用于经互感器接入式三相智能电能表电能计量期间核查的0.05级微型标准电能表制造技术

技术编号:12495423 阅读:76 留言:0更新日期:2015-12-11 17:46
本实用新型专利技术涉及一种用于经互感器接入式三相智能电能表电能计量期间核查的0.05级微型标准电能表,包括电压采集装置、电流采集装置、A/D转换器、DSP以及脉冲接口,电压采集装置通过铜柱端子连接检定装置的电压输出,电压采集装置连接到DSP的输入端;电流采集装置通过铜柱端子连接检定装置的电流输出,电流采集装置连接A/D转换器的输入端,A/D转换器的输出端连接到DSP的输入端;DSP数字处理准确度等级为0.05级,DSP的输出端连接频率发生器的输入端,DSP输出端连接到脉冲接口。本实用新型专利技术设计科学、操作便捷、准确可靠,可以实现对电能计量装置或仪器设备进行自动期间核查,显著提升对检测系统准确性的检测效率以及检测准确性,从而有效提升整体检测工作效率。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于电测、仪器仪表领域,尤其是一种用于经互感器接入式三相智能电能表电能计量期间核查的0.05级微型标准电能表
技术介绍
电能已成为人类社会赖以生存和发展必不可缺少的一种重要能源,人类的所有活动几乎都与电有密切的关系,而电能表是检测电能使用标准的直接计量仪表,如何保证电能表校验的准确、高效、努力提高电能表的校验效率,就成为摆在各级计量检测部门亟需解决的问题。为了保持电能计量装置、测试设备的可靠性,保证电能量值溯源性和传递性的准确可靠,按照相关规程规定对仪器设备进行周期性的检定、校准是有效途径之一。一般情况下,在电能表检定装置的校验周期内,电能计量仪器设备都能正常工作,能够保持计量性能的持续稳定,但在实际使用中,由于操作方法、环境条件、使用频率、运输、振动等多种因素的影响,可能使仪器设备的性能发生变化,甚至发生不易发现的故障和意外。为了保证计量标准装置、测量设备在两次检定、校准间隔内的准确可靠,并保持良好的置信度,相关计量规范都提出了对计量标准和测量设备的期间核查要求。期间核查是指为保持对设备校准状态的可信度,在相邻两次检定、校准之间,用适当的核查标准和适当的方法对标准或测量设备进行的核查。期间核查是用以判断设备是否保持上次校准时的各项计量性能指标,保证测量过程受控,确保量值传递的准确可靠和置信度。目前,期间核查的方法是采用将待测的电能表上线检测,检测线上安装有数十至数百台检测设备以满足大量电能表上线检测需求,该多台检测设备本身的检测精度的校准成为保障电能表检测精度的又一难题,由于现有的设备本身体积大、重量大、难以移动,需要通过人工携带校准设备分别对检测设备进行拆装、接线、校准检测,往往每个校准周期时间长,而且人工工作量大、工作效率低。
技术实现思路
本技术的目的在于克服现有技术的不足之处,提供一种设计科学、体积小巧、准确可靠的用于经互感器接入式三相智能电能表电能计量期间核查的0.05级微型标准电能表。本技术解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:—种用于经互感器接入式三相智能电能表电能计量期间核查的0.05级微型标准电能表,其特征在于:本电能表的外形尺寸的长、宽、高为290X170X85mm,表壳主体为一立方体结构,在表壳前端上部固装有一预留显示区,预留显示区下部安装有电源指示灯;在表壳前端中部安装有条码屏;在壳体下端板设置铜柱端子与插针端子,在表壳内安装有主板,准确度等级为0.05级,在主板两侧均间隔安装有多个连接螺栓,主板上间隔排列安装有3个电流互感器,每个电流互感器均通过连接铜板连接到相邻的三个铜柱端子,主板上还安装分压电阻以及数字信号处理器DSP,DSP输出端连接插针端子中的脉冲接口 ;接入结构包括安装板、插针、铜柱、支架以及气缸,在支架上水平安装有一气缸,该气缸的活塞杆端部两侧均对称固装有一安装板,该两侧的安装板由气缸驱动同步行进水平往复运动;安装板上、下间隔固装有与标准表壳体下端板所设置铜柱端子以及插针端子一一对应的插针和铜柱,铜柱为横向间隔设置的9根,相邻的每三个铜柱在安装板内均连通有一内置互感器,安装板内置有对应三相检测的三个互感器,检测系统的检测电路经互感器接入标准表进行相应测试。而且,铜柱端子获取的三相检测电压输出分别对应连接三个分压电阻的输入端,该三个分压电阻的输出端均连接有A/D转换器,该A/D转换器的输出端分别连接到DSP的输入端,DSP为数字信号处理器;铜柱端子获取的三相检测电流输出分别对应连接到三个电流互感器,该三个电流互感器的输出端分别连接有A/D转换器,A/D转换器的输出端连接到DSP的输入端,DSP的输出端连接频率发生器的输入端,频率发生器的脉冲信号输出到插针端子中的脉冲接口。本技术的优点和积极效果是:本技术设计科学、操作便捷、准确可靠,可以实现对电能计量装置或仪器设备进行自动期间核查,能够有效保证电能量值传递准确、可靠的,显著提升对检测系统准确性的检测效率以及检测准确性,从而有效提升整体检测工作效率。【附图说明】图1为本技术的结构主视图;图2为图1的右视图(局部剖视);图3为图1的内部结构示意图;图4为图1的仰视图;图5接入装置结构主视图;图6为图5的右视图;图7为图5的俯视图;图8为本技术的电路原理图;图9为铜柱端子接线图;图10为插针端子接线图。【具体实施方式】下面结合附图并通过具体实施例对本技术作进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性的,不能以此限定本技术的保护范围。—种用于经互感器接入式三相智能电能表电能计量期间核查的0.05级微型标准电能表,本电能表的外形尺寸的长、宽、高均与Q/GDW 1356-2013三相智能电能表外壳的尺寸相同,长X宽X高尺寸为290X 170X85mm,Q/GDW 1356-2013三相智能电能表为目前通用的国网2013电能表,能够直接安装在现有的检定系统电能计量装置的电能表托盘上,便于在自动化检定系统中自动拆接线和循环流动;以附图1所示方向进行说明,表壳I主体为一立方体结构,在表壳前端上部固装有一预留显示区3,预留显示区下部安装有多个指示灯2,本实施例的指示灯分别为显示是否通电的电源指示灯,以及用于显示脉冲信号的脉冲指示灯;在预留显示区下方的表壳前端中部安装有条码屏4,该条码屏用于设置本标准电能表的特制条码以和待检测的普通电能表表计进行区分,将标准电能表信息录入检定系统,在上表时计量装置能根据盲表条码自动识别出本标准电能表。在条码屏上方的表壳上安装有一设置按钮(图中未标号),用于设置该台标准电能表的条码信息。在壳体下端板6设置铜柱端子10与插针端子11,本标准电能表的接线端子排布方式与经互感器接入式三相智能电能表接线端子的排布位置相同,具体为:在壳体下端板的后部上横向间隔安装有9个用于与检测铜柱连接的铜柱端子10,每相邻的三个铜柱端子为一组对应一相电路,该9个铜柱端子对应附图8所示的铜柱端子①、铜柱端子②、铜柱端子③、铜柱端子④、铜柱端子⑤、铜柱端子⑥、铜柱端子⑦、铜柱端子⑧以及铜柱端子⑨,并且还制有起保护作用的N线接口⑩;在在壳体下端板的前部横向间隔设置多个插针端子,插针端子(13)至插针端子(28),插针端子位置排布方式与三相智能电能表接线端子的排布位置相同,参见附图6,其中插针端子(24)与插针端子(25)为485通讯接口。在表壳内通过限位卡扣7固定安装有主板8,主板上成“品”字形间隔排列安装有3个电流互感器9,每个电流互感器均通过连接铜板12连接到相邻的三个铜柱端子,主板上还安装分压电阻以及数字信号处理器DSP,DSP输出端连接插针端子。为了便于稳定固定主板与表壳,在主板两侧均间隔安装有多个连接螺栓5。微型表的接入结构参见附图5至附图7,接入结构包括安装板13、插针14、铜柱15、支架16以及气缸17,在支架上水平安装有一气缸,该气缸的活塞杆端部两侧均对称固装有一安装板,该两侧的安装板由气缸驱动同步行进水平往复运动;安装板上、下间隔固装有与标准表壳体下端板所设置铜柱端子以及插针当前第1页1 2 本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种用于经互感器接入式三相智能电能表电能计量期间核查的0.05级微型标准电能表,其特征在于:本电能表的外形尺寸的长、宽、高为290×170×85mm,表壳主体为一立方体结构,在表壳前端上部固装有一预留显示区,预留显示区下部安装有电源指示灯;在表壳前端中部安装有条码屏;在壳体下端板设置铜柱端子与插针端子,在表壳内安装有主板,准确度等级为0.05级,在主板两侧均间隔安装有多个连接螺栓,主板上间隔排列安装有3个电流互感器,每个电流互感器均通过连接铜板连接到相邻的三个铜柱端子,主板上还安装分压电阻以及数字信号处理器DSP,DSP输出端连接插针端子中的脉冲接口;接入结构包括安装板、插针、铜柱、支架以及气缸,在支架上水平安装有一气缸,该气缸的活塞杆端部两侧均对称固装有一安装板,该两侧的安装板由气缸驱动同步行进水平往复运动;安装板上、下间隔固装有与标准表壳体下端板所设置铜柱端子以及插针端子一一对应的插针和铜柱,铜柱为横向间隔设置的9根,相邻的每三个铜柱在安装板内均连通有一内置互感器,安装板内置有对应三相检测的三个互感器,检测系统的检测电路经互感器接入标准表进行相应测试。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李野曹国瑞朱逸群滕永兴于学均陈刚郭景涛张一萌
申请(专利权)人:国网天津市电力公司国家电网公司
类型:新型
国别省市:天津;12

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