CN203191419U - 带有抗磁结构的电磁式电流互感器的智能电表 - Google Patents

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李连勇
杨雪剑
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Abstract

本实用新型公开了一种带有抗磁结构的电磁式电流互感器的智能电表,包括电表底座、继电器、电磁式电流互感器、接线端子和一次电流导体;继电器、电磁式电流互感器和接线端子分别处在相适配的位置;电磁式电流互感器具有环形铁芯;一次电流导体连接在继电器与接线端子之间并穿过电磁式电流互感器的环形铁芯;电磁式电流互感器安装在电表底座上并使环形铁芯的轴线是垂直于电表底座的底平面。由于采用了将电磁式电流互感器的环形铁芯的轴线设置成垂直于电表底座的底平面,使得电磁式电流互感器的环形铁芯在一次电流通过时所产生的磁场与电表底部的磁铁所产生的磁场相互垂直,无须有铁壳,就能抵抗外部磁场对电磁式电流互感器的干扰。

Description

带有抗磁结构的电磁式电流互感器的智能电表
技术领域
本实用新型涉及一种智能电表,特别是涉及一种带有抗磁结构的电磁式电流互感器的智能电表。
背景技术
电表是一种用来测量电能的仪表,广泛应用于电力行业。智能电表关于外部恒定磁场对电磁式电流互感器(CT)采样的磁干扰具有如下要求:300mT磁铁在电表底部进行干扰,电表计量精度(CT采样精度)偏差应≤2%。
现有的一种智能电表如图1、图2、图3所示,图1是现有技术的智能电表的立体构造示意图,图2是现有技术的智能电表的俯视图,图3是图1中的A部放大示意图,这种智能电表通常包括电表底座101、继电器102、电磁式电流互感器103、接线端子104和一次电流导体105,继电器102、电磁式电流互感器103和接线端子104分别安装在电表底座101相适配的位置,一次电流导体105连接在继电器102与接线端子104之间并穿过电磁式电流互感器103,电磁式电流互感器103具有环形铁芯1031,一次电流导体105穿过电磁式电流互感器103时是穿过电磁式电流互感器103中的环形铁芯1031,当一次电流导体105中的一次电流流过电磁式电流互感器103时,会在环形铁芯1031上产生铁芯磁感线S',铁芯磁感线S'使电磁式电流互感器103产生二次电流,通过电磁式电流互感器103向电表的PCB芯片输出一定比例关系的二次电流,以达到PCB芯片对电流大小的计量目的。现有技术的这种智能电表,电磁式电流互感器103的环形铁芯1031的轴线是平行于电表底座101的底平面,这样,就使得环形铁芯1031的铁芯面垂直于电表底座101的底平面,根据电表最新要求:在电表底部放置磁铁106(如图4所示),电表通电后的计量偏差需在规定范围内。当电表底部放置有磁铁106时,磁铁106产生磁感线S,如图5所示,图5为电表外部磁铁与电磁式电流互感器铁芯磁场的示意图,当一次电流流过电磁式电流互感器103,电磁式电流互感器103内部的环形铁芯1031产生磁场S',电表底部的磁铁产生磁场S,从图5中可以看出S'∥S,且两个磁场方向一致,常规结构设计的电磁式电流互感器103自由放置于电表底座上,使电磁式电流互感器103与外部磁铁之间的距离D达到最小化,导致外部磁铁磁化电磁式电流互感器103的环形铁芯并使环形铁芯达到磁饱和,从而造成电磁式电流互感器103二次输出电流与一次电流成非线性关系,即电表计量精度出现偏差大问题。
为了解决上述问题,现有技术所采取的方式是在电磁式电流互感器的环形铁芯的外部包覆铁壳,利用铁壳对环形铁芯进行屏蔽,使外部磁铁无法磁化电磁式电流互感器铁壳内的环形铁芯,最终达到电磁式电流互感器能抗外部磁铁干扰的作用,从而确保电表计量精度偏差在规定范围内。但是,由于需要在电磁式电流互感器中增加铁壳,一方面增加了智能电表的电磁式电流互感器的制作难度,另一方面,也增加了智能电表的成本和重量,给智能电表的安装和使用带来了不利因素。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术之不足,提供一种带有抗磁结构的电磁式电流互感器的智能电表,是在智能电表内改变电磁式电流互感器的安装方式,使得智能电表内的电磁式电流互感器无须有铁壳,就能抵抗外部磁场对电磁式电流互感器的干扰,确保了智能电表内的电磁式电流互感器对一次电流的正常采样,保证了智能电表的计量精度。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种带有抗磁结构的电磁式电流互感器的智能电表,包括电表底座、继电器、电磁式电流互感器、接线端子和一次电流导体;继电器、电磁式电流互感器和接线端子分别处在相适配的位置;电磁式电流互感器具有环形铁芯;一次电流导体连接在继电器与接线端子之间并穿过电磁式电流互感器的环形铁芯;电磁式电流互感器安装在电表底座上并使环形铁芯的轴线是垂直于电表底座的底平面。
本实用新型的带有抗磁结构的电磁式电流互感器的智能电表,是在安装电磁式电流互感器时,改变原有的安装方式,将原有安装方式中电磁式电流互感器的环形铁芯的轴线平行于电表底座的底平面,改为电磁式电流互感器的环形铁芯的轴线垂直于电表底座的底平面,这样,就可以使得电磁式电流互感器的环形铁芯在一次电流通过时所产生的磁场与电表底部的磁铁所产生的磁场相互垂直,电表底部的磁铁所产生的磁场就不会干扰环形铁芯在一次电流通过时所产生的磁场,保证了电磁式电流互感器二次电流输出的精度。
本实用新型的有益效果是,由于采用了将电磁式电流互感器的环形铁芯的轴线设置成垂直于电表底座的底平面,使得电磁式电流互感器的环形铁芯在一次电流通过时所产生的磁场与电表底部的磁铁所产生的磁场相互垂直,电表底部的磁铁所产生的磁场就不会干扰环形铁芯在一次电流通过时所产生的磁场,这样,智能电表内的电磁式电流互感器无须有铁壳,就能抵抗外部磁场对电磁式电流互感器的干扰,确保了智能电表内的电磁式电流互感器对一次电流的正常采样,保证了智能电表的计量精度;一方面,降低了智能电表的电磁式电流互感器的制作难度,另一方面,也降低了智能电表的成本和重量,给智能电表的安装和使用带来了方便。
以下结合附图及实施例对本实用新型作进一步详细说明;但本实用新型的一种带有抗磁结构的电磁式电流互感器的智能电表不局限于实施例。
附图说明
图1是现有技术的智能电表的立体构造示意图;
图2是现有技术的智能电表的俯视图;
图3是图1中的A部放大示意图;
图4是现有技术的智能电表底部放置磁铁的示意图;
图5是现有技术的电表外部磁铁与电磁式电流互感器铁芯磁场的示意图;
图6是本实用新型的立体构造示意图;
图7是本实用新型的俯视图;
图8是图6中的B部放大示意图;
图9是本实用新型的底部放置磁铁的示意图;
图10是本实用新型的电表外部磁铁与电磁式电流互感器铁芯磁场的示意图。
具体实施方式
参见图6至图10所示,本实用新型的一种带有抗磁结构的电磁式电流互感器的智能电表,包括电表底座1、继电器2、电磁式电流互感器3、接线端子4和一次电流导体5;继电器2、电磁式电流互感器3和接线端子4分别处在相适配的位置;电磁式电流互感器3具有环形铁芯31;一次电流导体5连接在继电器2与接线端子4之间并穿过电磁式电流互感器的环形铁芯31;电磁式电流互感器3安装在电表底座1上并使环形铁芯31的轴线是垂直于电表底座1的底平面。
由于电磁式电流互感器3的环形铁芯31的轴线是垂直于电表底座1的底平面,这样,就使得环形铁芯31的铁芯面平行于电表底座1的底平面,在电表底部放置磁铁6(如图9所示),当一次电流流过电磁式电流互感器3,电磁式电流互感器3内部的环形铁芯31产生磁场S',电表底部的磁铁产生磁场S,从图10中可以看出S'⊥S,这样设计使电磁式电流互感器3内部的环形铁芯31在最大程度上减少外部磁场S的磁化。另外,还可通过增加电磁式电流互感器3与外部磁铁之间的距离D,来更好地抵抗外部磁铁对电磁式电流互感器的干扰,从而确保电磁式电流互感器二次电流输出的精度。
上述实施例仅用来进一步说明本实用新型的带有抗磁结构的电磁式电流互感器的智能电表,但本实用新型并不局限于实施例,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均落入本实用新型技术方案的保护范围内。

Claims (1)

1.一种带有抗磁结构的电磁式电流互感器的智能电表,包括电表底座、继电器、电磁式电流互感器、接线端子和一次电流导体;继电器、电磁式电流互感器和接线端子分别处在相适配的位置;电磁式电流互感器具有环形铁芯;一次电流导体连接在继电器与接线端子之间并穿过电磁式电流互感器的环形铁芯;其特征在于:电磁式电流互感器安装在电表底座上并使环形铁芯的轴线是垂直于电表底座的底平面。
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