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基于溫度補償?shù)碾娔鼙砣珳囟确秶嬃烤葍?yōu)化方法

2020-01-13 04:46:52馮譯德
光源與照明 2020年10期
關鍵詞:優(yōu)化模型

馮譯德

徐州三新供電服務有限公司賈汪分公司(江蘇 徐州 221000)

0 引言

當前,城市電網快速發(fā)展,智能化程度不斷加深,智能電能表的作用也更加凸顯。為實現(xiàn)對溫度的精準調節(jié),研究并優(yōu)化電能表全溫度范圍計量精度十分有必要[1-2]。

1 基于溫度補償?shù)碾娔鼙碛嬃烤葍?yōu)化流程

(1)基于Ansys進行電能表整機熱仿真建模,得到對其計量精度產生重要影響的關鍵部件。

(2)利用Simulink構建計量模塊的仿真模型,并快速計算其計量精度。同時,在仿真模型中,植入計量芯片和電阻實測溫度分布情況。

(3)在計量精度的變化下,計算溫度,分析在采樣中電能表電阻和計量芯片產生的自適應溫度補償系數(shù),設置計量系統(tǒng)[3]。

(4)有效驗證系統(tǒng)的精度補償方式。

2 電能表溫度場仿真分析

構建熱仿真的過程中,需要根據(jù)電能表之前的結構,使用Altium Designer(AD)軟件,繪制好PCB板,在其中添加元器件3D封裝模型,最后形成完善的電能表3D模型構建流程。文章主要針對某單相智能電能表展開研究,這種電能表十分常用,其3D模型參考如圖1所示。

圖1 電能表整機3D模型

為獲得需要的仿真模型,在設置的電能表3D熱仿真模型中,應做好網格劃分;在仿真求解之后,得出電能表溫度場分布;在初步仿真之后,測量幾個關鍵位置,并在得到的測量結果的基礎上,不斷修正流程,優(yōu)化元器件的參數(shù)。

3 全溫度范圍下電能表計量精度評價

在實際的電能表使用中,隨著溫度的變化,其計量精度也會產生很大的變化[4-5]。文章針對150 kΩ電阻和680 Ω電阻,以及計量芯片進行了溫度特性的測量。針對計量芯片基準電壓,得出其在全溫度范圍下的特性曲線,如圖2所示。

圖2 計量芯片參考電壓(Vref)溫度曲線

由于儀表通常是大批量生產,因此其計量精度很容易出現(xiàn)問題,且容易在計量回路元器件的變動下產生變化。在評價計量精度時,需要基于電能表的制造,對實際物料進行實測。如在150 kΩ和680 Ω電阻的設置上,需要增加波動范圍的設置,控制在±1%;對于錳銅阻值,需要保證其在±6%;針對計量芯片,設定其基準電壓波動范圍為±0.13%[6]。

4 電能表計量精度的溫度補償

假定輸入電壓U,在分壓電路實現(xiàn)采樣流程,同時得到電壓采樣信號UT,其表達式如下:

式中:T為溫度;R1~R6均為150 kΩ電阻;R7為680 Ω電阻。通過實測可知,由于兩者之間的溫度系數(shù)不同,因此當溫度發(fā)生變化時其電壓也會發(fā)生相應的改變。

在得到電壓采樣信號UT之后,和電流采樣信號I一起,輸入計量芯片,通過A/D進行轉換,然后將二者相乘,在t時間之后,形成計量電能值WT。該過程的表達式如下:

由公式(2)知,使用A/D轉換能夠得到電壓信號,其和參考電壓Vref呈反比。這主要是因為錳銅溫度系數(shù)低,在所有溫度條件環(huán)境下,其得到的電流采樣信號I不會改變。由此得出,電表在常溫下WT中的計量電能和在T'溫度下的WT'中的計量電能存在以下關系:

式中:Vref=1.25 V。由實際測量可知,在實際工作中,芯片參考電壓和其當前所處的溫度TV呈現(xiàn)以下關系:

采樣電壓與各處電阻的溫度及溫度系數(shù)之間的關系表達式如下:

式中:TR150、TR680分別為電阻為150 kΩ和680 kΩ時所處的溫度;C為變電阻模型中形成的溫度系數(shù)。

由上文的熱仿真模型可知,分析不同溫度下的電能表的溫度,并在相關映射模型下,針對計量芯片的溫度進行計算,分析整個工作過程中的電流情況,經過最后的計算,確定電能表各部分的實際溫度有一集任意時刻時的溫度電壓UT'。由此可以得出,溫度為T'時電能表的理論測量值與實際測量值之比如下:

式(6)所示為溫度下的補償系數(shù),通過在計量芯片中嵌入該模型,便能夠實現(xiàn)在全溫度環(huán)境下對電能表計量功率的校正。

5 電能表計量精度溫度補償方法驗證

應用該計算模型生產電能表,并開展產品的性能測試,實踐證明,效果顯著[7-9]。在補償優(yōu)化前和優(yōu)化后,其精度參數(shù)參考如圖3、表1所示。

圖3 優(yōu)化前后各溫度下計量誤差(精度)對比圖

表1 優(yōu)化前后計量精度變化

從圖3、表1可以看出,使用溫度補償系統(tǒng)之后,電能表的計量精度產生了顯著變化,平均優(yōu)化了4.20倍,其計量誤差是之前的1/4.20,說明效果顯著。另外,從整體上看,在補償優(yōu)化之后,計量精度也十分穩(wěn)定,變化逐漸減小。

6 結論

文章論述了基于溫度補償?shù)碾娔鼙砣珳囟确秶嬃烤葍?yōu)化方法,主要結論如下:

(1)構建了智能電能表的熱仿真模型,能夠仿真并計算各個溫度范圍內的溫度場,從而得出各個關鍵位置存在的問題;

(2)基于溫度變化的情況,能夠計算出電能表計量精度;

(3)構建了溫度補償模型,并且得出在全溫度范圍內,對電能表計量精度使用的是自適應補償。通過實踐可知,利用電能表開展補償優(yōu)化后,電能表的計量精度明顯提升。

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