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      用于現(xiàn)場電力儀表電流接線接反的校正裝置的制作方法

      文檔序號:5934646閱讀:541來源:國知局
      專利名稱:用于現(xiàn)場電力儀表電流接線接反的校正裝置的制作方法
      技術領域
      本實用新型涉及ー種電カ儀表校正技術,尤其是涉及一種用于現(xiàn)場電力儀表電流接線接反的校正裝置。
      背景技術
      網絡電力儀表是針對電力客戶的電力監(jiān)控需求而設計的ー種智能表,它集成全部電カ參數(shù)的測量以及全面的電能計量和考核管理,因此,如果エ業(yè)現(xiàn)場儀表電流接線接反,儀表的功率顯示值會出現(xiàn)負值導致計量錯誤,因此儀表在現(xiàn)場使用的過程中,正確接線是至關重要的。若電網在正常工作時,發(fā)現(xiàn)儀表電流接線錯誤,考慮到工作人員的人身安全,通常都會在總電源切斷的情況下,對儀表接線進行調整,這樣將會給電カ用戶帶來很大的 不方便甚至損失。隨著現(xiàn)代科學技木地不斷發(fā)展,電カ用戶對電カ系統(tǒng)的監(jiān)測要求也相應提高,然而網絡電カ儀表在性能和技術上都滿足了用戶的需求,所以使得電カ儀表在電カ系統(tǒng)中得到了廣泛的應用,但由于用戶在安裝儀表時,通常會將儀表端子、開關柜接入排或者母線電流互感器的電流接線接反,這樣將會造成儀表對電カ系統(tǒng)的實時監(jiān)測發(fā)生錯誤。以系統(tǒng)中接入三相四線電カ儀表為例。在系統(tǒng)中接入三相四線電カ儀表時,首先A、B、C三相的母排分別穿過電流互感器,使各母排的一次側電流變換為5A或IA兩種標準的二次電流。在母排穿過電流互感器后,為了保證柜內走線美觀且便于后續(xù)維護,互感器二次側引線要先接到柜內的接線端子排上,再由端子排接到儀表后面端子上,因此二次側電流在這引線過程中易接反。由于電流互感器在運行過程中二次側電流不得開路,否則會有過壓、溫度過高而被燒毀的風險。一旦儀表在正常運行時,發(fā)現(xiàn)二次側電流接線接反,必須切斷整條電路,才能進行接線調整,由此帶來了很多不便,也會給用戶帶來損失。上述已提到,母排穿過電流互感器之后,二次側引線先接入到開關柜內的接線端子排上,可利用開關柜的主控開關對各線路進行控制,以便在各線路或儀表出現(xiàn)故障時,及時進行斷電維修。由于開關柜接線端子排上的電流接線比較復雜,所以電流進出線極易接反,這樣將會使得電カ儀表的參數(shù)顯示發(fā)生偏差。當儀表的接線端子從開關柜的接線端子排引出之后,就直接接入儀表后面端子上,接線時電流接線可能會發(fā)生錯誤,即I號接線端應接A相電壓,5號端子本應接IA'6號端子接IA,由于上述幾個環(huán)節(jié)的失誤導致電流進線接到了 6號端子,出線接到了 5號端子,這樣將會導致儀表顯示數(shù)值和方向發(fā)生錯誤。

      實用新型內容本實用新型的目的就是為了克服上述現(xiàn)有技術存在的缺陷而提供ー種降低了損失、提高了工作效率的用于現(xiàn)場電カ儀表電流接線接反的校正裝置。本實用新型的目的可以通過以下技術方案來實現(xiàn)[0009]一種用于現(xiàn)場電力儀表電流接線接反的校正裝置,其特征在于,包括撥碼開關、MCU、LCD、電壓互感器和電流互感器,所述的撥碼開關與電カ儀表的電流接入線連接,所述的MCU輸入端接在撥碼開關與電カ儀表之間的連線上,所述的MCU分別與LCD、電壓互感器、電流互感器連接。所述的撥碼開關的數(shù)量與電カ儀表的電流相數(shù)相同。所述的撥碼開關通過電阻與電カ儀表的電流接入線連接。所述的MCU輸入端接在撥碼開關與電阻之間的連線上。與現(xiàn)有技術相比,本實用新型具有以下優(yōu)點I、解決了電カ儀表在電流接線接反時功率顯示為負的問題,減少了電カ用戶的損失,同時提高了工作人員解決現(xiàn)場儀表接線接反的工作效率;2、隨著電カ儀表的發(fā)展,本實用新型有著很大的應用前景。

      圖I為本實用新型的結構示意圖;圖2為本實用新型MCU實際檢測到的電壓電流波形圖;圖3為本實用新型MCU糾正后的電壓電流波形圖。
      具體實施方式
      以下結合附圖和具體實施例對本實用新型進行詳細說明。
      實施例如圖I所示,一種用于現(xiàn)場電力儀表電流接線接反的校正方法,包括撥碼開關I、MCU 2、LCD 3、電壓互感器PT和電流互感器CT,所述的撥碼開關I與電カ儀表的電流接入線連接,所述的MCU 2輸入端接在撥碼開關I與電カ儀表之間的連線上,所述的MCU2分別與LCD3、電壓互感器PT、電流互感器CT連接;所述的MCU2實時檢測撥碼開關I的輸入狀態(tài),并判斷是否發(fā)生變化,若為是,MCU2控制該相電流進行反向處理,實現(xiàn)正確的電流輸入方向,若為否,繼續(xù)檢測撥碼開關I的輸入狀態(tài)。所述的撥碼開關I通過電阻與電カ儀表的電流接入線連接。所述的MCU2輸入端接在撥碼開關I與電阻之間的連線上。圖I中的電カ儀表的電流相數(shù)為三相,撥碼開關設有三個,3個撥碼開關和每相的電流是一一對應的,比如撥碼I對應A相電流,撥碼2對應B相電流,撥碼3對應C相電流。用戶或者現(xiàn)場調試人員一旦發(fā)現(xiàn)輸入儀表的某相電流線接反,可以直接針對上述三個撥碼開關中的某個進行操作,由圖I可以看出,MCU 2是可以直接檢測撥碼開關輸入狀態(tài)的,一旦MCU 2檢測到某相撥碼開關輸入狀態(tài)發(fā)生變化,就直接在電流采樣的數(shù)據(jù)緩沖區(qū)作相應算法操作,之后就可以直接把該相的電流翻轉過來,實現(xiàn)正確的電流輸入方向,最終實現(xiàn)正確的功率方向。假設正常狀態(tài)下,撥碼開關I撥在下側,靠近GND信號,由圖I可以看出,送入MCU2的PIa取自電阻Rl的右側(即低電平送入了 MCU2的IO ロ),在這種狀態(tài)下,MCU2檢測到的是低電平,同理MCU2檢測到的PIb、PIc信號皆為低電平,這是ー種正常狀態(tài)下的設置;假設現(xiàn)在現(xiàn)場調試人員發(fā)現(xiàn)用戶負載很明顯是處于吸收電網電能的狀態(tài),而MCU2檢測到的Ib相功率卻為負值,此時MCU2內部檢測到的電壓電流波形如下圖2,由波形可以看出此時電壓電流基本處于反相狀態(tài),在這種情況下,基本可以判斷Ib電流線接反;按照通常解決方法,需要聯(lián)系用戶斷電之后由現(xiàn)場維護人員手動調整接線,非常繁瑣,尤其是針對ー些大功率重要用戶(比如鋼鐵之類的行業(yè)),我們的解決方法是只要現(xiàn)場維護人員把Ib對應的DIP B的撥碼從原先的右側撥向左側,從圖I可以看出,此時從PIb送入的信號就是高電平,MCU2 —旦檢測到該相送入電平由原先的低電平變?yōu)楦唠娖?,就在內部把采集到的Ib電流采樣點全部取相反的值,具體見圖3,這樣在進行功率運算和后續(xù)運算時所得的功率就會由原先的負值變?yōu)檎担芊奖愕膶崿F(xiàn)了電流線接反下的功率糾正,免去了聯(lián)系停電、開操作票之類繁瑣的事情,很好的解決了電流線接反的問題。權利要求1.一種用于現(xiàn)場電力儀表電流接線接反的校正裝置,其特征在于,包括撥碼開關、MCU、LCD、電壓互感器和電流互感器,所述的撥碼開關與電カ儀表的電流接入線連接,所述的MCU輸入端接在撥碼開關與電カ儀表之間的連線上,所述的MCU分別與IXD、電壓互感器、電流互感器連接。
      2.根據(jù)權利要求I所述的ー種用于現(xiàn)場電力儀表電流接線接反的校正裝置,其特征在于,所述的撥碼開關的數(shù)量與電カ儀表的電流相數(shù)相同。
      3.根據(jù)權利要求I所述的ー種用于現(xiàn)場電力儀表電流接線接反的校正裝置,其特征在于,所述的撥碼開關通過電阻與電カ儀表的電流接入線連接。
      4.根據(jù)權利要求3所述的ー種用于現(xiàn)場電力儀表電流接線接反的校正裝置,其特征在于,所述的MCU輸入端接在撥碼開關與電阻之間的連線上。
      專利摘要本實用新型涉及一種用于現(xiàn)場電力儀表電流接線接反的校正裝置,包括撥碼開關、MCU、LCD、電壓互感器和電流互感器,所述的撥碼開關與電力儀表的電流接入線連接,所述的MCU輸入端接在撥碼開關與電力儀表之間的連線上,所述的MCU分別與LCD、電壓互感器、電流互感器連接。與現(xiàn)有技術相比,本實用新型具有解決了電力儀表在電流接線接反時功率顯示為負的問題,減少了電力用戶的損失,同時提高了工作人員解決現(xiàn)場儀表接線接反的工作效率等優(yōu)點。
      文檔編號G01R35/02GK202393858SQ201120535199
      公開日2012年8月22日 申請日期2011年12月19日 優(yōu)先權日2011年12月19日
      發(fā)明者季曉春, 朱海霞 申請人:上海安科瑞電氣股份有限公司, 江蘇安科瑞電器制造有限公司
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