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2)三相用户、配电网的谐波电能能耗评估测试仪
该新型产品具有用户、配电网的正弦波与畸变功率因数计算、基波与谐波有功功率计量功能。
该新型产品提出开发的由来
长期以来谐波计量技术争议的焦点是基波与谐波有功电能计量结果如何处理?其实重点应放在正弦波与畸变功率因数算法及测试结果处理上。
目前,国网/南网对高压/低压大用户实行功率因数电费奖惩办法,采用正弦波功率因数计算,即视在电能由有功、无功电能的方和根求出。对大用户来说,采用电容器无功补偿后,正弦波功率因数很高,可以少缴电费。
实际情况则不同,经重庆市电科院现场测试,大用户的60%,三相电压谐波不超标,三相电流往往超标严重。视在电能采用电压乘电流再积分算法,畸变功率因数很低,需要多缴电费。由此,目前的电网经济收益有很大的失算。
从2014年起,国务院频频出台工业用户节能新政;今年的新电改又强调节能是重点课题之一。但是,大用户电能能耗评估,目前只能利用正弦波现场测试仪进行能耗测试,测试结果严重失真。
用户、配电网的谐波电能能耗评估测试仪主要应用对象为电网计量部门、地方节能办测试机构、大型谐波源工业用户。
3)具有正弦波与非正弦波全功率三相计量之差鉴别能力的高准确度电能计量标准装置
7、智能电表多通信方式网关设计:数据传输协议转换
1)智能电表测量系统的智能化核心:智能电表网关
2013年,德国信息安全局(BSI)受德国经济能源部委托,制定了全新的智能电表测量系统技术规范,提出以智能电表网关为中心,基于先进双向通信网络,连接测量仪器网络,广域电力市场和需求侧并实现其互动的智能测量系统,简称IMsys。在这个架构中,电表(以及气表、水表等)只是负责采集数据的测量传感器,而智能电表网关才是系统智能化的核心,是连接来自不同区域参与者的关键功能模块。
德国智能电表测量系统是“工业4.0”的智能探索。
2)重庆邮电大学:《电力通信系统网关设计》提出多通信方式通信网关的主要技术要求:
采用多任务调度机制,实现通信网中多种通信方式高效、可靠地进行信息交互。
网关功能需求
模块化设计
协议转换
支持多种通信方式
完成应用网络管理控制功能
网关硬件设计架构:
硬件模块:电源模块,高速核心控制器模块,各种通信方式模块,存储器模块
网关软件设计架构:
采用三层结构:
底层,硬件驱动层
各种通信方式模块驱动,定时器驱动,Flash存储器驱动,中断响应处理驱动。
中层,嵌入式操作系统及底层功能函数层
嵌入式操作系统,实现进程管理,时间管理,文件系统,进程间通信,内存管理。
底层功能函数,以太网通信功能函数,实时时钟功能函数,串行通信功能函数,串口扩展通信函数,Flash存储器功能函数。
在中层与高层之间插入:通信协议转换调用接口、TCP/IP协议栈、6LOWPAN协议栈、嵌入式操作系统调用接口。
高层,应用层
各种通信方式与终端/以太网控制中心的通信控制管理任务。
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