CN211826230U - 电表 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种电表,电表用于三相电测量,电表的电源包括滤波电路,滤波电路的共模电感的输入端与差模电容并联;采样电路的第一采样电路、第二采样电路、第三采样电路的电路结构相同,第一采样电路的第一正模拟采样电路一端接地,另一端与被采样电路连接和电能计量芯片的第一正模拟输入端连接,第一负模拟采样电路一端接地,接地的一第一端通过串联连接的第一电感、第二电感以及第三电感与电能计量芯片的负模拟输入端连接;电能计量芯片通过滤波电路和第一负模拟采样电路抑制传导骚扰。本实用新型通过滤波电路和第一电感、第二电感、第三电感的共同作用抑制电表产生的传导骚扰,避免其对电网造成影响。
Description
技术领域
本实用新型涉及电能测量领域,尤其涉及一种电表。
背景技术
电表的主要功能为对电网供给使用场所的单相电或者三相电进行电度测量。它的供电方式大部分都是从电网直接取电,但是电表属于电力设备,里面各种电子元器件必然会产生电磁干扰。
对于与电网直接相连的设备,传导骚扰对电网的影响为最大。如果传导骚扰产生的干扰信号过大,就会影响整个电网的电用质量,从而干扰到其他电器的正常运行,为了避免这种情况,需要的电表的产生的传导骚扰进行限制。
实用新型内容
为了克服现有技术的不足,本实用新型提出一种电表,在电表中设置滤波电路,并在采样电路中设置串联连接的第一电感、第二电感以及第三电感,通过滤波电路和第一电感、第二电感、第三电感的共同作用抑制电表产生的传导骚扰,避免其对电网造成影响。
为解决上述问题,本实用新型采用的一个技术方案为:一种电表,所述电表用于三相电测量,所述电表包括电源、电能计量芯片以及采样电路;所述电源包括滤波电路,所述滤波电路设置在所述电源的输入端包括差模电容、共模电感,所述共模电感的输入端与所述差模电容并联,通过所述电源向所述电表供电;采样电路包括分别与被采样电路连接的第一采样电路、第二采样电路、第三采样电路,所述第一采样电路、第二采样电路、第三采样电路的电路结构相同,所述第一采样电路包括第一正模拟采样电路、第一负模拟采样电路,所述第一正模拟采样电路一端接地,另一端与被采样电路连接和所述电能计量芯片的第一正模拟输入端连接,所述第一负模拟采样电路一端接地,接地的一第一端通过串联连接的第一电感、第二电感以及第三电感与所述电能计量芯片的第一负模拟输入端连接;所述电能计量芯片通过所述滤波电路和第一负模拟采样电路抑制传导骚扰。
进一步地,所述电源还包括全波整流电路,所述全波整流电路的输入端与所述共模电感的输出端连接。
进一步地,所述差模电容的电容值0.33uF,耐压值为275V,所述共模电感的电感值为20mH。
进一步地,所述第一正模拟采样电路包括串联连接的第一电阻、第二电阻、第七电阻,所述第一电阻的第一端与所述第二电阻的第二端连接,第二端与被采样电路的其中一相连接,所述第七电阻的第一端接地,第二端与所述第二电阻的第一端以及正模拟输入端连接。
进一步地,所述第一电阻与第二电阻的阻值为750KΩ,第七电阻的阻值为 1KΩ。
进一步地,所述第一负模拟采样电路还包括第八电阻,所述第八电阻的第一端接地,第二端通过所述第一电感、第二电感、第三电感与所述第一负模拟输入端连接。
进一步地,所述第一采样电路还包括第一电容、第二电容,所述第一电容一端与所述第七电阻的第二端连接,另一端接地,所述第二电容一端接地,另一端与所述第八电阻的第二端连接。
进一步地,所述第一电容、第二电容的电容值相同,均为0.033uF。
进一步地,所述第八电阻的阻值为1KΩ,所述第一电感、第二电感以及第三电感均为磁珠,所述磁珠在100M频率下阻抗为600Ω,通过的最大电流为2A。
进一步地,所述电能计量芯片的型号为RN7302。
相比现有技术,本实用新型的有益效果在于:在电表中设置滤波电路,并在采样电路中设置串联连接的第一电感、第二电感以及第三电感,通过滤波电路和第一电感、第二电感、第三电感的共同作用抑制电表产生的传导骚扰,避免其对电网造成影响。
附图说明
图1为本实用新型电表一实施例的结构图;
图2为本实用新型电表中的电源一实施例的电路图;
图3为本实用新型电表中的采样电路一实施例的电路图;
图4为本实用新型电表中的电能计量芯片一实施例的电路图;
图5为本实用新型电表的传导骚扰一实施例的实验图形。
具体实施方式
下面,结合附图以及具体实施方式,对本实用新型做进一步描述,需要说明的是,在不相冲突的前提下,以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。
请参阅说明书附图图1-5,其中,图1为本实用新型电表一实施例的结构图;图2为本实用新型电表中的电源一实施例的电路图;图3为本实用新型电表中的采样电路一实施例的电路图;图4为本实用新型电表中的电能计量芯片一实施例的电路图;图5为本实用新型电表的传导骚扰一实施例的实验图形。其中,附图5中从上往下数的第一条曲线、第二条曲线为国际要求的传导骚扰限制标准,第三条曲线和第四条曲线为电表器件实际产生的传导骚扰波形,结合图1-5 对本实用新型的电表作详细说明。
在本实施例中,电表包括电源、电能计量芯片以及采样电路;电源包括滤波电路,滤波电路设置在电源的输入端包括差模电容C1、共模电感L,共模电感L的输入端与差模电容C1并联,通过电源向电表供电;采样电路包括分别与被采样电路连接的第一采样电路、第二采样电路、第三采样电路,第一采样电路、第二采样电路、第三采样电路的电路结构相同,第一采样电路包括第一正模拟采样电路、第一负模拟采样电路,第一正模拟采样电路一端接地,另一端与被采样电路连接和电能计量芯片的第一正模拟输入端VAP连接,第一负模拟采样电路一端接地,接地的一第一端通过串联连接的第一电感L1、第二电感L2 以及第三电感L3与电能计量芯片的第一负模拟输入端连接;电能计量芯片通过滤波电路和第一负模拟采样电路抑制传导骚扰。
在本实施例中,电能计量芯片还包括第二正模拟输入端VBP、第二负模拟输入端VBN、第三正模拟输入端VCP、第三负模拟输入端VCN,其中,第二正模拟输入端VBP、第二负模拟输入端VBN与第二采样电路连接,第三正模拟输入端VCP、第三负模拟输入端VCN与第三采样电路连接。
在本实施例中,电源还包括全波整流电路D1,全波整流电路D1的输入端与共模电感L的输出端连接。
在一个具体的实施例中,差模电容C1的电容值0.33uF,耐压值为275V,共模电感L的电感值为20mH。
在本实施例中,输入的电流经过滤波电路后,通过全波整流电路D1转换为直流电,该直流电经过降压或升压处理以转换为供给电能计量芯片以及其他电表中的器件的工作电压。
在本实施例中,第一正模拟采样电路包括串联连接的第一电阻R1、第二电阻R2、第七电阻R7,第一电阻R1的第一端与所述第二电阻R2的第二端连接,第二端与被采样电路的其中一相连接,第七电阻R7的第一端接地,第二端与第二电阻R2的第一端以及正模拟输入端连接。
在一个具体的实施例中,第一电阻R1与第二电阻R2的阻值为750KΩ,第七电阻R7的阻值为1KΩ。
在本实施例中,第一负模拟采样电路还包括第八电阻R8,第八电阻R8的第一端接地,第二端通过第一电感L1、第二电感L2、第三电感L3与第一负模拟输入端VAN连接。
在本实施例中,第一采样电路还包括第一电容C2、第二电容C3,第一电容 C2一端与第七电阻R7的第二端连接,另一端接地,第二电容C3一端接地,另一端与第八电阻R8的第二端连接。
在本实施例中,第一电容C2、第二电容C3的电容值相同,均为0.033uF,第八电阻R8的阻值为1KΩ,第一电感L1、第二电感L2以及第三电感L3为 1206封装的表贴器件以便于PCB布板,且三者均为磁珠,该磁珠在100M频率下阻抗为600Ω,通过的最大电流为2A。
在其他实施例中,第一电感L1、第二电感L2以及第三电感L3也可以不为磁珠,还可以为其他类型的电感,第一电感L1、第二电感L2以及第三电感L3 也可以用其他具有相同特性的电感替代,只需能够通过该电感抑制传导骚扰即可。
在本实施例中,第二采样电路包括第二正模拟采样电路、第二负模拟采样电路,第二正模拟采样电路,第二正模拟采样电路包括串联连接的第三电阻R3、第四电阻R4以及第九电阻R9,其中,第三电阻R3的第一端与所述被采样电路的其中一相连接,第二端与第四电阻R4的第一端连接,第九电阻R9的第一端与第四电阻R4的第二端、第二正模拟输入端VBP连接,第二端接地。第二负模拟采样电路包括第十电阻R10,第十电阻R10的第二端接地,第一端通过与第一电感L1、第二电感L2、第三电感L3相同的电感与第二负模拟输入端VBN 连接。第三电容C4一端接地,另一端与第九电阻R9的第一端连接,第四电容 C5一端与第三电容C4的接地端连接,另一端与第十电阻R10的第一端连接。
第三采样电路包括第三正模拟采样电路、第三负模拟采样电路,其中,第三正模拟采样电路包括串联连接的第五电阻R5、第六电阻R6、第十一电阻R11,第五电阻R5的第一端与被采样电路连接,第二端与第六电阻R6的第一端连接,第十一电阻R11的第二端接地,第一端与第六电阻R6的第二端、第三正模拟输入端VCP连接,第三负模拟采样电路包括第十二电阻R12,第十二电阻R12的第一端接地,第二端通过与第一电感L1、第二电感L2、第三电感L3相同的电感与第三负模拟输入端VCN连接。第五电容C6一端接地,另一端与第十一电阻R11的第一端连接,第六电容C7一端与第五电容C6的接地端连接,另一端与第十二电阻R12的第一端连接。
在本实施例中,第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5以及第六电阻 R6的阻值相同,均为750KΩ。第九电阻R9、第十电阻R10、第十一电阻R11、第十二电阻R12的阻值相同,均为1KΩ,第三电容C4、第四电容C5、第五电容C6、第六电容C7的阻值相同,均为0.033uF。
在上述实施例中,电能计量芯片的型号为RN7302,在其他实施例中,电能计量芯片还可以为其他能够执行三相电电能测量的电能计量芯片。
根据附图图5可知,在电流频率为800MHZ时,电表产生的传导骚扰波形曲线的波峰低于国际标准10dB,满足设计要求能够抑制电表产生的传导骚扰。
有益效果:在电表中设置滤波电路,并在采样电路中设置串联连接的第一电感、第二电感以及第三电感,通过滤波电路和第一电感、第二电感、第三电感的共同作用抑制电表产生的传导骚扰,避免其对电网造成影响。
在本实用新型所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备、电路和单元,可以通过其他的方式实现。例如,以上所描述的装置实施方式仅仅是示意性的,例如,所述电路的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其他的形式。
所述作为分离部件说明的可以是或者也可以不是物理上分开的,作为显示的部件可以是或者也可以不是物理,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个位置。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部来实现本实施方式方案的目的。
上述实施方式仅为本实用新型的优选实施方式,不能以此来限定本实用新型保护的范围,本领域的技术人员在本实用新型的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本实用新型所要求保护的范围。
Claims (10)
1.一种电表,其特征在于,所述电表用于三相电测量,所述电表包括电源、电能计量芯片以及采样电路;
所述电源包括滤波电路,所述滤波电路设置在所述电源的输入端包括差模电容、共模电感,所述共模电感的输入端与所述差模电容并联,通过所述电源向所述电表供电;
采样电路包括分别与被采样电路连接的第一采样电路、第二采样电路、第三采样电路,所述第一采样电路、第二采样电路、第三采样电路的电路结构相同,所述第一采样电路包括第一正模拟采样电路、第一负模拟采样电路,所述第一正模拟采样电路一端接地,另一端与被采样电路连接和所述电能计量芯片的第一正模拟输入端连接,所述第一负模拟采样电路一端接地,接地的一第一端通过串联连接的第一电感、第二电感以及第三电感与所述电能计量芯片的第一负模拟输入端连接;
所述电能计量芯片通过所述滤波电路和第一负模拟采样电路抑制传导骚扰。
2.如权利要求1所述的电表,其特征在于,所述电源还包括全波整流电路,所述全波整流电路的输入端与所述共模电感的输出端连接。
3.如权利要求2所述的电表,其特征在于,所述差模电容的电容值0.33uF,耐压值为275V,所述共模电感的电感值为20mH。
4.如权利要求1所述的电表,其特征在于,所述第一正模拟采样电路包括串联连接的第一电阻、第二电阻、第七电阻,所述第一电阻的第一端与所述第二电阻的第二端连接,第二端与被采样电路的其中一相连接,所述第七电阻的第一端接地,第二端与所述第二电阻的第一端以及正模拟输入端连接。
5.如权利要求4所述的电表,其特征在于,所述第一电阻与第二电阻的阻值为750KΩ,第七电阻的阻值为1KΩ。
6.如权利要求4所述的电表,其特征在于,所述第一负模拟采样电路还包括第八电阻,所述第八电阻的第一端接地,第二端通过所述第一电感、第二电感、第三电感与所述第一负模拟输入端连接。
7.如权利要求6所述的电表,其特征在于,所述第一采样电路还包括第一电容、第二电容,所述第一电容一端与所述第七电阻的第二端连接,另一端接地,所述第二电容一端接地,另一端与所述第八电阻的第二端连接。
8.如权利要求7所述的电表,其特征在于,所述第一电容、第二电容的电容值相同,均为0.033uF。
9.如权利要求6所述的电表,其特征在于,所述第八电阻的阻值为1KΩ,所述第一电感、第二电感以及第三电感均为磁珠,所述磁珠在100M频率下阻抗为600Ω,通过的最大电流为2A。
10.如权利要求1所述的电表,其特征在于,所述电能计量芯片的型号为RN7302。
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