С непрекъснатото развитие и напредък на интелигентните мрежи, търсенето на интелигентни измервателни уреди продължава да расте, а техните функции, производителност, технологични иновации и приложения също са изправени пред нови предизвикателства. Функцията за записване на отварянето на капака на измервателния уред на интелигентните измервателни уреди осигурява силна техническа поддръжка за защита от-кражба на електричество. Чрез подробно обсъждане и анализ на записа на отварянето на капака на измервателния уред на интелигентните измервателни уреди, от гледна точка на хардуерния и софтуерния дизайн на интелигентните измервателни уреди, се предлага метод за записване на отварянето на капака на измервателния уред на едно-фазните интелигентни измервателни уреди след прекъсване на захранването и осъществимостта на дизайна се проверява чрез експерименти, за да се гарантира, че функциите на интелигентните измервателни уреди са по-пълни.
Ключови думи: интелигентна мрежа; интелигентен измервателен уред; запис на събития; отваряне на капака на измервателния уред при прекъсване на захранването; кражба на ток; управление на електроенергията
Съдържание:
2. Дизайн на решение за резервно захранване
1. Въведение
С бързото развитие на науката, технологиите и икономиката интелигентните измервателни уреди се използват все по-широко по света и техните функционални изисквания стават все по-пълни, което донесе голямо удобство за наблюдение и управление на мощността. Електромерите при прекъсване на електрозахранването изискват висока стабилност и надеждност, за да се гарантира, че те могат ефективно да записват отварянето на капака на измервателния уред при специални обстоятелства, като аномалии на захранването или прекъсвания. Реализирането на тази функция може не само да открие и предотврати кражбата на електричество своевременно, но и да осигури база данни за последващ анализ на необичайно потребление на електричество, за да помогне за по-доброто проследяване на източника. Този документ анализира и обсъжда осъществимостта на записване на отварянето на капака на измервателния уред при прекъсване на електрозахранването от аспектите на дизайна на хардуера и дизайна на софтуера.
2. Дизайн на решение за резервно захранване
Има много начини да поддържате еднофазен-интелигентен измервателен уред да работи при ниска консумация на енергия за определен период от време след прекъсване на захранването. От техническа гледна точка добавянето на батерии, акумулаторни батерии, компоненти за съхранение на енергия и други методи е осъществимо. Когато проектирате верига за резервно захранване, е необходимо да добавите верига за зареждане на суперкондензатор на базата на оригиналната схема. Когато външното захранване на електромера е в нормално състояние на захранване, то ще продължи да зарежда суперкондензатора. След прекъсване на електрозахранването и когато батерията е под напрежение, суперкондензаторът се разрежда, за да поддържа комуникацията на модула и работата с ниска-енергия на MCU.

3.Софтуерно решение
Обичайната практика в настоящата индустрия за електромери е да се потвърди дали събитието за отваряне на капака на измервателния уред се случва чрез откриване на състоянието на движение на превключвателя с ключ в измервателния уред. Когато електромерът напусне фабриката, горният капак на измервателния уред натиска ключа. Когато електромерът открие, че състоянието на превключвателя на ключа се променя по време на работа, се счита, че състоянието на капака на измервателния уред се е променило и съответното събитие за отваряне на капака на измервателния уред се записва. По време на този процес, ако настъпи събитието за отваряне на капака на измервателния уред, електромерът може да не успее да запише събитието за отваряне на капака на измервателния уред веднага. Може да се анализира и прилага според състоянието на резервното захранване по време на събитието.
4. Заключение
Чрез горния теоретичен анализ и експериментална проверка, едно-фазният интелигентен измервателен уред може да реализира функцията за запис на събитието на отваряне на капака на измервателния уред след прекъсване на захранването. Този дизайн не само подобрява безопасността и надеждността на измервателния уред, но също така предоставя възможност за последващо отстраняване на неизправности и анализ на данните и осигурява по-ефективна и надеждна поддръжка за безопасно и правилно използване на електроенергия.





