[发明专利]一种三相电能表现场检测接线装置在审

专利信息
申请号: 201310420224.3 申请日: 2013-09-16
公开(公告)号: CN103605104A 公开(公告)日: 2014-02-26
发明(设计)人: 王少峰;朱劲锋;刘洋;罗晓东;叶雄;李红博 申请(专利权)人: 深圳供电局有限公司
主分类号: G01R35/04 分类号: G01R35/04;G01R1/04
代理公司: 深圳汇智容达专利商标事务所(普通合伙) 44238 代理人: 钟冬梅;潘中毅
地址: 518000 广东省深圳市*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 三相 电能表 现场 检测 接线 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及电力技术领域,尤其涉及一种三相电能表现场检测接线装置。 

背景技术

三相电能表在使用过程中,由于用电过程中对电能计量准确度存在异议;或根据计量周期需要求,需在现场检测电能表的准确度。检测过程需采样电能的电压U和电流值I,根据电流、电压值在标准电能表计量得出正确电能表,比较现场使用电能表输出的电能值,得出误差。 

在现场测试和采样的过程中,由于用户在用电过程不便停电,加电压测量时需直接接触电,存在一定危险性和不可靠性。 

一般检测是采用电压导电夹(鳄鱼夹),由鳄鱼夹在夹住电能表的电压螺钉,但由于现场情况和各类电能表的设计不同,鳄鱼夹可能会夹不到电压螺丝(如兰吉尔的ZMD450电能表和爱拓利SL7000电能表)和夹不稳(螺丝头部大小不一,容易脱落),存在一些不可靠性和一定的不安全性,后果严重者会导致触电。 

发明内容

为解决上述技术问题,本发明提供一种三相电能表现场检测接线装置,其安装于三相电能表上,与电能表检测仪连接,包括:弹簧定位柱测试针,以及电力插座A相、B相、C相、N相;所述弹簧定位柱测试针接触所述三相电能表A相、B相、C相、N相的电压螺钉以采集其电压值,并通过导线与所述电力插座A相、B相、C相、N相电连接。 

其中,所述电力插座A相、B相、C相、N相经过导线与所述电能表检测仪连接,将三相电能表A相、B相、C相、N相的电压值接入到电能表检测仪的电压采样端口。 

其中,所述三相电能表现场检测接线装置还包括全封闭透明的外壳,所述外壳通过固定螺钉固定于所述三相电能表的钮盖固定螺钉上。 

其中,所述装置还包括:用于检测所述三相电能表的A相、B相、C相、N相的电流值,并接入所述电能表检测仪的电流采样端口的钳形电流互感器。 

其中,所述弹簧定位柱测试针测量距离高度为0~20mm。 

其中,所述电力插座的接触长度大于等于10mm,插拔力大于等于10N。 

实施本发明提供的三相电能表现场检测接线装置,可以减少人为接触电压机会,并保证足够的安全距离,达到全面的安全性和可靠性。 

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。 

图1为本发明提供的三相电能表现场检测接线装置的结构示意图; 

图2为本发明提供的三相电能表现场检测接线装置的分解示意图; 

图3为本发明提供的三相电能表现场检测接线装置与电能表和电能表检测仪测连接示意图。 

具体实施方式

参见图1和图2,分别为本发明提供的三相电能表现场检测接线装置的结构示意图和分解示意图。 

本发明提供一种三相电能表现场检测接线装置,其安装于三相电能表上,与电能表检测仪连接,包括:弹簧定位柱测试针6,以及电力插座A相1、B相2、C相3、N相4;所述弹簧定位柱测试针6接触所述三相电能表A相、B相、C相、N相的电压螺钉以采集其电压值,并通过导线与所述电力插座A相1、B相2、C相3、N相4电连接。 

其中,所述电力插座为4mm通用电力插座。 

其中,所述三相电能表现场检测接线装置还包括全封闭透明的外壳7,所述外壳7通过固定螺钉固定于所述三相电能表的钮盖固定螺钉上。 

如图3所示,电能测试仪22通过本发明提供的三相电能表现场检测接线装置分别接入到电能表21的A相、B相、C相、N相的各接线柱,三相电能表现场检测接线装置经导线24接入到电能表检测仪22电压采样端口,采集使用中的电能表21的A相、B相、C相、N相的各相电压,并通钳形电流互感器26 检测A相、B相、C相各相电流值,接入电能表检测仪22的电流采样端口23,通过电能表检测仪和电能表电能量比较得出电能表的相对误差。 

本发明提供的三相电能表现场检测接线装置应用于电能表的现场测试,使用本装置可以采样电能表的使用过程中的电压值,输出到电能表检测仪中,并通过电能表检测仪的数字采样和DSP技术,实现了多功能测量,包括电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、相位、谐波、实时波形、电流互感器的变比和相位差等等,通过电能表的电量输出和电能表检测仪采样得到的数据,可以对比得出电能表的误差值。 

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