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:
2.1 Дизайн на хардуерно решение
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. В същото време инцидентите с кражба на електричество се случват често и средствата за кражба на електричество са безкрайни. Измервателният уред в състояние на прекъсване на електрозахранването се нуждае от висока степен на стабилност и надеждност, за да се гарантира, че събитието за отваряне на капака на измервателния уред все още може да бъде ефективно записано при специални обстоятелства, като аномалия или прекъсване на захранването.
Този документ анализира и обсъжда осъществимостта на функцията за запис на събитието за отваряне на капака на измервателния уред в състояние на прекъсване на захранването от двата аспекта на хардуерния дизайн и софтуерния дизайн.
2.1 Дизайн на хардуерно решение
Максималното ограничение на напрежението на суперкондензаторите е 3 V, 2,7 V и т.н. Основното захранване на едно-фазната измервателна система обикновено е 3,3 V или 5 V. Следователно два или повече суперкондензатора могат да бъдат свързани последователно или може да се използва един кондензатор плюс DC-DC усилваща интегрална схема, за да се изпълнят изискванията за захранване. Въпреки това, за електромерите, използвани в големи количества, два суперкондензатора в серия са по-добри, тъй като те трябва да отговарят на изискванията за запис на събития след прекъсване на захранването за 2 дни.,

2.2 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 глюкомерът напусне фабриката, горният капак на глюкомера натиска ключа. Когато измервателният уред открие, че състоянието на превключвателя на ключа се променя по време на работа, се счита, че състоянието на капака на глюкомера се е променило и се записва съответното събитие за отваряне на капака на глюкомера.
След прекъсване на захранването батерията на часовника и суперкондензаторът на измервателния уред работят заедно, за да накарат измервателния уред да работи в състояние на ниска консумация на енергия. Въпреки това, когато сменяемата батерия е под-напрежение и захранването е прекъснато за 2 дни, глюкомерът също трябва да запише най-ранното събитие за отваряне на капака на глюкомера. Следователно, записването на събитието за отваряне на капака на измервателния уред в състояние на прекъсване на захранването също трябва да бъде завършено от съответния софтуер.

3. 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.





