ZHCUCF1 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 终端设备
      1. 1.1.1 电表
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要米6体育平台手机版_好二三四
      1. 2.2.1 ADS131M03
      2. 2.2.2 MSPM0L2228
      3. 2.2.3 THVD1400
      4. 2.2.4 ISO6731
      5. 2.2.5 DRV5032
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 设计硬件实现
        1. 2.3.1.1 模拟输入
          1. 2.3.1.1.1 电压测量模拟前端
          2. 2.3.1.1.2 电流测量模拟前端
      2. 2.3.2 Energy Metrology 软件
        1. 2.3.2.1 软件架构
        2. 2.3.2.2 设置
          1. 2.3.2.2.1 时钟方案
          2. 2.3.2.2.2 SPI
          3. 2.3.2.2.3 用于 GUI 通信的 UART 设置
          4. 2.3.2.2.4 实时时钟
          5. 2.3.2.2.5 LCD 控制器
          6. 2.3.2.2.6 直接存储器存取
    4. 2.4 硬件、软件、测试要求和测试结果
      1. 2.4.1 所需的硬件和软件
        1. 2.4.1.1 注意事项和警告
        2. 2.4.1.2 硬件
          1. 2.4.1.2.1 与测试设置的连接
          2. 2.4.1.2.2 电源选项和跳线设置
        3. 2.4.1.3 校准
      2. 2.4.2 测试和结果
        1. 2.4.2.1 测试设置
          1. 2.4.2.1.1 查看计量读数和校准
            1. 2.4.2.1.1.1 从 LCD 中查看结果
            2. 2.4.2.1.1.2 从 PC GUI 查看结果
        2. 2.4.2.2 电表计量精度测试
        3. 2.4.2.3 电表计量精度结果
  9. 3设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
    3. 3.3 PCB 布局建议
      1. 3.3.1 布局图
    4. 3.4 Altium 工程
    5. 3.5 Gerber 文件
    6. 3.6 装配图
  10. 4相关文档
    1. 4.1 商标
  11. 5关于作者

电表计量精度测试

对于累积有功电能误差、累积无功电能误差测试和单个相有功电能测试,电流在 50mA 到 100A 之间变化。对于累积有功电能和单个相位误差测试,在馈入参考设计的电压和电流波形之间施加 0° (PF = 1)、PF = 0.5i(电感)和 PF = 0.8c(电容)的相移。根据有功电能输出脉冲的误差,针对三个 PF 值创建了一个有功电能百分比误差与电流间的关系图。

对于累积无功电能误差测试,遵循了类似的过程(但未使用 90° (sin ϕ = 1i)、sin ϕ = 0.5i(电感)和 sin ϕ = 0.8c(电容)相移),并且绘制了累积无功电能误差,而非累积有功电能误差。

所有这些测试均在 ADS131M03 器件使用 8000 个样本/秒的采样率设置下运行。

对于 A 相的 VRMS 精度测试,电压在 10V 至 270V 范围内变化,而电流稳定在 10A。也可以进行超过 270V 的测试;然而,这需要从设计中移除 275V 变阻器并将其替换为额定电压更高的变阻器。

对于 A 相上的 IRMS 精度测试,电压稳定在 120V,而电流在 0.1A 至 100A 范围内变化。

以下两张有功功率和无功功率图符合 IEC 62053-22 的 0.5S 级精度限值,假设 Inominal = 15A,因此 Inominal 的 5% 点位于 750mA 处。

通过五个测试系列计算每次测量的平均误差,按顺序针对每个电流值进行测量,然后计算这五个测量值的最大偏差(在下面的图中未显示),以确认该计量子系统的稳定性低于允许最大误差的 10%。