嵌入式电能计量装置运行状态智能分析系统设计本科毕业论文.doc
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1、 毕 业 论 文学生姓名学 号学院 文通学院专 业电气工程自动化题 目嵌入式电能计量装置运行状态智能分析系统设计指导教师 助教/硕士 (姓 名) (专业技术职称/学位)2013年5月摘 要:随着信息化、网络化技术的飞速发展,嵌入式的应用领域已经越来越广泛,利用嵌入式操作系统解决问题已经成为一种趋势。本文针对电能计量装置故障检测的困难,介绍了一种基于S3C2410的电能计量装置运行状态智能分析系统,深入分析了电能计量装置异常及其造成的原因,对计量原理就进行了仔细的研究,对自主设计的电能计量装置运行状态智能分析系统的功能、接线方式、软硬件设计环境等进行了介绍,提出了一种针对电能计量装置系统错接线的
2、分析算法, 给出了程序设计的总体流程。关键词:电能计量装置,接线检查,退补电量计算Abstract:With the rapid development of information technology, network technology, the application field of embedded has been more and more widely, using the embedded operating system to solve the problem is a trend.In view of the difficulty of electrical ene
3、rgy metering device failure detection,this paper introduces a kind of electrical energy metering device running status intelligence analysis system based on S3C2410,as well as the systems careful study,This angle introduce the electrical energy metering mechanism running status intelligence analysis
4、 systems function, the wiring way, and the software design environment,proposed one algorithm in view of the electrical energy metering mechanism system wrong wiring, given the programming flow and the system main surface.Keywords:electric energy metering device ,wiring inspection,computation of giv
5、e and append electric quantity毕业论文(设计)诚信声明本人声明:所呈交的毕业论文(设计)是在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果,论文中引用他人的文献、数据、图表、资料均已作明确标注,论文中的结论和成果为本人独立完成,真实可靠,不包含他人成果及已获得 或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。论文(设计)作者签名: 日期: 年 月 日 毕业论文(设计)版权使用授权书本毕业论文(设计)作者同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文(设计)的复印件和电子版,允许论文(设计)被查阅和借阅。
6、本人授权青岛农业大学可以将本毕业论文(设计)全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业论文(设计)。本人离校后发表或使用该毕业论文(设计)或与该论文(设计)直接相关的学术论文或成果时,单位署名为 。论文(设计)作者签名: 日期: 年 月 日指 导 教 师 签 名: 日期: 年 月 日目录1 绪论41.1 电能计量装置概况及其发展41.2 嵌入式简介52 电能计量原理52.1 电能的基本计算62.2 有功功率的计算62.3 无功功率的计算72.4更正系数的计算82.5退补电量计算93 单相及三相电路接线分析113.1 单相及三相电路接线分析113.2
7、 三相三线143.3 三相四线173.4 小结194 系统设计与分析194.1 系统设计目标204.2系统硬件分析204.3系统软件分析254.4 小结28结 论29参 考 文 献30致 谢311 绪论1. 1 电能计量装置概况及其发展1.1.1 电能计量装置概念电能计量装置即电力系统中的发电厂、供电企业、用电户三者之间对电能进行计量及贸易结算的装置,主要有:计量用电流互感器、电压互感器、电能表、互感器与电能表之间的二次回路。其配套的附属部件包括试验接线盒、失压断流计时仪、铅封、电能计量箱 (柜)、电能量集抄设备1。电能计量装置是电力市场中作为电能量贸易结算依据,是发电厂用于计量厂用电量依据,
8、供电公司用于测量每条线路的实际线损,工农业客户用于核算产品的电能成本,各单位用于计量下属部门的分电量2。目前对电能计量装置的检查,相关部门单位通常采用相序表、计量用的电流(压)表等获得相关电参量的信息,再通过相关人员的研究分析得出有关错误接线的结论,不但浪费大量时间,而且还容易产生不必要的问题。当前能进行接线错误判断的相关设备很少,这对于满足系统正常运行状态的检测来说是不足的。本系统统采用电能计量专用芯片ATT7022A(高精度三相电能专用计量芯片 ) 采集电参量,并通过SPI(同步串行外设接口 )总线与ARM 嵌入式系统进行通信,通过高性能的嵌入式芯片对电参量进行分析工作,判断出故障的类型3
9、。电能计量装置的核心在于怎样正确的测量互感器的接线,并且能够快速准确的识别互感器二次端子与电能表之间连接的正确性以及计算退补电量,现前电力部门首先通过相序表、电能表现场校验仪、电流(压)表、测量出必需的电参量,再由人工分析得出错误结果,这样不仅耗时费力,而且还容易出错4。针对电能计量装置故障检测困难的现象,本论文设计了以利用S3C2410A芯片(Samsung公司基于ARM公司的ARM920T处理器核 )为核心的电能计量装置,阐述了该系统的设计优点、功能优势。该系统不但可以实现对电能计量装置接线类型的正确识别,还可以进行更正系数进行计算以及退补电量的计算,并将信息联至互联网,并对信息进行网上综
10、合管理。1.1.2 电能计量装置的发展 一、电能计量装置的发展-电能表的发展。1、感应式电能表的发展:我国电能计量装置的情况是在20世纪50-70年代都是在研究交流感应式的电能表,并随着时代的发展,电能表的上下轴承问题,有单宝石改为双宝石。再改为磁推轴承等措施来提高电能表的稳定性,从而提高电能表的负荷电流和过负荷能力,达到电能表的长寿命要求。2、电子式和机电一体式电能表的发展:80-90年代验研制半电子式电能表和全电子式电能表 半电子式电能表就是机电一体式电能表。现在我们基本是采用全电子表。3、智能电能表的发展:为深入贯彻落实国家电网公司“集团化运作、集约化发展、精细化管理、标准化建设”的管理
11、要求,满足电能信息采集和智能电网建设的需要,提高电能表规范化、标准化管理水平,2007年左右提出了智能电能表的概念,原理还是电子表的原理。二、电能计量装置的发展-互感器的发展。1、电磁式电流互感器和电压互感器在电保护和电测量中占有主导地位,但是电磁式互感器不仅体积与质量增大、价格上升,而且防爆困难、安全系数下降:铁芯结构且频带很窄,在磁饱和时二次信号波形易发生畸变,导致继电器误动作和计量失准;2、电容式电压互感器:其以价格低、组装方便而广泛应用。但其对准确度测试条件的要求十分严格,目前国产电容式电压互感器只能作为供电量计量用,不宜作售电量计量用。3、霍尔式互感器:相关电路在加以霍尔元件后,使互
12、感器具有小体积、高精度的优势,对于电流,电压的测量带来很大的便利。但该种类的互感器采用铁心结构,不可避免的带来磁饱和的问题。4、电子式互感器:由于近年来光电子技术的发展,研究人员又开发出一种结构简单、高性价比、宽输出范围的无铁芯式的电子式互感器。 1.2 嵌入式简介IEEE(国际电气和电子工程师协会)对嵌入式系统的定义:“用于控制、监视或者辅助操作机器和设备的装置”。 简单地讲,嵌入式系统是一种用于控制、检测或协助特定机器和设备正常运装的计算机。它通常由嵌入式处理器,硬件设备和系统软件。其中,前者是嵌入式系统的核心部件5678。嵌入式系统发展主要经历了四个阶段:无操作系统阶段、简单操作系统阶段
13、、实时操作系统阶段和面向Internet阶段,其微处理器先后经历了从最初的4位到现如今的64位,性能得到很大的提高!嵌入式系统具有如下四个特性:(1)执行特定的功能;(2)以微处理器及外围设备为核心;(3)时序严格、稳定性要求高;(4)全自动操作。 2 电能计量原理本系统主要功能包括电压、电流互感器极性的检查、互感器断线的检测、单相接线方式的判别、三相三线(四线)连接组别检查、错误接线时的更正系数计算、退补电量计算、条码扫描、打印及辅助计算等。其中如何判断计量装置接线方式是本系统的主要功能。2.1 电能的基本计算电能的计量通常根据如下公式来实现,即: (2.1)其中,W(t), p(t),u(
14、t), i(t)分别为电能值,瞬时功率,瞬时电压,瞬时电流,通过上式,不难发现,电能的计算即为功率与时间值的成绩,因此,电能的计算可通过对功率的计算来得以实现。2.2 有功功率的计算对于有功功率,通常将有功功率有单相和三相之分,其中还分为制有功功率和制有功功率。1、 计算: (2.2) (2.3)式中,P为有功功率,U为电压的有效值,I为电流的有效值,为功率因素角,E代表电能。2、 制有功功率的计算: (2.4)当三相对称时,则有 (2.5)二表法向量图:图2.1三相三线制电路有功功率向量图3、 电路的有功功率的计算: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
15、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。 (2.6)当三相四线制电路完全对称时,三相功率为: (2.7)二表法向量图:图2.2三相四线制有功功率计算向量图2.3 无功功率的计算1、 单相交流电路无功功率的计算: (2.8)2、 三相四线制电路无功电能的计算: (2.9) 3、三相电路完全对称时无功功率的计算: (2.10)4、在三相四线制无功电能测量中,最常用的就是90无功电能表,利用90移相法进行电能测量,如图2.3所示:图2.3 90移相法无功电能测量原理图5、 设 经90移相后,加到有功测量单元上。如图,无功功率。这种方法,常用于电子式电能表和标准电能中。2
16、.4更正系数的计算更正系数G的定义为:更正系数G是在同一功率因数下,电能表正确接线方式下的计量电能量W与错误接线方式下计量电能量的电能值W之比,即: (2.11)若正确计量功率记为,错误计量功率记为 ,错误接线时间记为t,则W=P_ Rightt,W=P_Wrongt。则更正系数 (2.12)即更正系数为接线正确情况下的功率与接线错误情况下的功率之比。式(2.12)中W为正确接线时的真实电能量(一个抄表期);W是发生故障接线时的虚假电量,可由本月与上月抄见量之差得到,若电表的铝盘反转,W则为负。此时的G为真实电量与虚假电量的倍数之比。一般来讲,可由在故障接线的情况下,电压与电电流之间的向量图得
17、出,从而求出G,即。若知道G的值就可以由此得出正确电量,即,该公式表明通过更正系数K,求出用户所用的真实电量W,还原事物的本来面目。正确计量方式下P_ Right是固定不变的,主要分为如下几种情况:(1)单相电能表计量(2)三相三线两元件电能表计量(3)三相四线三元件电能表计量当发生错误接线时,电能表所记录的功率P_ Wong可先按元件计算,每一个元件的功率为实际所接的电压、电流以及电压与电流夹角的余弦值的乘积,将所有元件功率相加即可得到总功率。用户用的真实电量始终为正,此外还有一下规律:(1) Gl,少计电量,表慢(2) G=1,计量正确,(3) 0G1,多计电量,表快(4) G0,表反转,
18、 (5) G为无穷大或者G为无穷小时就不能用来计算实际功率了,此时用 (2.13)2.5退补电量计算当电能计量装置接线有错误时,必然会出现多计、少计或不计电量的问题。所以,经接线检查发现错误后,除应改正接线外,还应该更正电量。所谓更正电量就是根据错误期间的抄见电量,求出用户的实际用电量,并进行将多计的电量退还给用户,少计的电量由用户补交回来,即电量的退补。一、 接线错误退补电量的计算。(1) 更正系数法。更正系数就是正确电量与错误电量之比,即 (2.14)W-电能表错误接线期间的抄见电量,kWh;W0-错误接线期间的正确电量,kWh;则实际电量为 (2.15) (2)相对误差法。利用误接线计量
19、装置的总体相对误差来计算差错电量,即原来的电能表仍按错误接线运行,在此基础上再选择一只正标准的电能表进行正确接线,选择相同时间正常负荷进行测试,就可得到误接线的总体的相对误差 (2.16) W-试验期间,误接线所计量的电能量,kWh;W0-试验期间正确接线所计量的电能量,kWh;-误接线方式下,%当计量电量为W时,正确计量结果为 (2.17) 则退补电量为 (2.18) W-误接线所计量的电能量,kWh;W0-实际用电电能,kWh;W-退补电量应该说明的是,不仅包含了被试电能表的元件误差,还包括了接线引起的计量误差。(3) 估算法 窃电发生后,发生如下情况就不能通过计算法得出差错电量,只能由估
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