[实用新型]复合型智能终端接线盒有效
申请号: | 201220711690.8 | 申请日: | 2012-12-21 |
公开(公告)号: | CN202995025U | 公开(公告)日: | 2013-06-12 |
发明(设计)人: | 陆俊 | 申请(专利权)人: | 重庆市电力公司电力科学研究院;上海雷锐精密仪器有限公司 |
主分类号: | G01R35/04 | 分类号: | G01R35/04 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 401121 重庆市渝北*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 复合型 智能 终端 接线 | ||
技术领域
本实用新型涉及电力系统的一种接线装置,更具体地说,本实用新型涉及一种电气二次回路的接线盒。
技术背景
在电力系统,连接在二次回路的电能计量表(电度表)均采用联合端子接线盒与变电站二次计量回路相连接来传递电压和电流信号,连接方式为螺丝和金属滑片式连接,作为法定计量仪表的电度表必须定期进行年检校验,传统的测试校验办法是用巳校验合格的电度表到现场替换下需校验的电度表,将换下的电度表带回测试所,分期分批校验,待完成校验测试后,第二次返回现场,将电度表装回原处。在更换过程中为保证电流回路始终处于短路状态(不开路),需严格按照相关规程操作,对操作人员有一定的要求,但仍然有出错的案例发生。而且金属端子裸露,需要人工拨动,存在较大的安全隐患,过去曾多次发生过安全事故。为从更本上解决上述问题,保证电流回路在换表过程中始终处于短路状态,在保证设备及人员安全的前提下,如何使换表操作简单、迅速和高效是本领域的技术人员所要解决的技术课题。
实用新型内容
本实用新型发明的目的是克服现有技术的不足,提高劳动生产效率,为电度表实现现场测试校验或更换而设计的一种复合型智能终端接线盒,可有效避免可能发生的设备与人身的不安全因素。
本实用新型发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种安装于变电站计量屏柜中的复合型智能终端接线盒,包括顶部接线端、底部接线端和复合插座,顶部接线端的一端通过导线与复合插座的上簧片相连接,底部接线端的一端通过导线与复合插座的下簧片相连接,顶部接线端的另一端与计费关口电度表相连接,可读取电压、电流、脉冲和通讯等信号,底部接线端的另一端与变电站二次计量回路相连接,传递电力回路的电压和电流信号,中间为与插头相连接的复合插座。复合插座由10个分路插座组合而成,各分路插座间互相绝缘,各分路插座的上下簧片分别与对应的接线端相连接,复合插座的双簧片分上下两片,分别折弯成前后两个接触面,复合插座的上下簧片通过前后两个接触面导通,插头插入采取先分流后串入的接入方式,当插头插入前一排簧片时,被测回路仍在正常运行,此时的标准电表已经串入了电路,形成了一个分流支路,当插头继续插入至后一排簧片时,标准表完全接入被测回路。可避免由于插入时接触不稳定,而形成的触发间隙电流回路开路现象。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
1.操作安全性高;
2.工作效率高,节省作业时间。
附图说明
图1为复合型智能终端接线盒外形图
图2为复合型智能终端接线盒插座结构示意图
图中:顶部接线端1、底部接线端2、复合插座3、上簧片4和下簧片5。
具体实施方式
下面将结合附图和实施例对本实用新型的的内容做进一步的详细描述:
如图所示为一种复合型智能终端接线盒,包括顶部接线端、底部接线端和复合插座,复合插座为双簧片结构分上下两片,分别折弯成前后两个接触面,复合插座的上下簧片通过前后两个接触面导通,顶部接线端的一端通过导线与复合插座上簧片相连接,底部接线端的一端通过导线与复合插座下簧片相连接,顶部接线端的另一端与计费关口电度表相连接,读取电压、电流、脉冲和通讯等信号,底部接线端的另一端与变电站二次计量回路相连接传递电压和电流信号,中间为与插头连接的复合插座。复合插座由10个分路插座组合而成,各分路插座间互相绝缘,各分路插座的上下簧片分别与对应的接线端相连接,专用插头插入采取先分流后串入的接入方式,当插头插入前一排簧片时,被测回路仍在正常运行,此时的标准电表已经串入了电路,形成了一个分流支路,当插头继续插入至后一排簧片时,标准表完全接入被测回路。可避免由于插入时接触不稳定,而形成的触发间隙电流回路开路现象。在电度表现场校验中,电压信号的现场校验采集采用并联方式,将电压信号并联至现场校验装置的电压输入端子,校验用一体式智能接线插头的端子在插入过程中,上、下两铜片分别通过导线连接至现场校验装置的电流输入、输出端子,其中:铜片顶开第一组双簧片时,电流信号分流至现场校验装置,第二组双簧片保持接触,保持关口电度表正常获取电流信号;插头继续往前插入,铜片顶开第二组双簧片,此时电流信号全部切换至现场校验装置,然后流向关口电度表,关口电度表和现场校验装置仍始终保持获取电流信号。整个过程电流信号始终处于连接状态(电流不断路)。
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