本实用新型专利技术公开了一种卡式电度表,它由单片机、A/D转换器、电流信号放大器、电流供给电路、刷新显示电路、IC卡组成。负载电流、电压通过分流器、电阻获取电流和电压信号。运算放大器将电流信号和电压信号放大后通过多路开关送A/D转换器转换。发光二极管组成报警电路发出电量高频脉冲,达林顿输出光藕合器、二极管、继电器、电阻组成断电执行电路。IC卡接口和IC卡组成读卡、写卡电路对用户进行控制。读表电路简单、成本低,供电控制、过压和欠过保护、防窃电、止逆,适用于供电部门对用户实行自动化管理。(*该技术在2004年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
本技术属于一种交直流电能计量的控制式电度表,可用作交流单相电度表、三相三线、三相四线电度表、无功电度表、复费率电度表、损耗电度表及直流电度表。目前使用的电度表一般只能作计量仪器使用,无防窃电和止逆功能,无预付费功能和供电控制及通信功能。中国专利说明书CN89221308.6“多功能智能式电度表”,该表虽有一定的止逆、多费率功能,但电压采样电路(12K电阻和1K电阻串联分压)功耗大(220V交流电压下达3.75W);电源采用工频变压器和三端稳压集成电路,适用电压变化范围小,效率低;双A/D转换器进行模数转换,使用元件多,电路复杂,成本高,不利于批量生产。且缺乏预付费供电、供电控制和供用电双向通信等功能。又如中国专利说明书CN91212092.4“智能电度表”,所述的“智能电度表”增加了用电计量卡片,使有偿控制用户用电指标成为可能但卡片电路简单,存贮数据量小,且只读不写,无法实现保密、专用、供用电双向通信,对多个用电指标实施控制等功能,所述“智能电度表”没有解决我国专利89221308.6“多功能智能式电度表”中电源效率低的问题,电度表自耗电难以达到有关标准,且计量方式仍保持传统的机械感应方式,结构复杂,校准困难。本技术的目的是提供一种卡式电度表,使供电部门与用户通信、预付费、供电控制、过压保护、欠过保护、防窃电,可实现供电自动化管理。为实现上述任务,本技术采用以下技术方案它由单片机、取样放大器、信号模数转换、动态刷新显示、IC卡接口和IC卡、开关电源、断电执行电路、报警指示电路等部分组成,其特征是1、负载电流通过分流器获取电流取样信号,负载电压通过电阻分压获取电压信号,运算放大器分别将电流信号和电压信号放大后通过多路开关及A/D转换器将其采样量化;2、三端稳压块获取低输出阻抗的参考电压VREF送A/D转换器;3、发光二极管组成脉冲指示和报警电路,分别发出电量脉冲、购电提示、购电警告及切电指示信号;4、达林顿输出光藕合器、二极管、继电器、电阻组成断电执行电路,当用户负荷超过供电部门规定值或用户所购电量用完时,单片机发出切电信号,达林顿管导通,继电器吸合,常闭接点断开,切断主电路;5、IC卡接口和IC卡组成读卡,写卡电路,提供需方和供方的通信渠道。附图说明图1为卡式电度表电源和取样放大电路原理图。图2为卡式电度表单片机电原理图。以下结合附图对本技术作进一步详细描述根据图1和图2可知,220V交流电一路从接线柱1进入,经汇流条C1,分流器111,汇流条C2,继电器常闭接点J1-1,汇流条C3到接线柱4出;另一路从接线柱2进入,经汇流条C4到接线柱3出,组成主供电回路。继电器接点J1-1为断电执行机构,当继电器接通过后,J1-1断开,主供电回路切断,用户供电终止分流器111为电流检测元件,其两端电压与主回路电流成正比。701为四运放LM324。运算放大器701-4及电阻107、108、118、120组成电平移动放大器。参考电压VREF经电阻108进入运放同相端,分流器采集的电流信号经电阻120进入运放同相端,二者进行加法运算,使电流信号不但得到适当放大,而且零点平移2.5V左右。放大器输出I1送入A/D转换器704输入端INO进行A/D转换。运算放大器701-3及电阻105、106、109、110组成第二级电流放大器,将701-4输出信号进一步放大,其输出I2送入A/D转换器704输入端IN1进行A/D转换。运算放大器701-2及电阻103、104、101、102组成第三级电流放大器,将701-3输出的信号I2进一步放大,其输出I3送入A/D转换器704输入端IN2进行A/D转换。三级放大器组成电流信号多倍率放大器。A/D转换器704为ADC0809,它通过控制端ADDA、ADDB、ADDC选择I1、I2、I3的一路进入A/D转换器转换。如I3未饱和,则优先选中I3进行A/D转换;如I3饱和则选中I2进行A/D转换;如I2亦饱和,则选中I1进行A/D转换。由此可保证主回路电流在0-30A变化时,放大器均有良好的线性,从而使卡式电度表在计量上有很高精度。同样,输入电压经接线柱2、汇流条C4接至电阻114,由电阻114、115分压提取电压信号,电压信号由运算放大器701-1、电阻112、113、116、117组成的电平移动放大器放大成0-5V信号,送至A/D转换器704的输入端IN3进行A/D转换。三端稳压块709型号为78L05,它将8V电压稳定为5V电压,一路送A/D转换器704的参考电压输入端REF(+),给A/D转换器704提供高稳定低输出阻抗的参考电压;一路经电阻108和电阻107供给电流放大器、电压放大器以稳定的电平移动电压。单片机705(型号为8751)通过A/D转换器704对电流信号和电压信号进行等时间间隔转换。A/D转换器704获取的电压、电流数字信号由输出端2-8-2-1送入单片机705的P0.0-P0.7。单片机705读取这些数值并计算离散时间功率元WK=IKVKΔt+Ik+1VKΔt(K=1、2、…n…),然后对其进行累加而得到瞬时电能量W(K)=∑WK。在电流、电压信号量化时,单片机705可根据量化值的大小判断是否应该换量程,用户是否超负载用电、电源是否掉电、电度表有关参数是否偏离整定值,供电电压是否太高或太低等,并根据判断结果决定是否发出更换量程信号,超负载切电信号、电表参数自整定信号,过电压信号、欠电压信号等。单片机705在累加电能元时,可根据累加结果判断剩余电量是否低於报警限制值,剩余电量是否用完,15分钟用电量是否创新纪录,并根据情况决定是否发出报警信号、购电、切电信号及更新15分钟累计最大用电量。单片机705的I/O端P1.0-P1.2与A/D转换器704控制端ADDA、ADDB、ADDC连接,向A/D转换器发出量程切换信号和电压、电流切换信号;I/O端P1.3、P1.4分别与A/D转换器的START、OE连接、适时发出启动转换信号和锁存信号。单片机705的地址锁存端ALE送A/D转换器704的CLOCK端作为A/D转换器的时钟信号。单片机705的串行通信发送端TXD和串行通信接收端RXD与脉冲/串行输出口B01连接。单片机705根据串行通信中应答信号的不同而分别与IC卡和抄表机进行通信,前者将IC卡中提供的控制参数如购电量、限负荷量、切电起动门限、警告门限、用户密码等读入电度表中作为控制用电的依据,同时将用户用电参数如15分钟最大用电量,累计用电量,剩余电量,窃电记录,电度表故障记录等写入卡中,供电部门可以此为依据进行供电管理,后者定期检查电度表用电情况,以便电力部门进行周期统计和核算。卡式电度表以字形锁存器708型号为74LS373和字位驱动器707型号为74LS04,数码管A01、A02、A03组成刷新字符显示电路,显示卡式电度表运行中的各种信息,如累计用电量、剩余用电量、新购入电量、购电金额、超负载切电指示、读卡错误类型指示及电表各种参数指示等。锁存器708输入端D0-D7与单片机I/O口P0连接。锁存器708的输出端Q0-Q7锁定单片机705定时发送给它的内容,并将它们送入数码管A01-A03的笔划输入端,其电平高低决定数码管A0本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种卡式电度表,它由单片机、A/D转换器,电流信号放大器,电流供给电路、刷新显示电路、IC卡构成,其特征是:(1)负载电流通过分流器111获取电流取样信号,负载电压通过电阻114、115分压获取电压信号,运算放大器701-1、701-2、701-3、701-4分别将电流信号和电压信号放大后通过多路开关送A/D转换器704进行A/D转换;(2)稳压块709获取低输出阻抗的参考电压V↓[REF],送A/D转换器704作为A/D转换参考电压;(3)发光管410、411、412与锁存器708的输出端Q↓[0]-Q↓[2]连接,组成报警电路,分别发出电量高频脉冲、购电提示、购电警告及切电指示;(4)达林顿输出光藕合器702、二极管401、继电器801、电阻119组成断电执行电路,用户超过规定值或电量用完时,单片机705发出切电信号,达林顿管导通,继电器801吸合,常闭接点J↓[1-1]断开,切断主电路;(5)IC卡接口和IC卡组成读卡,写卡电路,对用户进行控制。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:汤天顺,金陶,许丹,高华,
申请(专利权)人:武汉中科数理科技开发公司,
类型:实用新型
国别省市:42[中国|湖北]
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