[其他]電度表電壓線圈的自動通斷裝置無效
| 申請號: | 86205628 | 申請日: | 1986-08-09 |
| 公開(公告)號: | CN86205628U | 公開(公告)日: | 1987-05-27 |
| 發明(設計)人: | 李曉青 | 申請(專利權)人: | 李曉青 |
| 主分類號: | G01R11/02 | 分類號: | G01R11/02 |
| 代理公司: | 上海專利事務所 | 代理人: | 胡英浩 |
| 地址: | 浙江省臨海*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 電度表 電壓 線圈 自動 裝置 | ||
本實用新型涉及一種電度表的節電裝置,特別涉及一種電度表電壓線圈的自動通斷裝置。
一般的單相或三相感應式電度表包括一個電壓線圈和一個電流線圈,當交變電流通過電壓線圈和電流線圈時,在鋁制的轉盤中產生感應渦流,這些渦流與交變磁通相互作用產生電磁力,作用在轉盤上的轉動力矩與電功率成正比。其中電流線圈是串聯在供電回路中而電壓線圈是并聯在供電回路中,因而不論負載接通或斷開,電壓線圈都要消耗一定量的功率,當U=220V(AC)時,電度表自身的電壓線圈的功率消耗P耗=1.4~1.5瓦,這個電度表電壓線圈的功率消耗P均與用電負荷的大小及有無無關。而一般使用的電度表,如家用電度表,是不會整天連續運行的,如果每只電度表每天的實際用電時間以八小時計算,那么每年電度表中由電壓線圈消耗的多余功率為:
P總耗=(24-8)(小時)×1.5(瓦)×365(天)=8.76(度/年)由此可見就全國范圍來說,這種浪費是十分可觀的。
本實用新型的目的在于提出一種電度表電壓線圈的自動通斷裝置。
根據本實用新型的用于電度表電壓線圈的自動通斷裝置是通過下述方式完成的,它包括一個電磁感應裝置,一個繼電器及一個電源裝置,該電磁感應裝置由該電源供電并從電度表的電流線圈感應出控制信號;該繼電器由控制信號控制電度表的電壓線圈的通斷。
本實用新型的優點在于該電度表電壓線圈的自動通斷裝置能在負載接通與斷開時分別自動地接通和斷開電度表的電壓線圈,而在用電負荷接通后,重新接通該電壓線圈。上述的斷開與接通動作的時間均在毫秒(ms)級內,因而不會影響電度表的測量精度。
下面結合附圖,對本實用新型的最佳實施例作進一步詳細描述,其中:
圖1是根據本實用新型的用于電度表電壓線圈的自動通斷裝置的原理線路圖。
圖2是根據本實用新型電磁感應元件的安置圖。
現在參見圖1,首先,用于電度表電壓線圈的自動通斷裝置的電源裝置包括降壓裝置和濾波整流裝置。本實用新型的降壓裝置由一個電容器10和一個電阻器12組成的RC降壓裝置,其中只要容抗Xc<<R,并選擇適當的數值,那么就會在RC降壓裝置的輸出產生一個適值電壓,因此電容器代替了變壓器的降壓作用,該電容器10同時可補償電網的無功功率,從而提高了電網的功率因素cosφ。在本實用新型中,電阻器12和電容器10的取值考慮為:C=I/2f(V1-V2),其中電容器10的交流電流有效值I為1.11倍的負載電流值IL,即I=1.11IL,電壓由220V(AC)降至6V(AC),在本裝置中,為了保證設計可靠,I取30mA,因此當電壓為220V,頻率為50赫茲時,C=0.496μF。為了使運行可靠和降低本裝置的成本,這里采用擊穿后有自愈能力的金屬膜(CJ)電容器,耐壓取400V。電阻器12為電容器10的泄放電阻,數據一般在兆歐和數十兆歐的數量級內選取,本裝置中的電阻器12取10兆歐/1/8瓦。所以用于本裝置的電源裝置中的降壓元件的取值分別為:電容器10為CJ型0.47μF/400V;電阻器12為10兆歐/1/8瓦。當然本實用新型也可用其他的降壓裝置,例如,變壓器。
用于電源裝置的濾波整流裝置是一個整流二極管14和一個濾波電容器15。整流二極管14的正極與降壓裝置的低壓端連接,其負極與該霍爾集成檢測元件16的一端相連接;濾波電容器15的一端接地,另一端與該整流二極管14的負極相連接。本裝置也可采用其他的濾波整流裝置。
在用于電度表電壓線圈的自動通斷裝置中,本實施例中所采用的電磁感應元件16為一種霍爾集成檢測元件(南京半導體總廠:????CS8398),該霍爾集成檢測元件16包括一個霍爾元件、放大器、施密特觸發器及輸出級。如圖2所示,在電度表電流線圈的鐵芯上開有一個矩形槽26,該霍爾集成檢測元件16被安置在該槽16中,檢測元件16的體積為6×5.2×2(mm),因此該槽26只要稍大于該霍爾集成檢測元件16的體積即可。這樣該霍爾檢測元件16就可以感應當接通或斷開負載時電流線圈中的電流。另外也可以采用其它的電磁感應元件,例如,可以在電度表電流線圈的附近安置一個感應線圈,同樣也可以達到相同的目的。
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