CN110542772A - 电能表无损更换装置及其更换方法 - Google Patents
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Abstract
电能表无损更换装置及其更换方法,属于电力设备技术领域,本发明为解决现有多功能电能表更换时无法计量电量,导致供电企业损失的问题。本发明所述更换方法将运行电能表回路进行二次电流的分流,第一电能表安装插件和第二电能表安装插件并联安装在二次电流回路中,两个电能表安装插件分别用于安装待换电能表和被换电能表,更换电能表过程中,通过两个电能表安装插件交替安装待换电能表和被换电能表,断开其中一个电能表的二次电流运行回路,另一个电能表的二次运行回路与运行电能表回路连接,实现不间断计量,从而实现无损更换。本发明用于更换多功能电能表。
Description
技术领域
本发明涉及一种电能表无损更换装置及其更换方法,属于电力设备技术领域。
背景技术
随着经济的飞速发展,各行各业对电的需求日益增大,不同时间用电量不均衡的现象也日益严重。为缓解日趋尖锐的电力供需矛盾,调节负荷曲线,改善用电量不均衡的现象,全面实行峰、平、谷分时电价制度,“削峰填谷”,提高全国的用电效率,合理利用电力资源,提出了多功能电能表,对用户的用电量进行分时计费,以提高电能利用率,提高居民的用电质量。对电力用户采用不同时段和不同计费标准。鼓励低谷时段的电力消费。
所谓多功能电能表是指除计量有功(无功)外还具有分时、测量需量等两种以上的功能,并能显示、存储和输出数据的电能表。
对于多功能电能表的更换,传统的更换方式是短路电流互感器的二次回路,断开电压互感器的二次回路,拆除运行旧表,更换新表,然后进行现场测试。整个更换的过程,熟练操作的工作人员大概需要30分钟,非熟练操作的工作人员大概需要40分钟。在更换过程中,由于电流互感器的二次回路短路、电压互感器的二次回路在电能表处断开,使电能表无法计量,考核计量点时会导致网损和线损增大、失真,从而影响线损的考核和分析,结算计量点的电量时会给供电企业造成不可忽视的损失。
发明内容
本发明目的是为了解决现有多功能电能表更换时无法计量电量,导致供电企业损失的问题,提供了一种电能表无损更换装置及其更换方法。
本发明所述电能表无损更换装置,它包括第一电能表安装插件、第二电能表安装插件和连接头,
连接头用于与运行电能表回路连接;
第一电能表安装插件和第二电能表安装插件分别用于安装待换电能表和被换电能表;
连接头分别提供二次电流回路连接点和二次电压回路连接点;
第一电能表安装插件的二次电流回路与二次电流回路连接点连接,第二电能表安装插件的二次电流回路与第一电能表安装插件的二次电流回路并联;
第一电能表安装插件的二次电压回路与二次电压回路连接点连接,第二电能表安装插件的二次电压回路与第一电能表安装插件的二次电压回路并联。
优选的,它还包括两个盘面仪表,两个盘面仪表分别串联在第一电能表安装插件的二次电流回路中和第二电能表安装插件的二次电流回路中。
优选的,盘面仪表显示电流、电压和相位。
本发明所述电能表无损更换方法,该更换方法将运行电能表回路进行二次电流的分流,第一电能表安装插件和第二电能表安装插件并联安装在二次电流回路中,两个电能表安装插件分别用于安装待换电能表和被换电能表,更换电能表过程中,通过两个电能表安装插件交替安装待换电能表和被换电能表,断开其中一个电能表的二次电流运行回路,另一个电能表的二次运行回路与运行电能表回路连接,实现不间断计量,从而实现无损更换。
优选的,实现无损更换方法的具体过程为:
S1、将电能表无损更换装置的连接头接入运行电能表回路中;
S2、将待换电能表安装在第一电能表安装插件上;
S3、将运行电能表回路中的被换电能表拆下,并安装在第二电能表安装插件上;
S4、将第一电能表安装插件上的待换电能表拆下,将待换电能表安装在运行电能表回路中。
本发明的优点:本发明提出的无损更换装置采用连接头与运行电能表回路连接,采用无损更换装置将运行电能表回路进行二次电流的分流,分流后的二次电流回路分别接入第一电能表安装插件和第二电能表安装插件的回路中,两个电能表安装插件的二次电流回路并联运行,两个电能表安装插件分别用于安装待换电能表和被换电能表,更换电能表过程中,通过两个电能表安装插件交替安装待换电能表和被换电能表,断开其中一个电能表的二次电流运行回路,另一个电能表的二次运行回路与运行电能表回路连接,不存在电流互感器二次回路开路的风险,由另一个电能表实现不间断计量,通过穿插替换的方式实现无损更换。
本发明提出的无损更换装置不仅能够满足电能表的换表工作,同时能够达到无损更换的目的,避免在电能表更换环节失去计量给企业造成损失,保障网损、线损考核结果的真实性以及计量的公平和公正。
附图说明
图1是本发明所述电能表无损更换装置的原理图;
图2是采用本发明所述电能表无损更换装置进行无损更换的原理图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但不作为本发明的限定。
具体实施方式一:下面结合图1和图2说明本实施方式,本实施方式所述电能表无损更换装置,它包括第一电能表安装插件、第二电能表安装插件和连接头,
连接头用于与运行电能表回路连接;
第一电能表安装插件和第二电能表安装插件分别用于安装待换电能表和被换电能表;
连接头分别提供二次电流回路连接点和二次电压回路连接点;
第一电能表安装插件的二次电流回路与二次电流回路连接点连接,第二电能表安装插件的二次电流回路与第一电能表安装插件的二次电流回路并联;
第一电能表安装插件的二次电压回路与二次电压回路连接点连接,第二电能表安装插件的二次电压回路与第一电能表安装插件的二次电压回路并联。
更进一步的,它还包括两个盘面仪表,两个盘面仪表分别串联在第一电能表安装插件的二次电流回路中和第二电能表安装插件的二次电流回路中。
更进一步的,盘面仪表显示电流、电压和相位。
本实施方式中,采用连接头与运行电能表回路连接,采用无损更换装置将运行电能表回路进行二次电流的分流,分流后的二次电流回路分别接入第一电能表安装插件和第二电能表安装插件的回路中,两个电能表安装插件的二次电流回路并联运行,两个电能表安装插件分别用于安装待换电能表和被换电能表,更换电能表过程中,通过两个电能表安装插件交替安装待换电能表和被换电能表,断开其中一个电能表的二次电流运行回路,另一个电能表的二次运行回路与运行电能表回路连接,不存在电流互感器二次回路开路的风险,由另一个电能表实现不间断计量,通过穿插替换的方式实现无损更换。
具体实施方式二:本实施方式所述电能表无损更换方法,该更换方法基于电能表无损更换装置实现,该更换方法将运行电能表回路进行二次电流的分流,第一电能表安装插件和第二电能表安装插件并联安装在二次电流回路中,两个电能表安装插件分别用于安装待换电能表和被换电能表,更换电能表过程中,通过两个电能表安装插件交替安装待换电能表和被换电能表,断开其中一个电能表的二次电流运行回路,另一个电能表的二次运行回路与运行电能表回路连接,实现不间断计量,从而实现无损更换。
更进一步的,实现无损更换方法的具体过程为:
S1、将电能表无损更换装置的连接头接入运行电能表回路中;
S2、将待换电能表安装在第一电能表安装插件上;
S3、将运行电能表回路中的被换电能表拆下,并安装在第二电能表安装插件上;
S4、将第一电能表安装插件上的待换电能表拆下,将待换电能表安装在运行电能表回路中。
本发明的工作原理为:根据电能表的计量原理其中,W表示电能,单位为千瓦时,U表示二次回路电压,单位为千伏,I表示二次回路总电流,单位为安,表示实测功率因数,t表示时间,单位为小时,K表示倍率。因用户正常用电时二次电压不变,功率因数随负荷电流的性质变化,则用电量的多少取决于电流的大小和时间的长短。将电流分成两部分后,其各部分电流产生的电量之和等于总电量,即其中,W1表示待换电能表计量的电能,W2表示被换电能表计量的电能,I1表示待换电能表的电流,I2表示被换电能表的电流,则利用分流的原理将电流分成几部分,分别经过多块电能表所计量的电量与总用电量相等。换表时利用“电能表无损更换装置”将电流互感器二次电流分流后,分别接入待换电能表与被换电能表回路中,两块电能表电流回路并联运行,其计量的电能等于总电能,断开一块电能表电流回路,另一块电能表与电流互感器二次回路连接,不存在电流互感器二次回路开路风险,并由另一电能块表实现不间断计量,通过穿插替换的方式,换表期间的电量全部记录在待换表(新表)、被换表(旧表)中,同时以待换表(新表)开始示数、被换表(旧表)工作完全结束时的示数作为结算示数,从而达到电能表无损更换的目的。
虽然在本文中参照了特定的实施方式来描述本发明,但是应该理解的是,这些实施例仅仅是本发明的原理和应用的示例。因此应该理解的是,可以对示例性的实施例进行许多修改,并且可以设计出其他的布置,只要不偏离所附权利要求所限定的本发明的精神和范围。应该理解的是,可以通过不同于原始权利要求所描述的方式来结合不同的从属权利要求和本文中所述的特征。还可以理解的是,结合单独实施例所描述的特征可以使用在其他所述实施例中。
Claims (5)
1.电能表无损更换装置,其特征在于,它包括第一电能表安装插件、第二电能表安装插件和连接头,
连接头用于与运行电能表回路连接;
第一电能表安装插件和第二电能表安装插件分别用于安装待换电能表和被换电能表;
连接头分别提供二次电流回路连接点和二次电压回路连接点;
第一电能表安装插件的二次电流回路与二次电流回路连接点连接,第二电能表安装插件的二次电流回路与第一电能表安装插件的二次电流回路并联;
第一电能表安装插件的二次电压回路与二次电压回路连接点连接,第二电能表安装插件的二次电压回路与第一电能表安装插件的二次电压回路并联。
2.根据权利要求1所述的电能表无损更换装置,其特征在于,它还包括两个盘面仪表,两个盘面仪表分别串联在第一电能表安装插件的二次电流回路中和第二电能表安装插件的二次电流回路中。
3.根据权利要求2所述的电能表无损更换装置,其特征在于,盘面仪表显示电流、电压和相位。
4.电能表无损更换方法,该更换方法基于权利要求1所述的电能表无损更换装置实现,其特征在于,该更换方法将运行电能表回路进行二次电流的分流,第一电能表安装插件和第二电能表安装插件并联安装在二次电流回路中,两个电能表安装插件分别用于安装待换电能表和被换电能表,更换电能表过程中,通过两个电能表安装插件交替安装待换电能表和被换电能表,断开其中一个电能表的二次电流运行回路,另一个电能表的二次运行回路与运行电能表回路连接,实现不间断计量,从而实现无损更换。
5.根据权利要求4所述的电能表无损更换方法,其特征在于,实现无损更换方法的具体过程为:
S1、将电能表无损更换装置的连接头接入运行电能表回路中;
S2、将待换电能表安装在第一电能表安装插件上;
S3、将运行电能表回路中的被换电能表拆下,并安装在第二电能表安装插件上;
S4、将第一电能表安装插件上的待换电能表拆下,将待换电能表安装在运行电能表回路中。
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