[实用新型]电能表误差自动检测装置有效

专利信息
申请号: 201720050494.3 申请日: 2017-01-13
公开(公告)号: CN206684287U 公开(公告)日: 2017-11-28
发明(设计)人: 梁新兴;柯进;余洪文;熊洋洋;王海涛;史信荣 申请(专利权)人: 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心)
主分类号: G01R35/04 分类号: G01R35/04
代理公司: 广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙)44295 代理人: 龚元元
地址: 510000 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 电能表 误差 自动检测 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及电能表检测领域,尤其涉及一种电能表误差自动检测装置。

背景技术

由于市场上的电能表检验装置大多未考虑装置本身的电磁兼容性,因此,装置的抗干扰性能很差。在电能表的电磁兼容试验中,使用此类检验装置往往无法正常进行检测或影响电能表误差检测的准确性。

此外,作为一些电能表产品标准推荐的替代方法,有些机构和生产厂家在电磁兼容试验中,采用人工分别计读施加与未施加电磁骚扰时电能表发出的光脉冲数量并据此计算电能表准确度的方法,该方法存在耗费时间、易引入人为误差、同时只能判读平均误差的缺陷。

实用新型内容

本实用新型的目的是,提供一种电能表误差自动检测装置,能够可靠、稳定、准确地检测电能表在电磁兼容试验中的误差。

为实现该目的,提供了一种电能表误差自动检测装置,包括功率源和光脉冲信号采集器,还包括与功率源连接的电压去耦网络和电流去耦网络,与光脉冲信号采集器连接的主控装置,所述电压去耦网络和电流去耦网络并联,并且电压去耦网络和电流去耦网络的输入端均接功率源,输出端均与被测电能表连接,被测电能表与光脉冲信号采集器连接。

优选地,所述光脉冲信号采集器包括光电信号转换模块,与光电信号转换模块连接的第一MCU主控,与第一MCU主控连接的第一无线传输模块,所述光电信号转换模块与被测电能表连接。

优选地,所述主控装置包括第二无线传输模块,与第二无线传输模块连接的第二MCU主控,与第二MCU主控连接的TFT-LCD触摸显示模块,所述第二无线传输模块与第一无线传输模块无线连接。

优选地,所述光电信号转换模块设有将接收的被测电能表输出的光信号转化为电信号的光敏晶体管和电压比较器。

优选地,所述电压去耦网络和电流去耦网络为电源EMI滤波器。

优选地,所述电压去耦网络中第一电容和第五电容为0.22uF的X电容,第二电容、第三电容、第六电容和第七电容为4700pF的Y电容,第一电感为1mH的共模电感,第二电感为10mH的共模电感。

优选地,所述电流去耦网络中第八电容和第十一电容为0.22uF的X电容,第九电容、第十电容、第十二电容和第十三电容为4700pF的Y电容,第三电感为1mH 的共模电感,第四电感为10mH的共模电感。

本实用新型与现有技术相比,其有益效果在于:

本实用新型通过功率源经过电压去耦网络和电流去耦网络给被测电能表供电,通过采集被测电能表光脉冲信号的周期来计算电能表的误差,能够可靠、稳定、准确地检测电能表在电磁兼容试验中的误差,解决在复杂强电磁骚扰环境下检测电能表误差的难题。

附图说明

图1为本实用新型的结构框图;

图2为本实用新型中光脉冲信号采集器结构框图;

图3为本实用新型中主控装置结构框图;

图4为电压去耦网络结构示意图;

图5为电流去耦网络结构示意图。

具体实施方式

下面结合实施例,对本实用新型作进一步的描述,但不构成对本实用新型的任何限制,任何在本实用新型权利要求范围所做的有限次的修改,仍在本实用新型的权利要求范围内。

如图1至图5所示,本实用新型提供了一种电能表误差自动检测装置,包括功率源3和光脉冲信号采集器2,还包括与功率源3连接的电压去耦网络4和电流去耦网络5,与光脉冲信号采集器2连接的主控装置1,电压去耦网络4和电流去耦网络5并联,并且电压去耦网络4和电流去耦网络5的输入端均接功率源3,输出端均与被测电能表6连接,被测电能表6与光脉冲信号采集器2连接。

光脉冲信号采集器2包括光电信号转换模块7,与光电信号转换模块7连接的第一MCU主控8,与第一MCU主控8连接的第一无线传输模块9,光电信号转换模块 7与被测电能表6连接。

主控装置1包括第二无线传输模块10,与第二无线传输模块10连接的第二 MCU主控11,与第二MCU主控11连接的TFT-LCD触摸显示模块12,所述第二无线传输模块10与第一无线传输模块9无线连接。

在本实施例中,主控装置1计算被测电能表光脉冲信号的个数,计算被测电能表的光脉冲周期,计算被测电能表在有干扰和无干扰情况下的最大相对误差值,并且保留最大值。被测电能表6有光脉冲输出端为红色的LED灯。

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