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当前,智能电表的应用领域非常广泛,除了国家电网公司和南方电网公司大量采购以外,商业地产、市政建筑、学校、医院、各种工业、精密制造、交通基础设施、数据中心、通信等各行各业,都有大量的应用。与国外先进技术水平相比,国内的智能电表产品、技术依然具有优势,例如,在国内标准符合度、功能配置和人机界面等方面更加符合国情。
本期北极星输配电网为今天为大家介绍一项国家发明授权专利——电能表全失压检测方法。该专利由宁波三星医疗电气股份有限公司申请。申请人为郑坚江、刘俊。
摘要
本发明公开了一种电能表全失压检测方法,(1)、断电;(2)、单片机端口电平,如果高电平,则执行(2);(3)、如果低电平,则开启计量芯片读取数据,并判断全失压,如果不是全失压,则关闭计量芯片并返回(2);(4)、如果是全失压,则记录全失压数据后关闭计量芯片;(5)、判断时间满N分钟,如果不满N分钟,则返回执行(5);(6)、如果满N分钟,则单片机检测端口电平,如果低电平,则返回(5);(7)、如果低电平,则开启计量芯片读取数据,并判断全失压,如果是全失压,则关闭计量芯片并返回(5);(8)、如果不是全失压,则记录数据。上述全失压检测方法既要保证停电抄表电池的使用寿命,且要保障电能表可靠运行。
1 .一种电能表全失压检测方法,电能表包括一计量芯片和一单片机,所述的单片机与计量芯片连接;其特征在于:所述的电能表还包括一全失压检测电路,所述全失压检测电路的输入端与电能表电流通道输入正极连接,所述全失压检测电路的输出端与单片机连接;所述的全失压检测电路包括一电流基准电路、运放集成芯片N1和输出电路;所述运放集成芯片N1的比较输入端1IN+、2IN+及3IN+分别供U_Ia、U_Ib和U_Ic信号的输入;所述运放集成芯片N1的比较输入端1IN-、2IN-及3IN-与电流基准电路连接;所述输出电路的输入端与运放集成芯片N1的输出端1OUT、2OUT及3OUT连接;所述输出电路的输出端为全失压检测电路的输出端;所述的电流基准电路包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4和第五电阻R5;所述第一电阻R1的一端与直流电源VCC连接;所述第一电阻R1的另一端与第二电阻R2的一端、第三电阻R3的一端、第四电阻R4的一端和运放集成芯片N1的比较输入端1IN-、2IN-及3IN-连接;所述第二电阻R2的另一端、第三电阻R3的另一端和第四电阻R4的另一端与第五电阻R5的一端连接;所述第五电阻R5的一端与公共接地端连接;所述的输出电路包括第六电阻R6、第七电阻R7、第八电阻R8、第九电阻R9、第十电阻R10、二极管VD1、第一三极管V1、第二三极管V2、第三三极管V3和第一电容C1;所述第六电阻R6的一端、第七电阻R7的一端、第八电阻R8的一端分别与运放集成芯片N1的输出端1OUT、2OUT及3OUT连接;所述第六电阻R6的另一端、第七电阻R7的另一端和第八电阻R8的另一端分别与第一三极管V1的基极、第二三极管V2的基极和第三三极管V3的基极连接;所述第九电阻R9的一端与直流电源VCC连接;所述第九电阻R9的另一端与二极管VD1的阳极连接;所述二极管VD1的阴极与第十电阻R10的一端、第一三极管V1的集电极、第二三极管V2的集电极和第三三极管V3的集电极连接;所述第一三极管V1的发射极、第二三极管V2的发射极和第三三极管V3的发射极与公共接地端连接;所述第十电阻R10的另一端为全失压检测电路的输出端;
所述的电能表全失压检测方法包括以下步骤:
(1)、断电,全失压检测开始;
(2)、单片机每N分钟检测一次全失压检测电路输出端口的电平,如果是高电平,则重新执行步骤(2);
(3)、如果是低电平,则开启计量芯片读取电压和电流数据,并判断是否是全失压工况,如果不是全失压工况,则关闭计量芯片并返回执行步骤(2);
(4)、如果是全失压工况,则记录全失压的起始数据后关闭计量芯片;
(5)、判断记录全失压开始的时间是否满N分钟,如果不满N分钟,则返回重新执行步骤
( 6 )、如果满N分钟,则单片机检测一次全失压检测电路输出端口的电平,如果为低电平,则返回执行步骤(5);
(7)、如果为高电平,则开启计量芯片读取电压和电流数据,并判断是否是全失压工况,如果是全失压工况,则关闭计量芯片并返回执行步骤(5);
(8)、如果不是全失压工况,则记录全失压的结束数据;至此,电能表全失压检测的一个流程结束。
2.根据权利要求1所述的电能表全失压检测方法,其特征在于:所述的N为1。
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