Abstrakt: Med udviklingen af smart grid bliver smarte målere mere og mere populære som sine smarte terminaler. Dette papir studerer målemetoden for enfasede smarte målere.- Spændings- og strømanaloge signaler konverteres til digitale signaler ved hjælp af en høj-præcision analog-til-digitalkonverter. Efter at have passeret gennem et høj-pasfilter og et samplingsfilter, filtreres DC-forstærkningen og høj-støjen fra for at opnå de nødvendige spændings- og strømsamplingsdata. Den øjeblikkelige aktive effekt opnås ved at multiplicere spændings- og strømdataene, og den gennemsnitlige aktive effekt udsendes gennem et{10} lavpasfilter.
Nøgleord: enfaset intelligent elmåler; elektrisk energimåling ; aktiv energi
Tilfreds:
2. Elektrisk energimåling
2.1 Front-bølgeformberegning
2.3 Aktiv effektberegning
2.4 Energiberegning
2.5 Tilsyneladende effekt- og energiberegning
3. Konklusion
1. Introduktion
Elektrisk energimåling er den vigtigste og vigtigste teknologi inden for enfasede smarte målere.- Dens nøjagtighed og pålidelighed har fået udbredt opmærksomhed, og har direkte indflydelse på driften af elnettet, elsalg og andre forbindelser og relateret til kunders og strømleverandørers økonomiske interesser.
2. Elektriske energimåleret
2.1 Front-bølgeformberegning
Den enkeltfasede strøm (to kanaler A og B) og enkeltfasede spændingsbølgeformer passerer først gennem en lavstøjsforstærker (LNA), som effektivt kan forhindre støj i at interferere med chippen og rimeligt forstærke spændingsværdien ved indgangsenden og derefter passere gennem en analog-til-digitalkonverter (ADC), med et lille fejlområde, for at opnå konverteringen af analog mængde til digital mængde, og derefter reducere signalfasefejlen (PHASE), og derefter ændre signalforstærkningen gennem et nedsamplingsfilter (SINC4), et høj-pasfilter (HPF) og andre links.

2.2 Effektiv værdiberegning
De effektive værdier af to-kanalstrøm og enkelt-fasespænding kan opnås ved først at udføre en kvadratoperation (X2) på bølgeformsdataene for to-kanalstrømmen og enfasespændingen, derefter passere gennem et lav-pasfilter (LPF) og til sidst udføre en kvadratrodsoperation (ROOT) de effektive værdier af spænding og strøm.

2.3 Aktiv effektberegning
Den øjeblikkelige aktive effekt kan opnås ved at multiplicere bølgeformen af den enfasede spænding gennem strømkanalerne A og B, og den gennemsnitlige værdi af den aktive effekt kan opnås gennem lav-pasfiltrering (LPF).

2.4 Energiberegning
Ved at integrere den aktive effekt kan den aktive energi opnås. Effektsignalet overlejres i integratoren og lagres i det aktive energiregister. Derudover tilvejebringer processen også et linjeenergiregister, et fremadrettet aktivt energiregister og et omvendt aktivt energiregister.

2.5 Tilsyneladende effekt- og energiberegning
Den tilsyneladende effekt beregnes ved at gange strømmen af de to kanaler med den effektive værdi af den enfasede spænding, og forholdet mellem den aktive effekt og den tilsyneladende effekt beregnes for at opnå effektfaktoren. Forstærkningen af den tilsyneladende effekt kan justeres gennem forstærkningsregistret for at justere området for den aktive effekt og derefter gennem det tilsyneladende effektafvigelsesregister og til sidst lagres i energiregistret.

Dette papir analyserer den elektriske energimålingsalgoritme og realiserer den nøjagtige måling af forskellige elektriske mængder af den elektriske måler, inklusive positiv og negativ aktiv effekt, hurtig output af aktiv energi og effektiv værdi af prøveudtagningsspænding og strøm. Ved at behandle strøm og spænding opnås de aktuelle samplingsdata og spændingsprøvedata, der opfylder kravene, den aktive effekt beregnes, og derefter udlæses den gennemsnitlige aktive effekt. Efter at have integreret det i en vis periode, kan den positive og negative aktive energi opnås og vises på elmåleren.





