当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]随着大规模集成电路和通讯技术的发展,在电能计量领域,数字电表以其自身的优势,逐渐取代了传统的机械式电度表。高精度的电能计量芯片是数字电表的核心部分,CS5460A是Cirrus Logic推出的电能计量芯片,已经广泛应用

随着大规模集成电路和通讯技术的发展,在电能计量领域,数字电表以其自身的优势,逐渐取代了传统的机械式电度表。高精度的电能计量芯片是数字电表的核心部分,CS5460A是Cirrus Logic推出的电能计量芯片,已经广泛应用于各种单、三相电能表以及电力系统测量控制领域。由于各电表厂家对芯片的控制软件不同,特别是校准处理方法的差异,造成电表误差偏大,达不到高精度要求。本文详细描述了北高智公司的三相数字电表的软件校准和修调方法,对广大的数字电表软件设计工程师有很大帮助。

三相数字电表硬件框图

本款简单有功/无功组合三相数字电表采用三星MCU(S3P8469)为控制器,CS5460A为计量芯片,电能存储在EEPROM中,通过RS485接口读出,同时在LED上直观的显示出来。另外,该款电表去除了笨重的线形变压器,采用了TOP232Y开关电源,既缩小了电表的体积,又节省了硬件成本。

在对三相数字电表的CS5460A进行校准及修调之前,应做如下工作:

1.检查测量MCU是否工作正常,如晶体是否起振(MCU的PIN12和PIN11);上电时是否给SAMSUNG 8469复位信号(MCU的PIN16)(硬件复位或功能MCU复位,低复位且保持1ms以上)。

2.检查CS5460A及外围器件是否工作正常,如:CS5460A的VA+(PIN14)VD+(PIN3)是否有+5V 供电,并观察其是否稳定,晶体是否起振(CS5460A的PIN1和PIN24),CS5460A的MODE(PIN8)是否接了DGND(数字地),参考基准电压是否为2.5V左右,(CS5460A本身提供基准电压:PIN11与PIN12 相连,再连一0.1μF电容到VA-);A、B、C三相加额定电压与最大电流时,CS5460A的电压通道与电流通道的电压信号在100mV-150mV (有效值)之间(分压电阻取值参见原理图)。

图:三相数字电表功能框图。

3. 检查MCU(SAMSUNG 8469)与CS5460A的SPI接口是否工作正常,如:CLK_CS5460(MCU的PIN21)、SDI_CS5460(MCU的PIN20)、 SPI_SDO(MCU的PIN22)是否有信号;每一相的CS(A、B、C相的CS分别对应MCU的PIN32、PIN33、PIN34)是否为每秒选通一次;每一相的RST(A、B、C相的RST分别对应MCU的PIN36、PIN37、PIN38)是否在复位,正常工作时,应无RST信号。若某相有复位信号,应检查该相CS5460A及其外围器件是否工作正常。

三相数字电表的校准

只有确保MCU及CS5460A都工作正常后,方可进行校准及修调。

CS5460A的自动校准过程:计算机发送命令给三相数字电表的MCU,MCU收到命令后发送相应的校准命令(表1)给CS5460A,等待6-8秒,校准结束。

1.校准顺序:

电压通道:直流偏移—>交流增益—>交流偏移

电流通道:直流偏移—>交流增益—>交流偏移

2.校准时输入条件:

a.校准电压通道时,电流通道始终加上最大量程电流(I=Imax);校准电流通道时,电压通道始终加上额定电压(U=Un)。

b. 校准电压通道的直流偏移和交流偏移时,电压输入端悬空或将CS5460A的VIN+与VIN-短接;校准电流通道的DC Offset和AC Offset时,电流输入端不加电流或将CS5460A的IIN+与IIN-短接。

c.校准增益校准时,电压通道与电流通道都加满度信号(即VIN+与VIN之间,IIN+与IIN-之间均为100mV-150mV,U=Un,I=Imax)。

如何修调三相电表多功能模块

CS5460A校准以后,只需调试有功软修调、相位软修调、无功软修调三个点。分A、B、C分相来修调,分相修调好后,合相的精度也就好了。在进行分相修调时,另外两相可以加电压,但不能加电流,即保证另外两相没有功率产生。

修调过程:

1.有功软修调:

输入条件:cosφ=1.0U=Un,I=Ib(额定电流)。

原理:Pr=Pt×△x。其中:Pt为CS5460A测得的单相有功功率,△x=K1+((±y)×K2),K1、K2为固定值,y为修调值。若标准表显示的有功误差偏正,则将y 减小;若标准表显示的有功误差偏负,则将y增大。

2.相位软修调

输入条件:cosφ=0.5L U=Un,I=Ib(额定电流)。

原理:在CS5460A的资料中,配置寄存器的[PC6:PC0]位用于修调CS5460A电压通道与电流通道之间由于元器件的离散性造成的相位偏差,其可修调的范围为:±2.8度(60Hz)。假设y为配置寄存器的[PC6:PC0]的值(缺省值为0),若标准表显示的有功误差偏正,则将y减小;若标准表显示的有功误差偏负,则将y增大。

注:修调相位时,测试有功功率的误差精度。相位修调好后,无功功率无须再修调相位

3. 无功软修调:

输入条件:sinφ=1.0 U=Un,I=Ib(额定电流)。

原理:Qr=Qt×△x。其中:Qt为CS5460A测得的单相无功功率。△x=T1+((±y)×T2),T1、T2为固定值,y为修调值,若标准表显示的无功误差偏正,则将y减小;若标准表显示的无功误差偏负,则将y增大。

 

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭