锐能微推出的三相计量芯片的芯片
三相电能计量芯片 400hz

三相电能计量芯片400hz三相电能计量芯片,即用于度量三相电能的芯片,具有适用于400Hz频率的特点。
本文将从介绍三相电能计量芯片的原理和结构开始,然后探讨其在400Hz频率下的应用,最后分析其优势和前景。
首先,我们来了解一下三相电能计量芯片的原理和结构。
三相电能计量芯片是一种电子芯片,内部集成了多个功能模块,包括功率采样、AD转换、DSP计算等。
它通过采集三相电流和电压信号,进行一系列的运算和计算,最终得到准确的三相电能数据。
三相电能计量芯片的结构通常包括功率采样模块、信号处理模块、计算模块和通讯模块等。
功率采样模块负责采集电流和电压信号,并进行高精度的模数转换;信号处理模块对采集到的信号进行滤波、增益校正等处理;计算模块利用采集到的信号进行功率和能量计算,并提供相应的接口供外部读取;通讯模块负责与外部系统进行数据交互,实现远程数据传输和监控。
接下来,我们来探讨三相电能计量芯片在400Hz频率应用中的情况。
400Hz电力系统主要应用于航空航天、军事、舰船等特殊领域,要求系统稳定性高、精度要求高。
而传统的50Hz或60Hz电能计量设备往往无法满足这些特殊领域的需求,因此需要专门设计适用于400Hz频率的三相电能计量芯片。
在400Hz频率下,三相电能计量芯片需要克服高频率对精度和稳定性的要求。
一方面,芯片需要采用高精度的模数转换器,确保对电流和电压的采样精度;另一方面,芯片需要采用高速的信号处理和计算算法,确保数据的准确性和实时性。
此外,芯片还需要具备抗干扰和抗高温等功能,以满足特殊领域应用的需求。
三相电能计量芯片在400Hz电力系统中的应用是十分广泛的。
在航空航天领域,它被广泛应用于飞机和卫星的电能计量和监控系统中,实时监测电能消耗和电力负荷,确保系统的正常运行;在军事领域,它被用于战车、军舰等装备的电能管理和控制系统中,保障电力供给的可靠性和稳定性。
三相电能计量芯片在400Hz频率下的应用优势主要体现在以下几个方面。
基于RN8302三相多功能防窃电电能表的设计

信号采样 、 A / D 转换 、 相位校 准、 比差与角差补偿后再计算
每相的有功、 无功 、 视在三种电能 量, 并将三种电能量累加 到电能计 量芯片R N 8 3 0 2 对应的寄存器 中。
摘婪 : 本文针对采用ADE 7 7 5 8 作为电能计量芯片而设计的 电表存在 着功能简单和精度低等缺点 , 提 出了一种新型数字式三
相多功能防窃电电能袭的设计方案 。 该方案采用R N 8 3 0 2 芯片和P I C 1 6 F 8 7 7 A 芯片, 不仅能计 量多种 电能参数以满足不 同的 实际需求, 而且可对芯片内 部寄存器 的参数进行微调 , 使其达到很高的计量精度。 关键词: 三相多功能电能裹 ; 液晶显示; 防窃电 中图分类号: T M9 3 3 . 4 文献标志码 : B
RN8302 三相四线电子式电能表使用说明书 2011.5.30

RN8302三相四线电子式电能表样表 使用说明书深圳市锐能微科技有限公司 第1 页 版本1.0RN8302样表使用说明书一、型号规格型号规格样表是公司是演示RN8302计量芯片功能和性能而专门设计的,具有有功无功计量,电压、电流有效值、功率、功率因数,相角等电参数显示,此外还具有全失压检测功能和电力互感器二次侧开短路检测功能。
样表样表规格规格规格::额定电压 220V AC标定电流 1.5(6)A标准频率 50Hz脉冲常数 6400imp /kwh 6400imp /kvarh精度等级 有功 0.5S 级无功 2.0级二、主要功能主要功能1、显示功能通过上下按键可以显示查看相关寄存器的内容,工作象限图; 显示内容有中文和单位等字符提示。
电表上电后显示芯片DeviceID 值830200。
显示内容列表:显示序号、显示项目1) 8302002) CheckSum1 EMM 校表数据效验和(ADDR B1 6AH )3) CheckSum2 NVM1、NVM2、系统配置寄存器校验和(ADDR B1 8BH )4) UA A 相电压有效值5) UB B 相电压有效值6) UC C 相电压有效值7) USUM 电压矢量和有效值8) IA A 相电流有效值9) IB B 相电流有效值10) IC C 相电流有效值11) ISUM 电流矢量和有效值12) PA (有符号) A 相有功功率13) PB (有符号) B 相有功功率14) PC (有符号) C 相有功功率15) PT (有符号) 合相有功功率16)QA(有符号)A相无功功率17)QB(有符号)B相无功功率18)QC(有符号)C相无功功率19)QT(有符号)合相无功功率20)SA A相视在功率21)SB B相视在功率22)SC C相视在功率23)ST 合相视在功率24)PFA(有符号)A相功率因数25)PFB(有符号)B相功率因数26)PFC(有符号)C相功率因数27)PFT(有符号)合相功率因数28)EPA A相有功能量寄存器29)EPB B相有功能量寄存器30)EPC C相有功能量寄存器31)EPT 合相有功能量寄存器32)正向EPA A相正向有功能量寄存器33)正向EPB B相正向有功能量寄存器34)正向EPC C相正向有功能量寄存器35)正向EPT 合相正向有功能量寄存器36)反向EPA A相反向有功能量寄存器37)反向EPB B相反向有功能量寄存器38)反向EPC C相反向有功能量寄存器39)反向EPT 合相反向有功能量寄存器40)正向EQA A相正向无功能量寄存器41)正向EQB B相正向无功能量寄存器42)正向EQC C相正向无功能量寄存器43)正向EQT 合相正向无功能量寄存器44)反向EQA A相反向无功能量寄存器45)反向EQB B相反向无功能量寄存器46)反向EQC C相反向无功能量寄存器47)反向EQT 合相反向无功能量寄存器48)ESA A相视在能量寄存器49)ESB B相视在能量寄存器50)ESC C相视在能量寄存器51)EST 合相视在能量寄存器52)UFREF 电压线频率53)YU1 采样通道UA基波相角寄存器54)YU2 采样通道UB基波相角寄存器55)YU3 采样通道UC基波相角寄存器56)YI1 采样通道IA基波相角寄存器57)YI2 采样通道IB基波相角寄存器58)YI3 采样通道IC基波相角寄存器59)YIN 采样通道IN基波相角寄存器60)FUA A相基波电压有效值61)FUB B相基波电压有效值62)FUC C相基波电压有效值63)FIA A相基波电流有效值64)FIB B相基波电流有效值65)FIC C相基波电流有效值66)HUA A相谐波电压有效值67)HUB B相谐波电压有效值68)HUC C相谐波电压有效值69)HIA A相谐波电流有效值70)HIB B相谐波电流有效值71)HIC C相谐波电流有效值72)IA-NUM1 NVM1 A相电流有效值73)IB-NUM1 NVM1 B相电流有效值74)IC-NUM1 NVM1 C相电流有效值75)互感器开路指示:开路显示ERR1,报警灯亮结合Ia Ib Ic 具体指明某相开路事件发生76)互感器短路指示:短路显示ERR2,报警灯亮结合Ia Ib Ic 具体指明某相短路事件发生全失压检测功能2全失压检测功能停电后(或三相电压低于临界电压时),电表在6V电池供电下,能够可靠检测ABC相电流线路中的电流发生情况。
三相电能计量芯片 400hz

三相电能计量芯片 400hz三相电能计量芯片是一种用于测量和计量三相交流电能的芯片。
400Hz是指电源的频率为400赫兹,即电源每秒振荡400次。
三相电能计量芯片在400Hz频率下的应用具有一定的特殊性和挑战性。
三相电能计量芯片在400Hz频率下的设计需要考虑电路的稳定性和抗干扰能力。
由于400Hz频率相对较高,电路中的元器件和布局需要更加精细和谨慎,以确保芯片的性能和精度。
同时,由于400Hz 频率下的电源噪声可能更严重,芯片需要具备较高的抗干扰能力,以保证测量结果的准确性。
三相电能计量芯片在400Hz频率下的测量精度也需要特别关注。
由于400Hz频率下电能变化的速度更快,对芯片的采样和计算速度提出了更高的要求。
芯片需要具备较高的采样率和处理能力,以确保能够准确地测量和计算三相电能的各项参数。
同时,芯片还需要具备较高的精度和稳定性,以满足实际应用中对电能计量的精确要求。
三相电能计量芯片在400Hz频率下的功耗也是需要考虑的重要因素。
由于400Hz频率下电源的振荡速度更快,芯片需要在更短的时间内完成测量和计算,因此可能需要更多的能量供应。
芯片的设计需要充分考虑功耗控制和优化,以确保在满足高性能要求的同时,能够实现低功耗的工作状态。
三相电能计量芯片在400Hz频率下的应用领域也具有一定的特殊性。
400Hz频率主要用于航空航天领域的电力供应,如飞机、导弹等。
在这些领域中,对电能计量的要求通常更为严格和特殊。
三相电能计量芯片在400Hz频率下的稳定性、精度和可靠性对于航空航天设备的正常运行和安全性具有重要意义。
三相电能计量芯片在400Hz频率下的设计和应用具有一定的特殊性和挑战性。
在设计方面,需要考虑电路稳定性、抗干扰能力和功耗控制等因素;在应用方面,需要满足高精度、高速度和特殊领域的要求。
随着航空航天领域的不断发展,对于三相电能计量芯片在400Hz频率下的需求将会越来越高,相信通过技术的不断创新和进步,这一领域将会取得更多的突破和发展。
IR2235三相桥功率驱动芯片的原理及应用

IR2235三相桥功率驱动芯片的原理及应用IR2235是一款三相桥功率驱动芯片,它可以用于控制三相桥式逆变器或驱动三相电机。
这款芯片集成了逻辑控制、高低侧驱动和保护等功能,具有高效、稳定和可靠的特性。
本文将详细介绍IR2235的工作原理及应用。
IR2235的工作原理基于PWM(脉宽调制)技术,通过改变输出信号的脉冲宽度来控制三相桥逆变器的输出电压和频率。
该芯片有两个工作模式:直接PWM模式和随动频谱模式。
直接PWM模式将输入的PWM信号直接应用于高低侧驱动引脚,可以精确控制逆变器的输出电压和频率。
随动频谱模式可以将PWM信号转换为随动频谱信号,减小谐波失真,提高逆变器的输出质量。
IR2235的输入端口包含了信号调制器、滤波器和逻辑电路。
信号调制器接收控制信号,并将其调整为电平适配的PWM信号。
滤波器主要用于滤除高频噪声,并保证输入信号的稳定性。
逻辑电路用于解码控制信号,并产生相应的驱动信号。
IR2235的输出端口包括了驱动器和保护电路。
驱动器接收来自逻辑电路的驱动信号,并产生高低侧驱动信号。
高侧驱动信号用于控制高侧开关管,低侧驱动信号用于控制低侧开关管。
保护电路用于监测电流和温度,并在发生故障时实施相应的保护措施,以防止芯片和电路的损坏。
其次,IR2235可以用于驱动各种类型的三相电机,如无刷直流电机、步进电机和感应电机等。
通过控制输入信号的幅值和频率,可以实现电机的速度、转向和负载等参数的控制。
此外,IR2235还可以应用于电力系统的储能装置,如电池、超级电容器和储能系统等。
通过控制逆变器的工作方式和输出特性,可以实现对储能装置的充放电控制,提高能源的利用效率和系统的稳定性。
总之,IR2235是一款功能强大的三相桥功率驱动芯片,它具有高效、稳定和可靠的特性,可用于控制三相桥逆变器和驱动各种类型的三相电机。
通过合理的控制和应用,可以实现各种应用场景下的电能转换和控制需求,为电力系统和工业自动化领域提供优质的解决方案。
三相计量芯片8302介绍

录
Contents
一、了解芯片 二、外围电路设计 三、校表方法
1
了解RN8302
1. 可用于三相四线制和三相三线制
2. 精度满足0.2S级有功电表精度要求
3. 单+3.3V 电源供电,具有电源监控功能
4. 内置 1.25V ADC 基准电压,也可外接基 准电压
5.具有高速 SPI 接口,传输速率可达 3.5Mbps
PPT素材:/sucai/ PPT图表载:/fanwen/ 教案下载:/jiaoan/ PPT课件:/kejian/ 数学课件:/kejian/shu xue/ 美术课件:/kejian/me ishu/ 物理课件:/kejian/wul i/ 生物课件:/kejian/she ngwu/ 历史课件:/kejian/lish i/
电阻或接地。
复位电路
电压采集电路
ADC通道的典型采样值为100-200mV,所以采用8个15K的电阻串联分压,电压 为220V时线路上电流是1.83mA,经过采样电阻后电压通道的采样值为183mV, 在典型值范围内。同时为了保护芯片,这里采用2mA:2mA的电流型电压互感器,
将220V强电隔开。
电流采集电路
三相计量芯片RN8302
目PPT模板:/moban/ PPT背景:/beijing/ PPT下载:/xiazai/ 资料下载:/ziliao/ 试卷下载:/shiti/ PPT论坛: 语文课件:/kejian/yuw en/ 英语课件:/kejian/ying yu/ 科学课件:/kejian/kexu e/ 化学课件:/kejian/huaxue/ 地理课件:/kejian/dili/
二、通道增益和功率相位单点校正
步骤一:三相四 4 线台体加合相 Un、 IB、 0.5L(电压、电流夹角约 60 度) 步骤二: GSUA=U 台体/(U 寄存器*Kv)-1
RN8302用户手册

杭
州
深圳市锐能微科技有限公司
正 泰
仪
表
有
第 2 页
限
公
司
专
用
版本 1.1
三相多功能防窃电计量芯片 RN8302
1 芯片介绍
1.1 芯片特性
计量 提供全波、基波有功电能,5000:1 动态范围内,非线性误差<0.1%,满足国家电网 0.5S 和 0.2S 级有功电能表精度要求 提供全波、基波无功电能,5000:1 动态范围内,非线性误差<0.1% 提供全波、基波视在电能 提供有功、无功功率方向,支持无功四象限判断 具有潜动启动功能,启动阈值可调 电表常数可调 提供有功、无功、视在的快速脉冲计数 提供全波、基波,有功、无功和视在脉冲输出 测量 提供全波和基波有功、无功、视在功率 提供全波、基波和谐波三相电压电流有效值 提供全波、基波功率因数 提供电压线频率,精度<0.02% 提供各相基波电压电流相角,分辨率<0.02° 提供七路过零检测,过零阈值可设置 提供电压相序错检测 提供失压指示,失压阈值可设置 提供灵活的电压、电流波形缓存数据 提供电压暂降检测 提供过压、过流检测 防窃电 提供零线电流测量 提供一种低功耗模式 NVM2, 用于电流比较预判, 阈值 2 档可设置, 功耗小于 150μA 提供一种低功耗模式 NVM1,实现低功耗电流有效值测量,功耗小于 2mA 具有二次侧互感器开短路检测功能 软件校表 提供七路 ADC 通道增益校正,适用功率校表法 提供七路 ADC 通道相位校正,其中 A、B、C 三路电流通道支持分段相位校正 提供功率增益校正、相位校正 提供有功、无功、有效值 Offset 校正 提供校验和寄存器,对校表数据自动校验 适用于三相三线、三相四线制 单+3.3V 电源供电,具有电源监控功能
基于RN8302的数字化三相多功能电力仪表设计

基于RN8302的数字化三相多功能电力仪表设计作者:俞力张飞来源:《中国新技术新产品》2015年第22期摘要:本文设计并实现了一种三相多功能电力仪表。
采用高精度电能计量芯片RN8302对当前模拟量进行采集和计算,并结合高性能Contex-M3内核处理器STM32F103RC作为事件处理内核,从而实现了仪表的测量,计算,显示,通讯,输出,告警等一系列电气自动化功能。
RN8302作为一款高精度的电能计量芯片大大的简化了仪表设计中模拟电路的设计,提高了产品的可靠性和精度。
其内部的DSP运算内核承担了大部分的运算任务,为处理器实现更为多样化的功能节省了软硬件资源。
该设计兼备了高性能的DSP数据处理能力和ARM的事件处理能力,不仅从测量精度上能够满足要求,而且从功能上也更加灵活、更加多元。
关键词:RN8302;Contex-M3;STM32F103RC;数字化;电力仪表中图分类号:TM932 文献标识码:A1 前言电力仪表被广泛用于输变电系统的各个环节,随着配电配网方式的不断升级和改进,老式模拟仪表已经不能够满足目前配电自动化的要求。
而伴随半导体行业的不断发展,新型的数字化多功能电力仪表应运而生,其功能也在不断的增加,不仅可以显示当前电量,而且能够根据配电特点对历史运行情况进行全面的分析、记录,并能够借助于计算机技术,对所记录和存储的数据进行多分析。
将单片机与电能计量芯片配合使用将成为目前的主流设计思路。
而本文中采用高性能ARM处理器和高精度电能计量芯片来实现仪表的各种功能,借助于ARM强大的事件处理能力,能够更加完善对数据的分析,更加友好的对数据的显示,更加全面的对数据的存储和上传。
2 整体结构设计整个仪表的实现主要由电源,模拟量数据采集,模拟量输出,开关量输入/输出,核心数据处理,人机交互和通讯等组成。
其中电能计量芯片主要用于模拟量输入的采集和电能脉冲的输出。
ARM将模拟数据采集和计算结果读取并作进一步的分析,并存储分析结果,同时通过按键操作对人机交互界面进行控制,并根据通讯规约的设定对内部所存储的数据进行上传。
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RoadMap
公司致力于做一流集成电路设计公司,展望未来,锐能微将以务实的精神 进入更广阔的能源领域,为能源管理助力。
产品介绍
RN8302特点
拥 有 十 余 项 专 利 技 术
功能更全 性能更好 可靠性更高 功耗更低 价格更优
8
功能示意图
9
功能列表
基波全波的有功、无功、视在电能 正向和反向有功电能计量 能量绝对值、代数和可选 全波、基波和谐波的有效值 全波、基波的功率及功率因数 高精度的频率测量 精确的基波相角测量 阈值可调的潜动启动功能 有功、无功、视在的快速脉冲计数 4路可配置的脉冲输出口
RN8302 全失压实现
停电后 60s/次
Mcu
T0时刻 唤醒
开计量电源
T1时刻 查询标志
0
关电源
1
切换命令
t2时刻 电流5%IB比较
关电源
RN8302
NVM2
NVM1
150uA
2mA
t
t0
t1
t2
31
全失压应用 平均功耗: 状态1: 无电流 0.8μA
状态2:有电流 56μA
32
典型应用 校表 全失压应用 互感器开短路检测
环境温度影响试验 电压影响试验 频率影响试验 逆相序影响试验 电压不平衡影响试验 谐波影响试验
负载电流升降变差
10Ib~0.1%Ib 范围内 <0.1% <0.1% <0.04%
精度误差<0.1% 合格
-40~80℃-25ppm/℃ 无影响 跳差 <0.08% 无影响47.5~52.5hz 跳差 <0.07%
B 模拟
电
互
互感器
C
开关
开路短路 检测专门
表
感
B
4选1
电路
侧
器
C
MCU spi 控制、结果
寄存器
实现功能框图
36
互感器开短路检测 检测操作流程 选择某相电流互感器通道,等待2秒钟 每0.5秒读取寄存器0FH(bank0)的值,连续 读60次,求平均值得到 X,同时读被选择的相 的电流有效值60次,求平均值得到 I 将CFCFG寄存器的高字节设置为0x06 ,等待2 秒钟 每0.5秒读取寄存器0FH(bank0)的值,连 续读60次,求平均值得到 Y 将CFCFG寄存器的高字节设置为0x07 操作完毕
28
全失压应用
标准要求
a) 三相全失压时,电能表应记录累计全失压时间(分辨率为分 钟),同时记录最近10次全失压发生时刻、恢复时刻,以及发生时刻 和恢复时刻的各相电压、电流、功率、功率因数和正反向有功电量、 正反向无功电量、电流, 事件发生期间的安时值等信息。 b) 电压判断阀值为电能表临界电压,电流判断阀值为5%额定(基 本)电流,任一相电流回路的负荷电流大于5%额定(基本)电流。
解读:
1.<电能表临界电压====》 电池供电 2.分辨率为分钟 ====》 检测频繁 间隔≤1分钟 3. 电流判断阀值为5%Ib===》 高准确性
29
全失压应用 优点: 功耗低
准确度高
可持续检测,提高电池的使用时间 5%Ib 的±0.5%可精确测量
无须专门校正 正常校表完成后即可
30
全失压应用
21
技术指标
测量项目 最大信号电平 -3dB带宽
输出电压 温度系数
输入时钟频率范围
SPI接口速率
数字电源 模拟电源
模拟输入
符号
最小
典型
最大
单位 测试条件和注释
Vxn
800
mVpp
B-3dB
7
kHz
基准电压
(DVCC=AVCC=3.3V±5%,温度范围:-40℃~+85℃)
Vref
1.25
Tc
20
V ppm/
20
技术指标
测量项目 有功电能ຫໍສະໝຸດ 量误差 无功电能测量误差 电能测量带宽 有效值测量误差 有效值测量带宽 相角分辨率
频率测量
通道增益校正 通道相位校正
符号 Err Err BW Err BW YErr FErr
GS PHS
精度 (Vdd=AVdd=3.3V±5%,室温)
最小
典型
最大 单位
0.1%
0.1%
EMI试验 无线电干扰测量 GB9254 B级
16
低功耗
四种工作模式
模式 功耗
应用
EMM
5mA 计量模式:正常计量和测量
NVM1 NVM2 SLM
低功耗全失压电流有效值测量 2mA (1分钟1次1.6s有效值测量平均功耗=56μA)
低功耗全失压电流预判 150μA (1分钟1次320ms预判平均功耗=0.8μA)
7
kHz
0.2%
7
kHz
0.02
°
0.02% 校正范围
0
2
-2.304
2.304
°
测试条件和注释
常温5000:1的动态范围
常温5000:1的动态范围 OSCI=8.192MHz 常温1000:1的动态范围 OSCI=8.192MHz 电流通道50mV输入 60 ° , 120 °, 240 °,300 ° 40Hz~70Hz
2μA 睡眠 状态
17
防窃电
全失压功能 NVM2全失压预判模式 功耗 150μA NVM1 全失压电流有效值测量模式 功耗 2mA,精确测量电流有效值
互感器开短路检测功能 二次侧开路检测 二次侧短路检测
18
防窃电
支持零线防窃电 提供电压、电流矢量和有效值
19
管脚定义 LQFP44 (10*10)
如果0.5Ib<I<=Ib,并且Z>5,则判断该相电 流互感器回路有短路事件;否则该相电流互 感器回路正常
38
互感器开短路检测
实际测试情况(Ib=1.5A,Imax=6.0A)
负载从空载到Imax范围,可靠检测出 电流互感器被分流10%的情况
39
RN8302带来的优点
更宽更广的适用范围 更简单快捷的设计 更安全的产品 更高的性能 更大的利润 更优质的服务支持
mA
Idd1=AIdd1+DId
d1,下同
mA
OSCI=8.192MHz
NVM2电流
Idd3
0.15
mA
SLM电流
Idd4
2
μA
温度范围
工作温度范围
TA
-40
85
℃
23
应用
校表 全失压应用 互感器开短路检测
24
校表
RN8302有丰富的校正寄存器,支持多 种校表方法,校正后满足0.2S级要求
矢量法校表 RN8302专利
位,深圳市软件行业协会会员单位。
产品简介
基于对市场需求的准确把握,已成功在电能计量领域推出性能完全满足国
家电网智能电表新标准的单相计量芯片,占据市场份额近70%。截止2011年
5月份,单相多功能防窃电计量芯片RN8209销售 3000万 片。
经过一年的精心研究开发和一年的详细、严酷逐项测试验证,三相多功能 防窃电计量芯片RN8302于2011年5月成功推出。这颗芯片必将为客户提供功 能完备、高可靠的使用体验,为客户创造价值,提升竞争力。
功率法校表 电能脉冲法校表
25
矢量法校表
优点
单点校正 方便、快捷
高效
26
矢量法校表
实现方法
只需提供合相Un In 0.5L给电表,几十秒完成校表
步骤
。校正电压有效值 。校正电流有效值 。校正相角
高稳定三相源
ABC三相 电压、电流 Un Ib 0.5L
电表 电表 电表
1
2
3
电表 N
27
典型应用 校表 全失压应用 互感器开短路检测
37
互感器开短路检测
判断方法
计算Z=Y/X,D=Y-X
如果I<0.001Ib,并且Z>30,则判断该相电流 互感器回路有短路事件;如果I<0.001Ib,并 且Z<1.5,则判断该相电流互感器回路有开路 事件;否则该相电流互感器回路正常
如果0.001Ib<=I<0.5Ib,并且Z>15,则判断 该相电流互感器回路有短路事件;否则该相电 流互感器回路正常
40
谢谢大家
℃
时钟输入
峰峰值,PGA=1 OSCI=8.192MHz
1.25±4%
fxi 1K
8.192 数据接口 4M 电源
MHz Hz
DVDD 3.0
3.3 3.6
V
AVDD 3.0
3.3 3.6
V
22
技术指标
功耗(DVCC=AVCC=3.3V±5%,室温)
EMM电流
Idd1
5
NVM1电流
Idd2
2
OSCI=8.192MHz
33
互感器开短路检测 特点 实现简单
无需现场调校
准确度高
不误判漏判
34
互感器开短路检测 原理
T1 T2 T3 RT
A0
M UX
MC U
T4 A1
T5
R3
R5
I+
R1
C1
C3
RN8302
R2
C2
C4
T6
R4
I-
RB
RX
互感器开短路检测应用电路原理
35
互感器开短路检测
ADC
电
A
A
RN8302
力
电流
10
功能列表
逆相序检测 7路过零检测 电压暂降检测 过压、过流检测 阈值可设置的失压检测 电压、电流波形缓存数据 电流互感器开路短路检测 全失压检测