[实用新型]带分流器的继电器有效
申请号: | 201320455331.5 | 申请日: | 2013-07-29 |
公开(公告)号: | CN203456390U | 公开(公告)日: | 2014-02-26 |
发明(设计)人: | 李滔;王浩;张德伟 | 申请(专利权)人: | 长沙中坤电气科技有限公司 |
主分类号: | H01H50/00 | 分类号: | H01H50/00;G01R11/02 |
代理公司: | 长沙永星专利商标事务所 43001 | 代理人: | 周咏;杨水根 |
地址: | 410205 湖南省长沙市*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 分流器 继电器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电能表器件,尤其涉及一种带分流器的继电器。
背景技术
目前,市面上现有的多数单相电能表所使用的带分流器的继电器,均没有对交变磁场的影响做特殊改进,当其他用户的大电流导线经过无负载用户时,因大电流感应出的磁场会导致无负载用户走字,尽管因此原因而造成的走字电量比较小,但久而久之也会引起不必要的争端。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种可抗交变磁场干扰的带分流器的继电器。
本实用新型提供的带分流器的继电器,包括分流器、继电器、第一电流采样信号线和第二电流采样信号线,所述分流器连接在所述继电器一侧边的引出端上,该分流器包括第一导电片、第二导电片和连接在第一导电片与第二导电片之间的采样电阻片,在所述采样电阻片中心两侧的第一导电片和第二导电片上分别冲有两个朝向相反的第一采样端子和第二采样端子,在所述采样电阻片上中设有一个通孔,第一电流采样信号线的输入端固定连接于第一采样端子上,第二电流采样信号线的输入端固定连接于第二采样端子上,该第二电流采样信号线的输出端穿过通孔后与另一侧第一导电片上的第一电流采样信号线的输出端双绞并在一起。
所述分流器为片状结构。
所述第一采样端和第二采样端分别由第一导电片和第二导电片从表面撕口并朝相反方向分别冲出凸台形成。
所述各电流采样信号线的输入端通过点焊的形式固定连接于相应采样端子上。
所述采样电阻片的两端分别与第一导电片和第二导电片通过电子束焊接的方式一体相连接。
所述的第一采样端设在靠近采样电阻片的第一导电片上,所述第二采样端设在靠近采样电阻片的第二导电片上。
本实用新型通过对现有带分流器的继电器进行设计改进,通过采用分流器中心电流信号取样的方式,在分流器中点输出电流采样信号,不仅可以防止周围环境中杂乱的交变磁场对分流器采样信号产生干扰,还能大幅提升表计在电能表应用中的计量性能指标,而采样端子采用不同朝向,使的一电流采样信号线穿出通孔后再与另一电流采样信号相结合,大大减小了各电流采样信号在输入端处相对作用力下的拉扯力,安装更为方便快捷。本实用新型对于电力公司而言,更加可以降低用户窃电的风险,确保国家财产的安全。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为图1左侧结构示意图。
具体实施方式
从图1和图2可以看出,本实用新型这种带分流器的继电器,包括分流器1、继电器2、第一电流采样信号线3和第二电流采样信号线4,其中分流器1包括第一导电片11、第二导电片13和连接在第一导电片11与第二导电片13之间的采样电阻片12,分流器1通过第二导电片13的上方连接在继电器2一侧边的引出端上,在靠近采样电阻片12中心一侧的第一导电片11的正面通过从表面撕口冲出凸台的方式形成第一采样端111,在采样电阻片12的中心设有一个通孔121,在靠近采样电阻片12中心一侧的第二导电片13的反面通过从表面撕口冲出凸台的方式形成第二采样端131,第一电流采样信号线3的输入端固定连接于第一采样端子111上,第二电流采样信号线4的输入端固定连接于第二采样端子131上,该第二电流采样信号线4的输出端穿过通孔121后与另一侧第一导电片11上的第一电流采样信号线3的输出端双绞并在一起连接到电子式电能表电路板上。
从图1还可以看出,本实用新型分流器1为片状结构。
本实用新型中电阻片12由温度系数小、电阻率高的材料制成,各电流采样信号线的输入端通过点焊的形式固定连接于相应采样端子上,采样电阻片12的两端分别与第一导电片11和第二导电片13通过电子束焊接的方式一体相连接。
在相同环境下对本实用新型和现有技术进行如下具体测试:
试验一:当在外部用60A电流进行干扰时
本实用新型的电表上感应出的电流值小于15mA,属于潜动点以下,对表计计量无影响;现有技术的电表上感应出的电流值可以达到40mA,多圈测试时还可达100mA,超出电能表的起动标准,可能导致表计误计量。
试验二:在0.5mT的干扰环境下
本实用新型 5A测试点的计量精度在±0.4%以内,现有技术5A测试点的计量精度在±2.5%左右。
试验三:在计量电路中未对电源变压器进行校准时
对本实用新型采样产生的影响在0.05%左右,对现有技术采样产生的影响在1%左右。
由此可以看出,与现有技术相比,本实用新型对周围环境中的交变磁场影响极不敏感,干扰得到有效抵消,对表计计量性能指标进行了提高。
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