本发明涉及电能表校表领域,更具体地,涉及适应于多接线方式的电能表校表系统和方法。
背景技术:
1、伴随经济发展,电能表技术快速发展,对于不同国家不同地区不同的用户所使用的电能表,有不同的电压等级、不同的电流等级、不同的接线方式。电能表可以通过参数设置,以满足用户对不同的电压电流等级以及接线方式的需求,这项技术需求的实现要求根据不同的接线场景,对被测电能表写入不同的校表参数,以此确保计量的准确性。
2、在电表制造企业,常规的校验方式遵循步骤:1.电表接线,2.台体输出调校所需的信号,3.等待台体信号稳定,4.基于台体信号获取调校参数,5.将参数配置到电表中。
3、对于不同的接线方式,需要配置不同的校表参数,以上步骤需要重复多次,且电能表接线通常采用手工接线,需要耗费很大的人力和时间,调校效率低下。
技术实现思路
1、本发明的目的是针对电能表校表时,需要对不同接线方式手工接线、效率低下的问题,提出一种适应于多接线方式的电能表校表方法,通过继电器模块,实现电能表接线方式的切换,通过标准信号台体输出不同校验点的电压电流信号,实现校表参数的读写,可以提高电能表校表效率。
2、本发明的技术方案是:
3、本发明提供一种适应于多接线方式的电能表校表系统,包括:
4、标准信号台体,用于输出电能表测试用电压信号和电流信号:
5、继电器模块,包括继电器q1-q12,所述继电器q1-q4分别用于连接标准信号台体的电压信号和电能表的电压接口;所述继电器q5-q8分别用于连接标准信号台体的电流信号和电能表的直接式电流接口;所述继电器q9-q12分别用于连接标准信号台体的电流信号和电能表的电流接口,在三相连接线路上分别串接有互感器;基于继电器q1-q12的开闭组合实现电能表多种接线方式的切换;
6、被测电能表以及控制器,所述控制器用于采集被测电能表的实时计量参数并对被测电能表的相应接线方式进行校表和参数配置;所述控制器的控制信号端分别与标准信号台体和继电器模块相连。
7、进一步地,所述电能表测试用电压信号为ua、ub、uc和un;所述电能表测试用电流信号为ia、ib和ic。
8、进一步地,所述电能表的电流接口包括6个端子,ia+、ib+和ic+表示电流输入,ia-、ib-和ic-表示电流输出。
9、进一步地,所述继电器q9的两端分别连接电能表的电流输入接口ia+和输出接口ia-,在该连接线路上串接互感器ct1;所述继电器q10的两端分别连接电能表的电流输入接口ib+和输出接口ib-,在该连接线路上串接互感器ct2;所述继电器q11的两端分别连接电能表的电流输入接口ia+和输出接口ia-,在该连接线路上串接互感器ct3;所述继电器q12的两端分别连接电能表的电流输入接口i0+和输出接口ia-。
10、一种适应于多接线方式的电能表校表系统的校表方法,包括以下步骤;
11、控制器通过信道s1控制标准信号台体输出稳定的标准信号源;
12、控制器通过信道s2切换继电器模块中继电器q1-q12的开闭,实现电能表的对应接线方式;
13、控制器通过信道s3获取被测试电能表的实时计量参数,基于计量参数和标准信号源对电能表的相应接线方式进行校表和参数配置;
14、完成当前接线方式的校表后,切换其余接线方式直到全部接线方式调校完毕,校表结束。
15、进一步地,所述继电器q1-q4用于控制标准信号台体电压信号接入,继电器的控制逻辑为1时代表闭合,0代表打开;
16、当继电器q1-q4的控制逻辑为1111时,电能表采用三相四线接线方式;
17、当继电器q1-q4的控制逻辑为1110时,电能表采用三相三线接线方式;
18、当继电器q1-q4的控制逻辑为1001时,电能表采用一相两线接线方式;
19、当继电器q1-q4的控制逻辑为1101时,电能表采用一相三线接线方式。
20、进一步地,当电能表采用三相四线接线方式时,若继电器q5-q12的控制逻辑为11110000,电能表采用三相四线直接式接线方式;若继电器q5-q12的控制逻辑为00001111,电能表采用三相四线互感式接线方式。
21、进一步地,当电能表采用三相三线接线方式时,若继电器q5-q12的控制逻辑为11100000,电能表采用三相三线直接式接线方式;若继电器q5-q12的控制逻辑为00001110,电能表采用三相三线互感式接线方式。
22、进一步地,当电能表采用一相两线接线方式时,若继电器q5-q12的控制逻辑为10010001,电能表采用一相两线直接式接线方式;若继电器q5-q12的控制逻辑为00011001,电能表采用一相两线互感式接线方式。
23、进一步地,当电能表采用一相三线接线方式时,若继电器q5-q12的控制逻辑为11010000,电能表采用一相三线直接式接线方式;若继电器q5-q12的控制逻辑为00001101,电能表采用一相三线互感式接线方式。
24、本发明的有益效果:
25、本发明的系统由四个模块组成,包括标准信号台体,控制器,继电器模块和被测试电能表;该系统通过继电器模块,实现了直接式和互感式的接线方式切换,同时可以完成三相四线、三相三线、一相两线、一相三线四种接线切换,在不改变电能表设计的基础上,通过控制信号源产生标准信号,切换接线方式,读取被测电能表的实时计量数据,获取调表参数,实现高效率的自动化调表。
26、本发明中,按照设定的控制逻辑,分步骤完成不同接线方式的电能表校验,能够有效提高生产效率。
27、本发明的其它特征和优点将在随后具体实施方式部分予以详细说明。
1.一种适应于多接线方式的电能表校表系统,其特征在于包括:
2.根据权利要求1所述的适应于多接线方式的电能表校表系统,其特征在于,所述电能表测试用电压信号为ua、ub、uc和un;所述电能表测试用电流信号为ia、ib和ic。
3.根据权利要求1所述的适应于多接线方式的电能表校表系统,其特征在于,所述电能表的电流接口包括6个端子,ia+、ib+和ic+表示电流输入,ia-、ib-和ic-表示电流输出。
4.根据权利要求3所述的适应于多接线方式的电能表校表系统,其特征在于,所述继电器q9的两端分别连接电能表的电流输入接口ia+和输出接口ia-,在该连接线路上串接互感器ct1;所述继电器q10的两端分别连接电能表的电流输入接口ib+和输出接口ib-,在该连接线路上串接互感器ct2;所述继电器q11的两端分别连接电能表的电流输入接口ia+和输出接口ia-,在该连接线路上串接互感器ct3;所述继电器q12的两端分别连接电能表的电流输入接口i0+和输出接口ia-。
5.一种权利要求1-4之任一项所述适应于多接线方式的电能表校表系统的校表方法,其特征在于,包括以下步骤;
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述继电器q1-q4用于控制标准信号台体电压信号接入,继电器的控制逻辑为1时代表闭合,0代表打开;
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于;
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于;
9.根据权利要求6所述的方法,其特征在于;
10.根据权利要求6所述的方法,其特征在于;