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畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)-基于mcu的單相電表檢測儀設(shè)計(jì)(留存版)

2025-08-12 11:41上一頁面

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【正文】 三是利用各種數(shù)字式的電量傳感器,測量出電壓、電流、功率因數(shù)或直接測量有功功率。專用電能計(jì)量芯片,直接測量出有功功率。當(dāng)光發(fā)射管發(fā)射的光經(jīng)聚焦后照射到轉(zhuǎn)盤上,在未被涂黑的區(qū)域,反射到光敏接受管,經(jīng)整形后輸出低電平;在涂黑的區(qū)域沒有反射光,光電采樣器輸出高電平??臻e方式停止CPU的工作,但允許定時(shí)/計(jì)數(shù)器、串行通信口及中斷系統(tǒng)繼續(xù)工作。由于以上原因,對于本設(shè)計(jì)系統(tǒng),GST4光電采樣器非常適合本設(shè)計(jì)要求。有些電流互感器僅有鐵芯和二次繞組,測量時(shí)將被測電路的導(dǎo)線直接穿過鐵芯。它的另一特點(diǎn)是二次測所接的測量儀表和繼電器電壓線圈阻抗很大,接近于空載狀態(tài)下運(yùn)行。150mV的輸人信號;電壓通道帶有測量放大器, 可直接測量177。當(dāng)發(fā)出一個(gè)讀取命令時(shí),串口將根據(jù)發(fā)出的命令,在其后的 124個(gè)SCLK周期從SDO引腳上串行輸出寄存器內(nèi)容。RS:寄存器選擇,高電平時(shí)選擇數(shù)據(jù)寄存器;低電平時(shí)選擇指令寄存器。若有某位為0,則說明對應(yīng)這一列上有鍵按下,這時(shí)改變行掃描碼,使行線逐行為0,依次掃描。它由電源變壓器B,橋式整流電路D1~D4,濾波電容CC3,防止自激電容CC3和一只固定式三端穩(wěn)壓器(7805)極為簡捷方便地搭成的。 測量誤差流程圖測量誤差過程主要是判斷電能表的相對誤差是否在要求范圍內(nèi),從而判斷其是否正常工作。參考文獻(xiàn)[1] 張迎新.單片微型計(jì)算機(jī)原理、應(yīng)用及接口技術(shù)(第2版)[M].北京:國防工業(yè)出版社,2004[2] 康華光.電子技術(shù)基礎(chǔ)模擬部分(第四版)[M].北京:高等教育出版社,2000[3] 康華光.電子技術(shù)基礎(chǔ)數(shù)字部分(第四版)[M].北京:高等教育出版社,2000[4] 陳卓婭,秦楠 等.電能計(jì)量裝置遠(yuǎn)程在線檢測系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].電測與儀表,2008(6):27~30[5] 任致程.單相電能表檢測儀[J].農(nóng)村電工,2005(4):40~41[6] 孫文寶.ADE7754在低壓配電檢測裝置中的應(yīng)用[J].電氣傳動(dòng)自動(dòng)化,2008, 30(5):47~50[7] 陳紅江,梅建云.一種超強(qiáng)抗干擾能力的電度表光電采樣器[J].南昌高專學(xué)報(bào),2003(3):77~82[8] 楊秀英.電能表在線檢測裝置技術(shù)研究[J].計(jì)測技術(shù),2007,27(B11):28~31[9] 臧海河,關(guān)德群.單項(xiàng)電表檢測儀的設(shè)計(jì)[J].電測與儀表,2002,39(435):21~23 [10] 、電壓互感器負(fù)載箱的測量[J].China Academic Journal Electronic Publishing House,2000:36~37[11] 卜正良,尹項(xiàng)根,涂光瑜.通用式防竊電低壓電能表集中器[J] .電工技術(shù),2006,6:1~2[12] 陳紅江,梅建云.一種超強(qiáng)抗干擾能力的電度表光電采樣器[J] .南昌高專學(xué)報(bào),2003,3:77~82[13] 張貴新,趙清嬌,羅承林.電子式互感器的現(xiàn)狀與發(fā)展[J].電力設(shè)備,2006,7(4):108~109[14] 蘭本林,楊建峰.現(xiàn)場檢測電能表快慢的兩種方法[J].農(nóng)村電工,2005,8:38[15] 梁杰.真有效值直流轉(zhuǎn)換器AD536A及其應(yīng)用[J].東北電力技術(shù),2002,6:46~47[16 ] IEC (1963) Varhour (Reactive Energy) Meters. IEC Publication 145[17] Tschappu F (1976) Untersuchungen fiber den Einflu/3 yon unsymmetrischen Netzspannungenaufdie Meg und Prfifschaltungen der DrehstromElektrizit~itsz~ihler. Landys amp。程序在執(zhí)行過程中由于外界的原因而被中間打斷的情況稱為中斷。數(shù)字鍵用于所測電能表型號選擇。本設(shè)計(jì)系統(tǒng)相對來說較為復(fù)雜,按鍵要求較多,方便起見,選擇4*4的矩陣式鍵盤,該鍵盤一部分為數(shù)字按鍵,另一部分為功能按鍵。LCD一般分為3類,即段碼型液晶模塊、點(diǎn)陣字符液晶模塊、點(diǎn)陣圖形液晶模塊。6) 電流測量精度:%。 CS5460芯片有如下功能特點(diǎn)(1) 在40℃~+85℃%,可大幅度降低電表的例行檢查和校準(zhǔn)的要求。 Q8A型電流互感器 電流互感器的連接。光電采樣器有三個(gè)引腳,一個(gè)為接+5V電壓的電源引腳,一個(gè)為接入單片機(jī)的輸入接口,另一個(gè)為接地的端子。(3) ?;谝陨戏治霰驹O(shè)計(jì)系統(tǒng)采用ATEML公司的AT89C51實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求。 總體方案根據(jù)上述方案論證。但鉗形電流互感器的接觸面存在空氣間隙,使互感器磁路的磁阻顯著增大,且隨工況不同呈現(xiàn)非線形,使互感器的線形變差,且相移較大,給功率因數(shù)的測量帶來影響。固定式互感器的優(yōu)點(diǎn)是顯而易見的,采用線夾后可直接加在供電線路的母線上,避免了現(xiàn)場檢測需要停電接線的麻煩。這種方法包括:1) 檢查電能表表殼、封鉛、封條是否完好,表殼是否過熱變形,有無微小孔洞及鐵絲;2) 檢查電能表接線盒是否封閉完好,進(jìn)出線是否緊固,電壓連接片是否壓緊。 摘 要單相電表檢測儀是用于現(xiàn)場檢驗(yàn)低壓單相電能表計(jì)量是否準(zhǔn)確的專用儀器。3)核對電能表銘牌上的型號、出廠編號及所計(jì)量負(fù)荷性質(zhì)等是否與抄表卡相同,若不符即有竊電行為。但鉗形電流互感器的接觸面存在空氣間隙,使互感器磁路的磁阻顯著增大,且隨工況不同呈現(xiàn)非線形,使互感器的線形變差,且相移較大,給功率因數(shù)的測量帶來影響,為了彌補(bǔ)這一缺陷,對結(jié)果采用分段線性化處理,可以提高測量精度。根據(jù)上述分析,結(jié)合低壓電能表進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)的特點(diǎn),確定采用方案二。 總體方案方框圖被測電能表通過光電采樣器進(jìn)行檢測。1)AT89C51的簡介AT89C51是低電壓,高性能CMOS 8位單片機(jī),片內(nèi)含8K字節(jié)的可反復(fù)擦寫的制度程序存儲(chǔ)器(PEROM)和256字節(jié)的隨機(jī)存取數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存儲(chǔ)技術(shù)生產(chǎn),兼容標(biāo)準(zhǔn)MCS51指令系統(tǒng),片內(nèi)置通用8位中央處理(CPU)和Flash 存儲(chǔ)單元,3個(gè)16位定時(shí)/計(jì)數(shù)器。 單片機(jī)外圍電路設(shè)計(jì)圖 光電采樣器的選擇及接口電路 光電采樣器的選擇光電采樣技術(shù)在我國電度表校驗(yàn)上應(yīng)用大約有近三十年的歷史,在這段時(shí)間里隨著計(jì)量表計(jì)的精度及計(jì)量裝置自動(dòng)化程度的提高,光電采樣器也有了較大的改進(jìn)。 電流互感器的選擇與連接 電流互感器的選擇電流 互 感 器實(shí)際上就是一個(gè)“降流”變壓器。 電流互感器設(shè)計(jì)電路根據(jù)此型號電壓互感器的要求,接入負(fù)載為3Ω的電阻來實(shí)現(xiàn)此要求。(2) 具有電流、電壓兩個(gè)輸入通道,可測量正、負(fù)輸人信號。7) 瞬時(shí)功率測量精度:%。在微控制器試驗(yàn)系統(tǒng)中,使用的是點(diǎn)陣字符液晶模塊LCD1602。為了識別鍵盤上的閉合鍵,常用的鍵碼識別方法有行掃描法、行反轉(zhuǎn)法及行列掃描法等。各按鍵所代表的具體功能如下:S1~S10:數(shù)字鍵;S11:啟動(dòng)測量鍵;S12:停止測量鍵;S13:電能表盤轉(zhuǎn)數(shù)輸入;S14:確認(rèn)鍵;S15:參數(shù)查看見;S16:測量轉(zhuǎn)數(shù)輸入。中斷之后所執(zhí)行的處理程序,稱為中斷服務(wù)程序。 GyrMitteilungen 23:211[18] Siebert W McC (1986) Circuits, Signals ans Systems. Cambridge London: The MIT Press[19] Chambers RG (1984) UnityGain Frequencyindependent precision phase shifter. Electronics Letters 20:151152[20] Tay EW, Murti VGK (1984) UnityGain Frequencyindependent Quadrature Phase shifter. Electronics Letters 20:151[21] Wilson G (1990) Precision RCActive Frequency Compensated Phase Shifters. IEE Proc. 137:4448[22] IEEE (1988) IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms (ANSI/IEEE Std. 1001988, 4th Ed.) . New York[23] Djokic B,
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