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傳感器式高壓電能計(jì)量表的制作方法

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專(zhuān)利名稱(chēng):傳感器式高壓電能計(jì)量表的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及利用傳感器進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)電流、電壓轉(zhuǎn)換的微信號(hào)傳感器式高壓電能計(jì) 量表,屬于電力*量領(lǐng)域。
技術(shù)背景髙壓電能計(jì)量表,是應(yīng)用在供、用、發(fā)電過(guò)程的計(jì)量器具,涉及供、用電雙方的經(jīng) 濟(jì)利益,它的公平、公正十分重要,它應(yīng)用面大量廣,是不可缺少的計(jì)量裝置。目前, 高壓電能計(jì)量表一般是由多臺(tái)髙壓電流傳感器、多臺(tái)髙壓電壓互感器、電能表、接線(xiàn)端 子盒、高壓端連接排、低壓連接導(dǎo)線(xiàn)等組成。高壓電壓互感器把高壓電壓變換成標(biāo)準(zhǔn)的 100V、 4.64V低壓電壓高壓電流傳感器把高壓大電流變換成低壓5A或1A標(biāo)準(zhǔn)電流; 通過(guò)多根連接導(dǎo)線(xiàn)接入電能表進(jìn)行電能計(jì)量;現(xiàn)有電能表的電流輸入回路裝有有錳銅分 流電阻,將5A輸入電流分流成毫安級(jí)或微安級(jí)的電流信號(hào),才能輸入到電能計(jì)量單元; 電壓輸入信號(hào)也要經(jīng)過(guò)二次降壓,才能輸入到電能計(jì)量單元進(jìn)行計(jì)量。這種測(cè)量信號(hào)經(jīng) 過(guò)多級(jí)轉(zhuǎn)換的傳統(tǒng)方式,存在許多弊端1、高壓電能計(jì)量裝置中電流傳感器、電壓互感器、電能表的誤差分別測(cè)量,多只高壓電流傳感器、髙壓電壓互感器和電能表組合后 的誤差,以及連接導(dǎo)線(xiàn)、接觸電阻的誤差不能直接測(cè)出,組合后的髙壓電能計(jì)量表綜合 誤差是各相關(guān)元件的綜合誤差。由于各相關(guān)元件互相匹配不好,顯示出的誤差特性不好, 低負(fù)荷時(shí)易出現(xiàn)漏計(jì)電量。而且,后續(xù)安裝產(chǎn)生的人為產(chǎn)生的誤差不能測(cè)出,電能計(jì)量不準(zhǔn)確,有失公正。2、對(duì)互感器輸出容量要求較髙, 一般在幾十伏安,現(xiàn)有的互感器 輸出的標(biāo)準(zhǔn)電流、標(biāo)準(zhǔn)電壓信號(hào)用于電能計(jì)量時(shí)或測(cè)量時(shí),還需要進(jìn)一步將5A或1A標(biāo) 準(zhǔn)電流轉(zhuǎn)換為毫安或微安級(jí)的電流信號(hào),標(biāo)準(zhǔn)的IOOV、 100/V5V電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換為毫伏級(jí) 的電壓或微電流信號(hào),過(guò)程復(fù)雜,耗能高;每臺(tái)互感器運(yùn)行時(shí)耗電量巨大;高壓電能計(jì)量裝置制造起來(lái)有一定難度,體積大、份量重、成本高多臺(tái)互感器相互之間即要留有安全距離,又要用锎排進(jìn)行連接,體積、重量、材料浪費(fèi)大,費(fèi)用高、投資成本大。3、由于電磁式電壓互感器的存在,易受電網(wǎng)中各種因素的干擾會(huì)出現(xiàn)電磁諧振、高次諧波、操作過(guò)電壓等因索的干擾,影響電壓互感器的安全運(yùn)行,電網(wǎng)中打保險(xiǎn)、燒PT現(xiàn)象時(shí) 有發(fā)生,影響電力系統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,事故率高,影響電網(wǎng)供電質(zhì)量。
隨著配網(wǎng)自動(dòng)化程度的提高,為提高電能質(zhì)量的要求,微機(jī)式保護(hù)、測(cè)量、計(jì)量提 供電流信號(hào)的轉(zhuǎn)換設(shè)備髙壓電流傳感器、提供電壓信號(hào)的電壓轉(zhuǎn)換設(shè)備的高壓電壓互感 器的使用條件發(fā)生了變化,它不需要幾十伏安的輸出容量,也不需要1A或5A的電流, 100V、 100/VTV電壓信號(hào)的輸出,而是只要幾伏安和mA級(jí)或uA級(jí)標(biāo)準(zhǔn)微電流信號(hào), 毫伏或毫安級(jí)的電流信號(hào)輸出,可以直接與電能計(jì)量芯片或保護(hù)控制單元連接,減少電 流變換過(guò)程的安匝數(shù),降低二次開(kāi)路電壓;這就使高壓電能計(jì)量裝置互感器的制造變得 簡(jiǎn)單、節(jié)材、節(jié)能,可以減少電流、電壓的轉(zhuǎn)換過(guò)程,減少故障幾率??梢蕴岣哂?jì)量精 度,更注重計(jì)量、測(cè)量、保護(hù)性能,這就給該類(lèi)設(shè)備的技術(shù)進(jìn)步創(chuàng)造出良好的發(fā)展契機(jī), 改造和提高電流轉(zhuǎn)換設(shè)備勢(shì)在必行。 實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型要觶決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種測(cè)量準(zhǔn)確、降低損耗節(jié)約成本、安全穩(wěn)定 的傳感器式高壓電能計(jì)量表。本實(shí)用新型解決其技術(shù)問(wèn)題所采用的技術(shù)方案是傳感器式髙壓電能計(jì)量表,包括 在高壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)設(shè)置的V/I/v電壓取樣回路,V/I/v電壓取樣回路的輸出端連接電能計(jì) 量單元的輸入端,電能計(jì)量單元的輸出端連接顯示器,其特征在于在高壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)設(shè)置I/i電流取樣回路,I/i電流取樣回路的輸出端連接電能計(jì)量單元的輸入端,在高壓 負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)設(shè)置由I/P取源回路、整流電路、儲(chǔ)能單元和穩(wěn)壓?jiǎn)卧M成的電源裝置,I/P 取源回路的輸出壤連接整流電路的輸入端,整流電路的輸出端連接儲(chǔ)能元件和穩(wěn)壓?jiǎn)卧?的輸入端,穩(wěn)壓?jiǎn)卧妮敵龆诉B接電能計(jì)量單元的電源端。工作原理為V/I/v電壓取樣回路從髙壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)處取得電壓信號(hào),輸入電能計(jì)量 單元。I/i電流取樣回路從高壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)處取得電流信號(hào),輸入電能計(jì)量單元。I/P取 源回路從高壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)處取得電壓信號(hào),經(jīng)過(guò)整流電路整理和穩(wěn)壓?jiǎn)卧€(wěn)壓后供給電能 計(jì)量模塊,提供工作電壓Vcc。高壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)和電流傳感器二次側(cè)之間需要進(jìn)行高低壓 隔離處理,采集的電流、電壓信號(hào)需要電磁屏蔽和防靜電處理。儲(chǔ)能元件的作用在于保 證整個(gè)髙壓電能計(jì)量表的電源維持正常。I/i電流取樣回路采用一只或兩只或多只貫穿式微型電流傳感器, 一次繞組為單匝 或穿心式,二次繞組連接電能計(jì)量單元。I/i電流取樣回路采用三相四線(xiàn)Y—y接法,包括微型電流傳感器T1-T3,微型電流 傳感器Tl-T3的一次側(cè)的單匝繞組為高壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn),二次側(cè)連接電能計(jì)量單元的輸入 端。微型電流傳感器Tl-T3的二次側(cè)形成等比于負(fù)載電流I的二次電流i,該二次電流
i輸入到電能計(jì)量單元。B相和C相韻連接方式相同。V/I/v電壓取樣回路包括在髙壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)和電能計(jì)量單元的輸入端之間,設(shè)置由至 少包括一個(gè)具有標(biāo)準(zhǔn)/固定阻抗的一次阻抗、 一個(gè)具有標(biāo)準(zhǔn)/固定阻抗的二次阻抗和一 個(gè)微型電流傳感器構(gòu)成的高壓傳感器,一次阻抗與微型電流傳感器的一次側(cè)輸入端串聯(lián) 后,與高壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)的兩端連接,微型電流傳感器的二次側(cè)輸出端與二次阻抗并聯(lián),微 型電流傳感器的二次側(cè)輸出端與電能計(jì)量單元的輸入端連接。V/I/v電壓取樣回路采用三相四線(xiàn)Y—y接法,包括微型電流傳感器T4-T6、電阻 Rl-R6和電位器RPl-RP3,高壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)的A相與N相之間串聯(lián)有電阻Rl和微型電流傳 感器T4的一次倆輸入端,微型電流傳感器T4的二次側(cè)輸出端兩端之間連接電阻R4, 電阻R4的一端通過(guò)電位器RP1連接電能計(jì)量單元的輸入端。I/P取源回路包括至少一個(gè)微型電流傳感器,優(yōu)選采用3個(gè)微型電流傳感器。微型 電流傳感器的二次倒繞組輸出端連接整流電路的輸入端,穩(wěn)壓?jiǎn)卧碗娔苡?jì)量單元之間 設(shè)置電池組。在商壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)的3相進(jìn)行取源,也可以單相取源。1/P取源回路包括微型電流傳感器T7-T9,整流電路包括二極管D1-D6,微型電流 傳感器T7-T9的二次側(cè)設(shè)置公共地,輸出端分別串聯(lián)二極管D1-D6, 二極管Dl-D6的公 共端連接儲(chǔ)能單元和穩(wěn)壓?jiǎn)卧U麟娐芬部梢允菢蚴秸?、倍壓整流、半波整流等?負(fù)載電流在正常范圍內(nèi),起到儲(chǔ)存電能;負(fù)載電流過(guò)小時(shí)可以續(xù)流,提供工作電源Vcc 不受影響,防止電能計(jì)量表停止工作。I/i電流取樣倒路和V/I/v電壓取樣回路,或采用三相三線(xiàn)V—v接法、角-角或單相接法。電能計(jì)i單元和顯示器采用原有計(jì)量模塊。電能計(jì)量單元與微型電流傳感器統(tǒng)一設(shè)計(jì),改變了電能表的傳統(tǒng)連結(jié)方式,把微型電流傳感器的標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào),標(biāo)準(zhǔn)電壓信號(hào), 按照計(jì)量模塊輸入要求,直接處理成可直接連接的信號(hào),減少了標(biāo)準(zhǔn)電壓信號(hào)的二次轉(zhuǎn) 換,取消了標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)接口的錳銅分流電阻。帶有通訊端口的電能計(jì)量單元可以實(shí)現(xiàn) 遠(yuǎn)抄或者遠(yuǎn)紅外抄。本實(shí)用新型傳感器式髙壓電能計(jì)量表的有益效果是1、 采用電流法測(cè)量高壓電壓,無(wú)鐵磁諧振、抗沖擊能力強(qiáng),安全性能高。解決了 電磁式互感器存在的電磁諧振、高次諧波、操作過(guò)電壓給安全運(yùn)行造成威脅等諸多問(wèn)題, 完全滿(mǎn)足計(jì)i、獮量、監(jiān)控和保護(hù)的要求;2、 避免了采用分壓式瀾量方法的普通電壓傳感器受對(duì)地分布電容的影響較大,在
不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的電力系統(tǒng)中測(cè)量誤差偏差不一,不能很好地適應(yīng)具有多種接線(xiàn)方案形式 的電力系統(tǒng)的問(wèn)扈;3、 可以方便的實(shí)現(xiàn)三相三線(xiàn)制或三相四線(xiàn)制系統(tǒng)之相對(duì)相的髙壓電壓測(cè)量;4、 既可以采用常規(guī)接線(xiàn)方式以滿(mǎn)足零序保護(hù)裝置的信號(hào)取樣要求,又可以形成開(kāi) 口三角接線(xiàn)方式,滿(mǎn)足差動(dòng)保護(hù)裝置的信號(hào)取樣要求;5、 能適應(yīng)電網(wǎng)自動(dòng)化的需要,可提供同時(shí)滿(mǎn)足計(jì)量、測(cè)量、監(jiān)控或保護(hù)系統(tǒng)多種 需要的電壓信號(hào),使其測(cè)歪簡(jiǎn)單化;6、 其取樣方式既節(jié)能、節(jié)省安裝空間、節(jié)約制作材料、又可大幅度降低計(jì)量成本, 環(huán)保性能好,無(wú)電噪、電暈聲,便于計(jì)量、測(cè)量或保護(hù)裝置的安裝、使用和維護(hù),對(duì)提 高供電質(zhì)量起到了關(guān)鍵作用。7、 安全運(yùn)行系數(shù)高 一次單匝過(guò)流飽和不燒,過(guò)電壓時(shí)不會(huì)出現(xiàn)過(guò)流現(xiàn)象電壓互 感器無(wú)磁飽和現(xiàn)象。8、 電能表的輸入單元沒(méi)有猛銅分流電阻,徹底解決了燒表尾的問(wèn)題。

圖1是本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;圖2是本實(shí)用新型的實(shí)施例1的I/i電流取樣回路的三相四線(xiàn)Y—y接法電路原理圖;圖3是本實(shí)用新型的實(shí)施例1的V/I/v電壓取樣回路的三相四線(xiàn)Y—y接法電路原 理圖;圖4是本實(shí)用新型的實(shí)施例1的電源裝置電路原理圖;圖5是本實(shí)用新型的實(shí)施例2的I/i電流取樣回路的三相三線(xiàn)V—v接法電路原理圖;圖6是本實(shí)用新型的實(shí)施例2的V/I/v電壓取樣回路的三相三線(xiàn)V—v接法電路原 理圖;圖1-4是本實(shí)用新型傳感器式高壓電能計(jì)量表的最佳實(shí)施例,在圖l-6其中:T1-T13 微型電流傳感器Ul電能計(jì)i單元U2穩(wěn)壓?jiǎn)卧猆3儲(chǔ)能元件R1-R10電阻 RP1-RP6電位器D1-D6 二極管El電池組具體實(shí)施方式
下面結(jié)合圖1-6對(duì)本實(shí)用新型傳感器式高壓電能計(jì)量表做進(jìn)一步說(shuō)明。 實(shí)施例1:
如圖l所示,V/I/v電壓取樣回路的輸出端連接電能計(jì)量單元的輸入端,電能計(jì)量 單元的輸出端連接顯示器。I/i電流取樣回路的輸出端連接電能計(jì)量單元的輸入端。I/P 取源回路、整流電路、儲(chǔ)能單元和穩(wěn)壓?jiǎn)卧M成的電源裝置,I/P取源回路的輸出端連 接整流電路的輸入埔,整流電路的輸出端連接儲(chǔ)能元件和穩(wěn)壓?jiǎn)卧妮斎攵耍€(wěn)壓?jiǎn)卧?的輸出端連接電齷計(jì)量單元的電源端。V/I/v電壓取樣回路從高壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)處取得電壓信號(hào),輸入電能計(jì)量單元。I/i電 流取樣回路從高壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)處取得電流信號(hào),輸入電能計(jì)量單元。I/P取源回路從高壓 負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)處取得電壓信號(hào),經(jīng)過(guò)整流電路整理和穩(wěn)壓?jiǎn)卧€(wěn)壓后供給電能計(jì)量模塊,提 供工作電壓Vcc。電能計(jì)量單元和顯示器采用原有計(jì)量模塊。電能計(jì)量單元把檢測(cè)到的 標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào),標(biāo)準(zhǔn)電壓信號(hào),按照計(jì)量模塊輸入要求,直接處理成可直接連接的信號(hào), 進(jìn)行計(jì)量。并將結(jié)構(gòu)通過(guò)顯示器顯示和輸出。高壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)和微型電流傳感器二次側(cè)之 間需要進(jìn)行高低壓隔離處理,采集的電流、電壓信號(hào)需要電磁屏蔽和防靜電處理。帶有 通訊端口的電能計(jì)量單元可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)抄或者遠(yuǎn)紅外抄。如圖2所示,1/i電流取樣回路微型電流傳感器T1-T3的一次側(cè)為單匝繞組,二 次側(cè)連接電能計(jì)量單元U1。I/i電流取樣回路的電流取樣采用貫穿式電能表的工作原理,據(jù)需要將一只或多只 貫穿式微型電流傳感器(Tl-T3), 一只或多只空心微型電流傳感器制作成一次繞組為單 匝或穿心式(霈饔時(shí)可以用復(fù)匝)能承擔(dān)被測(cè)電流及相應(yīng)要求的一次繞組,通過(guò)高靈敏 度寬負(fù)載特性好的鐵芯在輸出二次提供適應(yīng)微機(jī)式、測(cè)量、計(jì)量需要的mA級(jí)或uA級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)微電流信號(hào),微型電流傳感器的磁芯跟據(jù)被測(cè)信號(hào)的特性選用適應(yīng)的材料以保證小 電流時(shí)靈敏度高,超出測(cè)量電流范圍時(shí)具有飽和特性,避免過(guò)電流時(shí)故障擴(kuò)大,微型電 流傳感器(Tl-T3)的二次形成等比于被測(cè)電流I的二次電流i,該電流經(jīng)補(bǔ)償滿(mǎn)足計(jì) 量精度要求后,輸入到電能計(jì)量單元U1進(jìn)行電能計(jì)量,I/i的比值乘入電能計(jì)量單元 Ul。微型電流傳感器Tl-T3的連接為三相四線(xiàn)Y—y接法。I/i電流取樣回路,可跟據(jù) 用途選擇,也可以并聯(lián)固定電阻,將輸出電流變換成電壓信號(hào),這就可以大大降低轉(zhuǎn)換 設(shè)備的安匝數(shù)。 一次倒與二次側(cè)之間應(yīng)跟據(jù)實(shí)用的電壓等級(jí)進(jìn)行高低壓隔離處理,使其 能承受相應(yīng)電壓等級(jí)的工作電壓、耐受電壓和雷電沖擊電壓。為使其高電壓下不受電磁 干擾的影響,滿(mǎn)足^K兼容的需要,應(yīng)進(jìn)行電磁屏蔽和防靜電處理。該方法為普通現(xiàn)有 技術(shù),不做祥述。
如圖3所示,V/I/v電壓取樣回路A相電阻Rl與微型電流傳感器T4的輸入端 串聯(lián)后,與被測(cè)電壓的兩端連接。微型電流傳感器T4的二次側(cè)輸出端并聯(lián)電阻R4,電 阻R4的一端通過(guò)電位器Rpl連接電能計(jì)量單元Ul。 B相和C相的連接方式相同。微型電流傳感器T4-T6的輸出端與輸入端之間經(jīng)過(guò)高/低壓隔離。高/低壓隔離單元 可以為光電式、光纖式、電磁式、氣體絕緣式、油絕緣式或固體絕緣式隔離裝置。電阻 R4-R6為電阻性負(fù)載,也可以是電容性負(fù)載、電感性負(fù)載或其組合。微型電流傳感器 T4-T6還可以是光電式微型電流傳感器、光纖微型電流傳感器、電磁式微型電流傳感器、 貫穿式微型電流傳感器。通過(guò)補(bǔ)償調(diào)節(jié)使被測(cè)電壓V在80X、 100%、 120%的范圍內(nèi)與二 次電壓v誤差小于需要值,線(xiàn)性度也要滿(mǎn)足精度要求。該電壓輸入電能計(jì)量單元U1, 作為高壓電能計(jì)急的標(biāo)準(zhǔn)電壓信號(hào),V/v的變比乘入電能計(jì)量單元U1。A相、B相和C相之間取樣采用三相四線(xiàn)Y—y接法。如圖4所示,電源裝置徼型電流傳感器T7的二次惻設(shè)置公共地,輸出端分別串 聯(lián)二極管D1、 D2, 二極管D1、 D2的公共端通過(guò)電位器RP4分別連接穩(wěn)壓?jiǎn)卧猆2和儲(chǔ) 能元件U3。穩(wěn)壓?jiǎn)卧猆2的輸出端連接電池組El,輸出端為Vcc端。微型電流傳感器 T8、 T9的接法與微型電流傳感器T7相同。通過(guò)將負(fù)載電流流過(guò)鍬型電流傳感器T7-T9產(chǎn)生的電壓,進(jìn)行全波整流、濾波等步 驟取出需要的電能,提供電能計(jì)量單元Ul所需電源Vcc??梢栽O(shè)計(jì)為,當(dāng)負(fù)載電流I在正常工作電流的5%以下時(shí),微型電流傳感器T7-T9 產(chǎn)生的電壓小于正常Vcc所霈電壓時(shí),儲(chǔ)能元件U3和電池組E1起續(xù)流補(bǔ)償作用,由儲(chǔ) 能元件U3和電池組El供電Vcc;當(dāng)負(fù)載電流1達(dá)到5%—50%的正常工作電流時(shí),微型 電流傳感器T7-T9取出電壓,并對(duì)儲(chǔ)能元件U3充電,保持儲(chǔ)能元件U3的電能不損耗; 當(dāng)負(fù)載電流I大于50%的正常工作電流,且儲(chǔ)能元件U3的電能處在儲(chǔ)滿(mǎn)狀態(tài)時(shí),微型 互感器T7-T9及時(shí)飽和,停止對(duì)儲(chǔ)能元件U3的過(guò)充電。微型電流傳感器T7-T9的一次 繞組與二次繞組之間跟據(jù)實(shí)用的電壓等級(jí)進(jìn)行高低壓隔離處理和電磁屏蔽和防靜電處 理,使其能承受相應(yīng)電壓等級(jí)的工作電壓、耐受電壓和雷電沖擊電壓,并且使其高電壓 下不受電磁干擾的影響,滿(mǎn)足電磁兼容的需要,實(shí)施方法為普通技術(shù)。還可以在微型電流傳感器T7-T9的二次側(cè)設(shè)置斷相指示電路。斷相指示電路為普通 現(xiàn)有技術(shù),采用發(fā)光二極管電路即可。微型電流傳感器T7-T9的一次側(cè)可以為單匝導(dǎo)線(xiàn),也可以是穿心式,也可以根據(jù)需 要用多匝。
整流所用的二極管Dl-D6還可以根據(jù)工作環(huán)境及負(fù)載電流特性選擇不同的整流電路,例如橋式轚流、倍壓整流、半波整流等。實(shí)施例2:如圖5所示,I/i電流取樣回路的三相三線(xiàn)V—v接法微型電流傳感器T10和T11 的一次側(cè)為離壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)A相和C相的單匝繞組,二次側(cè)連接電能計(jì)量單元Ul。 將三相髙壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn),接入兩相進(jìn)行取樣。方法原理與三相四線(xiàn)Y—y接法相同。 如圖6所示,V/I/v電壓取樣回路的三相三線(xiàn)V—v接法,三相交流髙壓電的任意 兩相進(jìn)行取樣。A相和C相的微型電流傳感器T12、 T13的一次側(cè)設(shè)置公共端并且連接B 相,二次側(cè)連接方式與三相四線(xiàn)Y—y接法相同。
權(quán)利要求1、傳感器式高壓電能計(jì)量表,包括在高壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)設(shè)置的V/I/v電壓取樣回路,V/I/v電壓取樣回路的輸出端連接電能計(jì)量單元的輸入端,電能計(jì)量單元的輸出端連接顯示器,其特征在于在高壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)設(shè)置I/i電流取樣回路,I/i電流取樣回路的輸出端連接電能計(jì)量單元的輸入端,在高壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)設(shè)置由I/P取源回路、整流電路、儲(chǔ)能單元和穩(wěn)壓?jiǎn)卧M成的電源裝置,I/P取源回路的輸出端連接整流電路的輸入端,整流電路的輸出端連接儲(chǔ)能元件和穩(wěn)壓?jiǎn)卧妮斎攵耍€(wěn)壓?jiǎn)卧妮敵龆诉B接電能計(jì)量單元的電源端。
2、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的傳感器式高壓電能計(jì)量表,其特征在于I/i電流取樣 回路采用一只或兩只或多只貫穿式微型電流傳感器, 一次繞組為單匝或穿心式,二次繞 組連接電能計(jì)量單元。
3、 根據(jù)權(quán)利要求2所述的傳感器式高壓電能計(jì)量表,其特征在于I/i電流取樣 回路采用三相四線(xiàn)Y—y接法,包括微型電流傳感器Tl-T3,微型電流傳感器Tl-T3的 一次側(cè)的單匝繞組為高壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn),二次側(cè)連接電能計(jì)量單元的輸入端。
4、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的傳感器式髙壓電能計(jì)量表,其特征在于V/I/v電壓取 樣回路包括在高壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)和電能計(jì)量單元的輸入端之間,設(shè)置由至少包括一個(gè)具有標(biāo) 準(zhǔn)/固定阻抗的一次阻抗、 一個(gè)具有標(biāo)準(zhǔn)/固定阻抗的二次阻抗和一個(gè)微型電流傳感器 構(gòu)成的高壓傳感器,一次阻抗與微型電流傳感器的一次側(cè)輸入端串聯(lián)后,與高壓負(fù)載導(dǎo) 線(xiàn)的兩端連接,徵型電流傳感器的二次側(cè)輸出端與二次阻抗并聯(lián),微型電流傳感器的二 次側(cè)輸出端與電能計(jì)量單元的輸入端連接。
5、 根據(jù)權(quán)利要求4所述的傳感器式髙壓電能計(jì)量表,其特征在于V/I/v電壓取 樣回路釆用三相四線(xiàn)Y—y接法,包括微型電流傳感器T4-T6、電阻Rl-R6和電位器 RP1-RP3,高壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)的A相與N相之間串聯(lián)有電阻Rl和微型電流傳感器T4的一次 側(cè)輸入端,徼型電流傳感器T4的二次側(cè)輸出端兩端之間連接電阻R4,電阻R4的一端 通過(guò)電位器RP1連接電能計(jì)量單元的輸入端。
6、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的傳感器式高壓電能計(jì)量表,其特征在于I/P取源回路 包括至少一個(gè)微型電流傳感器,微型電流傳感器的二次側(cè)繞組輸出端連接整流電路的輸 入端,穩(wěn)壓?jiǎn)卧碗娔苡?jì)量單元之間設(shè)置電池組。
7、 根據(jù)權(quán)利要求6所述的傳感器式高壓電能計(jì)量表,其特征在于1/P取源回路包括微型電流傳感器T7-T9,整流電路包括二極管Dl-D6,微型電流傳感器T7-T9的二 次側(cè)設(shè)置公共地,輸出端分別串聯(lián)二極管D1-D6, 二極管Dl-D6的公共端連接儲(chǔ)能單元 和穩(wěn)壓?jiǎn)卧?br> 8、根據(jù)權(quán)利要求1所述的傳感器式髙壓電能計(jì)量表,其特征在于I/i電流取樣 回路和V/I/v電壓取樣回路,或采用三相三線(xiàn)V—v接法、角-角或單相接法。
專(zhuān)利摘要傳感器式高壓電能計(jì)量表,屬于電力測(cè)量領(lǐng)域。其特征在于在高壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)設(shè)置I/i電流取樣回路,I/i電流取樣回路的輸出端連接電能計(jì)量單元的輸入端,在高壓負(fù)載導(dǎo)線(xiàn)設(shè)置由I/P取源回路、整流電路、儲(chǔ)能單元和穩(wěn)壓?jiǎn)卧M成的電源裝置,I/P取源回路的輸出端連接整流電路的輸入端,整流電路的輸出端連接儲(chǔ)能元件和穩(wěn)壓?jiǎn)卧妮斎攵?,穩(wěn)壓?jiǎn)卧妮敵龆诉B接電能計(jì)量單元的電源端。本實(shí)用新型的電能計(jì)量方法測(cè)量準(zhǔn)確、降低損耗節(jié)約成本、防竊電、安全穩(wěn)定,直接從負(fù)載電流取得工作電源,設(shè)備簡(jiǎn)化,適于高壓側(cè)電量計(jì)量。
文檔編號(hào)H01F38/28GK201016997SQ20072001988
公開(kāi)日2008年2月6日 申請(qǐng)日期2007年3月22日 優(yōu)先權(quán)日2007年3月22日
發(fā)明者單業(yè)才, 博 榮, 趙振曉 申請(qǐng)人:淄博計(jì)?;ジ衅餮芯克?br>
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