CN105548629A - 三相四线自动停送电计量装置 - Google Patents

三相四线自动停送电计量装置 Download PDF

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罗武
程辉
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Abstract

本发明公开了一种三相四线自动停送电计量装置,包括隔离开关、电流互感器、电度表及跳闸回路,其中,隔离开关串接在三相四线供电线路上,电流互感器的数量为三个,三个电流互感器分别串接在U、V、W三条相线上,且三个电流互感器均与电度表连接。跳闸回路一端与U、V、W三条相线中任意一条相线连接,其另一端与零线N连接,跳闸回路上设有控制三相四线供电线路通断的控制器件,电度表设有串接于跳闸回路上的常开触点。本发明整体结构简单,便于实现,成本低,本发明应用时能实现对用户用电进行费控,达到自动停电、送电的目的。

Description

三相四线自动停送电计量装置
技术领域
本发明涉及电力设施领域,具体是三相四线自动停送电计量装置。
背景技术
目前,高供低计采用三相四线供电时配备的电能计量装置普遍不具备费控功能,这给电费回收带来极大的风险,特别是一些大型居民小区的公共设施用电,存在设施无人管理、电费无人收缴等问题,供电公司投入大量的人力,也不能将电费及时催回入账。为了实现用户用电的有效管控,人们设计出了三相四线费控智能电表,但现有三相四线费控智能电表的内部费控单元只提供了相关触点信息和报警信息,不能实现对用电负荷的直接控制(断电、送电),这显然缺乏管控力度。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供了一种三相四线自动停送电计量装置,其应用时能实现对用户用电进行费控,达到自动停电、送电的目的。
本发明解决上述问题主要通过以下技术方案实现:三相四线自动停送电计量装置,包括隔离开关、电流互感器、电度表及跳闸回路,所述隔离开关串接在三相四线供电线路上,所述电流互感器的数量为三个,三个电流互感器分别串接在U、V、W三条相线上,且三个电流互感器均与电度表连接;所述跳闸回路一端与U、V、W三条相线中任意一条相线连接,其另一端与零线N连接,所述跳闸回路上设有控制三相四线供电线路通断的的控制器件,所述电度表设有串接于跳闸回路上的常开触点。本发明的电度表采用现有三相四线费控智能电表实现,现有三相四线费控智能电表具有跳闸常开和跳闸常闭接点,具有欠费报警功能,经智能电表的逻辑控制,电度表可以发出触点(常开和常闭)和报警信息。本发明采用电度表触点信息来控制跳闸回路上的控制器件是否带电,并在控制器件带电时控制三相四线供电线路断开。
作为本发明控制器件的第一种实施方式,所述控制器件采用断路器,控制器件具有一常闭触点串接于三相四线供电线路上。本实施方式在电度表未欠费(或电度表内剩余金额高于一阈值),电度表不发出跳闸信号,保持其触点常开,断开跳闸回路。此时用户可以手动拉开开关,自主检修用电负荷,检修结束后,送电即可。电度表欠费(或电度表剩余金额低于一阈值),用户未及时充值,电度表发出跳闸信号,接通跳闸回路,实现欠费断电。如强行送电,电度表发出信号再次接通跳闸回路,断路器位于三相四线供电线路上的触点再次断开,直到用户进行充值,电度表不再发出跳闸信号为止。欠费停电后,用户应及时对电表充值,待充值成功后,用户应自行手动合上断路器送电。如此,本实施方式实现了计量与电费收费同步进行,有效解决了这类用电收费难的问题。
作为本发明控制器件的第二种实施方式,所述控制器件采用接触器,控制器件具有一常闭触点串接于三相四线供电线路上。
进一步的,所述跳闸回路上设有第一控制支路和第二控制支路,所述第一控制支路和第二控制支路并联后与电度表的常开触点串联;所述接触器的数量为两个,两个接触器分别串接在第一控制支路和第二控制支路上,所述第一控制支路上的接触器设有一常闭触点串接于三相四线供电线路上,所述第二控制支路上的接触器设有一常闭触点串接于第一控制支路上,第二控制支路上还串接有双按钮开关。本实施方式应用时,在接触器的作用下,用户欠费停电,只要成功充值后(用户只管充值),送电就应该由装置来自动送电,不能让用户去手动送电,以确保供电优质服务的实现。
进一步的,三相四线自动停送电计量装置,还包括串接于三相四线供电线路上的热继电器,所述隔离开关、电流互感器及热继电器从供电端至负载端顺次设置。
综上所述,本发明具有以下有益效果:本发明整体结构简单,便于实现,成本低,本发明应用时利用现有的三相四线费控智能电表发出控制信号来控制是否为跳闸回路上控制器件供电,并根据跳闸回路上控制器件是否带电来实现三相四线供电线路的通断控制,实现了三相四线费控智能电表对用电进行费控,达到了自动停电、自动送电的目的。如此,本发明能实现对用电负荷的直接控制(断电、送电),能保证用户自觉的进行用电缴费。
附图说明
图1为本发明实施例1的结构示意图;
图2为本发明实施例2的结构示意图。
具体实施方式
下面结合实施例及附图,对本发明做进一步地的详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
实施例1:
如图1所示,三相四线自动停送电计量装置,包括隔离开关QS、电流互感器TA、电度表KWH及跳闸回路,其中,隔离开关QS串接在三相四线供电线路上,电流互感器TA的数量为三个,分别为第一电流互感器TA1、第二电流互感器TA2及第三电流互感器TA3,第一电流互感器TA1、第二电流互感器TA2及第三电流互感器TA3分别串接在U、V、W三条相线上,且三个电流互感器TA均与电度表KWH连接。本实施例的跳闸回路一端与U、V、W三条相线中任意一条相线连接,其另一端与零线N连接,跳闸回路上设有控制三相四线供电线路通断的的控制器件,电度表KWH设有串接于跳闸回路上的常开触点。本实施例在具体设置时,控制器件采用断路器QF,断路器QF具有一常闭触点串接于三相四线供电线路上,断路器QF的分励脱扣器串接于跳闸回路上。本实施例还包括串接于三相四线供电线路上的热继电器FR,隔离开关QS、电流互感器TA、断路器QF位于三相四线供电线路上的常闭触点及热继电器FR从供电端至负载端顺次设置。
本实施例在具体实施时,断路器QF优选采用NM-400S/3300正泰断路器,其具有分励脱扣单元(含一组常闭触点),该分励脱扣线圈一旦带电,断路器即行断开,其控制信号由电度发出(闭合位于跳闸回路上的电度表常开触点KWH13、KWH14)。该断路器还具有常闭辅助触点,在三相四线供电线路上中串入该常闭辅助触点,为欠费跳闸做准备。
实施例2:
如图2所示,本实施例与实施例1的区别在于本实施例的控制器件采用接触器KM,本实施例还作出了如下进一步限定:本实施例的跳闸回路上设有第一控制支路和第二控制支路,其中,第一控制支路和第二控制支路并联后与电度表KWH的常开触点串联。本实施例中接触器KM的数量为两个,两个接触器KM分别串接在第一控制支路和第二控制支路上,第一控制支路上的接触器KM设有一常闭触点串接于三相四线供电线路上,第二控制支路上的接触器KM2设有一常闭触点串接于第一控制支路上。本实施例中第二控制支路上还串接有双按钮开关,其中,双按钮开关接线方法如下:按钮SB1常开触点串联接触器KM2线圈,再并联一个自锁,该按钮形成自动检修停电启动按钮;另一个按钮SB2常闭触点串联接触器KM2线圈,该按钮形成自主检修按钮。本实施例在具体设置时,第一控制支路上也串接有一个热继电器。
本实施例通过设置双按钮开关,需要检修设备时,只要用户按下“自主检修停电按钮”SB1,KM2断开,其用电设备就实现断电,检修工作完成,只要按下“自主检修复电按钮”SB2,KM2合上,完成对用电设备的送电,如此,能避免存在只要电度表不欠费,对用户就会一直供电,用户检修设备就不能进行的问题。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施方式只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明的技术方案下得出的其他实施方式,均应包含在本发明的保护范围内。

Claims (5)

1.三相四线自动停送电计量装置,其特征在于,包括隔离开关、电流互感器、电度表及跳闸回路,所述隔离开关串接在三相四线供电线路上,所述电流互感器的数量为三个,三个电流互感器分别串接在U、V、W三条相线上,且三个电流互感器均与电度表连接;所述跳闸回路一端与U、V、W三条相线中任意一条相线连接,其另一端与零线N连接,所述跳闸回路上设有控制三相四线供电线路通断的的控制器件,所述电度表设有串接于跳闸回路上的常开触点。
2.根据权利要求1所述的三相四线自动停送电计量装置,其特征在于,所述控制器件采用断路器,控制器件具有一常闭触点串接于三相四线供电线路上。
3.根据权利要求1所述的三相四线自动停送电计量装置,其特征在于,所述控制器件采用接触器,控制器件具有一常闭触点串接于三相四线供电线路上。
4.根据权利要求3所述的三相四线自动停送电计量装置,其特征在于,所述跳闸回路上设有第一控制支路和第二控制支路,所述第一控制支路和第二控制支路并联后与电度表的常开触点串联;所述接触器的数量为两个,两个接触器分别串接在第一控制支路和第二控制支路上,所述第一控制支路上的接触器设有一常闭触点串接于三相四线供电线路上,所述第二控制支路上的接触器设有一常闭触点串接于第一控制支路上,第二控制支路上还串接有双按钮开关。
5.根据权利要求1~4中任意一项所述的三相四线自动停送电计量装置,其特征在于,还包括串接于三相四线供电线路上的热继电器,所述隔离开关、电流互感器及热继电器从供电端至负载端顺次设置。
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