现卡字现象,就是只发脉冲不计数。机械表的机械摩擦阻力是原理性的问题目前无法克服,特别是在轻负荷低转速时,机械摩擦力更明显,计量数值明显少计,因而计量漏洞将增大,长时间工作后尤为明显。但是感应式电能表由于驱动力矩大不容易出现完全停走现象。从线性动态范围与计量准确度来看由于电子表的采样元件变换元件放大电路等的线性好,使得电子表的线性动态范围较大,适应性很强,特别适合于用电量变化大的地方,能保证大小电流时计量精度不变。机械表的线性动态范围小,原因是非线性因素太多,如小电流低转速时受制于摩擦力上升磁阻上升等因素,大电流时磁路容易产生磁路饱和,因此当用电量变化很大时计量精度将受到很大影响。因此,电子表的大规模应用是必然趋势。几种设计方案的比较和选择方案采用单片机,用互感器把电压电流信号进行转换,使用对信号进行采集,将采集的信息送入进行运算,计算出电能,然后将电能信息送入数码管进行显示。方案二采用单片机,采用电能计量模块将电能的信息转换为数字脉冲,使用单片机对脉冲进行计数,利用转换公式将脉冲信息转换成电能信息,使用时钟芯片计时,根据不同的时间段次啊用不同的付费率,计算出电费。将所有的信息信息送入进行显示,并通过串口通信将这些信息送入上位机。对于方案,采用大量的模拟器件,对于采集的信号需要进行滤波处理,外围电路较为复杂采集到电压电流信号后需要进行运算,误差较大采用数码管显示,智能显示数字,显示的功能较为单。对于方案二,采用专门的电能测量模块对电能进行测量,直接输出脉冲信号,可以直接使用单片机的计数器功能对脉指令码写数据输入下降沿脉冲,数据读写操作时序如图和图所示图读操作时序图写操作时序时钟芯片概述是公司推出的涓流充电时钟芯片,内含有个实时时钟日历和字节静态,通过简单的串行接口与单片机进行通信。实时时钟日历电路提供秒分时日日期月年的信息,每月的天数和闰年的天数可自动调整,时钟操作可通过指示决定采用或小时格式。与单片机之间能简单地采用同步串行的方式进行通信仅需用到三个口线复位,数据线,信息的智能仪表。本论文设计的电表采用为主控芯片,使用深圳天玖隆科技有限公司的电能计量模块进行电能计量。将采集的脉冲信息转化为电能信息并送入显示模块和上位机进行显示。在电能计量的过程中,电能计量模块通过采集内部的电压和电流,并通过模块内部的数字电路进行运算,最终将电能信息转化为计量模块输出的数字脉冲信号,同时利用单片机的计数器对脉冲信号计数,再利用脉冲到电能转换公式将直观的脉冲信号在内进行运算转换为电能信息利用时钟芯片确定时间,根据不同的时段采用不同的付费率,再由根据不同时间的不同电价计算出总电价由将电能费用时间等信息送入液晶显示器进行实时显示,本设计中选用了无线蓝牙模块,利用串口通信将这些信息送入端的上位机进行显示。本设计能够使用户直观实时准确地了解用电信息,分时段的计量模式也有利于用户合理的安排用电计划,也有利于电力系统的削峰填谷和电网稳定性的实现。设计方案的论证数字电表和机械电表对比的优缺点从外观上看电子表比机械表体积小重量轻从运行时观察,在用户用电时,从电能表的正面观察,机械表的铝制转盘应是不停的转动,比较直观而电子表就要注意观察表内铭牌的指示灯是否亮灭闪烁,如果是轻载运行时就比较难观察指示灯是否闪烁了。当用户不用电时不用电是指用户的所有电器已完全断开电源的情况下,而不是在待机状态下,机械表的转盘应停止转动,比较直观而电子表就要注意观察铭牌的指示灯应是常亮或常灭,要观察较为仔细且观察的时间稍长些才行。从稳定性看电子表因采用锰铜等高稳定性材料制作电流采样元件,高质量的电路作运算处理元件,因此总体的稳定性很好,用户在安装前可以实现免调,工作中的调校周期也可以大大延长,从而节省了人工。机械表因采用机械转动方式工作,摩擦力不稳定,因此稳定性与电子表相比显得较差,经运输后准确度就可能超差,在安装之前必须重新调校。安装运行后的表由于上述原因,稳定性又会逐渐变差计量数据减少。从精确度看电子表电路采用精度高的变换器,因此分辩力和精度很高,可以设计级以上的高精度电能表。它的红灯每闪烁次,则代表消耗的电能为
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