Апстракт: Анализиране су две врсте детекције трофазног интелигентног електричног бројила и метода његове реализације. У складу са захтевима за детекцију нестанка струје интелигентног бројила електричне енергије, дизајнирано је коло које може ефикасно детектовати нестанак струје и одговарајућа шема дизајна софтвера, као и коло за детекцију нестанка струје са једноставном функцијом и високим перформансама обичног бројила електричне енергије.
Кључне речи: повер{0}}детецтион довндетецтион; паметни мерач ; обично струјомер
Садржај:
2. Анализа кола за детекцију нестанка струје паметног бројила
2.1 Општи оквир система напајања паметног бројила
2.2 Подељено{1}}фазно напајање
2.3 Коло за откривање-искључења напајања
3. Анализа кола за детекцију-искључења струје обичног електричног бројила
3.1 Круг за детекцију нестанка струје обичног бројила
3.2 Напајање са раздвојеним{1}}фазним напајањем обичног бројила
3.3 Софтверска обрада сигнала-искључења
1. Увод
Постојеће трофазно -коло за откривање нестанка струје паметног мерача може погрешно проценити, што доводи до неуспеха да се нормално укључи и искључи и да се енергија не уштеди на време. Овај рад предлаже два хардверска и софтверска решења за савршено решавање проблема детекције нестанка струје за два различита трофазна мерача. Решења су примењена у два репрезентативна стварна производа како би се потврдило да решења могу да испуне захтеве дизајна.
2. Анализа кола за детекцију нестанка струје паметног бројила
2.1 Општи оквир система напајања паметног бројила
(1) Детекција-напајања при откривању: Када је ДЦ ИН напон већи од 5,8 В (улазни напон наизменичне струје је већи од 128 В), транзистор К9 је засићен, а К9 даје низак ниво и шаље се на пин за детекцију напајања МЦУ-а кроз Р55, обавештавајући да је напајање нормално и да се може иницијализовати или изаћи из стања ниске снаге.
(2) Детекција-искључења напајања: Када је ДЦ ИН напон мањи од 5,8В (улазни напон наизменичне струје мањи од 128В), транзистор К9 се искључује, а К9 даје висок ниво и шаље се на пин за детекцију напајања МЦУ-а кроз Р55, обавештавајући да је напајање ненормално, излази из нормалног радног стања и улази у стање ниске снаге.
Преклопне карактеристике овог кола нису добре, нема карактеристике хистерезе, а излазно подрхтавање се лако јавља око критичне вредности. Ако софтвер нема релевантну обраду, мерач је склон абнормалности. Ако у мерачу нема батерије, пин К9 је такође на ниском нивоу у-искљученом стању, што је исто као и стање када је напајање нормално.
2.2 Подељено{1}}фазно напајање

АЦ __Н је Н линија, ГНДЦ је жица под напоном Ц фазе, ДЦ1, РЦ7, ЦЦ4 и ДЦ2 формирају коло пада напона отпорника-кондензатора. Већина пада напона наизменичне струје делује на РЦ7 и ЦЦ4. Напони АЦ ЦН и АЦ Н спојени са ДЦ1 су повезани на слику 1 за напајање контролног кола; напон који је стегнут ДЦ2 пролази кроз ДЦ3, РЦ8, КЦ2, ЦЦ5 и ДЦ4 да би се формирало потпуно-мосто коло исправљања, и филтрира се помоћу ЦЦ6 улаза за стабилизацију напона, ВЦ1 стабилизације напона и ЦЦ13, ЦЦ14 и ЦЦ16 стабилизације напона, филтрирањем излаза за стабилизацију напона 5 да би се добио напајање ВЦ мерача напајања.

РЦ напајање које се обично користи у овом колу може да излази само на један начин, тако да тро-узорковање трофазне струје мора бити изоловано трансформатором, иначе ће изазвати кратак спој између неутралне жице и жице под напоном или између жица под напоном различитих фаза; може се постићи директно узорковање наизменичне струје (струја тече кроз отпорник да би произвела пад напона), смањујући укупне трошкове.
2.3 Коло за откривање-искључења напајања
Р11 је струјни{1}}ограничавајући отпорник који покреће К9, а К9 је прекидачка цев. Када је напон између БЦ К9 (тј. тачке б) нижи од 0,7 В, К9 се прекида, а улаз АЦ ОФФ за главни чип је висок након што се Р50 повуче, Р55 ограничава струју, а Ц1 елиминише подрхтавање. Када је напон између БЦ од К9 (тј. тачка б) већи од 0,7 В, К9 је укључен, а АЦ ОФФ улаз за главни чип је низак. З1 је цев за регулатор напона, Р48 и Р49 су отпорници за{23}}дељење напона, а вредност детекције-искључења напајања у тачки б је 0,7В, а напон у тачки а је 0,7× ()В. То јест, вредност детекције-искључења струје ДЦ __ИН генерисана на слици 1 је 0,7× () + З1. Када је ДЦ __ИН већи од ове вредности, АЦ __ОФФ улаз за главни чип је низак; када је ДЦ __ИН мањи од ове вредности, АЦ __ОФФ улаз за главни чип је висок.

3. Анализа кола за детекцију-искључења струје обичног електричног бројила
3.1 Круг за детекцију нестанка струје обичног бројила
ВЦЦ је једносмерни напон након што се мрежни напон смањи и исправи и филтрира помоћу Е1. Овде је напон релативно висок и не може се директно узорковати преко АД порта главног чипа. Р11, Р51 и Ц8 се могу директно узорковати помоћу АД након поделе напона. Р7, Д16 и Ц38 формирају коло узорковања кола стабилизације напона, покрећући К4 да би се постигла сврха контроле излазног напона. Излазни напон +5В тачке зависи од параметара Д16, а Ц7 и Ц6 филтрирају излазни напон. Када дође до нестанка струје, напон оптерећења прикљученог на задњи крај +5В тачке полако се смањује, а напон ВЦЦ тачке такође полако опада у исто време. Напон од ПВРДН до АД порта за узорковање главног чипа опада пропорционално ВЦЦ тачки, а главни чип може открити нестанак струје.

3.2 Напајање са раздвојеним{1}}фазним напајањем обичног бројила
ГНД је Н линија, ГНДЦ је линија под напоном Ц фазе, Д6, Ц3, Р3, Д5 формирају коло пада напона отпорника-кондензатора, већина пада напона у мрежи делује на Ц3 и Р3, напон који је стезао Д6 је полу-талас исправљен од стране Д12 и конвергиран са-напоном фазе А након пола} Б на ВЦЦ, који се користи за напајање контролног кола, напон који је стегнут Д5 је полу-талас исправљен помоћу Д11 и филтриран помоћу Е4 да би се добило ВЦЦ једносмерно напајање, коло узорковања кола за стабилизацију напона састављено од Р6, Д15, Ц37 покреће К3 да контролише излазни напон Ц{19}ци5 излазног филтера Ц{19}Ци5 и излазног филтера.

3.3 Софтверска обрада сигнала-искључења

4. Закључак
Кроз координацију софтвера и хардвера, овај рад остварује стабилност и поузданост детекције-укључења и искључења{1}}трофазних паметних бројила и трофазних обичних бројила за различите дизајнерске шеме и захтеве, постављајући чврст темељ за нормалан рад других функција паметних бројила и обичних бројила. Заједничким напорима техничког особља пројектног тима, коло за детекцију искључења струје трофазног бројила-примењено је на трофазну платформу паметног бројила и платформу трофазног обичног бројила и постигло је добре практичне резултате.





