标准解读

GB/T 38317.31-2019《智能电能表外形结构和安装尺寸 第31部分:电气接口》规定了智能电能表电气接口的要求,适用于单相及三相电子式交流电能表。该标准旨在确保不同制造商生产的智能电能表之间能够实现良好的互换性和兼容性,从而提高电力系统运行效率与服务质量。

根据此标准,智能电能表的电气接口主要包括电源输入端子、测量回路端子(即电流电压接入端)、通信接口以及控制信号输入输出端口等几个方面。对于这些接口的具体要求如下:

  • 电源输入:定义了电能表正常工作所需的供电条件,包括电压范围、频率等参数。
  • 测量回路:明确了电流互感器或直接连接方式下,电压和电流信号如何接入电能表,并且指定了相应的接线方法。
  • 通信接口:规范了用于远程抄表、数据传输等功能的各种有线/无线通讯协议及其物理层特性,如RS485、M-Bus、PLC(电力线载波)等。
  • 控制信号:描述了电能表可能需要处理的一些外部控制命令或状态反馈信息,比如负载开关控制指令、报警信号等。

此外,标准还对各类型接口的安全性进行了详细说明,包括绝缘电阻、耐压性能等方面的要求,以保证设备在使用过程中的安全可靠。同时,也给出了相关测试方法来验证产品是否符合上述各项指标的规定。通过遵循本标准制定的原则和技术细节,可以有效促进智能电网中计量装置的一致性发展。


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  • 现行
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  • 2019-12-10 颁布
  • 2020-07-01 实施
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GB∕T 38317.31-2019 智能电能表外形结构和安装尺寸 第31部分:电气接口_第1页
GB∕T 38317.31-2019 智能电能表外形结构和安装尺寸 第31部分:电气接口_第2页
GB∕T 38317.31-2019 智能电能表外形结构和安装尺寸 第31部分:电气接口_第3页
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文档简介

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目次

前言Ⅰ…………………………

1范围

1………………………

2规范性引用文件

1…………………………

3术语和定义

1………………

4要求

1………………………

4.1外形尺寸及结构要求1

………………

4.2电气要求3

……………

附录A(规范性附录)单相智能电能表通信模块尺寸图4………………

附录B(规范性附录)三相智能电能表通信模块尺寸图5………………

附录C(规范性附录)载波耦合接口9……………………

图1通信模块弱电接口示意图2……………

图A.1单相智能电能表通信模块尺寸图4…………………

图B.1无线通信模块尺寸图5………………

图B.2载波通信模块尺寸图6………………

图B.3微功率无线通信模块(天线位置)尺寸图7…………

图B.4光纤通信模块尺寸图8………………

图C.1单相智能电能表侧载波通信模块耦合接口示意图9………………

图C.2三相智能电能表侧载波通信模块耦合接口示意图9………………

表1智能电能表通信模块盒外形尺寸1……………………

表2智能电能表与通信模块弱电接口管脚定义说明2……………………

表C.1单相智能电能表与载波通信模块耦合接口管脚定义说明9………

表C.2三相智能电能表与载波通信模块耦合接口管脚定义说明10……

犌犅/犜38317.31—2019

前言

GB/T38317《智能电能表外形结构和安装尺寸》目前分为4个部分:

———第11部分:通用要求;

———第21部分:结构A型;

———第22部分:结构B型;

———第31部分:电气接口。

本部分为GB/T38317的第31部分。

本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国电工仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC104)归口。

本部分起草单位:哈尔滨电工仪表研究所有限公司、中国电力科学研究院有限公司、威胜集团有限

公司、烟台东方威思顿电气有限公司、广东电网有限责任公司电力科学研究院、深圳市科陆电子科技股

份有限公司、宁波三星医疗电气股份有限公司、国网重庆市电力公司电力科学研究院、国家电工仪器仪

表质量监督检验中心、黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司、国网江苏省电力有限公司电

力科学研究院、云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院、浙江晨泰科技股份有限公司、华立科

技股份有限公司、西安旌旗电子股份有限公司、深圳市航天泰瑞捷电子有限公司、唐山紫光智能电子有

限公司。

本部分主要起草人:郜波、张立华、吕新伟、黄友朋、郑可、宋锡强、刘建、张建伟、王瑜、吕金、项超、

胡春华、胡志刚、李奕男、陈卫刚、王子洋、张化冰。

犌犅/犜38317.31—2019

智能电能表外形结构和安装尺寸

第31部分:电气接口

1范围

GB/T38317的本部分规定了智能电能表物理通信接口的功能要求、尺寸要求、电气特性等。

本部分适用于在标称频率为50Hz或60Hz的电网中安装使用的智能电能表的通信接口模块。

注:通信模块包括:载波模块、无线模块、微功率模块等。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T17215.211交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分:测量设备

GB/T38317.11—2019智能电能表外形结构和安装尺寸第11部分:通用要求

3术语和定义

GB/T17215.211和GB/T38317.11—2019界定的术语和定义适用于本文件。

4要求

4.1外形尺寸及结构要求

4.1.1外形尺寸

智能电能表通信模块盒外形尺寸见表1。

表1智能电能表通信模块盒外形尺寸单位为毫米

外形尺寸单相智能电能表三相智能电能表

犃7094.8

犅5065

犆22.724

注:犃———模块的高度;犅———模块的宽度;犆———模块的厚度。

模块正视、侧视、底视示意图见附录A。模块应使用绝缘、阻燃、耐腐蚀、抗老化材料制成,不应使用

回收材料。颜色与表盖一致。单相智能电能表通信模块尺寸见附录A中图A.1,三相智能电能表通信

模块尺寸见附录B中图B.1~图B.4。

4.1.2弱电接口结构

智能电能表通信模块弱电接口和管脚定义应符合图1和表2的规定。载波耦合接口应满足附录C的

规定。

犌犅/犜38317.31—2019

图1通信模块弱电接口示意图

注:通信模块弱电接口采用2×6双排插针作为连接件,智能电能表弱电接口采用2×6双排插座作为连接件。

表2智能电能表与通信模块弱电接口管脚定义说明

智能电能表

接口管脚编号

信号类别信号名称

信号方向

(针对电表)

说明

1、2电源VCCO

通信模块模拟电源,由智能电能表提供,电压范围:

+12V±1V(单相表负载电流0mA~125mA,三

相表负载电流0mA~400mA,纹波指标见4.2)

通信模块电源故障或短路时不应影响智能电能表

的基本功能(电表应采取保护措施)

3、4电源地VSS通信地

5信号RXDI

通信模块给智能电能表发送信号引脚,要求通信模

块输出为开漏方式,常态为高阻。要求通信模块低

电平电流驱动能力≥2mA

通信速率2400bit/s

6预留预留

7信号/SETO

模块设置使能;低电平时,方可设置通信模块。开

漏方式,常态为高阻

8信号TXDO

智能电能表通信信号输出引脚,开漏方式,常态为

高阻

9信号/RSTO

复位输出(低电平有效),开漏方式,常态为高阻,可

用于复位通信模块,复位信号脉宽≥0.2s

10状态STAI

接收时地址匹配正确模块输出0.2s低电平;通信模

块发送过程输出低电平,表内CPU判定通信发送时

不应操作继电器。要求通信模块输出为开漏方式,

常态为高阻。通信模块低电平电流驱动能力≥2mA

11状态EVENTOUTO

智能电能表事件状态输出,开漏方式,常态为高阻。

当有开表盖事件发生时,输出低电平,请求查询异

常事件;查询完毕输出高阻

12预留预留

犌犅/犜38317.31—2019

4.2电气要求

通信接口应符合下列要求:

a)通信接口的各通信信道物理层应相互独立,一条通信信道的损坏不得影响其他信道正常工作;

b)各通信接口应与智能电能表内部电路实行电气隔离,并有失效保护电路;

c)智能电能表和通信模块的开漏端耐压为5.5V,所有输出接口的低电平电流驱动能力应≥2mA,

在驱动2mA的负载电流时对地电压应≤0.4V;

d)电源带载(单相表125mA,三相表400mA)情况下,电源的工频纹波犞pp应小于5%;

e)通信接口应与强电隔离;

f)载波模块与智能电能表的连接应增加过压、过流和静电等保护电路。

犌犅/犜38317.31—2019

附录犃

(规范性附录)

单相智能电能表通信模块尺寸图

单相智能电能表通信模块尺寸图见图A.1。

单位为毫米

图犃.1单相智能电能表通信模块尺寸图

犌犅/犜38317.31—2019

附录犅

(规范性附录)

三相智能电能表通信模块尺寸图

犅.1无线通信模块尺寸图见图B.1。

单位为毫米

图犅.1无线通信模块尺寸图

犌犅/犜38317.31—2019

犅.2载波通信模块尺寸图见图B.2。

单位为毫米

图犅.2载波通信模块尺寸图

犌犅/犜38317.31—2019

犅.3微功率无线通信模块(天线位置)

尺寸图见图B.3。

单位为毫米

图犅.3微功率无线通信模块(天线位置)尺寸图

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犅.4光纤通信模块尺寸图见图B.4。

单位为毫米

图犅.4光纤通信模块尺寸图

犌犅/犜38317.31—2019

附录犆

(规范性附录)

载波耦合接口

犆.1单相智能电能表载波耦合接口

单相智能电能表侧载波通信模块耦合接口示意图见图C.1,单相智能电能表与载波通信模块耦合

接口管脚定义说明见表C.1。

注:载波通信模块耦合接口采用2×4双排插针作为连接件;智能电能表侧载波耦合接口采用2×4双排插座作为

连接件。

图犆.1单相智能电能表侧载波通信模块耦合接口示意图

表犆.1单相智能电能表与载波通信模块耦合接口管脚定义说明

智能电能表

接口管脚编号

模块对应管脚

编号

信号

类别

信号名称

信号方向

(针对模块)

说明

1、27、8载波L电网相线作为信号耦合接入端

3、4、5、65、6、3、4空空

空引脚,PCB无焊盘设计,连接件

对应位置无插针,用于增加安全间

距,提高绝缘性能

7、81、2载波N电网中性线作为信号耦合接入端

犆.2三相智能电能表载波耦合接口

三相智能电能表侧载波通信模块耦合接口示意图见图C.2,三相智能电能表与载波通信模块耦合

接口管脚定义说明见表C.2。

注:载波通信模块耦合接口采用2×10双排插针作为连接件;智能电能表侧载波耦合接口采用2×10双排插座作

为连接件。

图犆.2三相智能电能表侧载波通信模块耦合接口示意图

犌犅/犜38317.31—2019

表犆.2三相智能电能表与载波通信模块耦合接口管脚定义说明

智能电能表接

口板管脚编号

模块对应管脚

编号

信号

类别

信号名称

信号方向

(针对模块)

说明

1、219、20载波A—电网A相线作为信号耦合接入端

3、4、5、617、18、15、16空空—

空引脚,PCB无焊盘设计,连接件

对应位置无插针,用于增加安全间

距,

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