7.3 Конструкция счётчиков Альфа
Счётчик Альфа состоит из трёх основных блоков: корпуса, электронного блока и шасси.
Измерительные датчики напряжения и тока, основная электронная плата с микропроцессорной схемой измерения и быстродействующий микроконтроллер располагаются в корпусе и электронном блоке. Измеряемые величины и другие требуемые данные отображаются на дисплее счётчика, выполненного на жидких кристаллах.
Счётчик Альфа отличается по своему внешнему виду от других счётчиков. Стабилизированный ультрафиолетом серый поликарбонатный корпус обеспечивает защиту от старения и предохраняет от ударов и механических повреждений.
Прозрачное окошко вварено с помощью ультразвука в лицевую поверхность крышки. Окошко покрыто твердым и устойчивым к износу покрытием. Сквозь окошко чётко видны данные измерений на дисплее счётчика.
Один и тот же корпус подходит ко всем типам счётчиков Альфа, что сокращает количество комплектующих деталей, упрощает сборку и последующую эксплуатацию счётчиков разных типов.
Модуль шасси включает основание, датчики тока, шины тока и напряжения, соединительные кабели цепей тока и напряжения с основной электронной платой.
Шасси счетчика состоит из высокопрочного литого основания, изготовленного из поликарбонатного пластика. К шасси крепится клемная колодка для подключения к силовым цепям тока и напряжения.
Для счетчиков прямого включения на верхней части клемника ставятся перемычки, соединяющие соответствующие фазы тока и напряжения.
В отличии от других счётчиков в счётчике Альфа реализовано большое расстояние (не миллиметры, а сантиметры) между токопроводами фаз А, В и С, что позволяет повысить надёжность и точность работы счётчика при больших нагрузках.
К разъёмам шасси подключены также соединительные кабели для связи счётчика с различными устройствами сбора данных по цифровым или импульсным каналам.
В зависимости от установки счётчиков Альфа в трёх или четырёхпроводных линиях, производятся двух- и трёх- элементные счётчики Альфа.
Электронный блок счётчика содержит в себе:
- основную электронную плату, осуществляющую функции измерения и регистрации;
- дисплей счётчика на жидких кристаллах для отображения измеряемых величин и других требуемых данных;
- элементы оптического порта;
- съёмный щиток (шильдик) с обозначением типа счетчика;
- переключатели режимов работы дисплея.
В корпус счётчика встраиваются дополнительные электронные платы, которые значительно расширяют функциональные возможности счётчика.
Дополнительные платы подключаются к основной плате счётчика и друг к другу с помощью контактных разъемов.
На дисплее счётчика высотой 25 мм, поочерёдно с длительностью от 1 до 15 секунд отображаются измеряемые параметры.
Последовательность и длительность отображаемых параметров определяются с помощью программного обеспечения. Можно запрограммировать для вывода на дисплей до 64 различных параметров.
ЖКИ функционирует и позволяет осуществлять считывание данных в температурных пределах до -40°С. ЖКИ может храниться без повреждения при температурах до -55°С.
На дисплее счётчика отображаются следующие параметры:
1. Величины измеряемых параметров.
ЖКИ показывает на шести разрядах цифровые значения измеряемых величин.
2. Цифровой идентификатор.
Три меньшие цифры идентифицируют номера отображаемых параметров.
3. Буквенная зона идентификаторов.
Используется в дополнение к цифровым идентификаторам для пояснения отображаемых значений.
Например:
ABCD - буквы указывают на тарифные зоны;
CUM - суммарное значение максимальной мощности;
KWARh - мощность или энергия в следующих единицах: kW, kWh, kVA, kVAh, kVAR или kVARh;
PREV - данные за предыдущий расчетный период, или данные предыдущего сезона и т.п.
Эти идентификаторы могут быть представлены в различных комбинациях для указания какого-либо конкретного отображаемого значения, например:
RATE A kWh - киловатт-часы за тарифную зону А;
MAX kW - значение максимальной мощности в киловаттах.
4. Индикаторы напряжений.
Три индикатора, показывающие наличие напряжения фаз (А, В, С), отображаются на ЖКИ в виде трех отдельных окружностей с буквенными обозначениями внутри.
Каждая окружность постоянно светится при наличии напряжения. Если напряжение отсутствует, то индикатор фазы мигает, указывая на возникшую неисправность.
5. Индикаторы направления потока энергии.
Шесть оптических индикаторов указывают направление активной (верхний ряд) и реактивной или полной энергии (нижний ряд), в зависимости от модификации счетчика.
Правая стрелка мигает, когда энергия потребляется из сети. Левая стрелка мигает, когда энергия выдается в сеть (указывая обратный поток энергии).
Стрелки индикаторов мигают с частотой, пропорциональной приложенной нагрузке.
6. Индикатор конца интервала (EOI).
Индикатор конца интервала используется для сигнализации об окончании интервала усреднения при измерении мощности. Индикация конца времени интервала EOI возникает за 10 секунд до окончания интервала усреднения, и с окончанием этого интервала индикация EOI исчезает.
Дисплей может быть запрограммирован для работы в двух режимах: нормальном и вспомогательном.
Нормальный режим работы. Счетчик всегда работает в нормальном режиме до тех пор, пока не будут нажаты кнопки ALT или TEST, или пока не будет обнаружена ошибка в работе узлов счетчика. В этом режиме на дисплее отображаются минимальные данные, используемые для коммерческих расчетов, такие как:
- суммарное и по тарифным зонам потребление активной (кВтч) и реактивной (кварч) энергии;
- время и дата потребления максимальной мощности (кВт) по отдельным тарифным зонам;
- текущее время и дата и т.д.
Вспомогательный режим (ALT). Этот режим устанавливается после нажатия кнопки ALT. Обычно применяется для отображения данных, не используемых для коммерческих расчетов, таких как:
количество сбросов показаний счётчика;
дата последнего считывания;
дата перепрограммирования;
время, дата и количество перерывов в подаче питания;
значения энергии и мощности за предыдущий период учёта и т.д.
По истечении одного полного цикла вспомогательного режима счетчик автоматически возвращается к нормальному режиму работы.
Режим тестирования (TEST). Используется обычно для поверки счетчика.
Режим ошибки. Если счетчик обнаруживает условие, которое влияет на его работу или на сохранность накопленных данных, то он автоматически переключается в режим ошибки.
Сигналы ошибок и предупреждений отображаются как сообщения Err и F с соответствующими кодовыми обозначениями, указывающими на характер ошибки.
- Министерство образования российской федерации
- Руководитель ________________________
- Реферат
- Содержание
- Введение
- Установка вакуумных выключателей на стороне 10 кВ;
- 1. Электрические нагрузки и формирование сети 110 кВ тобольской энергосистемы в районе размещения пс 110 кВ волгинской
- Электрические нагрузки потребителей пс Волгинская
- Продолжение табл. 1.1
- 1.2. Характеристика существующей схемы электроснабжения потребителей в районе размещения пс 110 кВ Волгинская
- 1.3 Существующее состояние подстанции и факторы, определяющие необходимость расширения и реконструкции подстанции
- 1.4 Технические решения реконструкции пс 110 кВ Волгинская
- 1.4.1 Реконструкция ору 110 кВ
- 1.4.2 Реконструкция крун 10 кВ
- 2. Расчёт токов короткого замыкания
- 3. Выбор высоковольтной аппаратуры
- 3.1. Выбор числа и мощности трансформаторов
- 3.2 Определение потерь электроэнергии в трансформаторах
- 3.3 Выбор трансформаторов собственных нужд
- 3.4 Выбор выключателей высокого напряжения
- 3.5 Выбор разъединителей
- 3.6 Выбор ячеек кру – 10 кВ
- 3.7. Выбор измерительных трансформаторов
- 3.7.1. Трансформаторы тока
- 3.7.2. Трансформаторы напряжения
- 3.8 Выбор гибкого токопровода
- 3.9. Выбор шинопровода
- 3.10 Выбор изоляторов
- 3.11 Выбор ограничителей перенапряжения
- 3.12 Выбор устройства компенсации емкостных токов
- 3.12.1 Дугогасящие катушки
- 3.12.2 Расчет емкостных токов
- 3.12.3 Выбор мощности и места установки дугогасящих катушек
- 4. Релейная защита и автоматика
- 4.1. Виды повреждений и ненормальных режимов работы трансформаторов
- 4.2. Защиты трансформаторов 110/10 кВ
- 4.2.1. Общие положения
- 4.2.2. Газовая защита
- 4.2.3. Токовая защита обратной последовательности и максимальные токовые защиты с пуском напряжения
- 4.2.4. Дистанционная защита от многофазных замыканий
- 4.2.5. Токовая защита нулевой последовательности от внешних замыканий на землю
- 4.2.6. Максимальная токовая защита от перегрузки
- 4.2.7. Дифференциальная токовая защита
- 4.3 Устройство автоматического включения резерва.
- 4.4 Автоматическое повторное включение
- 4.5 Автоматическая частотная разгрузка
- 5. Технико-экономическое обоснование
- 5.1 Определение капитальных затрат, необходимых для реконструкции
- Продолжение табл. 5.1
- 5.2 Определение экономического эффекта от внедрения нового оборудования
- 6. Безопасность и экологичность проекта
- 6.1 Безопасность труда
- 6.2 Расчет заземляющего устройства подстанции «Волгинская»
- 6.3 Молниезащита
- 6.4 Оценка экологичности проекта
- 7.1 Назначение счётчиков серии Альфа
- 7.2 Принцип работы счётчиков Альфа
- 7.3 Конструкция счётчиков Альфа
- 7.4. Базовые модификации счетчиков Альфа
- 7.5. Интерфейсы счётчика альфа
- 7.6. Общие характеристики счётчиков Альфа
- На плате с имеется дополнительное пятое реле, которое используется для подачи сигнала для управления нагрузкой. Регулирование нагрузки может осуществляться в следующих режимах:
- Продолжение табл. 7.1
- Продолжение табл. 7.1
- 7.7. Установка счётчиков ЕвроАльфа
- 7.8. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (аскуэ)
- 7.8.1. Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии АльфаМет (ивк «Метроника)
- 7.8.2 Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии АльфаСмарт
- 7.8.3 Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии АльфаЦентр
- Заключение
- Список использованных источников