[发明专利]基于广域同步测量的三相电能表及其测量方法在审

专利信息
申请号: 201710304951.1 申请日: 2017-05-03
公开(公告)号: CN106950426A 公开(公告)日: 2017-07-14
发明(设计)人: 陈贤顺;覃剑;牟昊;卢斌;刘鹍;万忠兵;艾兵;何娜;蒙媛 申请(专利权)人: 国网四川省电力公司电力科学研究院;国家电网公司
主分类号: G01R22/10 分类号: G01R22/10;G01R31/00;G01D21/02
代理公司: 成都行之专利代理事务所(普通合伙)51220 代理人: 梁田
地址: 610000 四川省成*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 基于 广域 同步 测量 三相 电能表 及其 测量方法
【权利要求书】:

1.基于广域同步测量的三相电能表,其特征在于,包括中央处理器及与中央处理器连接的同步测量电能计量模块、存储器、恒温晶振、时钟芯片;

中央处理器,用于外接传统变电站的秒脉冲为基准的时钟同步系统或智能变电站的IEEE1588协议时钟系统,与时钟系统对时并守时;用于发出自动同步采样命令到同步测量电能计量模块,以及将采样的数据处理供存储器存储和电能量采集终端调用;其中,秒脉冲为基准的时钟同步系统,为满足DL/T 1100.1-2009标准的电力系统时钟同步系统,输出的秒脉冲时间基准信号的误差在50ns以内,串口对时报文输出标准时间,利用秒脉冲时间基准信号校准中央处理器的秒脉冲时间,并利用串口对时报文校准三相电能表时间;IEEE 1588协议时钟系统,为基于以太网运行的网络同步时钟协议系统,实现纳秒级的同步精度,利用IEEE 1588协议校准中央处理器的秒脉冲时间和三相电能表时间;

同步测量电能计量模块,用于电能计量、全网同步采集每路多个连续电压电流瞬时数据并存储;

存储器,用于存储经中央处理器处理的数据;

恒温晶振,用于配合中央处理器守时;

时钟芯片,用于为中央处理器提供工作时钟。

2.根据权利要求1所述的基于广域同步测量的三相电能表,其特征在于,所述中央处理器还连接有温湿度测量装置,所述温湿度测量装置用于对变电站的环境温湿度进行监测。

3.根据权利要求2所述的基于广域同步测量的三相电能表,其特征在于,所述温湿度测量装置包括湿度传感器和温度测量装置,所述中央处理器内部设有18个通道的12位模数转换接口,温度测量装置包括固定电阻及与固定电阻串联的负温度系数热敏电阻,固定电阻相对连接负温度系数热敏电阻端的另一端与电源连接,负温度系数热敏电阻相对连接固定电阻端的另一端接地,中央处理器具有一个模数转换接口与固定电阻和电源之间的线路连接,中央处理器还具有一个模数转换接口与固定电阻和负温度系数热敏电阻之间的线路连接。

4.根据权利要求1~3中任意一项所述的基于广域同步测量的三相电能表的测量方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤一、将三相电能表中各时钟与变电站时钟系统对时后,由中央处理器标准秒脉冲和时钟芯片守时;

步骤二、在规定的时间点全网同步采集每相电压电流多个连续瞬时数据并存储;

步骤三、中央处理器读取同步测量电能计量模块中的瞬时数据并存储在存储器中。

5.根据权利要求4所述的基于广域同步测量的三相电能表的测量方法,其特征在于,所述步骤一中对时的时钟系统为秒脉冲为基准的时钟同步系统,其对时步骤如下:采用1PPS加RS485串口时间报文对时。

6.根据权利要求4所述的基于广域同步测量的三相电能表的测量方法,其特征在于,所述步骤一中对时的时钟系统为采用IEEE 1588协议时钟系统,变电站主时钟与三相电能表时钟之间的对时报文遵循IEEE 1588协议。

7.根据权利要求4所述的基于广域同步测量的三相电能表的测量方法,其特征在于,所述步骤一对时时还包括以下步骤:利用恒温晶振和中央处理器的计数器产生标准秒脉冲,在对时时同步启动中央处理器产生标准秒脉冲,同时校准时钟芯片的时钟,中央处理器产生标准秒脉冲保证时钟芯片时间的准确,时钟芯片保证其他时间的准确。

8.根据权利要求4所述的基于广域同步测量的三相电能表的测量方法,其特征在于,所述步骤一对时和守时完成后还包括以下步骤:校准中央处理器发出同步采集的命令到同步测量电能计量模块启动同步A/D转换采集的延时时间Tel,通过中央处理器控制在需要同步采样时刻提前Tel的时间发出同步测量电能计量模块同步采集的命令。

9.根据权利要求4~8中任意一项所述的基于广域同步测量的三相电能表的测量方法,其特征在于,所述步骤二按每周期64点的采样频率全网同步采集每相电压电流的292个16位连续瞬时数据,瞬时数据采样值参照GB 18657.1-2002的FT3格式存储,在原DL/T 645-2007电能表通信协议基础上增加每小时每一刻钟时间点每相电压电流采集292个16位的电压电流瞬时数据的协议。

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