新闻中心

EEPW首页 > 测试测量 > 设计应用 > 电力监控系统智能测控仪表的研究与设计

电力监控系统智能测控仪表的研究与设计

作者:张天鹏 于江涛 王虎森时间:2014-07-25来源:电子产品世界收藏
编者按:在分析电力监控系统的层次结构和各层特点的基础上,结合智能测控仪表的功能特点,提出了一种基于ARM微处理器MB9BF618的智能测控仪表设计方法,介绍了智能测控仪表的基本结构、硬件配置和接线方法。经测试,该智能测控仪表的电压、电流、频率和功率因数的测量误差为0.2%,有功功率和无功功率的测量误差为0.5%,较好地满足了电力监控系统对测量仪表的性能要求。该智能测控仪表具有功能完善、运行可靠、维护方便、可扩充性好等特点,具有一定的应用价值。

  3 智能的应用及测试

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/256092.htm

  3.1 智能的接线方法

  当使用该智能测量三相四线系统中的电压和电流时,如果待测量线路的相电压大于375V或线电压大于650V,则使用三个电压互感器和三个电流互感器接成四线星形结构,并设置合适的电压变比和电流变比,其接线方式如图7所示。如果待测量线路的相电压小于375V或线电压小于650V,可将图7中的三个电压互感器去掉,或是将电压互感器的电压变比设为1。

  当使用该智能测控仪表测量三相三线系统中的电压和电流时,则使用两个电压互感器和两个电流互感器接成三角形结构,并设置合适的电压变比和电流变比,其接线方式如图8所示。

  3.2 智能测控仪表的测试结果

  按照国家相关标准对该智能测控仪表进行了测量检验,其测试结果如表1所示。从测试检验结果可知,该智能测控仪表能够满足电力参数测量的需要。

  4 结论

  智能测控仪表可以作为仪表单独使用,以取代大量传统的模拟仪表,也可以作为的前端设备,完成数据的采集与显示、数据通信和远程控制。智能测控仪表具有较强的灵活性和可定制性,且投资小、免维护、抗干扰能力强,便于构成,应用前景广泛。

  参考文献
  [1]王文亮, 申健. 智能建筑供配电监控系统的设计与实现[J]. 电源技术, 2010, 34(7): 726-728.
  [2]王璐,王步华,宋丽君,等.基于IEC61850的数字化变电站的研究与应用[J].电力系统保护与控制, 2008, 36(24): 90-92.
  [3]张静, 谢路锋. 在供配电设计中的应用[J]. 低压电器, 2008 (2): 45-48.
  [4]李冬冬, 崔龙龙, 林顺福, 等. 家庭智能用电系统研究及智能控制器开发[J]. 电力系统保护与控制, 2013, 41(4):123-129.
  [5]张晓阳, 浦子耿, 徐洪峰. 多功能电力测控仪表的应用技术[J]. 自动化应用, 2010 (11): 39-41.
  [6]罗理鉴,黄少锋,江清楷. 智能变电站智能一次设备框架设计[J]. 电力自动化设备, 2011, 31(11): 120-123.
  [7]翟亚芳, 吴战伟, 秦长海. 风电场箱式升压变压器低压侧微机保护装置的研制[J]. 电力系统保护与控制, 2013, 41(21): 136-140.
  [8]翟亚芳,张天鹏,夏路甲,等.基于CAN总线的智能低压断路器控制器设计[J]. 郑州大学学报:理学版, 2013, 45(1): 105-109.
  [9]刘东超, 王开宇, 胡绍刚, 等. 基于数字化变电站的集中式保护[J]. 电力自动化设备, 2012, 32(4): 117-121.

断路器相关文章:断路器原理


高压真空断路器相关文章:高压真空断路器原理
土壤湿度传感器相关文章:土壤湿度传感器原理
温湿度控制器相关文章:温湿度控制器原理
漏电断路器相关文章:漏电断路器原理

上一页 1 2 3 4 下一页

评论


相关推荐

技术专区

关闭