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【智能电表的现状】

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,使其既完成所需功能,又降低造 价且易于安装,显示屏智能配电箱,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 能表,使电子记数与机械记数同步,其计量精度一般不低于机械计度式计量表。这种设计方案采用原有感应式表的成熟技术,多用于老表改造。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,更加精准,耗电 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。

行业发展现状 根据国民经济行业分类, 电工仪器仪表制造业主要包括: 电能表、 智能电表、 电力负荷管理系统、电磁参数测量仪器仪表、电磁参量分析和记录装置、配电系 统电气安全检测与分析装置、电源装置、标准与校验设备、扩大量限装置、电力 自动化仪表及系统、自动测试系统与虚拟仪器、非电量电测仪表及装置、其他电 工仪器仪表产品、电工仪器仪表零部件等 14 类。 在坚持内需主导发展战略的推动下, 电工仪器仪表行业宏观上实现了平稳发 展。随着近年来电工仪器仪表行业的发展加快,其工业销售速率整体有所放缓, 自 2011 年以来维持在 10%左右, 但行业销售值却连年提高, 已经从 2006 的 180.58 亿元增长到 2012 的 479.4 亿元 。由上述数据可知,我国电工仪器仪的市场 规模正逐渐上升到一个新的高度, 为行业内各细分子行业的未来发展奠定了坚实 的市场基础。 而电能表和智能电表作为电工仪器仪表行业的重要子行业,同样获 得了巨大发展。2009 年我国电能表总销量为 10,190.57 万台,其中出口为 1, 102.65 万台。随着国网公司推出“全覆盖、全采集、全预付费”的用电信息采集 系统建设,以及提出到 2020 年基本建成智能电网的目标,电能表和智能电表的 行业规模将得到进一步提升。行业上下游与竞争格局 图表 3 行业上下游 智能电表的行业上下游, 上业包括电子元器件、 集成电路、 五金、 塑胶表壳等,下业包括电网公司、能源公司、房地产公司、企事业单位等。 由于我国电力行业的特殊性,电网公司的智能电表需求占到了整个行业的 80%, 因此,电网公司的采购需求对行业竞争格局起到了重要作用。 国家电网公司于 2011 发布《关于推进“三集五大”体系建设的意见》 ,提 出:电工仪器仪表产品规格、技术标准逐步统一,采购权限也逐步由县市级电力 企业向省级电力公司、电网总公司集中,采购模式由国家电网进行统一招标。这 一政策使得电工仪器仪表各大企业的竞争由过去的区域性竞争逐步转变为在同 一平台的竞争,行业竞争的市场化程度越来越高。在这种情况下,具备强大综合 实力的大公司必然凭借其雄厚的技术实力、 产品实力和资金实力从竞争中脱颖而 出,占据电能表市场的主要市场份额。以科陆电子、林洋电子为代表的电能表上 市公司在竞争中处于垄断竞争的地位。



智能电箱发展历程


a.电能表的出现:由于电能在最早开始投入生产的时候使用的是直流电, 因此 1880 年 (或 1881 年)爱迪生利用电解原理发明了台直流电能表(安时计) 。 由于年代久远,网络上查找不到爱迪生的发明的直流电能表的具体模型,究竟 电解原理是怎样使用来计量电能的也无从查证。因此,我们只能猜测爱迪生将电 解装置接入电路,通过电解过程中某种化合物的量来计算电能转化。 但是这种理论存在一个问题:根据高中所学的电解知识,在已知电解质种类 的情况下,我们可以计算单位时间内的电荷转化量,进而得到电流,但是电压是 怎么测量的?资料说安时计本身就是用来测量电量的,那么仅测得电量,怎样得 到电功率?

b.感应式电表:改善电能表特性、减轻重量、缩小体积、降低功耗、提高过载能力、延长寿命。

1905年出现了增加非工作磁路改进成90°的方法,使电能表的各项参数有了很大的提高。

随着工业进程不断加快,受技术的限制,直流电已经无法满足市场的要求, 交流电登上了历史的舞台。 交流电的发现和应用,又向电能表的发展提出了新的 要求。 1889 年,匈牙利岗兹公司一位德国人布勒泰制作成总重量为 36.5kg 的世界 上块感应式电能表。 感应式电表的工作原理比较简单:当把电能表接入被测 电路时, 电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们 的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在 磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。负载消耗的功 率越大,深圳智能配电箱,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的 力矩就越大。

随后性能较好的高导磁材料的出现,大大地减轻了电能表的重量并缩小了其体积,每只表的质量降到了1.5-2KG,而且降低了其功率消耗。

c.电子式电表:二十世纪六十年代末,日本发明了时分割乘法器并提出了其测功率原理,实 现了全电子化测量装置,受到全世界的关注。 电子式电表原理:被测量的电压、电流经电压和电流转换器转换后送至乘法 器, 乘法器完成电压和电流瞬时值相乘,输出一个与一段时间内的平均功率成正 比的直流电压 U,然后再利用 U 与关系,将电压转变为表示频率的信号。经计数 显示控制显示在显示器上。 其中有很多知识涉及到数电和模电的转化,智能配电箱,因此电子 式电能表的原理并不好理解。 电子式电能表的出现很好地解决了感应式电表的一些问题:功能强大、准确 度高、防窃电能力强。但是由于全部由电子元件构成,电子式电表的缺点就 是使用寿命短,除此之外,维修复杂、抗干扰能力弱也是限制其发展的因素。


d.机电一体式电表:上世纪末,针对电能表实现多功能、高精度及便于自动抄表、具有先进通讯接口等诸多功能扩展需要,出现机电一体式的特种电能表,且功能逐步完善。

例如:分时多费率电能表、有脉冲输出的电能表、多路多需量表、预付费电卡电能表和电力定量器,它们采用感应式电能表作基表,同时应用电子电路来实现新的功能。

e.电子式电能表:二十世纪六十年代末,日本发明了时分割乘法器并且提出了其功率测量原理,实现了全电子化电能计量装置,并有日本横河株式会社生产了2885型数字功率变换器,受到全世界的关注。

这个原理基础上我国研制出单相和三相电子式数字功率电能标准表。

随着电子技术的进一步发展,模拟-数字转换技术和大规模集成电路的逐步完善,促使各种性能和各种功能的电子式电能表逐步成为电能计量的主力军,尤其是多功能电能表的智能化功能日渐完善。

f.智能化电表随着全球性“智能电网”和国家电网公司“电力用户用电信息采集系统”建 设的开始, 电能表, 不再仅作为单一计费仪表而存在, 而是正向智能化、 系统化、 模块化和多元化的系统终端发展。 自动抄表系统与负荷控制系统逐步合并升级成用电信息采集系统,并向 测量体系过渡,且已成为发展潜力的电工仪器仪表产品之一。在此影响下, 当前感应式电表的市场份额已经下降到两成不到, 而随着智能电网建设的进一步 推进,电子式电表将呈现出完全取代感应式电表的趋势,并逐步向“智能电表” 过渡。 智能电表是一种新型全电子式电能表,具有电能计量、信息存储及处理、实 时监测、自动控制、信息交互等功能,支持双向计量、阶梯电价、分时电价、峰 谷电价等实际需要,也是实现分布式电源计量、双向互动服务、智能家居、智能 小区的技术基础。 它还能对居民用电负荷情况自动示警,避免超负荷导致的短路 及火灾等严重事故。另外,居民可以使用网上充值两种方式缴纳电费, 方便快捷。 因此可以预见,将来电能表的发展必将是以智能化作为最终目标,成为覆盖 全国的智能化电网的系统终端。


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