CN105067852B - 一种非接触式校表信号接口的电能表及其调校方法 - Google Patents

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Abstract

一种非接触式校表信号接口的电能表,包括产生电能脉冲信号的计量模块,产生秒脉冲信号的时钟模块,一用于接收计量模块产生的电能脉冲信号、时钟模块产生的秒脉冲信号的MCU,MCU亦可产生需量周期信号、时段投切信号,还包括一调校表信号输出模块,调校表信号输出模块包括与MCU连接的电磁铁驱动电路和LED灯,电磁铁驱动电路连接一个电磁铁,电磁铁驱动电路和LED灯均由MCU驱动。当校表台需要在电能表的正面采集信号时,将光信号转换成电脉冲信号,校表台采集该电脉冲信号即可进行检测;当校表台需要在电能表的背面采集信号时,产生磁脉冲信号,磁感应开关将产生电脉冲信号,校表台采集该电脉冲信号即可进行检测。

Description

一种非接触式校表信号接口的电能表及其调校方法
技术领域
本发明涉及一种电能表以及电能表的调校方法。
背景技术
电能表的调校是电能表生产与验收的必要程序,对于智能电能表,其调校工作主要是通过检测电脉冲输出的脉宽频率来实现的,目前的主要方式是电能表采样光耦隔离输出,并将其输出引到信号端子条上,校表台用有弹性的顶针来接触相应的信号端子,并提供驱动能力在10mA左右的直流电源,通过采集信号端子两端电压的通断来判断电能表相应信号的输出。然而在批量调表、校表时,顶针可能被碰弯或失去弹性,信号端子孔内有异物等情况发生,导致接触不上或接触不良,影响整体生产效率。同一个表至少经过调表、终检校表、电力公司全检三道工序,还有可能经出厂抽检、技术监督局抽检等工序,因为每个校表台有差异,每个表都可能发生检测故障,进而产生大量不良表计或需要重复检验的表计。
随着智能电能表的推广,提高生产效率与检定效率对电能表厂家以及电力公司计量中心都具有非常重大的意义,对于电能表厂家来说,效率直接反应出来的就是生产成本,就是竞争力。而对于电力公司计量中心来说,效率就可以直接减少电能表的库存周转空间,更合理的安排计划。因此,解决电能表的信号端子接触不良影响生产效率的问题意义非常重大。
发明内容
为了克服现有电能表及电能表调校方法的上述不足,本发明提供一种非接触式校表信号接口的电能表及其调校方法。
本发明解决其技术问题的技术方案是:一种非接触式校表信号接口的电能表,包括产生电能脉冲信号的计量模块,产生秒脉冲信号的时钟模块,一用于接收计量模块产生的电能脉冲信号、时钟模块产生的秒脉冲信号的MCU,所述的MCU亦可产生需量周期信号、时段投切信号,还包括一调校表信号输出模块,所述的调校表信号输出模块包括与所述的MCU连接的电磁铁驱动电路和LED灯,所述的电磁铁驱动电路连接一个电磁铁,所述的电磁铁驱动电路和LED灯均由所述的MCU驱动。
上述电能表的调校方法,使用校表台对电能表进行调校,所述的校表台上设有光电转换器和磁感应开关;
当校表台需要在电能表的正面采集信号时,将光电转换器对准LED灯,LED灯的灯光通过电能表正面的窗口透出,光电转换器将光信号转换成电脉冲信号,校表台采集该电脉冲信号即可进行检测;
当校表台需要在电能表的背面采集信号时,将磁感应开关置于电能表的背部靠近电磁铁处,当MCU通过电磁铁驱动电路驱动电磁铁产生磁脉冲信号时,磁感应开关将产生电脉冲信号,校表台采集该电脉冲信号即可进行检测。
本发明的有益效果在于:1.将电能表的检测信号端子改成了非接触信号,即光信号和磁信号,不再会出现因信号接触不良导致调校表检测失败问题,提高了生产效率和全检验收效率;2.将电表的检测信号全部密封在电能表内,使电能表的防护等级更高;3.虽然电能表将增加微型电磁铁,但去掉了几个信号端子以及多个光耦,所以整体成本将下降。
附图说明
图1是本发明的电能表的原理图。
图2是调校表信号输出模块的原理图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明。
一种非接触式校表信号接口的电能表,包括产生电能脉冲信号的计量模块1,产生秒脉冲信号的时钟模块2,一用于接收计量模块1产生的电能脉冲信号、时钟模块2产生的秒脉冲信号的MCU,所述的MCU亦可产生需量周期信号、时段投切信号,还包括一调校表信号输出模块3,所述的调校表信号输出模块3包括与所述的MCU连接的电磁铁驱动电路4和LED灯5,所述的电磁铁驱动电路4连接一个电磁铁6,所述的电磁铁驱动电路4和LED灯5均由所述的MCU驱动。
上述电能表的调校方法,使用校表台对电能表进行调校,所述的校表台上设有光电转换器7和磁感应开关8。
当校表台需要在电能表的正面采集信号时,将光电转换器7对准LED灯5,LED灯5的灯光通过电能表正面的窗口透出,光电转换器7将光信号转换成电脉冲信号,校表台采集该电脉冲信号即可进行检测。
当校表台需要在电能表的背面采集信号时,电能表的背面是ABS材料,不透光。将磁感应开关8置于电能表的背部靠近电磁铁6处,当MCU通过电磁铁驱动电路4驱动电磁铁6产生磁脉冲信号时,磁感应开关8将产生电脉冲信号,校表台采集该电脉冲信号即可进行检测。
MCU接收电能脉冲信号、秒脉冲信号,自身产生需量周期信号、时段投切信号,上述四种输出信号共用一个调校表信号输出模块,对应的MCU的信号I/O口可分别输出相应的脉冲信号,进而驱动LED灯5或电磁铁驱动电路4,从而产生光信号或磁信号。MCU的GPIO口能直接驱动LED灯5。电磁铁6通过电磁铁驱动电路4来进行驱动。

Claims (1)

1.一种电能表的调校方法,该电能表包括产生电能脉冲信号的计量模块,产生秒脉冲信号的时钟模块,一用于接收计量模块产生的电能脉冲信号、时钟模块产生的秒脉冲信号的MCU,所述的MCU能够产生需量周期信号、时段投切信号,该电能表还包括一调校表信号输出模块,所述的调校表信号输出模块包括与所述的MCU连接的电磁铁驱动电路和LED灯,所述的电磁铁驱动电路连接一个电磁铁,所述的电磁铁驱动电路和LED灯均由所述的MCU驱动;
使用校表台对电能表进行调校,其特征在于:所述的校表台上设有光电转换器和磁感应开关;
当校表台需要在电能表的正面采集信号时,将光电转换器对准LED灯,LED灯的灯光通过电能表正面的窗口透出,光电转换器将光信号转换成电脉冲信号,校表台采集该电脉冲信号即可进行检测;
当校表台需要在电能表的背面采集信号时,将磁开关置于电能表的背部靠近电磁铁处,当MCU通过电磁铁驱动电路驱动电磁铁产生磁脉冲信号时,磁感应开关将产生电脉冲信号,校表台采集该电脉冲信号即可进行检测。
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