基于CSE7780的单相智能电表设计

发布者:BlissfulWhisper最新更新时间:2014-10-31 来源: eefocus关键字:CSE7780  智能电表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

CSE7780是深圳市芯海科技有限公司继2007年推出高精度单相有功功率计量芯片CSE7755B实现低成本电表方案,以及2009年推出填补国内数模混合三相电能计量芯片空缺的三相电能计量芯片CSE7752后,又成功推出的能够测量电压有效值、电流有效值、平均有功功率等各种电气参数,且具有防窃电功能的单相多功能计量芯片。基于该芯片的电表方案完全符合国网新标准,从而使得芯海科技成为目前符合国网新标准的少数几个芯片供应商之一。

基于CSE7780设计的智能电能表旨在使设计方案更加合理,使之成为性价比更具优势的产品。本文对计量芯片CSE7780的性能特点和结构电路进行了分析,并从软、硬件两个方面给出符合国网智能电能表要求的设计方法。

符合国网新标准电能计量方案

CSE7780是一款高精度单相电能计量芯片,在动态范围(1500:1)内,非线性误差小于0.1%,提供两路电流有效值、一路电压有效值,在动态400:1的范围内,有效值误差小于0.5%.

该芯片能够提供有功功率、有功能量、电流有效值、电压有效值、线频率、过零中断等功能,以及提供全数字增益、相位、失调校准,有功能量脉冲从PF管脚输出。CSE7780通过一个SPI串行接口可以与外部的MCU进行通信;具有潜动阈值可调功能;内部具有电源监控电路,可以保障芯片的正常工作。CSE7780使用5V单工作电源,内置2.5V电压参考源,也可以使用外置的2.5V参考源。

CSE7780的内部功能结构框图如图1所示。在芯片工作时,将采样到的电流、电压信号先经过增益放大器,将采样信号放大,然后再通过高精度的Sigma-Delta、模数转换器(ADC)将模拟信号转换为数字信号,得到的数字信号通过低通滤波器、高通滤波器滤去高频噪声与直流增益,从而得到需要的电流、电压采样量化的数据。将这些数据相乘,经过低通滤波器输出平均有功功率;电流、电压量化后的数据通过平方电路、低通滤波器、开方电路得到电流、电压有效值。将有功功率按时间积分,计算出有功能量。通过能量频率转换器将得到的能量通过PF引脚输出,也可通过SPI总线获得经过数字信号处理得到的数字化数值。

 



图1:CSE7780结构框图软件设计

CSE7780寄存器的配置流程如图2所示,先设置好计量控制寄存器,能后再配置校表寄存器。


图2:参数配置流程图

 

1.CSE7780 ADC参数设计
以设计一款额定电压220V(Un)、10(60)A电流规格、表常数为1600imp/KWh的电表为例,由于电流输入通道允许输入最大信号为±700mV的峰峰值(有效值为495mVrms),10(60)A的表考虑到通道A发热的情况,可选择200~250微欧的锰铜,若以250微欧的锰铜来采样,在Imax=60A时,通道A的采样信号为60A*250μΩ=15mV,由于电流通道A的允许最大输入信号为495mV,因此电流通道的增益选择可配置成16,通道B采用2500:1的互感器;负载电阻10Ω,电流通道B增益设置为1.电压通道允许最大输入信号为±700mV的峰峰值,考虑到电压会有130%Un过压,可将电压采样信号通过网络电阻将220V交流电压信号降至220mV左右,电压通道增益选择为1.[page]

通过上述的论述,我们需将电流通道A的增益设置为16,电流通道B的增益设置为1,电压通道的增益设置为1,因此SYSCON寄存器应设置为00C0H.

2.HFConst寄存器的设置
电表常数EC为1600imp/KWh;Vu=0.22V;Vi=10A*0.00025Ω*16=40mV;EC=1600;Un=220V;

Ib=10A.根据公式HFConst= INT[39.3143*Vu*Vi*1011/(EC*Un*Ib)],可得HFConst=2664H,因此写入HFConst寄存器的值应为2664H.

3.其他计量控制寄存器配置
启动电流的配置:在Un、Ib的情况下,有功功率寄存器PowerA的数值为1A375D7H,按照要求在0.4%Ib的情况下能够正常启动,则Pstar寄存器可配置为0.2%Ib有功功率对应的数值pstar=00D6H(Pstart对应的是PowerA的高24位,计算出的Pstart是16\'h00D6)。

能量累加模式的配置:由于需要计量正反有功能量,因此我们须将能量累加模式配置成正反向功率都参与累加,累加方式是代数和方式,负功率有REVQ符号指示,使能PF脉冲输出及有功电能寄存器累加,即可将EMUCON配置为0001H.

4.校表寄存器的配置

a.有功功率校准
功率增益校正:在输入信号为Un、Ib的情况下,从校表台获得通道A的误差为err,。如果Pgain>=0,则GPQA=INT[Pgain*215],反之若Pgain<0,则GPQA=INT[216 +Pgain*215]。

 

通道B的功率校准可通过配置GPQB来实现,方法与校正通道A的相同。

 

相位校正:在PF=0.5L,输入信号为100%Un、100%Ib的情况下,从校表台上获得的误差为err,则相位误差补偿为

 

对50Hz的电网而言,PHSA有0.020/LSB的关系,则:如果θ>=0,PHSA =INT(θ/0.020);如果θ<0,PHSA =INT(28+θ/0.02)-96。

 

通道B的相位校正可通过配置PHSB来实现,方法与校正通道A的相同。

 

有功功率失调校正:在小信号1.0的情况下,如果小信号偏差较大,可通过调整有功功率失调校正寄存器来修正小信号的偏差。
 

在PF=1.0,Vu=Un,Vi=0的情况下,等待DPUDIF的更新,通过MCU获取PowerA的值,读取若干次去平均值,取平均值的补码的后4位写入APOSA校正寄存器。
 

通道B的有功功率失调校正可通过配置APOSB来实现,方法与校正通道A的相同。

 


图3:功率校正流程图

b.有效值校准

有效值的校正流程如图4所示,先校正电流的失调,校正失调后,再进行A/B通道电流转换系数KIA/KIB及电压转换系数KU的计算,在PF=1.0、Vu=100%Un、Vi=Ib的情况下读取IARMS、IBRMS寄存器的数值,根据公式KIA=IARMS/Ib可得到电流通道A的转换系数,按同样的方法可得电流通道B的转换系数KIB及电压通道的转换系数KU。




图4:有效值校正

 

5.CSE7780校准及初始化过程
上电初始化MCU;对计量芯片的可写寄存器依次写入,完成计量控制寄存器及校表参数的初始化。

在初始化的过程中,要保证写入到计量芯片的数值的正确。在正常工作的时候需要监控CSE7780的工作状态,确保计量芯片处在正常情况下工作,一般监控校验和是否正确以及芯片是否有被复位。

 



图5:智能电能表原理框图硬件设计

目前芯海可以向客户提供包括软、硬件在内的完整参考设计。图5为智能电能表原理框图,图6为目前推出的参考设计完整电路。

下面是针对CSE7780使用过程中其它一些应该注意的问题给出的建议:在PCB布局的时候需要注意变压器对锰铜的影响,这会影响到计量芯片的小信号的误差;在采样输入端的走线应平行对称,减小采样线所包围的面积;晶体不能放在PCB板边,防止在打ESD的时候,将芯片打死,晶体下面最好不要走其它的信号线。

本文小结

通过在深圳计量院的整表测试,CSE7780能够准确测量单相智能电能表各个参数,计量精度完全满足要求。基于CSE7780的整机方案经EMC检测、认证的第三方专业认证机构信测科技验证了EMC等方面的性能,具有极佳的性能指标,完全符合新一代国网智能电能表的要求。其简单易懂的软件校表方式,既便于电能表开发工程师进行程序开发,又提高了生产线的效率。

图6:国网单相智能表实物图

关键字:CSE7780  智能电表 引用地址:基于CSE7780的单相智能电表设计

上一篇:时光伺服系统在高位出钢机项目中的应用
下一篇:步进电机驱动的设计、选型实战经验总结

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:16

智能电表解决方案
本文旨在通过对恩智浦半导体智能电表解决方案的介绍,使大家对非接触式预付费智能表系统有一个整体的认识。本文还对一些常见问题做出了回答,诸如: 非接触式预付费智能表系统是如何工作的? 非接触式技术带来哪些益处? 公用事业预付费系统有哪些优点? 智能卡在测量系统中起什么作用? 预付费智能表系统需要什么程度的安全级别? 使用非接触式预付费智能表系统时需要考虑哪些关键问题? 智能电表系统简介 日益紧张的能源供给和上涨的能源成本迫使电力供应商更有效地计算、监测和控制电能分配。 电网的老化和近年来屡次出现的电力中断现象很清楚地显示出输电网的使用已经达到极限。因此电网公司需要更多的统计数据进行测算分析,以更有竞争力
[工业控制]
<font color='red'>智能电表</font>解决方案
智能电表控制芯片为智能电网带来新动力
智能电网涵盖的技术和涉及的产业非常广泛,它从概念走向实践带动了很多产业的发展,智能电表就是其中最早受益的市场之一。由于与用电消费直接相关,也是用户和电网公司之间的一个纽带,智能电表成为智能电网发展的排头兵。   智能电表不同于传统电表之处在于它是双向实时通信,具有互动的特征,能够提供实时数据,为实施阶梯电价提供了可能。因此,智能电表在设计中强调了更强的信息处理、交互、计量和通信能力,在国家电网公司公布的智能电网标准中,对这些指标也都做出了详细的规定。2009年10月,国家电网公司公布了智能电表新技术标准体系,由功能规范、技术规范、型式规范、安全认证规范4类12个技术标准构成。该标准体系对电表在计量、费控、通信、功耗乃至电子线路布线
[嵌入式]
如何让智能电表更加省电?
  为了提高能源效率,各国都在加快 智能电网 建设,大力推广 智能电表 ,以满足电力需求的不断攀升。在快速推进智能电表应用的同时,电表开发商、为他们提供元器件的厂商,乃至最终用户也在关注能让智能电表更加省电的技术和产品,以在实现智能控制的同时,得到一款省电、安全和可靠的电表产品。作为提供高性能、高 能效 硅方案的供应商, 安森美 半导体 拥有各种有助于 节能 的技术和产品,可以帮助智能电表厂商设计出更加高效省电的产品。   智能电表产品也需要省电   目前,欧美各国都在开展利用先进技术抑制电力消费高峰的实验,智能电表在发挥结算、管理等作用的同时,也为智能用电提供了丰富、实时的增值服务。   智能电表最初的安装目的是
[电源管理]
如何让<font color='red'>智能电表</font>更加省电?
智能电网和智能电表的解决方案
  智能电网建立在集成的、高速双向通信网络基础之上,旨在利用先进传感和测量技术、先进设备技术、先进控制方法,以及先进决策支持系统技术,实现电网可靠、 安全、经济、高效、环境友好和使用安全的高效运行。本文将谈及智能电网及智能电表市场,并介绍作为应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体的智能电网及智能电表解决方案。   高速发展的智能电网及智能电表市场在绿色节能意识的推动下,以智能电表为核心的智能电网成为世界各国竞相发展的一个重点领域。发展智能电网也能让公用事业 机构及用户受益。如智能电网可帮助电力机构降低运营支出、减少窃电、优化运营及即时响应用户需求等。用户也有机会享受到更灵活的定价,因网络计量节省成本 及
[电源管理]
智能电网和<font color='red'>智能电表</font>的解决方案
基于msp430的智能电表外置微型断路器方案
随着智能电网建设的不断推进,智能电能表费控系统受到国家电网的重视,为进一步提高电能表费控系统的可靠性,加强电能表外置断路器的质量控制,确保电力系统智能管理与安全运行,国家电网公司和南方电网公司分别在2015制定了《电能表外置断路器技术规范》,中国质量认证中心(CQC)在2016年5月份研发并推出了电能表外置断路器的认证业务。 电能表外置微型断路器(以下简称:微型断路器)是配合智能电能表实现智能费控功能的关键器件,额定电流相对较大( 60A)的智能电能表一般采用微型断路器的方式来实现各种费控功能。 下图是微型断路器示意图。微型断路器是配合智能电表使用,可以实现欠费自动分闸断电,续费自动合闸续电的功能。 微型断路器和电表之
[单片机]
基于msp430的<font color='red'>智能电表</font>外置微型断路器方案
PI推出全新的智能电表技术应用网页和参考设计
  PI今日正式发布一个新的技术应用网页 — www.powerint.cn/smartmeters,专门为 智能电网 中使用的电表提供高能效 电源 解决方案。   目前,各大电力企业正在投资兴建所谓的智能电网,以期对家用及商业 电能 消耗情况进行监测、控制和管理。智能电网需要先进的计量解决方案,使电力公司与用户能够进行信息交换,提供有关用电量及成本的实时信息。电力公司可借助 智能电表 实施奖励性计划,如根据峰值 电网 负载调节价格,以此来平衡用电需求。此外,电力公司还正在安装创新的联网设备,用于管理终端用户的能耗。在授予电力公司对特定非关键电路的控制权的前提下,用户将享受一定的价格优惠。   
[工业控制]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved