Счетчик потерь активной электроэнергии в трансформаторе

Изобретение относится к метрологии, в частности к средствам, оценивающим потери активной электрической энергии. Счетчик содержит два аналого-цифровых преобразователя, четыре одновибратора, три блока деления, генератор прямоугольных импульсов, таймер, таймер-часы, счетчик, индикатор, перепрограммируемое запоминающее устройство, приемопередатчик, компьютер, накапливающий сумматор, два датчика температуры, четыре вычитателя, блок вычитания из единицы, два регистра памяти, сумматор, блок задания параметров трансформатора, блок возведения в отрицательную степень основания натурального логарифма, три умножителя. В счетчике осуществляется определение потерь активной электрической энергии, теряемой в трансформаторе, за интервалы времени, равные на два, три порядка меньше тепловой постоянной времени, и выделяемых в виде тепла. При этом датчики температуры предназначены для определения температуры трансформатора и окружающей среды. Расчет осуществляется с учетом постоянной тепловой времени нагрева, потерь холостого хода и короткого замыкания, суммарных потерь активной мощности в номинальном режиме. Технический результат - повышение точности, упрощение конструкции. 1 ил.

 

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано в качестве счетчика потерь активной электрической энергии за час, сутки, месяц, годы в трансформаторах электрических станций и подстанций.

Известен счетчик потерь электрической энергии [SU №1656466 A1 МПК G01R 15.06.91, 11/60], содержащий счетчик ампер-квадрат часов, термочувствительный элемент, трансформатор тока, первичная обмотка которого включена в цепь питания измеряемого объекта, первый вывод вторичной обмотки соединен с первым выводом счетчика ампер-квадрат часов, а термочувствительный элемент выполнен в виде резистора, который находится в тепловом контакте с измеряемым объектом, а в счетчике ампер-квадрат часов введена дополнительная тормозная обмотка, первый вывод которой соединен с первым выводом трансформатора тока, а второй через резистор соединен с вторыми выводами счетчика ампер-квадрат часов и вторичной обмотки трансформатора тока, причем дополнительная тормозная обмотка включена противофазно с основной рабочей обмоткой.

Недостатком данного изобретения является необходимость включения трансформатора тока в цепь измеряемого объекта, что требует существенных дополнительных экономических затрат на реконструкцию силовых цепей.

Для проведения метрологической поверки и ремонта трансформатора тока его необходимо удалять из цепи измеряемого объекта, для чего требуется отключать потребителя от источника электрической энергии, что может быть недопустимо для определенных групп потребителей.

Использование в качестве первичного измерительного датчика трансформатор тока приводит к удорожанию счетчика потерь электрической энергии, особенно при использовании его в сетях высокого напряжения.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является счетчик потерь электроэнергии [RU №2380715 C1 МПК G01R 19/02 G01R 11/00 27.01.2010,], принятый за прототип.

Счетчик потерь электроэнергии содержит первый одновибратор, функциональный преобразователь, блок деления, генератор прямоугольных импульсов, первый и второй счетчики, индикатор, аналого-цифровой преобразователь, выход которого соединен с входом функционального преобразователя, информационный выход второго счетчика соединен с входом делителя блока деления, дополнительно в счетчик потерь электроэнергии введены перепрограммируемое запоминающее устройство, приемопередатчик, компьютер, таймер, таймер-часы, второй одновибратор, накапливающий сумматор, датчик тока, выход которого соединен с информационным входом аналого-цифрового преобразователя, информационный вход накапливающего сумматора подключен к выходу функционального преобразователя, а выход соединен с объединенными входом индикатора и входом делимого блока деления, выход которого соединен с информационным входом перепрограммируемого запоминающего устройства, выход которого через приемопередатчик соединен с информационным входом компьютера, выход генератора прямоугольных импульсов соединен с объединенными тактовыми входами аналого-цифрового преобразователя, таймер-часов и таймера, выход переполнения которого соединен с объединенными тактовым входом второго счетчика и входом запуска аналого-цифрового преобразователя, выход окончания цикла преобразования которого соединен с управляющим входом накапливающего сумматора, выход таймер-часов соединен с объединенными тактовым входом первого счетчика и инверсным входом первого одновибратора, выход которого соединен с объединенными входом управления записью перепрограммируемого запоминающего устройства и инверсным входом второго одновибратора, выход которого соединен с объединенными входами установки нуля накапливающего сумматора и второго счетчика, информационный выход первого счетчика соединен с адресным входом перепрограммируемого запоминающего устройства.

Недостаток прототипа заключается в том, что он не определяет электрическую энергию активных потерь в магнитопроводе и баке трансформатора, а также потери от несимметрии и несинусоидальности тока.

Для учета потерь по прототипу необходимо знать сопротивление объекта измерения, которое изменяется в зависимости от температуры нагрева и окружающей среды, в связи с этим уменьшается точность измерения потерь электрической энергии.

Для учета потерь в трехфазном трансформаторе необходимо установить три устройства (по одному на каждую фазу), что усложняет и удорожает применение известного устройства.

Датчики тока (в качестве которых обычно используются трансформаторы тока) непосредственно включаются в разрыв линии, что требует достаточно много места в распределительном устройстве, и существенных дополнительных экономических затрат на реконструкцию силовых цепей.

Задачей изобретения является создание счетчика потерь активной электроэнергии в трансформаторе, обеспечивающего измерение потерь активной электроэнергии в трансформаторе, выделяющихся в виде тепла, и снижение экономических затрат при производстве устройства за счет упрощения конструкции при измерении потерь в трехфазном трансформаторе.

Техническим результатом является повышение точности за счет измерения активных потерь электроэнергии в трансформаторе, выделяющихся в виде тепла, обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей электрической энергией при неисправности или метрологической поверке устройства.

Технический результат изобретения достигается за счет того, что счетчик потерь активной электроэнергии в трансформаторе включает первый аналого-цифровой преобразователь, первый и второй одновибраторы, первый блок деления, генератор прямоугольных импульсов, таймер, таймер-часов, счетчик, индикатор, перепрограммируемое запоминающее устройство, приемопередатчик, компьютер, накапливающий сумматор, выход которого соединен с входом индикатора, причем генератор прямоугольных импульсов соединен с объединенными тактовыми входами таймера и таймер-часов, выход которого соединен с тактовым входом счетчика, выход которого соединен с входом управления записи перепрограммируемого запоминающего устройства, выход которого через приемопередатчик соединен с информационным входом компьютера, причем в счетчик потерь активной электроэнергии в трансформаторе дополнительно введены первый и второй датчики температуры, второй аналого-цифровой преобразователь, первый, второй, третий и четвертый вычитатели, блок вычитания из единицы, третий и четвертый одновибраторы, первый и второй регистры памяти, первый, второй и третий умножители, второй и третий блоки деления, сумматор, блок задания параметров трансформатора, блок возведения в отрицательную степень основания натурального логарифма, выход которого подключен ко второму входу первого умножителя и входу блока вычитания из единицы, а вход соединен с выходом первого блока деления, к первому входу которого подключен цифровой выход таймера, а второй вход соединен с первым выходом блока задания параметров трансформатора, второй и третий выходы блока задания параметров трансформатора подключены соответственно к первому и второму входу сумматора, а четвертый выход блока задания параметров трансформатора соединен с первым входом четвертого вычитателя, выход которого соединен со вторым входом третьего блока деления, выход которого соединен со вторым входом второго умножителя, а первым входом третий блок деления соединен с выходом сумматора, причем выходы первого и второго датчиков температуры подключены соответственно к аналоговым входам первого и второго аналого-цифровых преобразователей, выход первого аналого-цифрового преобразователя подключен к первому входу второго вычитателя и информационному входу первого регистра памяти, а вход запуска первого аналого-цифрового преобразователя соединен с выходом переполнения таймера, который соединен с входом запуска второго аналого-цифрового преобразователя и входами первого, второго и третьего одновибраторов, причем выход последнего соединен со вторым входом накапливающего сумматора, третий вход которого подключен к выходу четвертого одновибратора, четвертый вход - к выходу таймер-часов, а первый вход - к выходу третьего умножителя, первый вход которого соединен с выходом второго умножителя, а второй вход подключен к цифровому выходу таймера, причем выход второго аналого-цифрового преобразователя подключен ко вторым входам второго и четвертого вычитателей, а также к информационному входу второго регистра памяти, выход которого соединен со вторым входом первого вычитателя, выход которого подключен к первому входу первого умножителя, выход которого соединен со вторым входом третьего вычитателя, выход которого подключен к первому входу второго блока деления, выход которого подключен к первому входу второго умножителя, выход сигнала об окончании цикла преобразования второго аналого-цифрового преобразователя подключен к третьему входу третьего вычитателя, первый вход которого соединен с выходом второго вычитателя, выход первого регистра памяти соединен с первым входом первого вычитателя, выход накапливающего сумматора подключен к информационному входу перепрограммируемого запоминающего устройства, выход блока вычитания из единицы соединен со вторым входом второго блока деления, выходы первого и второго одновибраторов соединены соответственно с входами записи первого и второго регистров памяти, выход таймер-часов подключен к входу четвертого одновибратора.

На фиг. 1 представлена функциональная схема счетчика потерь активной электроэнергии в трансформаторе.

Счетчик потерь активной электроэнергии в трансформаторе содержит первый аналого-цифровой преобразователь 1, первый 2 и второй 3 одновибраторы, первый блок деления 4, генератор прямоугольных импульсов 5, таймер 6, таймер-часов 7, счетчик 8, индикатор 9, перепрограммируемое запоминающее устройство (ППЗУ) 10, приемопередатчик 11, компьютер 12, накапливающий сумматор 13, выход которого соединен с входом индикатора 9, причем генератор прямоугольных импульсов 5 соединен с объединенными тактовыми входами таймера 6 и таймер-часов 7, выход которого соединен с тактовым входом счетчика 8, выход которого соединен с входом управления записи перепрограммируемого запоминающего устройства 10, выход которого через приемопередатчик 11 соединен с информационным входом компьютера 12, причем дополнительно введены первый 14 и второй 15 датчики температуры, второй аналого-цифровой преобразователь 16, первый 17, второй 18, третий 19 и четвертый 20 вычитатели, блок вычитания из единицы 21, третий 22 и четвертый 23 одновибраторы, первый 24 и второй 25 регистры памяти, первый 26, второй 27 и третий 28 умножители, второй 29 и третий 30 блоки деления, сумматор 31, блок задания параметров трансформатора (БЗПТ) 32, блок возведения в отрицательную степень основания натурального логарифма 33, выход которого подключен ко второму входу первого умножителя 26 и входу блока вычитания из единицы 21, а вход соединен с выходом первого блока деления 4, к первому входу которого подключен цифровой выход таймера 6, а второй вход соединен с первым выходом блока задания параметров трансформатора 32, второй и третий выходы блока задания параметров трансформатора 32 подключены соответственно к первому и второму входу сумматора 31, а четвертый выход блока задания параметров трансформатора 32 соединен с первым входом четвертого вычитателя 20, выход которого соединен со вторым входом третьего блока деления 30, выход которого соединен со вторым входом второго умножителя 27, а первым входом третий блок деления 30 соединен с выходом сумматора 31, причем выходы первого 14 и второго 15 датчиков температуры подключены соответственно к аналоговым входам первого 1 и второго 16 аналого-цифровых преобразователей, выход первого аналого-цифрового преобразователя 1 подключен к первому входу второго вычитателя 18 и информационному входу первого регистра памяти 24, а вход запуска первого аналого-цифрового преобразователя 1 соединен с выходом переполнения таймера 6, который соединен с входом запуска второго аналого-цифрового преобразователя 16 и входами первого 2, второго 3 и третьего 22 одновибраторов, причем выход последнего соединен со вторым входом накапливающего сумматора 13, третий вход которого подключен к выходу четвертого одновибратора 23, четвертый вход - к выходу таймер-часов 7, а первый вход - к выходу третьего умножителя 28, первый вход которого соединен с выходом второго умножителя 27, а второй вход подключен к цифровому выходу таймера 6, причем выход второго аналого-цифрового преобразователя 16 подключен ко вторым входам второго 18 и четвертого 20 вычитателей, а также к информационному входу второго регистра памяти 25, выход которого соединен со вторым входом первого вычитателя 17, выход которого подключен к первому входу первого умножителя 26, выход которого соединен со вторым входом третьего вычитателя 19, выход которого подключен к первому входу второго блока деления 29, выход которого подключен к первому входу второго умножителя 27, выход сигнала об окончании цикла преобразования второго аналого-цифрового преобразователя 16 подключен к третьему входу третьего вычитателя 19, первый вход которого соединен с выходом второго вычитателя 18, выход первого регистра памяти 24 соединен с первым входом первого вычитателя 17, выход накапливающего сумматора 13 подключен к информационному входу перепрограммируемого запоминающего устройства 10, выход блока вычитания из единицы 21 соединен со вторым входом второго блока деления 29, выходы первого 2 и второго 3 одновибраторов соединены соответственно с входами записи первого 24 и второго 25 регистров памяти, выход таймер-часов 7 подключен к входу четвертого одновибратора 23.

Счетчик потерь активной электроэнергии работает следующим образом.

Информация о температуре трансформатора от первого датчика температуры 14 поступает на аналоговый вход первого аналого-цифрового преобразователя 1 (АЦП), на выходе которого формируется цифровой код, соответствующий измеряемой температуре трансформатора, который затем поступает на вход первого регистра памяти 24, где происходит его запись, причем запись происходит по заднему фронту импульса, поступающего от таймера 6, формирующего временные интервалы измерения (dt) через первый одновибратор 2. Информация о температуре окружающей среды от второго датчика температуры 15 поступает на аналоговый вход второго аналого-цифрового преобразователя 16 (АЦП), на выходе которого формируется цифровой код, соответствующий измеряемой температуре окружающей среды, который затем поступает на вход второго регистра памяти 25, где происходит его запись, причем запись происходит по заднему фронту импульса, поступающего от таймера 6, формирующего временные интервалы измерения (dt) через второй одновибратор 3. Запуск первого 1 и второго 16 АЦП производится сигналом с выхода таймера 6, соответствующим интервалу измерения, задаваемому генератором прямоугольных импульсов 5.

Коды, записываемые в первый 24 и второй 25 регистры памяти, соответствуют предыдущему интервалу времени измерения температуры трансформатора и окружающей среды, поэтому разность температур, вычисленная в первом вычитателе 17, соответствует предыдущему интервалу измерения, т.е. i-му шагу вычисления потерь активной электроэнергии в трансформаторе.

На вход первого вычитателя 17 поступает цифровой код соответственно с выхода первого 24 и второго 25 регистров памяти, на выходе которого формируется цифровой код, соответствующий разности температур трансформатора и окружающей среды (Θтр iср i) при предыдущем интервале измерения.

На вход второго вычитателя 18 поступает цифровой код соответственно с выхода первого 1 и второго 16 АЦП, на выходе которого формируется цифровой код, соответствующий разности температур трансформатора и окружающей среды (Θтр i+1ср i+1) при текущем интервале измерения.

В БЗПТ 32 записываются и хранятся коды, соответствующие параметрам номинального режима трансформатора: постоянная тепловая времени нагрева (T); потери холостого хода (РХХ) и короткого замыкания (РКЗ), установившаяся температура нагрева трансформатора в номинальном режиме (Θтр н).

Суммарные потери активной мощности трансформатора в номинальном режиме (РХХКЗ) вычисляются в сумматоре 31, на вход которого с выхода БЗПТ 32 поступают коды констант, соответствующие РХХ и РКЗ.

На выходе первого блока деления 4 формируется код, соответствующий отношению интервала времени измерения (dt), формируемого в таймере 6, к постоянной тепловой времени нагрева трансформатора (Т), записанной в БЗПТ 32, т.е. код, соответствующий выражению dt/T.

Код, соответствующий отношению интервала времени измерения (dt), поступает на вход первого блока деления 4 с выхода таймера 6, а постоянная тепловая времени нагрева трансформатора (Т) поступает на вход первого блока деления 4 с выхода БЗПТ 32.

Для вычисления выражения e-dt/T используется блок возведения в отрицательную степень основания натурального логарифма 33, на вход которого поступает код с выхода первого блока деления 4, соответствующий выражению dt/T.

Произведение (Θтр iср i)×e-dt/T вычисляется в первом умножителе 26, на вход которого поступают коды с выходов первого вычитателя 17, соответствующие выражению (Θтр iср i), и блока возведения в отрицательную степень основания натурального логарифма 33, соответствующие выражению (e-dt/T).

Разность (Θтр i+1ср i+1)-(Θтр iср i)×e-dt/T вычисляется в третьем вычитателе 19, на вход которого поступают коды с выходов первого умножителя 26, соответствующие выражению ((Θтр iср i)×e-dt/T), и второго вычитателя 18, соответствующие выражению (Θтр i+1ср i+1).

Вычисление разности в третьем вычитателе 19 происходит по сигналу от второго аналого-цифрового преобразователя 16 формируемого после окончания во втором аналого-цифровом преобразователе 16 цикла преобразования.

На вход четвертого вычитателя 20 поступают цифровые коды соответственно с выходов второго аналого-цифрового преобразователя 16, и БЗПТ 32, на выходе четвертого вычитателя 20 формируется цифровой код, соответствующий разности установившейся температуры нагрева трансформатора в номинальном режиме (Θтр н) и окружающей среды при текущем интервале измерения (Θср i+1), т.е. код, соответствующий выражению (Θтр нср i+1).

Для вычисления выражения - e-dt/T используется блок вычитания из единицы 21, на вход которого поступает код с выхода блока возведения в отрицательную степень основания натурального логарифма 33, соответствующий выражению (e-dt/T).

На выходе второго блока деления 29 формируется код, соответствующий выражению на его вход подаются коды с выходов третьего вычитателя 19, соответствующие выражению ((Θтр i+1ср i+1)-(Θтр iср i)×e-dt/T), и блока вычитания из единицы 21, соответствующие выражению (1-e-dt/T).

Для вычисления выражения ((РХХКЗ)/(Θтр нср i+1)) используется третий блок деления 30, на вход которого поступает код с выхода сумматора 31, соответствующий выражению (РХХКЗ), и четвертого вычитателя 20, соответствующий выражению (Θтр нср i+1).

Расчет потерь активной мощности в трансформаторе (ΔР) за интервал измерения проводится с помощью второго умножителя 27, на вход которого подается код с выхода второго блока деления 29, соответствующий выражению (((Θтр i+1ср i+1)-(Θтр iср i)×e-dt/T)/(1-e-dt/T)), и с выхода третьего блока деления 30, соответствующий выражению ((РХХКЗ)/(Θтр нср i+1)), на выходе второго умножителя 27 формируется код, соответствующий выражению:

Потери активной электроэнергии в трансформаторе (ΔW) вычисляются в третьем умножителе 28, на вход которого подается код с выхода второго умножителя 27, соответствующий ΔР, и код, соответсвующий интервалу времени измерения (dt), формируемый в таймере 6.

Запись значений потерь активной электроэнергии в трансформаторе (ΔW) через информационный вход накапливающего сумматора 13 осуществляется посредством передачи соответствующего кода от выхода третьего умножителя 28.

Запись значений потерь активной электроэнергии в трансформаторе (ΔW) в накапливающий сумматор 13 за интервал измерения dt осуществляется по заднему фронту импульса от таймера 6 через третий одновибратор 22 с инверсией.

Формирование кода суммарных потерь активной электроэнергии в трансформаторе за час на выходе накапливающего сумматора 13 осуществляется по сигналу, поступающему с входа таймер-часов 7. Сформированный код поступает на информационный вход ППЗУ 10 и записывается в ячейку памяти с адресом, формируемым счетчиком 8 и передаваемым на вход ППЗУ 10.

На счетный вход счетчика 8 поступают импульсы от таймер-часов 7, задаваемые генератором прямоугольных импульсов 5, что меняет его входной код, а следовательно, каждый час адрес ячейки, а также показания индикатора 9, данные на вход которого поступают с выхода накапливающего сумматора 13.

Сброс (обнуление) накапливающего сумматора 13 осуществляется по заднему фронту импульса, поступающего с выхода таймер-часов 7 через четвертый одновибратор 23 с инверсией.

Содержимое ППЗУ 10 за длительное время (час, день, месяц, год, несколько лет) передается в компьютер 12 приемопередатчиком 11. Полученные в ППЗУ 10 данные используются для учета потерь активной электроэнергии в трансформаторе.

Электрическая энергия, теряемая в трансформаторе в процессе преобразования переменного тока, выделяется в виде тепла в обмотках, магнитной системе и других частях трансформатора. При реальных нагрузках загрузка трансформатора изменяется, вследствие чего изменяется величина потерь активной электроэнергии. В связи с этим при определении потерь электроэнергии необходимо находить потерю мощности в трансформаторе на каждом i-ом промежутке времени dt. Решение дифференциального уравнения, описывающего закон сохранения энергии, следующее:

для таких интервалов имеет вид:

где ΔP - потери активной мощности в трансформаторе, выделяемые в виде тепла за dt;

с - удельная теплоемкость;

G - масса трансформатора;

dΘ - приращение температуры трансформатора;

α - коэффициент теплоотдачи с поверхности;

S - площадь поверхности;

ΔΘ - разность между температурой трансформатора и температурой окружающей среды;

Θi - температура трансформатора без учета температуры окружающей среды, равная разности температур трансформатора Θтр i, измеряемой с помощью первого датчика температуры 14, и окружающей среды Θср i, измеряемой с помощью второго датчика температуры 15, и сохраняемых в первом 24 и втором 25 регистрах памяти (Θтр iср i);

Θi+1 - температура трансформатора в конце интервала dt без учета температуры окружающей среды, равная разности температур трансформатора Θтр i+1, измеряемой с помощью первого датчика температуры 14, и окружающей среды Θср i+1, измеряемой с помощью второго датчика температуры 15 (Θтр i+1ср i+1);

Т - постоянная времени нагрева трансформатора, записываемая в БЗПТ 32;

Θ∞н - установившаяся температура трансформатора без учета температуры окружающей среды, равная разности температур, установившейся в трансформаторе в номинальном режиме Θтр н, записываемой в БЗПТ 32, и окружающей среды Θср i+1, измеряемой с помощью второго датчика температуры 15 (Θтр нср i+1).

Из выражения (1) можно определить Θ∞н:

Одновременно:

Откуда:

где ΔР - потери активной мощности в трансформаторе в номинальном режиме, равные сумме номинальных потерь холостого хода (РХХ) и короткого замыкания (РКЗ), записываемые в БЗПТ 32.

Величина α·S является неизменной для каждого элемента конструкции трансформатора.

На основании выражения (3) с учетом (2) и (4) во втором умножителе 27 вычисляются потери мощности за время dt:

Потери электрической энергии за время dt:

вычисляются в третьем умножителе 28.

Суммирование потерь за каждый интервал времени в накапливающем сумматоре 13 дает общие потери активной электроэнергии в трансформаторе за заданный интервал времени при любом графике нагрузки.

Таким образом, в предлагаемом устройстве (счетчик потерь активной электроэнергии в трансформаторе) осуществляется определение потерь активной электрической энергии, теряемой в трансформаторе за интервалы времени, равные на два, три порядка меньше тепловой постоянной времени, и выделяемые в виде тепла, что позволяет решить поставленную задачу при использовании первого 14 и второго 15 датчиков температуры, которые измеряют температуру трансформатора и окружающей среды и параметров трансформатора, полученных в номинальном режиме его работы, необходимых для расчета.

Технический результат изобретения достигается за счет измерения температуры трансформатора, учитывающей все потери активной электроэнергии в трансформаторе, выделяемые в виде тепла, т.е. в магнитопроводе, обмотках, баке, от несимметрии и несинусоидальности токов; отказа от использования при расчете потерь конструктивных параметров конкретного трансформатора, которые не являются паспортными данными, т.е. сопротивления обмоток трансформатора, его массы, площади поверхности теплоотдачи, удельной теплоемкости, коэффициента теплоотдачи; измерения температуры трансформатора датчиком, погруженным в масло, которое обладает эквивалентной теплоемкостью и является интегральной величиной температуры всего трансформатора, т.е. магнитной системы и обмоток трех фаз трансформатора; отказа от применения в качестве первичных измерительных датчиков трансформаторов тока и замены их на датчики температуры, стоимость которых на порядок ниже стоимости датчиков тока, габариты малы и при их метрологической поверке не требуется отключать потребителей от источника электрической энергии.

Счетчик потерь активной электроэнергии в трансформаторе, включающий первый аналого-цифровой преобразователь, первый и второй одновибраторы, первый блок деления, генератор прямоугольных импульсов, таймер, таймер-часов, счетчик, индикатор, перепрограммируемое запоминающее устройство, приемопередатчик, компьютер, накапливающий сумматор, выход которого соединен с входом индикатора, причем генератор прямоугольных импульсов соединен с объединенными тактовыми входами таймера и таймер-часов, выход которого соединен с тактовым входом счетчика, выход которого соединен с входом управления записи перепрограммируемого запоминающего устройства, выход которого через приемопередатчик соединен с информационным входом компьютера, отличающийся тем, что дополнительно введены первый и второй датчики температуры, второй аналого-цифровой преобразователь, первый, второй, третий и четвертый вычитатели, блок вычитания из единицы, третий и четвертый одновибраторы, первый и второй регистры памяти, первый, второй и третий умножители, второй и третий блоки деления, сумматор, блок задания параметров трансформатора, блок возведения в отрицательную степень основания натурального логарифма, выход которого подключен ко второму входу первого умножителя и входу блока вычитания из единицы, а вход соединен с выходом первого блока деления, к первому входу которого подключен цифровой выход таймера, а второй вход соединен с первым выходом блока задания параметров трансформатора, второй и третий выходы блока задания параметров трансформатора подключены соответственно к первому и второму входу сумматора, а четвертый выход блока задания параметров трансформатора соединен с первым входом четвертого вычитателя, выход которого соединен со вторым входом третьего блока деления, выход которого соединен со вторым входом второго умножителя, а первым входом третий блок деления соединен с выходом сумматора, причем выходы первого и второго датчиков температуры подключены соответственно к аналоговым входам первого и второго аналого-цифровых преобразователей, выход первого аналого-цифрового преобразователя подключен к первому входу второго вычитателя и информационному входу первого регистра памяти, а вход запуска первого аналого-цифрового преобразователя соединен с выходом переполнения таймера, который соединен с входом запуска второго аналого-цифрового преобразователя и входами первого, второго и третьего одновибраторов, причем выход последнего соединен со вторым входом накапливающего сумматора, третий вход которого подключен к выходу четвертого одновибратора, четвертый вход - к выходу таймер-часов, а первый вход - к выходу третьего умножителя, первый вход которого соединен с выходом второго умножителя, а второй вход подключен к цифровому выходу таймера, причем выход второго аналого-цифрового преобразователя подключен ко вторым входам второго и четвертого вычитателей, а также к информационному входу второго регистра памяти, выход которого соединен со вторым входом первого вычитателя, выход которого подключен к первому входу первого умножителя, выход которого соединен со вторым входом третьего вычитателя, выход которого подключен к первому входу второго блока деления, выход которого подключен к первому входу второго умножителя, выход сигнала об окончании цикла преобразования второго аналого-цифрового преобразователя подключен к третьему входу третьего вычитателя, первый вход которого соединен с выходом второго вычитателя, выход первого регистра памяти соединен с первым входом первого вычитателя, выход накапливающего сумматора подключен к информационному входу перепрограммируемого запоминающего устройства, выход блока вычитания из единицы соединен со вторым входом второго блока деления, выходы первого и второго одновибраторов соединены соответственно с входами записи первого и второго регистров памяти, выход таймер-часов подключен к входу четвертого одновибратора.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной электротехники и может быть использовано для оценки пригодности вновь разрабатываемых электросчетчиков от неконтролируемого отбора электроэнергии (отмотки) из энергетических электросетей.

Изобретение относится к метрологии, в частности к средствам учета и контроля потребления электрической энергии. Способ предполагает преобразование токов и напряжений в цифровой код и определение значений активной энергии.

Настоящее изобретение относится к устройству для измерения электрической мощности. Устройство содержит датчик (2) тока, электронную схему (7) измерения и выпрямления, схему (10) обработки и передатчик (11), соединенные со схемой обработки для передачи сообщения электрической мощности в приемник (5) измерения электрической мощности.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при испытаниях однофазных индукционных электросчетчиков, в частности, при проверке погрешности отсчета расходуемой электроэнергии при прерывании рабочего тока на повышенной частоте, во много раз превышающей частоту энергоснабжающей сети.

Изобретение относится к области электроэнергетики. Способ предполагает определение затрат электроэнергии для технологических процессов, для суммы технологических процессов, для технологического модуля, по помещению, цеху, по предприятию в целом, формирование затрат энергопотребления «снизу вверх» - от технологического процесса к сумме технологических процессов, к технологическому модулю, к помещению, к цеху, к предприятию, выбор базовых показателей при содержании биообъектов для процессов освещения, вентиляции, работы транспортирующих устройств.

Изобретение относится к электротехнике. Устройство содержит две параллельно соединенные к проводникам электрической сети мостовые схемы с разным направлением проводимости соответственно для положительных и отрицательных полупериодов переменного напряжения электросети, каждая из которых включает по две цепи из последовательно соединенных накопительного конденсатора и силового тиристора.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для противодействия хищению электроэнергии различными сложно распознаваемыми техническими средствами.

Изобретение относится к устройствам для учета потребляемой из электросети активной электрической энергии. Cчетчик переменного тока содержит провода электросети и провода нагрузки, а также электрически связанные между собой трансформатор, датчик тока, датчик напряжения, преобразователь мощности и частоты, микроконтроллер, блок энергонезависимой памяти, жидкокристаллический индикатор с драйвером, драйвер программного интерфейса, модем для передачи данных по силовой электросети, блок оптронных развязок, картридер, блок автономного питания, блок фазового сопряжения с узкополосным режекторным фильтром.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано преимущественно в сельской местности и пригородных садоводствах, электроснабжение которых осуществляется от трансформаторных подстанций (ТП) с достаточно протяженными воздушными линиями электропередачи, к концу которых сетевое напряжение недопустимо снижается, что нарушает качество предоставляемой услуги энергосбытовыми организациями.

Изобретение относится к области электротехники, конкретнее к способам управления электропотреблением промышленных предприятий и производств. Система включает объект управления, блок определения электропотребления, блок определения количественных и качественных характеристик продукции, блок математического моделирования, блок расчета прогнозного значения удельного электропотребления, блок анализа электропотребления, блок монитора советчика оператора, блок управления оператора, блок автоматизированного управления объектом, блок справочной информации и блок плановых заданий. Технический результат изобретения - более точный расчет прогнозного значения электропотребления, экономия электропотребления за счет выявления причин повышенного электропотребления и соответствующего управления технологическим процессом с учетом времени транспортного запаздывания, а также снижение уровня заявляемого максимума электропотребления в период максимума нагрузки энергосистемы.

Изобретение относится к метрологии, в частности к средствам измерения величины тока. Устройство содержит средство для закрепления гибкой катушки Роговского, выполненной с возможность принимать разомкнутое положение, обеспечивающее установку вокруг кабеля, и замкнутое положение, предназначенное для охвата кабеля, а также средство активации, выполненное с возможностью перемещения катушки из одного положения в другое. При этом катушка установлена на опоре, которая сформирована гибким каналом, прикрепленным к губкам. Устройство также содержит возвратную пружину, распорки, магнитную цепь. При этом губки установлены с возможностью шарнирного поворта на якоре, который соединен со стрежнем средства активации. Поступательное движение стержня приводит к поворотному движению каждой из губок. Шарнирная ось на якоре является общей для обеих губок. Губки также оборудованы шпильками, установленными в отверстии на якоре, и соединенными друг с другом с использованием пружины. Устройство также снабжено ползунком и центрирующей пружиной. Технический результат - упрощение процедуры измерений. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к области метрологии, в частности к точности измерения величин потребляемых коммунальных ресурсов. Способ выявления факта воздействия мощного неодимового магнита на счетчик коммунального ресурса, заключающийся в том, что в конструкцию счетчика у мест, наиболее чувствительных к действию магнитного поля, либо по всему внутреннему периметру устанавливают одну или более катушку индуктивности определенной формы таким образом, чтобы плоскость витка катушки располагалась параллельно корпусу счетчика с минимальным расстоянием между ними, тогда при изменении магнитного потока в катушке индуктивности создаются ЭДС индукции и индукционный ток, которые фиксируют у интеллектуального счетчика в энергонезависимой памяти с выводом на жидкокристаллический индикатор, у неинтеллектуального счетчика в виде сработавшего светового индикатора. Технический результат – повышение точности выявления факта воздействия на счетчик коммунального ресурса. 2 ил.

Изобретение относится к измерениям экономии электрической мощности в энергосберегающих устройствах. Способ измерения экономии электрической мощности в энергосберегающих устройствах, выполненных по схеме включения трансформатора в режиме автотрансформатора с вольтодобавочной обмоткой, включает измерение электрической мощности с помощью первого счетчика, включенного на входе до энергосберегающего устройства. Согласно изобретению вход измерения напряжения второго счетчика подключают к входу энергосберегающего устройства, его токовый вход к первичной обмотке суммирующего трансформатора тока, вторичные обмотки которого соединяют с обмотками первого и второго трансформаторов тока, причем первый трансформатор тока подключают в цепь основной обмотки автотрансформатора, а второй трансформатор тока подключают в цепь нагрузки, фиксируют показания первого и второго счетчиков, вычисляют экономию электрической мощности по формуле: где Wh 1 и Wh 2 – показания первого и второго счетчика. Достигаемый технический результат – повышение точности измерения за счет возможности вычислять точное значение экономии электрической энергии в любой момент времени. 2 ил.
Наверх