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智能電表外置時(shí)鐘電池連接可靠性分析與探討

2021-10-16 16:30劉保會(huì)任曉鋒劉安東曹健時(shí)彬
現(xiàn)代信息科技 2021年7期
關(guān)鍵詞:智能電表

劉保會(huì) 任曉鋒 劉安東 曹健 時(shí)彬

摘要:為便于時(shí)鐘電池更換,智能電表時(shí)鐘電池正逐步由內(nèi)置焊接安裝方式轉(zhuǎn)變?yōu)橥庵每刹灏伟惭b方式。中電裝備山東電子有限公司供貨的智能電表在電力公司驗(yàn)收檢驗(yàn)過程中,發(fā)現(xiàn)有個(gè)別產(chǎn)品出現(xiàn)時(shí)鐘電池欠壓現(xiàn)象,經(jīng)過單獨(dú)測(cè)試驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有時(shí)鐘電池連接方式存在缺陷,該情況在不同電能表廠家的產(chǎn)品中均有被檢出,具有一定的普遍性。對(duì)此現(xiàn)象,文章進(jìn)行深入分析,提出了時(shí)鐘電池連接方式的改進(jìn)建議,為今后產(chǎn)品的改進(jìn)指明了方向,有利于減少智能電表時(shí)鐘故障的發(fā)生,提升產(chǎn)品質(zhì)量。

關(guān)鍵詞:智能電表;時(shí)鐘電池;接觸電阻;電壓波動(dòng)

中圖分類號(hào):TM933.4? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ? ?文章編號(hào):2096-4706(2021)07-0162-04

Analysis and Discussion on the Connection Reliability of the

External Clock Battery of the Smart Meter

LIU Baohui1,REN Xiaofeng1,LIU Andong2,CAO Jian1,SHI Bin1

(1.CET Shandong Electronics Co.,Ltd.,Jinan? 250109,China;

2.University of Science and Technology Beijing,Beijing? 100083,China)

Abstract:In order to facilitate the replacement of the clock battery,the clock battery of smart meter is gradually changing from the internal welding installation mode to the external pluggable installation mode. In the process of acceptance inspection of smart meters supplied by CET Shandong Electronics Co.,Ltd.,it is found that there is a phenomenon of clock battery under voltage in individual products. After a separate test and verification,it is found that there is a defect in the connection mode of the existing clock battery. This situation is detected in the products of different energy meter manufacturers,which has a certain universality. This paper analyzes this phenomenon deeply,and puts forward some suggestions for improving the connection mode of the clock battery,which points out the direction for the future product improvement,and is conducive to reducing the occurrence of the clock failure of the smart meter and improving the product quality.

Keywords:smart meter;clock battery;contact resistance;voltage fluctuation

收稿日期:2021-03-10

0? 引? 言

智能電表具有分時(shí)計(jì)費(fèi)、階梯電價(jià)、凍結(jié)和事件記錄等功能,這些功能都必須帶有時(shí)標(biāo)才有意義,因此需要電表提供一個(gè)準(zhǔn)確的時(shí)鐘。目前時(shí)鐘電池采用綠色環(huán)保鋰電池,在智能電表斷電時(shí),可保證電能表內(nèi)部時(shí)鐘正常工作,累計(jì)維持時(shí)間可達(dá)5年。電力公司為了維修更換方便,智能電表時(shí)鐘安裝正逐步采用可插拔的安裝方式,據(jù)了解下一代IR46智能電表[1]也準(zhǔn)備采用外置可插拔電池安裝方式。時(shí)鐘電池連接的可靠性會(huì)影響時(shí)鐘準(zhǔn)確性,進(jìn)而影響到分時(shí)計(jì)費(fèi)、階梯電價(jià)以及數(shù)據(jù)采集、臺(tái)區(qū)線損分析的準(zhǔn)確性[2,3]。解決現(xiàn)有時(shí)鐘電池連接方式的缺陷,成為智能電表廠家的首要課題,本文從問題產(chǎn)生原因出發(fā),層層剖析,在制定問題解決措施等方面進(jìn)行深入分析和驗(yàn)證,制定需求改進(jìn)方案。

1? 現(xiàn)行外置可插拔時(shí)鐘電池連接方式

現(xiàn)行方案電池放在電池盒內(nèi),通過彈簧的彈力使電池和電池盒保持接觸,組裝方式如圖1所示。

圖1中:序號(hào)(7)電池裝在電池倉內(nèi)。序號(hào)(8)電池的負(fù)極與序號(hào)(4)負(fù)極彈簧相接觸,序號(hào)(4)負(fù)極彈簧與序號(hào)(1)負(fù)極彈片相連,序號(hào)(1)負(fù)極引片插裝在序號(hào)(2)電池插座中(放大圖見圖2)。序號(hào)(6)正極與序號(hào)(5)正極觸片接觸,序號(hào)(5)正極觸片延伸出電池倉后,如同負(fù)極引片一樣插裝在序號(hào)(2)電池插座中。

圖2是圖1中電池插座部分的放大圖。圖2中:序號(hào)(1)電池插座彈片靠彈力將序號(hào)(3)電池負(fù)極引片夾持(電池正極引片連接方式與此相同)。

2? 時(shí)鐘電池電壓波動(dòng)問題描述

目前時(shí)鐘電池外置的智能電表在我司已開始批量生產(chǎn),電力公司也開始安裝使用。根據(jù)電力公司驗(yàn)收檢驗(yàn)的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)有個(gè)別產(chǎn)品出現(xiàn)電池欠壓現(xiàn)象,通過單獨(dú)對(duì)電池進(jìn)行測(cè)試,發(fā)現(xiàn)電池欠壓現(xiàn)象確實(shí)存在。另外還發(fā)現(xiàn),當(dāng)對(duì)表計(jì)進(jìn)行敲擊振動(dòng)時(shí),電池電壓時(shí)高時(shí)低(在0 V至3.6 V之間變動(dòng));將電池倉拔出、將電池取出重新安裝后,電池電壓恢復(fù)正常,過段時(shí)間后,仍存在電池欠壓的現(xiàn)象。據(jù)了解,這種現(xiàn)象出現(xiàn)的比例較高,而且不同廠家的同類產(chǎn)品中有一定的普遍性。此種現(xiàn)象說明現(xiàn)有時(shí)鐘電池的連接方式存在缺陷,智能電表在使用過程中存在時(shí)鐘電池接觸不良的情況,時(shí)鐘電池連接的可靠性不夠,容易產(chǎn)生智能電表的時(shí)鐘故障問題。

3? 原因分析

3.1? 原因分析魚骨圖

圖3中給出了造成時(shí)鐘電池電壓波動(dòng)可能的原因。通過單獨(dú)測(cè)試時(shí)鐘電池電壓,排除了時(shí)鐘電池本身質(zhì)量不良的可能性。下面再對(duì)其他原因進(jìn)行分析。

3.2? 電路分析

由歐姆定律可知:

V=? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(1)

式(1)中,U、RZ不變,電池內(nèi)阻R5在放電容量小于0.8 Ah時(shí)幾乎不變[4]。影響電池電壓V的因素為R1~R4四個(gè)接觸電阻。當(dāng)R1~R4中任一阻值變化時(shí),就會(huì)導(dǎo)致電壓V的變化。

根據(jù)上述分析,當(dāng)智能電表長(zhǎng)時(shí)間存儲(chǔ)或受到外力沖擊振動(dòng)后,時(shí)鐘電池電源回路中的接觸電阻發(fā)生變化,導(dǎo)致時(shí)鐘電池電壓波動(dòng);接觸電阻變化與時(shí)鐘電池電源回路連接的可靠性密切相關(guān)。電池電源回路電路原理如圖4所示。其中,R1為電池正極與電池正極觸片之間的接觸電阻;R2為電池正極觸片與電池插座之間的接觸電阻;R3為電池負(fù)極彈簧與電池負(fù)極端面之間的接觸電阻;R4為電池負(fù)極引片與電池插座之間的接觸電阻;R5為電池內(nèi)阻;RZ為電池所帶的負(fù)載電阻;U為電池開路電壓;V為電池安裝到電池插座后,電池負(fù)載電阻RZ兩端的電壓。

3.3? 金屬接觸電阻的特性分析

理論研究表明兩種固體接觸面之間存在微動(dòng)現(xiàn)象即周期性小振幅(不超過250 μm)的相對(duì)運(yùn)動(dòng)[5]。兩種金屬表面接觸微動(dòng)腐蝕產(chǎn)生的金屬氧化物的絕緣特性對(duì)接觸電阻會(huì)產(chǎn)生影響。在微動(dòng)過程中,接觸電阻的值將會(huì)很高,有時(shí)會(huì)達(dá)到幾納秒甚至更長(zhǎng)時(shí)間的開路狀態(tài)[6]。

接觸電阻受金屬材料物理性能、接觸壓力、環(huán)境條件、振動(dòng)、接觸面積、接觸面電流熱效應(yīng)的影響,當(dāng)接觸壓力小于臨界值時(shí),接觸壓力越大,接觸電阻越小[7]。

試驗(yàn)研究證明:鍍金材料與鍍鎳、鍍銅材料的接觸電阻較小,與鍍鎳材料的接觸電阻較大;不銹鋼與不銹鋼、鎳與鎳之間的接觸電阻較高,不銹鋼與鎳接觸電阻次之。目前連接器行業(yè)中,一般采用鍍鎳的方式,我司目前的時(shí)鐘電池連接也采用鍍鎳的方式,因?yàn)殒嚤容^便宜,有較好的防腐蝕功能,同時(shí)鎳也存在接觸電阻較大的問題。

3.4? 智能電表時(shí)鐘電池電源回路接觸電阻

時(shí)鐘電池電路中產(chǎn)生接觸電阻的材料:電池正極材料為不銹鋼(鐵鉻合金),電池負(fù)極材料為不銹鋼(304),電池插座金屬為鍍鎳銅材,電池正、負(fù)極引片材料為鍍鎳銅材。由此可知:R1和R3均為不銹鋼材料與鍍鎳銅材之間的接觸電阻;R2和R4均為鍍鎳銅材之間的接觸電阻。根據(jù)接觸電阻特性分析結(jié)論,R1至R4接觸電阻均較高,且R2和R4應(yīng)大于R1和R3。

3.5? 接觸電阻測(cè)試驗(yàn)證

用萬用表測(cè)量電池負(fù)極彈簧與電池負(fù)極端面之間的接觸電阻R3,阻值在1.6 Ω至2.4 Ω之間。測(cè)量負(fù)極引片與電池插座彈片之間的電阻R4,阻值不穩(wěn)定,阻值在2.0 Ω至12.7 Ω之間。測(cè)試結(jié)果與上述關(guān)于接觸電阻特性分析基本一致。

R4阻值較大可能與插座彈片對(duì)電池電極引片的接觸壓力小、接觸面積小有關(guān)(見圖2)。另外由于金屬接觸面間形成的氧化物接觸膜較薄,在受到強(qiáng)烈沖擊或磨損后易受到破壞,會(huì)導(dǎo)致接觸電阻測(cè)量值不能復(fù)現(xiàn)。因此在對(duì)時(shí)鐘電池電壓波動(dòng)的電表重新安裝電池后,時(shí)鐘電池電壓波動(dòng)現(xiàn)象不再復(fù)現(xiàn)。

4? 現(xiàn)行電池連接方式問題分析

根據(jù)上述分析,導(dǎo)致出現(xiàn)時(shí)鐘電池電壓波動(dòng)的原因,是現(xiàn)行時(shí)鐘電池連接方式的可靠性方面存在不足,具體表現(xiàn)在兩個(gè)方面。一是結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面:電池正極與正極觸片、負(fù)極與彈簧、電極引片與電池插座彈片接觸面積較小,而且由于電池電極引片較?。?.3~0.5 mm),如圖2所示,電池插座彈片張開的自由度又較大,對(duì)電池電極引片的接觸壓力較小;二是材料方面:接觸材料為不銹鋼與鍍鎳金屬、鍍鎳金屬與鍍鎳金屬,兩者接觸面均會(huì)產(chǎn)生高絕緣的氧化物。

由于現(xiàn)行方案在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和材料方面均存在不足,導(dǎo)致現(xiàn)行方案在實(shí)際應(yīng)用過程中存在時(shí)鐘電池欠壓的現(xiàn)象,現(xiàn)行方案可從以上兩個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。

5? 現(xiàn)有問題改進(jìn)措施

根據(jù)上面的分析結(jié)論,需要在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和材料方面做創(chuàng)新,提高產(chǎn)品的可靠性,為了提高智能電表時(shí)鐘電池電源回路連接的可靠性,減少接觸電阻及其變化,建議采取以下措施進(jìn)行改進(jìn):

(1)將時(shí)鐘電池正、負(fù)極引出片直接焊接在電池上,電極引片通過電池倉引出,插裝在電池插座上,通過此方法可避免正極與正極觸片、負(fù)極彈簧與負(fù)極、負(fù)極彈簧與負(fù)極引片3處接觸環(huán)節(jié)的接觸不良、接觸電阻較大的問題。電池焊接如圖5所示。

(2)改進(jìn)時(shí)鐘電池插座的結(jié)構(gòu),電極引片增大增粗、插座采用四面夾持的方式,增加時(shí)鐘電池插座彈片與時(shí)鐘電池電極引片的接觸面積和接觸壓力,提供接觸的可靠性,如圖6所示。

(3)改進(jìn)時(shí)鐘電池倉結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),增加安裝引導(dǎo)柱,如圖7所示,方便插座安裝到位,由于時(shí)鐘電池采用人工安裝,存在安裝偏斜的問題,增加安裝引導(dǎo)柱可有效避免該問題的發(fā)生。

(4)對(duì)電池電極引片以及電池插座彈片兩者的接觸部分采用局部鍍金工藝[8],鍍金的工業(yè)連接器除了在防腐蝕方面能夠比其他方式出眾之外,由于金的耐磨,可延展性等特征,也大大提高了我們產(chǎn)品的插拔次數(shù),保證了多次插拔之后仍然能夠保持很高的接觸力。最后一點(diǎn)就是金無可比擬的導(dǎo)電性能。

6? 驗(yàn)證結(jié)果

時(shí)鐘電池采用現(xiàn)有方案和優(yōu)化方案分別對(duì)單相智能電能表進(jìn)行測(cè)試。兩種方法各測(cè)試1 000只電能表,其檢定結(jié)果如表1所示。

從以上數(shù)據(jù)分析,現(xiàn)行方案存在時(shí)鐘電池電壓異常的情況(<3.3 V),占比約3.5%,產(chǎn)品可靠性低,智能電表存在質(zhì)量隱患。優(yōu)化方案在時(shí)鐘電池電壓測(cè)試方面明顯改善,提高了時(shí)鐘電池連接可靠性,杜絕了時(shí)鐘電池電壓為0的現(xiàn)象發(fā)生,杜絕了電能表時(shí)鐘故障的發(fā)生。

7? 結(jié)? 論

從測(cè)試結(jié)果可以看出,通過本文采用的改進(jìn)措施,在提高外置時(shí)鐘電池連接可靠性方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。通過對(duì)時(shí)鐘電池在結(jié)構(gòu)和材料方面的改進(jìn),避免了現(xiàn)行方案存在的缺陷,降低了智能電表在使用過程中的故障率,提高了用戶的滿意度,提高了產(chǎn)品的可靠性,有較高的推廣價(jià)值。

參考文獻(xiàn):

[1] 姚力.基于OIML R46國(guó)際建議的智能電能表設(shè)計(jì) [J].電測(cè)與儀表,2017,54(16):95-99.

[2] 章欣,段曉萌,江小強(qiáng),等.智能電表時(shí)鐘電池欠壓故障剖析及防范措施研究 [J].電測(cè)與儀表,2014,51(10):24-27.

[3] 閆書芳,張曉東,朱國(guó)富,等.符合IR46標(biāo)準(zhǔn)的電能表設(shè)計(jì)研究 [J].電測(cè)與儀表,2019,56(8):144-147

[4] 緱玲玲,袁中直,王輝,等.鋰/亞硫酰氯電池內(nèi)阻與容量之間的關(guān)系 [J].電源技術(shù),2007(9):683-686.

[5] 溫詩鑄.摩擦學(xué)原理 [M].北京:清華大學(xué)出版社,1990.

[6] 鄧小君.常用連接器材料觸點(diǎn)微動(dòng)性能研究 [D].北京:北京郵電大學(xué),2009.

[7] 陶峰,張險(xiǎn)峰,尹明德,等.微動(dòng)損傷的研究綜述 [J].南京航天航空大學(xué)學(xué)報(bào),1999,31(5):545-551.

[8] 孫淼,徐加有.航空電連接器接觸體局部鍍金工藝研究 [J].航空制造技術(shù),2015(9):70-72+76.

作者簡(jiǎn)介:劉保會(huì)(1964—),男,漢族,山東曹縣人,高級(jí)工程師,學(xué)士學(xué)位,研究方向:電能計(jì)量技術(shù)及質(zhì)量管理;任曉鋒(1986—),男,漢族,安徽淮北人,工程師,學(xué)士學(xué)位,研究方向:電能計(jì)量技術(shù);劉安東(1998—),男,漢族,山東濟(jì)南人,本科在讀,研究方向:接觸電阻自動(dòng)化測(cè)試;曹?。?978—),男,漢族,山東濟(jì)南人,工程師,學(xué)士學(xué)位,研究方向:電能計(jì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)技

術(shù);時(shí)彬(1986—),男,漢族,山東泰安人,助理工程師,學(xué)士學(xué)位,研究方向:電能計(jì)量技術(shù)及質(zhì)量管理。

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