件组成的交流电能表。由于这类电能表没有转动元件,因此,IEC标准把它定义为静止式电能表,以区别于感应式电能表,国内称它为电子式电能表。
电子式电能表结构与感应式电能表类似,也是由测量机构和辅助部件两部分所组成。测量机构以电子电路为主,测量元件由乘法器、转换器和计数器构成;辅助部件与感应式相同。电子式电能表运用模拟或数字电路得到电压和电流向量的乘积,然后通过数字电路对时间进行积分来实现电能计量功能。电能的测量完全靠电子线路和电子模块来完成,计算结果和测量参数由软件来控制完成,表现出了较大的灵活性。
20世纪80年代中后期,静止式电能表(电子式电能表)在发达国家得到了迅速发展,相继出现了一些寿命长、可靠性高、适合现场使用上的要求的表计,有的表计可以在很宽的电压、电流范围内进行自动量程转换。电子式电能表可以用一个计量单元同时实现有功电能、无功电能和视在电能的测量,另外,还可以方便地实现最大需量、预付费、复费率(分时)、通信等功能。电子式电能表的这些特点,推动了自动抄表技术的发展。我国于20世纪80年代初开始电子式电能表的研发,发展经历了机械时钟、电子时钟、微处理器分时开关及自主研发专用计量芯片等阶段。
智能电能表是智能电网高级量测体系(AMI)的基础元件之一,承担电能数据采集、计量、传输和处理,支持智能电网对用电负荷管理、分布式能源计量、电网运行调度、电力市场交易和电能质量监测等方面要求。智能电能表具备综合数据采集能力,包括电压、电流、有功电量、无功电量、功率;支持预付费和远程管理,支持远程负荷控制;支持双向通信,为未来家庭自动化网络提供数据网关。
与传统电子式电能表相比,智能电能表除了基本计量功能外,还具备如下功能特点:具有宽量程的电流、电压等电气参数测量功能,满足多种现场环境的运行监测需要。具有需量和分时、分段计量功能,满足分时电价和阶梯电价执行需要。具备电能双向计量功能,支持分布式能源用户的接入。配置硬时钟、约定试点数据存储和冻结、停断电等事件记录、负荷记录、停电抄表、事件报警等功能,满足停断电结算、计量差错鉴定和纠纷处理。具有异常用电状况在线监测、诊断、报警及智能化处理功能,满足计量装置故障处理和在线监测的需求。可实现远程或本地费控功能,并通过信息安全认证措施,满足欠费控制、防窃电、负荷管理等需要。具有多种通信接口,可实现用电信息采集、远程参数设置、负荷控制、事件上报等数据交互功能。
本版内容来源于国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、中国电力科学研究院、国网上海市电力公司、江苏林洋能源股份有限公司、《智能电能表》《中国电力百科全书》,戴鹏飞、张健、孙婷、罗冉冉、段晓萌、张东岳、肖爽、任娟娟等对本文有贡献。
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