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用于智能电表的非隔离式AC/DC降压转换器

中心议题:

基本降压转换器 驱动电路工作原理 电流限制与软开关

诸如智能电表或者功率监控器的离线设备都有一些要求10W以下非隔离DC电源的电子元件。到目前为止,通过一个AC电源提供低功耗DC电源的唯一实用方法仍然是在整流器后面使用一个效率极低、未经调节的电阻/电容分压器,或者一个难以设计的反向DC/DC转换器。MOSFET 技术的一些进展以及创新的磁滞降压控制器栅极驱动电路带来了一种超低成本DC电源。

图 1 显示了完整的转换器。整流器电路使用一个标准、快速开关整流器二极管桥接 (D1) 和一个LC滤波器(L1和C2),我们将对其余组件进行更加详细的介绍。

图 1  AC/DC 降压转换器电路

基本降压转换器

TPS64203是一款磁滞降压转换器,专为驱动高端pFET 而设计,拥有最小导通和断开开关时间要求。传统的磁滞转换器有随负载电流变化的开关频率,与其不同的是,最小导通和断开时间在转换器以高输出功耗电平在连续导通模式下运行时,从根本上控制开关频率。TPS6420x 系列中的其他一些转换器可主动避免在声频范围内进行开关操作,从而有效地获得最大导通和断开时间。TPS6420x系列起初是为电池供电型应用而设计,拥有1.8V~6.5V的输入电压范围,以及非常低的静态电流(最大为 35 μA)。在启动期间,TPS64203被齐纳二极管D2以及高压电阻R2和R3偏置。5V电压上升以后,肖特基二极管D4允许5V输出驱动控制器。

功率FET Q4必须具有足够高的VDS电压额定值,以使其不会被输入电压损坏,同时还要有足够高的电流额定值以处理IPMOS(RMS) = IOUT(max) ×√Dmax。它的封装还必须能够驱散PCond = (I OUT(max) × √Dmax)2 × RDS(on)。一般来说,高压P通道FET有一个过大的栅极电容或者导通/断开时间,过高的漏-源电阻 (RDS(on)),过大的阈值电压 (VTH),以和/或制造图1所示实际电路时的过高成本(即足够的成本效益)。由于230VRMS + 10%容差的高压线来自350VPK AC线,因此FET、滤波器和输入电容需要根据400V设定额定值。

FQD2P40相对较新,即400V P通道MOSFET。利用10V栅极驱动的5.0Ω RDS(on) 以及小于13nC的总选通电极充电,借助于由Q2、Q3、C4和D3组成的创新驱动电路,该FET可轻松地通过控制器开关拥有比老式FET相对更少的导电和开关损耗。我们选择转换器的整流肖特基二极管D5,因为它拥有可阻止输入电压的电压额定值、稍高于输出电压的峰值电流额定值,以及IDiode(Avg) =(1 – D) × IOUT(max)的平均电流额定值。利用Dmax 5 V/120 V = 0.04 以及如此低的输出功率,峰值电流额定值和功耗在两种开关中都不成问题。

降压功率级的LC滤波器如TPS6420x系列产品说明书中介绍那样设计。利用高于输出电压的输入电压,所有TPS6420x控制器将运行在最小导通时间模式下。方程式(1)计算高线压下的建议降压转换器电感,其假设电感纹波电流系数的 K=0.4。

第一讲:全面剖析智能电表结构和原理

中心议题:

  1. 智能电表的结构分类
  2. 智能电表的工作原理和特点
  3. 智能电表带给用户的诸多好处
  4. 智能电表的智能体验

【class1】:全面剖析智能电表结构和原理

【class2】:详解智能电表的主流计量芯片方案

【class3】:非接触式预付费智能表系统设计方案

【class4】:智能电表的电源管理及其省电设计方案

近年来,智能电网(Smart Grid)的建设规模空前,已经是我国电力行业发展的必然趋势。智能电表作为智能电网的重要环节,它的发展对于智能电网的壮大具有不可替代的作用。下面是电子元件技术网整理出有关智能电表的一些基本知识,包括智能电表的结构分类、工作原理和特点等,从中你还可以了解到智能电表能带给用户的哪些好处,其智能关键表现在哪些方面?

一、智能电表的定义

所谓智能电表,就是应用计算机技术,通讯技术等,形成以智能芯片(如CPU)为核心,具有电功率计量计时、记费、与上位机通讯、用电管理等功能的电度表。

智能电表通过用户交费对智能IC卡充值并输入电表中,电表才能供电,表中电量用完后自动拉闸断电,从而有效地解决上门抄表和收电费难的问题。并对用户的购电信息实行微机管理,方便进行查询、统计、收费及打印票据等。
二、智能电表的结构分类

目前,国内智能电度表从结构上大致可分为机电一体式和全电子式两大类。机电一体式,即在原机械式电度表上附加一定的部件,使其既能完成所需功能,又能降低造价且易于安装,一般而言其设计方案是在不破坏现行计量表原有物理结构,不改变其国家计量标准的基础上加装传感装置变成在机械计度的同时亦有电脉冲输出的智能电表,全电子式则从计量到数据处理都采用以集成电路为核心的电子器件,从而取消了电表上长期使用的机械部件,与机电一体化电度表相比具有电表体积减小,可靠性增加,更加精确,耗电量减少,并且生产工艺大大改善,不必只在原有意义上的专业电度表厂生产等优越性,最终会取代带有机械部件的计量表。

1、机电一体式的电度表

第一类机电结合的电度表,是在原有的机械表的基础上,加装电子式计数装置和相应的控制、通讯电路,或加上IC卡读写接口以实现自动计量计费和控制;其基本结构是在原有机械电度表的转盘上打孔或涂(贴)上能吸收光线的材料。这类电度表由于其计量原理没有改动,其计量精度和特性与机械表完全一样,而成本相对较高,其优势在于能充分利用现已安装使用中的大量的机械电度表,且其计量原理为大众所熟悉而容易接受。

另一类机电结合的电度表则是采用电子式计量电路在获得数字式脉冲信号后,通过微型电机驱动字码转轮得到电能计数 值,这种结构是最简洁可行的电子式电度表的方案,但遗憾的是其对计量电路的要求较高,即要求所有的表都按一个固定的比例将电能值转换为对应数量的数字脉冲,才能按正确的速度驱动微电机以转动字轮。这个比例就是所谓的电表常数(imp/kWh),由于电路中所用的决定脉冲速度的定时元件大都是参数离散性较大的阻容元件,为了保证电度表的计量精度和产品的一致性,就必须在生产过程中加强对元件的筛选和对半成品的调校,也就是说要增加相应的人力物力的投入并要延长生产周期,从而使电度表的生产费用和成本有所增加。另外这种结构的电度表在数据收集和用户缴费方式上与老式的机械表没什么区别,应属淘汰产品。机电结合(一体式)的电度表
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002、全电子式电度表

当前电子式电能表对用户用电采样方式主要有两种形式。一种是用互感器采样,另一种为直接采样。采用互感器采样即利用电压互感器和电流互感器分别来采集用户的电压信号和电流信号;直接采样则是用热稳定性高的电阻分压网络来取得电压信号,而用电阻温度系数非常小的锰铜片进 行电流直接采样。采用互感器采样,在起动电流、线性范围、功耗和精度等指标皆不如直接采样,尤其是小电流时更为突出。 例如:额定电流为20A时,直接采样的启动电流为20mA,互感器采样的启动电流为40 mA。又如:采用专用的锰铜片进行直接电流采样的全电子电能表误差可调整到+0.5%,而采用电流互感器采样,由于激磁电存在,若不采取补偿措施,互感器本身误 差就可能超过5%。利用互感器采样的的优点是抗干扰性较强,线路简单,成本低。
全电子式电能表三. 智能电表的工作原理和特点

1. 智能电表的工作原理

用户持IC卡到供电部门交款购电,供电部门用售电管理机将购电量写入IC卡中,用户持IC卡在感应区刷非接触式IC卡(简称刷卡,下同),即可合闸供电,供电后将卡拿走。当表内剩余电量等于报警电量时,拉闸断电报警(或蜂鸣器报警),此时用户在感应区刷卡即可恢复供电;当剩余电量为零时,自动拉闸断电,用户必须再次持卡交费购电,才可以恢复用电。

电子式智能电表,是在电子式电表的基础上,近年来开发面世的高科技产品,它的构成、工作原理与传统的感应式电能表有着很大的差别。而电子式智能电表主要是由电子元器件构成,其工作原理是先通过对用户供电电压和电流的实时采样,再采用专用的电能表集成电路,对采样电压和电流信号进行处理,并转换成与电能成正比的脉冲输出,最后通过单片机进行处理、控制,把脉冲显示为用电量并输出。

通常我们把智能电表计量一度电时A/D转换器所发出的脉冲个数称之为脉冲常数,对于智能电表来说,这是一个比较重要的常数,因为A/D转换器在单位时间内所发出脉冲数个的多少,将直接决定着该表计量的准确度。目前智能电表大多都采用一户一个A/D转换器的设计原则,但也有些厂家生产的多用户集中式智能电表采用多户共用一个A/D转换器,这样对电能的计量只能采用分时排队来进行,势必造成计量准确度的下降,这点在设计选型时应该注意。
   
智能电表的工作特点

智能电表不只采用了电子集成电路的设计,再加上具有远传通信功能,可以与电脑联网并采用软件进行控制,因此与感应式电表相比,智能电表不管在性能还是操作功能上都具有很大的优势。

(1)功耗:由于智能电表采用电子元件设计方式,因此一般每块表的功耗仅有0·6w~0·7w左右,对于多用户集中式的智能电表,其平均到每户的功率则更小。而一般每只感应式电表的功耗为1·7w左右。

(2)精度:就表的误差范围而言,2·0级电子式电能表在5%~400%标定电流范围内测量的误差为±2%,而且目前普遍应用的都是精确等级为 1·0 级,误差更小。感应式电表的误差范围则为+0·86%~-5·7%,而且由于机械磨损这种无法克服的缺陷,导致感应式电能表越走越慢,最终误差越来越大。国家电网曾对感应式电表进行抽查,结果发现50%以上的感应式电表在用了5年以后,其误差就超过了允许的范围。

(3)过载、工频范围:智能电表的过载倍数一般能达到6~8倍,有较宽的量程。目前8~10倍率的表成正为越来越多用户的选择,有的甚至可以达到20倍率的宽量程。工作频率也较宽,在40HZ~1000HZ范围。而感应式电表的过载倍数一般仅为4倍,且工作频率范围仅为45~55HZ之间。

(4)功能:智能电表由于采用了电子表技术,可以通过相关的通信协议与计算机进行联网,通过编程软件实现对硬件的控制管理。因此智能电表不仅有体积小的特点,还具有了远传控制、复费率、识别恶性负载、反窃电、预付费用电等功能,而且可以通过对控制软件中不同参数的修改,来满足对控制功能的不同要求,而这些功能对于传统的感应式电表来说都是很难或不可能实现的。

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00四、智能电表带给用户的好处

智能电表较普通机械式电能表有着计量更精准、智能扣费、电价查询、电量记忆、余额报警、信息远程传送的优势。

对电力公司而言,采用智能电表可省去人工抄表的成本,并且减少窃电的损失。除此之外,电力公司利用智能电表取得客户的用电量资料后,再用Internet的方式实时回传给用户参考,客户可据以分散用电的时间(因尖峰时段费率高),作电力使用的管理,达到节省电费成本的效益。

对政府而言,智能电表有助用户节约用电,可以达到节能减碳的政策目标。

对于用户来说,可以节省电费开支,用户可充分利用峰、谷电价的差异自主定制用电方案,做到用相同的电,花最少的钱。

五、智能电表智能在什么地方

消费透明,用相同的电花最少的钱

使用智能电表后用户可以通过互联网查询到自家电表在任 意时段的用电量,帮助自己揪出家里的“用电大户”,同时也可以帮助居民改变不科学的用电习惯。比如,一些居民习惯把热水器长期开着让水保温,晚上睡觉时又不关电视机的总电源开关等。 

智能电表的液晶显示屏上会时刻显示此时的电价是多少,它能带给市民什么样的帮助呢?那就是用户可以充分利 用峰、谷电价的差异,自主定制用电方案。比如用电热水壶烧开水,可以推迟一会到电价便宜的时候再用,这样能做到用相同的电,花最少的钱。液晶显示屏上还能显示当前剩余金额、当月使用的电量、使用时段的电价等,用户能据此来判断当前用电状况。

即充即用,交费快速而便捷

安装了智能电表后,用户可以提前在电表中预存一定数额的电费,这样在相当一段时间之内都不用再往银行或者营业厅跑了。当然,这也意味着换装智能电表后,您在 买电时只能在电表中预存电费而不是电量,您在家中的电表里可以查到还剩下多少电费,而不再像现在一样查到的是剩余的电量。
  
此外,您还可以定期从银行直接往电表内转账划钱。而通过信息交互功能,您能对家中用电情况一清二楚。当电表中的余额少于一定的数值时,电表会提醒用户及时充值,当里面的电费用光时,会自动断电。

第二讲:详解智能电表的主流计量芯方案

中心议题:

BL6523A的性能介绍和结构分析 实现电气测量的原理电气测量原理 从硬件设计分析智能电网的计量芯片BL6523A 从软件设计分析智能电网的计量芯片BL6523A

解决方案:

智能电表计量芯片系统方案

【class1】:全面剖析智能电表结构和原理

【class2】:详解智能电表的主流计量芯片方案

【class3】:非接触式预付费智能表系统设计方案

【class4】:智能电表的电源管理及其省电设计方案

在智能电网的诸多应用中。智能电表应用已率先落地。根据国家电网公司电网智能化建设规划,在国家电网公司“计量、抄表和收费标准化建设研究”项目成果的基础上,全国的大多数电表企业均设计研发了符合新一代智能电网要求的电度表。在单相电度表的设计过程中,由于设计周期短,任务重,各个厂家对于设计芯片选型、硬件布局等还有待改进的地方。本文针对新一代智能、电网的计量芯片BL6523A,从硬件设计和软件设计上进行分析。                        
智能电表原理框图由上面方框图可以看出,智能电表所需IC包括多功能计量、MCU、通讯、带温补的高精度实时时钟、液晶驱动 、数据存储及电源等。在设计中,由于计量部分要与MCU等其他部分隔离,因此目前的方案计量部分均采用单独的芯片。目前的主流方案计量芯片通常采用上海贝岭的BL6523、深圳锐能微RN8209及CS5464等,MCU则大多采用NEC、瑞萨、飞思卡尔等国外品牌的产品。

BL6523A计量芯片是结合国内外计量要求,集合防窃电技术、多项专利技术而设计的能实现包括电压电流等多种电气测量的计量芯片产品。

BL6523A的性能介绍和结构分析及电气测量原理

1.BL6523A的性能介绍

BL6523A是一款高精度、高稳定性的计量芯片,其精度在输入动态工作范围(1500:1)内,非线性测量误差小于0.1%;稳定性高,输出频率 波动小于0.1%。BL6523A可精确测量正负两个方向的有功功率,输出快速输出脉冲(CF);具有两个电流采样端,采样火线和零线电流;给出电压和双 电流的有效值,以及可测量范围(1500:1)。

BL6523A还具有电压失压和断相检测功能;芯片上有电源电压监测电路,检测掉电状;具有防潜动功能,可编程防潜阀值设置;同时具有可编程调整脉 冲输出的频率;此外,BL6523A还具有可编程增益调整和相位补偿;给出功率因子(PF),计算功率因数;可按需要给出中断请求信号(/IRQ);提供 SPI通信接口,用于数据传输。

BL6523A带参考电压源2.5V,也可使用外部2 . 5V电压。芯片外接3.58MHz晶振。芯片单工作电源5V,功耗(典型值)低至25mW。

2. BL6523A的内部结构BL6523A的结构

如图1所示。工作时,电流信号和电压信号先分别经高精度的模数转换(ADC)将模拟信号转换为数字信号,然后通过采样滤波器、高通滤波器(HPF) 滤去高频噪声与直流增益,得到需要的电流采样数据和电压采样数据。然后将这两个数据相乘,便得到瞬时有功功率,接着经过低通滤波器,输出平均有功功率。电 流采样数据和电压采样数据分别通过平方电路、低通滤波器(LPF2)、开平方电路,得到电流有效值和电压有效值。有功功率通过一定时间的积分,可获得有功 能量。经过数字信号的处理,通过SPI 接口输出多种电气数字量。

BL6523A的结构图

3. BL6523A实现电气测量的原理

BL6523A的测量部分与主MCU共用5V电源系统,大大简化了电源成本和设计。SPI通讯口使用的速率可以在30kHz以上,推荐使用 30kHz,节省了主MCU的工作时间。主MCU上电复位后,大约需要延后400ms左右,对BL6523A计量芯片进行初始化。BL6523A的这种设 计,可以节省昂贵的SPI通讯光偶,提高整表的性能。

BL6523A 与MCU 直接连接的电气测量示意图

对于本地费控电表在IC卡座可以使用隔离措施。当然BL6523A也可以使用传统的隔离措施,单独供电,与控制MCU进行隔离。

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BL6523A整表方案

整表的电路设计和软件设计, 对于电表厂来说, 相对都比较成熟, 本文重点讨论计量芯片BL6523A的硬件设计和软件设计。

智能电表整体方案的功能示意图

1. BL6523A的采样参数设计

控制寄存器(MODE)选择:例如设计电表Un=220V(Un:额定电压)10(60)A(电流规格),电表常数为1600imp/kWh。 BL6523A的电压、电流输入通道允许输入的最大信号为±660mV峰值(即有效值4 6 7mVrms ) 。电压通道需要考虑满足130%Un的过压,以及信号冗余,可通过电阻匹配220V AC电压降至280mV左右,作为电压通道输入。电流A通道考虑锰铜的发热,10(60)A表可采用200~250μΩ锰铜,假设采用250μΩ锰铜,在 Imax=60A电流时,电流输入通道的采样信号为60A×250μΩ=15mVrms;根据电流通道的最大允许输入信号467mVrms,电流A通道可 采用16倍增益。电流B 通道采用互感器1000:1;负载电阻4Ω,电流通道B采用1倍增益。

综上分析,电流A通道16倍增益,电流B通道1倍增益,电压通道1倍增益;增益寄存器15H(GAIN)写入00FH,14H(MODE)写入800H。

2. BL6523A分频系数选择(WA_CFDIV)

电表常数为1 6 0 0 imp / kWh ,可知在Imax时对应的CF输出频率为(220×60×1600)/(3600×1000)=5.87Hz,此时电压通道输入信号为 280mVrms,1倍增益;电流通道输入信号为15mVrms,16倍增益,对应到电流电压通道满幅信号输入时的CF输出频率为 5.87×467×467/(280×15×16)=19.05Hz,有功CF缩放比例寄存器19H(WA_CFDIV)可选择008H。

BL6523A分频系数选择

3.BL6523A其他重要寄存器使用

a.有功防潜动阈值设置

如在Ib、Un情况下,有功功率寄存器0AH的值为249F0H(150000),要求0.4%Ib能正常启动,则可将防潜动阈值设为0.2%Ib对应的有功功率,即12CH(300);有功防潜动阈值寄存器设定值为300/(2×1.36)=110(06EH)。

b.反向指示阈值设置

如在Ib、Un情况下,有功功率寄存器0AH的值为249F0H(150000),要求大于0.4%Ib能指示反相,则可将反相指示阈值设为 0.4%Ib对应的有功功率,即258H(600);反相指示阈值寄存器设定值为600/(32×1.36)=13(00DH)。

c.有功误差调整

在1 0 0 % U n 、标准电流I b 1 . 0 下测试, 由校表台获得误差E r r , 如E r r 为负值,则WATTGN=;如Er r为正值, 则WAT T G N =(WATTGN:功率增益)。2EH电流A通道增益调整寄存器 A_CHGN;2FH电流B通道增益调整寄存器 B_CHGN;12位寄存器,补码形式,增益调整范围±50%。

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00d.相位调整

相位补偿的原理是将一个小的时间延时或超前引入信号处理电路以对小的相位误差进行补偿。相位校正寄存器为8位寄存器;D7为使能位,=1时开启相位 补偿,=0时关闭相位补偿;D6…D0为延时或超前时间,2.2us/1LSB。相应的分辨率为360°× (1/450kHz)×50Hz=0.04°,最大可调5.08°。在100%Un,标准电流Ib 0.5L下测试,测得误差Err,寄存器值=[int(θ/0.04-1)]&0x80,int为取整操作;如果Err为正值,改动电流通道相位 寄存器IAPHCAL、IBPHCAL;如果Err为负值,改动电压通道相位寄存器VPHCAL;1EH,电流A相位校正寄存器 IA_PHCAL;1FH,电流B相位校正寄存器 IB_PHCAL;20H,电压相位校准寄存器 V_PHCAL。

e.小信号补偿调整

小电流1.0情况下,如果小信号精度偏差较大,可通过调整有功功率偏置校准寄存器来修正小信号偏差。1AH A通道有功功率偏置校准寄存器A_WATTOS,仅影响A通道有功功率测量;1BH B通道有功功率偏置校准寄存器B_WATTOS,仅影响B通道有功功率测量;均为12位寄存器,补码形式,可调整范围+2047~-2047;如小信号情 况下,有功功率寄存器WATT(0AH)的数据为WATT_Data,有功功率误差为Err,则有功功率偏置校准寄存器的值 为:int(WATT_Data×(-Err)/1.36)(int为取整)。举例如下:如在5%Ib信号点的有功功率误差为-0.45%,有功功率寄存 器WATT(0AH)的数据为10,000,则有功功率偏置校准寄存器的值为:10000×0.0045/1.36=33。

f.电压电流的测量

在100%Un、标准电流Ib1.0情况下得到IARMS、IBRMS寄存器的值,电流有效值系数 IkA=IARMS/Ib,IkB=IBRMS/Ib。而后用户可以根据读取的IARMS、IBRMS寄存器的值除以IkA、IkB,获得实际的电流显示 值。05h,电流A有效值寄存器IARMS;06h,电流B有效值寄存器IBRMS。在100%Un电压情况下得到VRMS寄存器的值,电压有效值系数 Uk=VRMS/Un。07h,电压有效寄存器V_RMS。

g.功率因数COS∮的测量,可以直接读取PF(08)寄存器。

h.有功功率和视在功率测量,直接读取相关寄存器(WATT(0A),VA(0B))。

4.BL6523A的校准及初始化过程

第一步,MCU上电,延时等待400Ms;第二步,对BL6523A的写寄存器的初始值依次写入,完成参数设置及芯片初始化。校准过程包括了A通道有功校准、B通道有功校准、电流电压有效值校准、有功功率校准、视在功率校准等。

BL6 5 2 3A正常工作过程:第一、保证BL6532A初始化过程的正确性。第二、读取BL6523A的有用信息。第三、监控BL6523A的工作状态,一般监控效验寄存器CHKSUM的正确性。

BL6523A的校表过程如图4所示。

BL6523初始化及校准过程


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BL6523A 快速校表流程

5. BL6523使用中需注意的问题

(1)PCB板的地线布置对电磁干扰的防范很重要;
(2)输入模拟信号尽量平行对称;
(3)晶振的放置位置不要靠近PCB板边。

电表整体性能测试结果

电表的误差从测试及实际使用数据看,计量精度完全满足要求。1.电表能在0.5~1.3Un范围内准确测量输入电压值。2.测量电流:输入电压 220V,使用锰铜测量能在50mA~100A的范围内准确测量,使用互感器方式,可以在10mA~100A的范围内准确测量。3.测量功率:从最大 22,000W到最小测量功率在启动电流状态下的 4.4W能准确测量。4.测量功率因数:输入电压220V,功率因数能从Imax(最大电流)到工作电流在200mA被准确测量。5.通过测 试,BL6523A对于EMC的抗干扰能力无论是带负载或空载情况下都很强。

结论

计量芯片方案作为智能电表的核心方案之一。我们通过系统设计,验证了BL6523A完全符合国家电网公司的新一代智能电表的要求标准,其优异的性能、优秀的抗干扰性使硬件设计变得简单可靠,软件 设计沿用通用的接口方式,便于电表应用工程师的程序设计。此外,BL6523A还可以用于其他工业电气测量和民用电气测量领域。

第三讲:非接触式预付费智能表系统设计方案

中心议题:

  1. 介绍接触卡、非接触卡及双界面卡
  2. 分析采用非接触式预付费智能电表电表的好处
  3. 非接触式预付费智能表系统的工作方式
  4. 非接触式预付费智能表系统的IC卡安全性问题
  5. 非接触式预付费智能表系统时需要考虑的关键问题

【class1】:全面剖析智能电表结构和原理

【class2】:详解智能电表的主流计量芯片方案

【class3】:非接触式预付费智能表系统设计方案

【class4】:智能电表的电源管理及其省电设计方案

 

本文旨在通过对非接触式预付费智能表解决方案的介绍,使大家对非接触式预付费智能表系统有一个整体的认识。通过本文,我们将会为大家介绍非接触式预付费智能表系统工作过程,它带给用户的好处,以及智能卡安全性问题和使用非接触式预付费智能表系统时需要考虑的关键问题等。

接触卡、非接触卡及双界面卡简介

自从1978年世界上第一张智能卡问世以来,历经20多年的发展,智能卡已经深入到社会生活的各个角落,接触式IC卡(以下简称接触卡)率先在人们的日常生活中得到了普遍的应用。但在接触卡的普及过程中,许多弊端逐步显现:卡在读写器上经常拔插造成的磨损导致接触不良,从而 引起数据传输错误,并且卡与读写器之间的磨损也大大缩短了卡和读写器的使用寿命;另外,接触卡的通讯速率较低,再加上插拔卡的动作延误,造成每一笔交易需要较长时间的等待。

为了解决这些问题,非接触式IC卡(以下简称非接触卡)应运而生。相对于接触卡,非接触卡的优点是:它通过无线电波与读写设备进行通 讯,无裸露触点,与读写器间也无机械接触,可靠性和使用寿命高;它的通讯速率高于接触卡,在一定距离范围内可以从任意方向与读写设备通讯,从而使操作更为 方便、快捷。因此,非接触卡在很多场合已经取代了接触卡,在卡市场所占的份额越来越大。

但到目前为止,智卡领域里包括居民用预付费电能表设计和安装的大多是接触卡应用系统,原有大量的接触卡系统不能马上转型到非接触卡系统,于是就产生了双界面IC卡(下简称双界面),一种集接触卡与非接触卡接口功能于一体的智能卡,它包括一个微处理芯片和一个与微处理器相连接的天线线圈,2种读写方式受同一个CPU控制,卡片所有资源共享,从外部物理特征上双界面卡与接触卡没有明显差异。

采用非接触式预付费智能电表电表的好处

借助于非接触卡的技术特点,与采用接触卡电表相比较,采用非接触卡的电能表具有以下优点:

操作方便 、快捷。由于采用非接触无线通讯、电表对在感应范围内的卡就可以进行操作、免去了插拔卡,使得IC卡不易损坏,而且非接触卡在使用时既没有正反面之分,也没有方向性和角度限制、非常方便用户使用。非接触卡支持的通讯速率高达106Kbps远高于接触卡,读写时间不大于0.1s,由此提高了单次完成电表充值交易的速度,缩短了用户的等待时间。

可靠性高。非接触卡与电能表之间没有机械接触,这就从根本上消除了由于接触读写而产生的各种故障,如:由于粗暴插卡,非卡外物插入,灰尘或油污导致接触不良造成的故障;而且卡中的IC芯片和感应天线完全密封在标准的PVC中,这也进一步提高了应用可靠性和卡的使用寿命。

 抗攻击。接触卡电能表的插卡卡座很容易对其外电场(如打火机、燃气点火器等)进行攻击,造成电表死机,不能正常工作。非接触卡电能表为全密封结构,完成避免了这种攻击。

数据传输安全性高。接触卡通过卡座触点实现与表单片机的通讯操作,攻击者可以方便地通过检测卡座触点的方式截获通讯数据;而非接触卡通过磁场耦合能量的方式实现与表单片机的通讯操作,提高了攻击者的分析成本。

非接触式预付费智能表系统的工作方式

首先,消费者为支付公用事业费用可通过银行、非接触式终端机或者互联网向非接触式智能卡上充值;然后,在消费者家中,智能卡中的充值金额可转到非接触式智 能表中,消费者就可安心享用公用事业服务了;如智能卡中余额不足,消费者可在商店购买充值卡向智能卡中充值即可。消费者家中也可留一张备用卡,以防智能卡 中余额不足或者消费者不想或不能立即向智能卡中充值等情况。否则,一旦智能卡中余额不足,消费者就不能享用公用事业服务了。可以预见在不久的将来,手机有 可能代替智能卡实现这些功能。
智能电表需要智能产品与之配套。预付费电表是如何工作的?非接触电表系统包含硬件和软件两个部分。硬件包括一个非接触读卡器,一个主控制器,外围设备,一个天线和配套部分;软件包括微控制器固件,主机驱动程序软件和演示软件。从上面的框架图来看,智能卡明显是一个很复杂的系统,包含很多不同的元件。其中包括微控制器、显示驱动器、实时时钟、逻辑产品(一般产品,串行EEPROM,桥接芯片,UART, 具有I2C的温度传感器),电源管理产品(starplug家庭),普遍适用的分立(BISS晶体管,肖特基二极管,可再生能源技术)和无线通信模块等。

非接触式预付费智能表系统的IC卡安全性问题

安全性极高的IC卡,可降低被操控的风险。 IC卡除提供最优化功能和最高安全性外,它还拥有简便易操作的先进操作系统和开放平台解决方案。首先在设计、制作IC卡的过程中,一切参数都应严加保密。另外在设计IC卡芯片时必须根据对智能卡芯片的攻击方法来制定相应的安全设计策略,主要可以采取如下安全设计策略。

(1)外加保护层:外加专防分析存储器内容的若干保护层,让黑客难以全部剥离这些保护层而不损及存储器。

(2)电荷保护:在E PROM电路里留有少量表示信息的电荷,一旦分析者用探针接近该电路,电荷便会消失,从而无法探测到存储器的内容。      

(3)不可截听:对黑客来说,不断询问存储器单元并录下信号波形是必不可少的。芯片监控程序可防止对处理器/存储器数据总线和地址总线的截听。     

 (4)使用变化的加密密钥和加密算法:为了防止黑客通过使用微探针监听总线上的信号破密,可在卡中使用不同的加密密钥和加密算法,然后在它们之间每隔几周 就切换一次,且芯片的算法和密钥的存放区域在没有被广播呼叫激活以前不能被处理器控制。从而使早期的被动监测总线难以发现这些秘密。     

(5)采用顶层探测器网格:充分利用深亚微米CMOS技术提供的多层金属,在重要的信号线顶层构成探测器网格能够连续监测短路和断路。当有电时,它能防止激光切割或选择性的蚀刻去获取总线的内容。根据探测器输出,芯片可立即触发电路将非易失性存储器中的内容全部清零。

(6)永久关闭测试态:在晶圆测试完成后,将测试态永久关闭,这样将能阻止黑客使用测试态攻击射频卡。
安全性极高的IC卡,可降低被操控的风险。IC卡的读卡器中含有安全访问模块(SAMs),如电子护照一样安全性极高,并满足通用标准EAL5+。这种智能卡充分利用高安全性、低功耗、性能最优化的技术,将用于公钥基础设施的异常强劲的协同处理器和对称密钥加密结合起来支持RSA、ECC、DES和AES。 除提供最优化功能和最高安全性外,它还拥有简便易操作的先进操作系统和开放平台解决方案。

非接触式预付费智能表系统时需要考虑的关键问题

1、技术是昂贵的,但是不使用将更加昂贵

尽管非接触式预付费智能表系统的初始投资较高,但其收益丰厚,兼具经济效益和社会效益。首先,智能表系统比以往价格更低,这促使全球越来越多的地区 选用智能表系统。在欧洲,三年来单个智能表的价格已从300美元降到了50美元。因此,安装智能表的初始成本已不像前几年那么高了。意大利国家电力公司埃奈尔花费30亿美元安装了3千万个智能表(每个约合100美元,因而每年节省7亿美元,五年内就将投资成本全部收回。
目前,发行非接触式卡是具有成本效益的,该卡可以使用很多年。对于一个拥有100万客户的公司来讲,发行非接触式卡可消除结算过程中的成本,因而每年可节省几百万美元。结算成本是电网公司的主要成本之一,而预付费系统则可降低或者完全消除结算成本。
非接触式卡或其他的非接触式设备(如手机)还可提供别的服务,如大型超市发放会员卡可提高顾客忠诚度,政府可发放10元面值的卡用于相关社会福利等。
另外,还有之前提到过的,非接触式预付费系统可消除恶意欠费的风险,由此而节省的费用可占到电网公司收益的10%。
非接触式预付费智能系统带来的社会效应也是不可忽视的。首先,此系统可使更多的人享用公用事业服务,因此提高了社会福利,并减少了偷电偷水等犯罪行为;其次,此系统降低了人均水电用量,减少了二氧化碳排放量,因此改善了人们的生活质量。
因此,即使新技术的初始投资成本高昂,收益也是立竿见影的。“技术是昂贵的,但是不使用将更加昂贵。”非接触式预付费智能电表系统在全球范围内的迅速应用已经使其价格更低,过渡更快。

2、智能电表的技术改革和行业标准问题

智能电表是公用事业改革的一部分内容,但是,要想实现最大收益,业务明确、技术的正确选择和恰当实施是前提。智能系统正是在提高效率和降低操作、零售甚至生产成本的大背景下而研发的,非接触式预付费智能系统能更快地获得这些收益。

似乎减少需求不是卖方所追求的目标。但是通过应用智能电表系统,公用事业公司不只是减少需求,而是更好地控制该系统并避免因偷电而引起的损失,同时减少了 管理费用,获得了更高的收益。减少水电用量可使公用事业公司推迟甚至避免建设新的发电站。众所周知,建设发电站成本极高而且投资回收期很长。另外,应用智能表还可以促进新能源的使用,从而达到保护环境和降低二氧化碳排放量的目的。

智能表行业还没有完全统一开放的技术标准,尽管现在行业内存在一些标准,但是又出现了一些新的标准。一些专家认为,就如互联网的应用带动了计算机技术的革新应用一样,智能电网的应用也能为能源创新和应用提供平台,从而这个平台可带动世界上规模最大最重要的产业之一发生转变。

总结

非接触式电表符合技术发展趋势的新产品,它具有庞大的社会发展潜力和技术优势。它的推广应用将有力推动城市信息化进程,方便广大电力用户在购电方面的使用。

第四讲:智能电表的电源管理及其省电设计方案

中心议题:

  1. 安森美半导体高能效智能电表电源
  2. 安森美半导体的智能电表省电解决方

案解决方案: 

  1. 高能效及低待机能耗的AC-DC开关稳压器
  2. 不同电流电平的DC-DC开关稳压器
  3. 不同电流电平的线性LDO稳压器 智能电表的省电设计方法

【class1】:全面剖析智能电表结构和原理

【class2】:详解智能电表的主流计量芯片方案

【class3】:非接触式预付费智能表系统设计方案

【class4】:智能电表的电源管理及其省电设计方案

前言

近年来,世界各国均发展智能电网,智能电表在这应用中发挥关键作用,可以使用户与电力系统之间实现互动,如一方面帮助电力机构精确了解用户的用电规律,为高峰用电或低谷用电设定差异化的电价;另一方面,用户也可以调整自己的用电计划,节省电费支出。

一、智能电表电源设计方案

从智能电表的组成来看,主要包括通信、电源及电源管理、计量及存储等功能模块。安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供应用 于智能电表各个功能模块的丰富解决方案,如PLC调制解调器和线路驱动器、放大器、稳压、监控、电压保护、温度传感器、实时时钟、存储器、LCD背光、 I/O接口、智能卡接口和I/O扩展器等。

其中,就电源及电源管理模块(参见图1)而言,安森美半导体亦提供丰富的产品选择,包括高压交流-直流(AC-DC)开关稳压器、直流-直流(DC- DC)开关稳压器/控制器和低压降(LDO)线性稳压器等(参见表1),方便用户根据具体应用选择适合的方案。这些电源方案具有高能效、低能耗及丰富保护 特性等特点,非常适合智能电表应用。this is a picture!
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提供高能效及低待机能耗的AC-DC开关稳压器

如表1所示,在交流-直流电源转换部分,可以选用安森美半导体的一系列开关稳压器,如适合低功率应用的NCP1010/1/2/3/4自供电单片开关稳压 器、适合中等功率应用的NCP1027高压单片开关稳压器,以及高压门控开关稳压器NCP1050/1/2/3/4/5等。

以NCP101x为例,这系列器件集成了固定频率电流模式控制器及典型导通阻抗为11或22 Ω的700 V MOSFET,提供构建强固及低成本开关电源所需的全部特性,包括软启动、频率抖动、短路保护、跳周期、最大峰值电流设定点及动态自供电(不需要辅助绕 组)等。在正常负载工作期间,NCP101x以65、100及130 kHz中的某一频率开关;而当电流设定点降到低于某个给定值(如输出功率需求消失)时,NCP101x自动进入所谓的跳周期模式(在此模式下跳除不需要的 开关周期),从而提供极佳的轻载能效。由于进入跳周期模式通常发生在最大峰值电流的1/4时,故没有可听噪声产生。因此,待机能耗降至最低,且没有可听噪 声产生。NCP101x典型应用电路及不同型号的关键参数参见图2。this is a picture!NCP1027则为目标输出功率等级为数瓦到15 W的通用主电源反激应用提供新的方案。这器件采用安森美半导体专有的高压技术,集成了均直接连接至大电容的功率MOSFET及启动电流源。为了防止在低输 入电压条件下出现热失控,这器件具有的可调节输入欠压保护电路阻止出现这种状况,直到达到充足的输入电平。这器件的其它特性包括可调节斜坡补偿、过功率保 护、短路保护、过压保护等。此外,NCP1027提供较大的导通阻抗值,使其成为待机/辅助离线电源或要求较高输出功率应用的极佳选择。

NCP105x是使终端设备能够符合低待机能耗要求的单片开关稳压器,这系列器件直接采用整流的交流线路电源工作。在反激转换器应用中,它们在100、 115或230 V固定交流输入电压下能够提供6.0至40 W的输出功率,而在85到265 V的可变交流输入电压下能够提供3.0至20 W的输出功率。这系列器件提供有源启动稳压器电路,使转换器变压器上无需辅助偏置绕组。其它特性包括故障检测器及可编程定时器(用于转换器过载保护)、独 特的门控配置(提供极快环路路应及双重脉冲抑制)、电源开关限流、带迟滞的输入欠压锁定、热关闭及自动重启故障检测等。这系列器件25 ℃结温下的限流阈值典型值介于100 mA到680 mA之间。
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00提供不同电流电平的DC-DC开关稳压器

工程师同样可以根据具体应用选择安森美半导体的不同DC-DC开关稳压器方案,如3 A 开关稳压器NCP3155、1.5 A开关稳压器NCP3063/4、0.5/1.0/3 A开关稳压器LM2594/5/6、NCP3020/11脉宽调制(PWM)控制器及NCP1034 PWM控制器。

以NCP3155为例,这是安森美半导体新推出的一款DC-DC同步降压稳压器,包含NCP3155A和NCP3155B两个版本。NCP3155包含全 集成电源开关(48 mΩ高端FET及18 mΩ低端FET),提供完整的故障保护特性(输入欠压锁定、输出过压保护及输出欠压保护、限流及短路保护)。这器件的输入电压范围为4.7至24 V,输出电压可调节。NCP3155支持较高的工作频率(A版本为500 kHz,B版本为1 MHz),能够使用较小的滤波器组件,从而减小占用的电路板空间及物料单(BOM)成本。NCP3155采用SOIC-8封装,典型应用电路图参见图3。this is a picture!
NCP3063及NCP3064是1.5 A升压、降压及反转开关稳压器,包含内置温度补偿参考、比较器、占空比受控振荡器及有源限流电路、驱动器及大电流开关。这系列器件的设计专门针对升压、降 压及电压反转应用,所需外部组件极少。这系列器件的输出开关电流达1.5 A,也可用作控制器,支持达5 A电流。NCP3064与NCP3063不同的是,提供导通/关闭引脚,用于低能耗关闭模式,典型待机电流消耗仅为100 μA。

LM2594、LM2595和LM2596分别是0.5 A、1.0 A及3 A降压开关稳压器。与常见的三端线性稳压器相比,这系列器件的能效要高得多,特别是在较高输入电压的条件下。这系列器件采用150 kHz开关频率工作,能够使用尺寸更小的滤波组件。其它特性包括:特定输入电压及输出负载条件下确保提供±4%的输出电压容限、振荡器频率精度 达±15%、支持外部关闭(LM2594和LM2595待机电流典型值为50μA,LM2596为80 μA)、输出开关逐周期限流及故障条件下热关闭等。

NCP3020/11、NCP1034均为同步降压PWM控制器。其中,NCP3021/11支持4.7至28 V的输入电压范围,提供启用(EN)/功率良好(PG)/同步(SYNC)引脚,以及300/400/600 kHz的开关频率。保护特性包括无损耗限流、短路保护、输出过压保护、输出欠压保护及输入欠压锁定。

NCP1034与NCP3020/11不同,能够接受高达100 V的输入电压,并提供50 kHz至500 kHz的可调节开关频率,具备2 A输出电流能力,提供用户可编程输入欠压锁定及断续(hiccup)限流等保护特性。

提供不同电流电平的线性LDO稳压器

安森美半导体同样提供不同电流电平的线性低压降稳压器,方便用户的选择。这些LDO稳压器包括LP2951、NCP4640/1、NCP562及NCP4588等。

其中,LP2951是100 mA多功能LDO线性稳压器,特别设计用于输入与输出电压差极低的稳压应用。这器件提供75 μA的极低静态偏置电流,并提供固定或可调节输出电压(输出电压可在1.25 V至29 V之间设定)。NCP4640和NCP4641则是50/150 mA线性稳压器,支持4至36 V输入电压并可承受50 V电压。NCP562是80 mA超低静态电流LDO稳压器,静态电流低至2.5 μA。NCP4588则是200 mA输出LDO线性稳压器,典型静态电流小于9.5 μA,待机电流为0.1 μA,压降低至270 mV,并提供高70 dB的电源抑制比(PSSR)。这器件即使在负载电流变化的情况下也可以省去输出电容,在没有输出电容的情况下仍然保持稳定工作。但如果负载变化极大,最 好使用0.1 μF至10 μF的输出电容。
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00二、智能电表的省电管理方案

智能电表最初的安装目的是提升远程抄表、远程开关等业务的效率。有了智能电表,每户的电力需求可以详细把握,并可以根据需要只启动必要数量的发电与配电设 备。虽然智能电表需要成本和安装费用,但是可以控制对发电与配电设备的投资。此外,近年来智能电表控制高峰需求期电力消费量的效果也越来越明显。电力公司 利用智能电表向用户发送电力相关信息(消费量与单价等),从而根据需求响应减少电力消费量。

作为智能电网中最为基础的设备之一,智能电表本身的节能技术也在不断受到关注。因为智能电表需要使用专用的电池,如果智能电表很耗电,电池的寿命就会缩 短,表内电池电量不足还会影响计量和用户用电。要为数以千万计的智能电表更换电池对电力公司和用户都是一件繁琐和耗费成本的事。

电源管理和稳压方案:

在解决智能电表的耗电问题这方面安森美半导体有丰富的器件可供使用,比如在AC-DC转换应用方面,有用于低功率离线电源的自供电高电压单片开关稳压器NCP1010-4、用于 中等功率离线电源的单片开关稳压器NCP1027、高电压门控振荡器单片开关稳压器NCP1050-5;在DC-DC转换应用方面,有3A开关稳压器 NCP3170和NCP3155、1.5开关稳压器或用作高达5A控制器的NCP3063/4、0.5A/1.0 A/3A开关稳压器LM2594/5/6、PWM控制器NCP3020/11和NCP1034;在LDO方面,有500mA LDO线性稳压器NCP5500、200mA输出LDO线性稳压器NCP4588、50/150mA线性稳压器NCP4640/1、100mA LDO线性稳压器LP2951和80mA LDO线性稳压器NCP562。这些产品在应用中的位置如图1所示。这些电源方案具有高能效、低能耗及丰富的保护特性等特点,非常适合智能电表应用。


图5:适合智能电表应用电源管理和稳压产品


配置和调校用EEPROM方案:

智能电表涉及数据存储的问题,需要使用安全可靠的存储器。安森美半导体为智能电表应用提供了丰富的存储器(如EEPROM、SRAM)解决方案。其中的 EEPROM主要用于智能电表的配置和校准,密度涵盖从1 kb到1 Mb,编程/擦除周期高达100万次,可在扩展的温度范围内工作。这些产品采用I2C、SPI或MicroWire等不同接口类型,其中I2C接口产品也 涉及完全阵列写保护、部分阵列写保护及专用等不同类型。图2是安森美半导体EEPROM产品的分类。安森美半导体还推出了一款用户友好的便携式编程工具 EasyPRO?,用户可以用它进行串行EEPROM(I2C、SPI、MICROWIRE)的编程,非常方便实用。


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图6:安森美半导体的EEPROM产品

图7:安森美半导体的EEPROM编程工具

最近,安森美半导体又新推出了几款EEPROM器件,包括CAT24M01、CAT24C512和CAT24M01,数据保持期高达100年。这些 串行EEPROM的工作温度范围为-40℃至+125℃,采用0.18微米(μm)低功耗CMOS工艺制造,无疑是降低智能电表能耗的最佳选择。

I/O扩展芯片和逻辑转换器:

安森美半导体的I2C I/O扩展芯片通过I2C总线或SMBus提供16位通用I/O功能。I/O口扩展芯片可用于MCU/DSP通用I/O口的扩展,通过I2C扩展成8或 16位GPIO。当应用中需要额外的I/O口来连接ACPI电源开关、传感器、按钮、LED、风扇等时,可使用I/O扩展器件实现简单的解决方案。I/O 扩展芯片的输出可直接驱动LED、风扇、继电器等开关控制;输入为键盘、定时器/传感器等检测输入,带中断功能。对于远距离很多个控制触点与主机之间的通 讯,采用I2C I/O扩展技术,可大大简化多股排线布线不便的问题。这方面的产品有PCA9655E、PCA9535E、PCA9535EC、PCA9639E和 PCA9639ER。例如,PCA9655E提供了一个开-漏中断输出,当任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同时,该功能就被激活。中断输出用 来为系统主控提供改变了的输入状态。上电复位可设置寄存器的默认值,并初始化器件状态机。三个硬件引脚(AD0、AD1、AD2)用于配置器件I2C总线 从地址。允许多达64个器件共享同一个I2C总线和SMBus,这一特点为应用提供了极大的灵活性。

安森美半导体的逻辑转换器是一种双电源电压逻辑转换器,可以连接在不同的供电电压下工作的IC和印刷电路板。这类采用独立电源(VL<VCC,VL = VCC或VL> VCC)的器件具有100 pF的高电容驱动、过压容限启用和I/O引脚、非优先上电顺序和断电保护功能,可以为印刷电路板内和印刷电路板之间的连接提供灵活的路径,如图4所示。


图8:采用逻辑转换器的互连

总结:

电源及电源管理是智能电表的重要功能模块。安森美半导体为此功能模块提供丰富的产品选择,包括AC-DC开关稳压器、DC-DC开关稳压器及LDO线性稳压器,方便用户根据具体应用选择适合的器件。除了电源及电源管理方案,文中我们也提到了智能电表的省电设计方案包括电源管理和稳压方案配置和调校用EEPROM方案以及利用 I/O扩展芯片和逻辑转换器等,通过这些方面的内容介绍,相信我们对智能电表的电源管理和省电设计方案有了更进一步的认识。

第五讲:PLC技术在智能电表上的应用方案

中心议题: PLC技术的发展与智能电表的紧密关系 如何为智能电表选择适合的PLC调制解调器方案解决方案: 应用 NCP1014、NCP1015等AC-DC转换器 采用LM2596、NCP3063和CS51411等DC-DC转换器
【class1】:全面剖析智能电表结构和原理
http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80013457?source=lecture
【class2】:详解智能电表的主流计量芯片方案
http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80013544?source=lecture
【class3】:非接触式预付费智能表系统设计方案
http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80013557?source=lecture
【class4】:智能电表的电源管理及其省电设计方案
http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80013574?source=lecture

在谈到智能电表的应用方面,可以说它的应用前景不得不说是广泛。智能电表是智能电网(特别是智能配电网)数据采集的基本设备之一,承担着原始数据的采集、计量和传输的任务,是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。可以说它在构建智能电网中是不可或缺的部分。

多年来人们致力于用于实现远程抄读电量和电能的智能化设备,也是构成远程自动抄表(AMR)系统的基本单元,而由智能电表组成的自动抄表系统是 实现智能电网的重要一步。智能电表系统可以使电力供应商在提高服务质量的同时降低管理成本,从而帮助公共事业服务提供者和政府降低电源损耗、优化能源消耗、管理对宝贵能源的需求,并让用户有机会充分利用各种用电计划(如分时电价)来节省开支和享受多种便利。完善的智能电表系统将极大地方便人们的日常生活,同时提高电力能源的有效分配和利用, 在建设“节能节约型”社会及“节能减排”的过程中产生巨大的商机和社会效益。

一、PLC技术的发展与智能电表的紧密关系

智能电表的实现使用了以下几种主要技术:电力线载波通信(PLC)技术、专用通信线路(如RS485总线技术等)以及无线通信技术等。目前电力线载波通信技术是AMR的主流技术,因此智能电表的发展和推广将与电力线载波通信技术的发展有着紧密的关系。

而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欧美日中等诸多国家竞相发展的一个重点领域。如欧盟委员会强制要求2022年前所有欧盟 成员国的电表都替换为智能仪表。美国也计划在每个家庭都安装智能仪表。中国也在2009年5月开始提出构建坚强智能电网的构想,准备投资高达4万亿元,计 划经历当前的试点和2011年开始的全面建设等阶段后,到2020年基本实现构想。在此推动下,电网技术面临着一场重要的革命,而不只是简单的技术演进。
表2:传统电网与新的智能电网之间的简单对比。

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00在智能电网中,智能电表发挥关键的作用,可以使用户与电力系统之间实现互动。如一方面帮助电力机构精确了解用户的用电规律,为高峰用电或低谷用电设定差异化的电价;另一方面,用户也可以合理调整自己的用电计划,从而优化电费支出。从功能模块来看,智能电表除了电源和计量模块外,还涉及到数据存储功能,需采 用安全可靠的存储器;此外,双向实时通信是智能电网的重要特征,故通信模块至关重要,需要选择适合的通信方式及相应的最佳解决方案。

实际上,智能电网是一个庞大系统,涉及电力、通信及应用等多个层次,以及局域网(LAN)和广域网(WAN)等不同网络类型。其中,LAN连接家庭或建筑 物内的不同类型的智能电表到数据集中器(concentrator)。就这一段的网络连接而言,通常它们对通信速率的要求不高,最主要的考虑因素是降低成 本,常见的通信方式有无线射频网络,或有线的电力线载波(PLC)或电力线宽带(BPL )等。具体采用何种通信方式,需要考虑各国电网实际状况等因素,同时先行先试国家的做法也会提供借鉴意义。
图3:法国EDF旗下公司法国配电公司(ERDF)的Linky项目简略示意图。

例如,在欧洲能源市场有重要影响力的法国电力(Electricité de France, EDF)于2009年中启动了当前世界上最大的智能电表项目Linky,计划到2017年在法国部署3,500万个智能电表。这个项目为智能电表到数据集中器之间的通信选择了PLC技术,然后再利用通用分组无线业务(GPRS)技术将数据传送到该公司的数据中心。考虑到中国的智能电网仍在试点阶段,法国 ERDF的选择对中国等其他国家也具有借鉴意义。

二.为智能电表选择适合的PLC调制解调器方案

PLC调制技术的选择虽然PLC技术提供了一种低成本的选择,但电力线的初衷并不是用于通信,故在应用PLC通信时也面临一些挑战。特别是设计人员需要密切注意会出现的信号衰减和噪声问题,反之也要求复杂的收发器技术。

为了抑制由噪声导致的信号衰减,降低误码率,并改善频率效率,有必要利用适合的信号调制技术。实际上,电力机构在部署智能电表抄表系统时,有多种不同的调制方式,但主要的有三种,分别是正交频分复用(OFDM)、相移键控(PSK)和扩频型频移键控(S-FSK)。

OFDM的理论带宽较高,但实际上在低压网络中的噪声条件下会损失很大一部分的带宽,而且OFDM的应用成本较高,工作时还消耗可观的电能。PSK调制技 术的应用成本很低,但不是特别可靠,性能会受到相位噪声影响,而且无法充分覆盖较长距离。相比较而言,虽然S-FSK的数据率比OFDM低,但更胜任智能 电表应用。这种调制技术能实现可靠的通信,同时应用成本更低,消耗的电能也更少。因此,就当前的智能电网PLC应用而言,复杂度低、商用潜力更大及有可靠 现场应用记录的S-FSK调制技术无疑是更适合的选择。

实际上,法国ERDF的Linky项目规范中,物理层参考规范是IEC61334-5-1/EN50065,其中规定的调制技术就是S-FSK,通信频率 为标记频率(mark frequency, Fm) 63.3 kHz和空频(space frequency, Fs) 74 kHz,传输速率2.4 Kbps,并与50 Hz电气网络频率物理同步。

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00安森美半导体PLC调制解调器的应用优势安森美半导体在开发PLC调制解调器方面拥有较长的历史。速率1.2 kb的AMIS-30585为早前推出,最初开发时就符合IEC 61334标准(SFSK规范),迄今已历经8年的现场应用检验。新近推出的AMIS-49587是一款高集成度、符合标准的低功率PLC方案,支持 PLC现场部署要求的4种不同模式,如NO_CONFIG、MASTER(集中器)、SLAVE(电表)和SPY(给测试人员的原始数据),非常适合智能 电表以及智能街灯和智能插座等应用。与AMIS-30585相比,AMIS-49587支持2.4 kb的更高半双工可调节通信速率速率,符合诸如ERDF规范这样的市场新要求,目前已经获得法国原设备制造商(OEM)的先期使用,在中国也已获得数家领先电表客户的选用。两款器件引脚对引脚兼容,为客户提供了更大的设计便利。

AMIS-49587符合IEC61334-5-1标准,为客户提供众多应用优势。例如,这器件基于ARM7TDMI处理器内核,同时包含物理接口收发器 (PHY)和媒体访问控制器(MAC)层,使其以单芯片方案结合了模拟调制解调器前端和数字后处理功能,而大多数竞争方案需要复杂的嵌入式软件来执行与 AMIS-49587相同的功能。设计人员使用AMIS-49587调制解调器,可以简化设计,能在不到一个季度的时间内开发出全套互操作PLC方案,还 降低开发及应用成本。实际上,基于AMIS-49587的调制解调器方案中仅使用2颗IC(另一颗为NCS5650 2 A PLC线路驱动器),外加16颗电阻、17颗电容、2个二极管、1个晶体和1个脉冲变压器,总元件数量仅为39个,提供低物料单(BOM)成本。

此外,AMIS-49587采用S-FSK调制技术,结合高分辨率的滤波算法,配以自动可信值/中继器(repeater)功能,提供基于长距离电力线的 高可靠性数据通信。通信误差比其它可选及现有方案更低。这器件藉板载低抖动锁相环(PLL)与交流主电源(mains)信号同步。由于包含16位分辨率的 模拟前端,使器件具有极优的噪声免疫性和极高的接收灵敏度。

AMIS-49587的易用性也很突出。由于内嵌协议处理功能,使设计人员无需涉及PHY和MAC协定传输细节问题,节省多达50%的软件开发耗费,从而 加快上市时间,降低总成本。这器件藉串行接口直接连接至用户主微控制器(MCU)。AMIS-49587同时兼容于单相和多相电表,满足客户不同需求。此外,其能耗也比基于数字信号处理器(DSP)的方案更低,非常适合智能电表至集中器的PLC通信应用。为了帮助设计人员加快开发进程,安森美半导体还提供 评估套件AMIS49587EVK,方便用户开发。这套件内含2个PLC调制解调器,用于在客户端与服务器端之间配置通信;还包含开源图形用户界面,用于配置端到端通信。

安森美半导体为智能电表应用提供完整方案与普通电表相比,智能电表无疑是更为复杂的系统。而安森美半导体为智能电表应用提供完整的解决方案,除了上述用于通信应用的PLC调制解调器和线路驱动器方案外,还提供用于电源管理、测量和存储等关键功能的解决方案。如在电源管理模块,可以应用安森美半导体的 NCP1014、NCP1015等AC-DC转换器,LM2596、NCP3063和CS51411等DC-DC转换器,MC78L05、MC7805、 CAT6217和CAT6219等低压降(LDO)稳压器,以及NTMFS4823等中压及高压FET。此外,在智能电表应用中,也可采用安森美半导体系列EEPROM、SDRM等存储器,以及ESD/TVS、SIM卡接口、逻辑、USB保护、监控、I/O扩展、时钟和温度传感器等。
图4:安森美半导体应用于智能电表的解决方案。 
总结:

随着城市现代化进程的发展,电网智能化的趋势日益显著。除了智能电表以外,电力线载波通信技术在智能楼宇、智能家居、城市路灯智能照明等领域的应用越来越广泛,作用也越来越重要。设计人员需要为智能电表与数据集中器之间的通信选择适合的通信方式,而PLC已经成为业界先导公司及先期试验项目的选择,颇具示范及借鉴意义。

太诱双电层电容器 LT 系列:LT08202R7335

日本太诱双电层电容器 LT 系列改进本公司常规产品在低温时的特性,适合于智能电表等用途

太诱双电层电容器 LT 系列

太阳诱电株式会社将推出圆筒型双电层电容器 LT 系列“LT08202R7335”(φ8.0x20mm,标称电容量 3.3F)等 8 款商品。

太诱双层电容器将被用于智能电表、行车记录仪、服务器等的峰值辅助和备份用途等。双电层电容器 LT 系列商品,初始交流内部电阻低于本公司的常规产品 LP 系列,减少了低温下的特性变化。

计划自 2021 年 7 月起,在海外子公司 TANIN ELNA CO., LTD.(泰国,清迈府)开始批量生产。 “LT08202R7335”的样品价格为 80 日元/个(*1)。

智能电表在无线发送数据时,短时间内需要很大电力,因此配备了补充电力供应的峰值辅助用蓄 电装置。同时,从停电、事故等紧急情况下保护数据等角度出发,服务器和行车记录仪需要具备备份 用应急电源。并且,智能电表和行车记录仪在室外等低温环境下使用,因此需要在低温时也能保持特 性的蓄电装置。

为了满足市场提出的这些要求,太阳诱电推出了低温下的特性变化少于本公司常规产品 LP 系列 的双电层电容器 LT 系列“LT08202R7335”等 8 款商品。太阳诱电今后仍将根据市场提出的要求,不断 开发蓄电装置商品。

*1 登载的价格为本公司的销售样品价格。打算通过代理商购买的客户,请向各代理商查询。

用途 智能电表、行车记录仪、服务器等备份和峰值辅助用途

规格

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