三相四线多功能电表的工作时,电压经电阻的分压、电流经电流互感器在取样电阻上取样后,送入专用电能芯片进行处理,并转化为数字信号送到CPU进行计算。由于采用了专用的电能处理芯片,使得电压电流采样分辨率大为提高,且有足够的时间来更加精确的测量电能,从而使电能表的计量准确度有了明显的改善。CPU用于分时计费和处理各种输入输出数据,通过串行接口将专用电能芯片的数据读出,并根据预先设定的时段完成分时有功电能计量和需量计量功能,根据需要显示各项数据、通过红外或RS485接口进行通讯传输,并完成运行参数的监测,记录存储各种数据。
其计量部分由电压分压器取得电压采样,通过高稳定度分流器进行电流采样,经乘法器得到电压电流乘积信号,再经频率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的计数脉冲。电能计量脉冲经光电耦合器送CPU处理,运算后进行存储。由计算机售电管理系统,通过IC卡读写器,写入一定电量和要求的IC卡输入表内微处理器系统,经CPU运算后,提供显示、报、切断状态信号等。
三相四线多功能电表与三线制、两线制的区别对比分析:
1、二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。
2、三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与 电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻 的影响,是工业过程控制中的常用的引线电阻。
3、四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I, 把R转换成电压信号U,再通过另两根引 线把U引至二次仪表。可见这种引线方 式可*消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。