带电流互感器的电能表测量装置的制作方法

文档序号:5969712阅读:229来源:国知局
专利名称:带电流互感器的电能表测量装置的制作方法
技术领域
本发明涉及一种用贯穿式电流互感器扩大电能表测量用电量的测量装置。
背景技术
现有技术在实际测量用电量时,当遇到被测电流远远超过电能表所允许的电流时,采用加装电流互感器的方法解决。这样就出现了电流互感器和电能表之间的连接线,而这些连接线一旦出现开路时,所形成的电流互感器的二次回路高压将直接对人体构成危险和烧毁设备。

发明内容
本发明克服了现有技术中贯穿式电流互感器二次回路开路对人体危险和设备造成烧毁的缺点,提供了一种将贯穿式电流互感器和电能表进行组合的电能测量装置。
为了解决上述技术问题,本发明是通过以下方案实现的将电能表、贯穿式电流互感器和取电压端子排设置在底板上组成整体,电能表测量所需的电流是由贯穿式电流互感器的二次回路经过这个装置的内部供给的,电能表测量所需的电压是在取电压端子排处从被测量的主电源线路上取得的电压,经过这个装置的内部连接线供给的。电能表和贯穿式电流互感器的连接线是在这个装置内部的;电能表和取电压端子排的连接线也是在这个装置内部的。它们的具体接线方式是按任何公知的接线图进行连接的。当然取电压端子排也可以用开关类代替。
由于有功电能测量和无功电能测量所需的电流都可以从贯穿式电流互感器的二次回路中取得,电压都可以从被测量的主电源线路上在取电压端子排处取得,所以此测量装置适用于有功电能测量、无功电能测量和有功电能、无功电能的联合接线测量。贯穿式电流互感器之间可以是相互独立的个体,也可以生产成一个整体的贯穿式电流互感器组件。这个发明对三相电能表和单相电能表的工作原理没有改变,所以对三相电能表和单相电能表是适用的。这个发明对机械式电能表和电子式电能表的工作原理没有改变,所以对机械式电能表和电子式电能表都是适用的。因为这个测量装置的贯穿式电流互感器的变比是确定的,所以此装置的电能表可以生产成读取数值后乘以变比的电能表,也可以生产成按变比计算后的能直接读取用电量的电能表。电能表测量所需的电压可以从被测量的主电源线上在取电压端子排处以任何公知的方法取得。另外将贯穿式电流互感器的K2端连接到共用的接地螺栓上,这个螺栓可设置在测量装置的合适位置上,以便于安装接地线和美观。由于电能表的各种接线都是设置在这个装置内部的,所以电能表的各种接线柱既可以外露,也可以设置在装置内部,同样,贯穿式电流互感器的K1和K2接线柱既可以外露,也可以设置在装置内部。由于电能表测量所需电压是从被测主电源线上取得的,所以需要设置一个取电压的接线端子排,这个取电压端子排以任何公知的压接方式将被测主电源的电压取得后并经过这个测量装置的内部接到电能表的电压接线柱上。
与现有技术相比,本发明的有益效果是提高了安全性、安装效率和使用寿命。这可以与现有技术比较得出。由于贯穿式电流互感器的K1、K2端与电能表的电流接线柱都可设置在这个装置内部的,连接线也是在装置内部的,可以有效防止因外部机械性原因造成贯穿式电流互感器二次回路的开路对人身伤害和对设备烧毁的现象发生,从而提高了安全性和保证了贯穿式电流互感器的正常使用寿命。即使出现贯穿式电流互感器在测量装置内部的二次回路意外开路,因二次回路在测量装置内部,也可以有效防止人体触及开路所形成的高压。在安装的时候,由于这个装置是一个整体,并且各种连接线都在这个装置内部连接好,只要被测主电源相线穿过电流互感器的穿心孔,并且在各相电流互感器对应的取电压端子排上直接取得各相的电位和零线电位,防止了在电能表接线中电流和电压不同相对应的错误出现,从而确保了电能测量的准确性,同时也不必进行贯穿式电流互感器和电能表之间繁多的接线,使安装效率大幅提高。
此外还有防窃电和节省计量柜成本的有益效果,并且使用中避免了电能表的各种连接线繁乱地暴露在外所形成的落尘问题,使安装方便且美观。这个装置的优点是既可以生产成传统的乘以变比算出用电量的测量装置,还可以生产成按变比改变积算机构的齿轮传动比直接读取用电量的测量装置。由于电能表的电流和电压连接线都是在这个装置内部连接好的,只要主电源线路在各相贯穿式电流互感器对应位置的取电压端子排上以任何公知的方法取得各相对应电压,就可以有效避免了利用以往接线繁多而故意将电流和电压不同相的窃电行为。又由于这个测量装置比电能表和贯穿式电流互感器单独安装时的结构紧凑,所占的空间缩小,所需的计量柜就可以缩小尺寸,使计量柜成本降低。


图1是本测量装置的第一种实施例正视图;图2是本测量装置的第一种实施例俯视图;图3是本测量装置的第二种实施例正视图;图4是本测量装置的第二种实施例左视图;图5是本测量装置的第二种实施例俯视图;图6是本测量装置的第三种实施例正视图;图7是本测量装置的第三种实施例左视图。
图中底板1 电能表2贯穿式电流互感器3贯穿式电流互感器穿心孔4 被测量电源零线穿心孔5取电压端子排6 被测量电源零线接线柱7取电压端子排面板8 可封铅的螺丝9共用接地螺栓10被测量电源相线的接线柱1具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式
对本发明作进一步详细描述。
在图1至图7的三种实施例中,底板1、电能表2、贯穿式电流互感器3和取电压端子排6设置成一个整体,这时贯穿式电流互感器的K1、K2接线柱和电能表的接线柱都设置在这个测量装置的内部。将被测量主电源线路的各相线和零线分别穿过各相对应的电流互感器的穿心孔4和取电压端子排6至负载,然后分别在对应取电压端子排6处将被测量电源的相线和零线用任何公知的方法接在对应的被测量电源相线的接线柱11和被测量电源零线接线柱7上,将所得的各相电压通过测量装置内部接到电能表各相应的接线柱上。取电压端子排6可以用开关类替换,另外还可以将取电压端子排6设置在贯穿式电流互感器3的前端。在取电压端子排6上用可铅封的螺丝9将面板8封在取电压端子排6上;将贯穿式电流互感器的K2端在测量装置的内部都连接到共用接地螺栓10上。
当被测量电源线路中通过电流,贯穿式电流互感器3将感应到的二次回路电流送到电能表2,电压通过取电压端子排6里的被测量电源相线的接线柱11和被测量电源零线接线柱7取得,这时就可以测量用电量。
在图1、图2的第一种实施例中,电能表2和贯穿式电流互感器3、取电压端子排6都设置在底板1的同侧面上。在图3、图4、图5的第二种实施例中,电能表2与贯穿式电流互感器3、取电压端子排6分别设置在底板1的两侧。在图6、图7中的第三种实施例中,贯穿式电流互感器3设置在底板1内部,并且贯穿式电流互感器3的端面与底板1的平面平行,被测量电源的相线能从贯穿式电流互感器的穿心孔4穿过底板1,被测量电源零线的穿心孔5是单纯为了接线方便和美观而设置的,还可以根据具体需要将贯穿式电流互感器3的L1端设置在底板1的前侧面或后侧面。
权利要求
1.一种带电流互感器的电能表测量装置,由电能表、贯穿式电流互感器和取电压端子排设置在底板上组成整体,其特征是电能表测量所需的电流是由贯穿式电流互感器的二次回路经过这个装置的内部供给的,电能表测量所需的电压是在取电压端子排处从被测量的主电源线路上取得的电压,经过这个装置的内部连接线供给的。
2.根据权利要求1所述,其特征是电能表和贯穿式电流互感器的连接线是在装置内部的。
3.根据权利要求1所述,其特征是电能表和取电压端子排的连接线是在装置内部的。
全文摘要
本发明公开了一种带电流互感器的电能表测量装置,它是由底板、电能表、电流互感器和取电压的端子排组成整体的。电能表与电流互感器、电能表与取电压端子排之间的连接线都是在这个装置的内部的。由于电能表的测量线路都是设置在这个测量装置的内部,解决了现有技术中电流互感器二次回路开路产生的高电压对人体造成危险和烧毁设备的问题,同时这个测量装置还可有效防止窃电。
文档编号G01R11/00GK1605874SQ20041009451
公开日2005年4月13日 申请日期2004年10月30日 优先权日2004年10月30日
发明者杨跃冰 申请人:杨跃冰
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