[go: up one dir, main page]

RU203217U1 - Первичный преобразователь тока - Google Patents

Первичный преобразователь тока Download PDF

Info

Publication number
RU203217U1
RU203217U1 RU2020123285U RU2020123285U RU203217U1 RU 203217 U1 RU203217 U1 RU 203217U1 RU 2020123285 U RU2020123285 U RU 2020123285U RU 2020123285 U RU2020123285 U RU 2020123285U RU 203217 U1 RU203217 U1 RU 203217U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
winding
sensor
primary current
direct
Prior art date
Application number
RU2020123285U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Анатольевич Яблоков
Владимир Дмитриевич Лебедев
Алексей Владимирович Наумов
Дмитрий Антониевич Лебедев
Сергей Владимирович Миронов
Анатолий Владимирович Павлов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (ПАО "МРСК Центра и Приволжья")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (ПАО "МРСК Центра и Приволжья") filed Critical Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (ПАО "МРСК Центра и Приволжья")
Priority to RU2020123285U priority Critical patent/RU203217U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU203217U1 publication Critical patent/RU203217U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/32Compensating for temperature change

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электроэнергетике, а именно к конструкции первичных преобразователей тока, и может быть использована для измерения постоянного и переменного токов. Сущность: первичный преобразователь тока выполнен в виде катушки Роговского, состоящей из разъемного тороидального неферромагнитного сердечника и обмотки. Сердечник выполнен из двух частей, на каждой из которых размещен минимум один датчик постоянного тока и минимум один датчик температуры, расположенные в пазах, выполненных в сердечнике. Каждый датчик постоянного тока установлен в паре с датчиком температуры. Выводы датчиков постоянного тока и выводы датчиков температуры подключены к блоку обработки сигналов экранированными проводами, размещенными в каналах, выполненных в сердечнике. Обмотка выполнена из двух частей, соединенных согласно, и подключена к блоку обработки сигналов. Технический результат: обеспечение точных измерений переменных и постоянных токов, в том числе апериодических составляющих токов короткого замыкания. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к электроэнергетике, а именно к конструкции первичных преобразователей тока, и может быть использована для измерения постоянного и переменного токов.
Примером дифференцирующих индукционных преобразователей тока является так называемая катушка Роговского (https://ru.wikipedia.org/wiki/Пояс_Роговского), которую можно изготавливать в соответствии с разными компоновками. Одним широко используемым типом катушки Роговского является катушка Роговского, содержащая один слой провода, намотанного вокруг жесткого тороидального сердечника, выполненного из немагнитного материала.
Известен пояс Роговского (Патент на изобретение РФ №2360259, МПК G01R 19/00, 2009 г.), включающий неферромагнитный каркас и обмотку, содержащую витковые секции с плоскими спиральными катушками, расположенными равномерно по всей длине пояса Роговского и соединенными последовательно, при этом витковые секции с плоскими спиральными катушками выполнены в виде печатных плат и расположены с внешней стороны неферромагнитного каркаса в пазах кросс-плат, установленных на неферромагнитном каркасе с его внешней стороны, при этом, по меньшей мере, на одной из кросс-плат расположены проводники для последовательного соединения между собой спиральных катушек витковых секций.
Недостатком указанного устройства является отсутствие возможности точного измерения апериодической составляющей тока короткого замыкания и невозможность измерения постоянных токов.
Известен датчик тока и напряжения (Патент на изобретение РФ №2371729, МПК G01R 19/00, 2009 г.), указанный датчик (индуктивный пояс Роговского), выполненный в виде тороидальной катушки индуктивности, намотанной на изоляционном каркасе, размещенной в кольцевой проточке на одном из рабочих электродов высоковольтной установки или линии передачи, прикрытой металлической крышкой и соединенной с рабочим электродом одним своим выводом напрямую, а другим выводом - через резистивную нагрузку, при этом металлическая крышка изолирована от рабочего электрода и соединена с рабочим электродом через емкостную нагрузку.
Недостатком указанного устройства является отсутствие возможности точного измерения апериодической составляющей тока короткого замыкания и невозможность измерения постоянных токов.
Известна катушка дифференцирующего индукционного преобразователя тока (ДИПТ) (Патент на изобретение РФ №2643160, MПK H01F 38/32, Н02Н 7/045, 2018 г.), указанная катушка охватывает изолятор ввода в какое-либо электрооборудование: выключатель, силовой трансформатор или другое. Шина ввода является проводником, по которому проходит измеряемый ток. Катушка ДИПТ содержит несущий тороид, выполненный на основе эластичной трубки из диэлектрического материала, стыковочные поверхности которой плотно соединены одна с другой при установке катушки ДИПТ на соединительную втулку изолятора ввода. N одинаковых секционных круговых соленоидов имеют однослойные обмотки. Обмоточные соединители с разъемными контактами и (n-1) соединительных муфт выполнены из жесткого изоляционного материала и прикреплены к несущему тороиду. Каждая из соединительных муфт снабжена двумя имеющими форму кругового цилиндра шипами, первый шип m-й муфты плотно соединен с цилиндрическим отверстием каркаса m-го соленоида, а второй шип m-й муфты - с цилиндрическим отверстием каркаса (m+1)-го соленоида. Секционные муфты равномерно распределены вдоль осевой линии несущего соленоида. Обратный провод проходит внутри катушки через сквозные цилиндрические каналы соединительных муфт в направлении, обратном по отношению к продольной осевой линии катушки. Начало обратного провода подключено к концу обмотки n-го соленоида. Начало обмотки первого соленоида и конец обратного провода соединены с зажимами катушки.
Недостатком указанного устройства является отсутствие возможности точного измерения апериодической составляющей тока короткого замыкания и невозможность измерения постоянных токов.
Известна катушка Роговского (Патент на полезную модель РФ №109866, МПК G01R 19/00 (2006.01), 2011 г.), выполненная в виде двух обмоток, при этом первая обмотка намотана в одном направлении на первом неферромагнитном каркасе с фиксированным сечением и фиксированной плотностью намотки, а вторая обмотка намотана в противоположном направлении на втором неферромагнитном каркасе с фиксированным сечением и фиксированной плотностью намотки, причем напряжение, наведенное в катушке, измеряется на концах соединенных последовательно обмоток.
Недостатком указанного устройства является отсутствие возможности точного измерения апериодической составляющей тока короткого замыкания и невозможность измерения постоянных токов.
Известен измерительный преобразователь тока (Патент на полезную модель РФ №137960, МПК G01R 19/00, 2013 г.), содержащий последовательность катушек с намотанными на них обмотками, причем центральные оси симметрии катушек лежат в плоскости круга, образованного катушками, а их середины касаются одной и той же окружности, кроме того соседние катушки механически соединены между собой с помощью подвижного соединения и электрически путем соединения начала обмотки очередной катушки с концом обмотки предыдущей катушки, а конец обмотки последней катушки соединен с началом обратного провода, проходящего по поверхности катушек в начало последовательности, первые и последние слои обмоток всех катушек соединены между собой и изолированы от других обмоток, являясь экраном. Преобразователь выполнен из первой и второй симметричных половин, которые выполнены выше указанным образом, каждая расположена в своем корпусе из немагнитного материала, имеющем форму полого полукольца, причем корпуса выполнены с возможностью разъединения и соединения за счет разъемных соединений, кроме того первым выводом преобразователя является начало первой обмотки первой последовательности обмоток первой половины преобразователя, вторым выводом является конец обратного провода второй последовательности обмоток второй половины преобразователя, а начало первой обмотки второй последовательности соединено с концом обратного провода первой последовательности, экраны первой и второй половин преобразователя связаны между собой и являются третьим выводом преобразователя.
Известен ПЕРЕНОСНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКОВ (Патент на изобретение РФ №2006043, МПК G01R 19/00, 1994 г.) принятый за прототип, содержащий обмотку, размещенную на разъемном неферромагнитном каркасе, выполненном из двух рычагов, соединенных шарниром, и регистрирующий прибор, снабженный саморазмыкающейся кнопкой и интегратором в виде операционного усилителя с конденсатором в цепи обратной связи, причем выводы обмотки подключены к входам интегратора, выход которого подключен к входам регистрирующего прибора, а саморазмыкающаяся кнопка подключена параллельно конденсатору интегратора.
Недостатком устройства, является низкая точность измерений из-за отсутствия возможности точного измерения апериодической составляющей тока короткого замыкания.
Технический результат заключается в создании первичного преобразователя тока, обеспечивающего точные измерения переменных и постоянных токов, в том числе апериодических составляющих токов короткого замыкания.
Технический результат достигается тем, что в первичном преобразователе тока, в виде катушки Роговского, состоящей из разъемного тороидального неферромагнитного сердечника и обмотки, сердечник выполнен из двух частей, на каждой из которых размещен минимум один датчик постоянного тока и минимум один датчик температуры, расположенные в пазах, выполненных в сердечнике, каждый датчик постоянного тока установлен в паре с датчиком температуры, при этом выводы датчиков постоянного тока и выводы датчиков температуры подключены к блоку обработки сигналов экранированными проводами, размещенными в каналах, выполненных в сердечнике, а обмотка выполнена из двух частей соединенных согласно и также подключена к блоку обработки сигналов.
На фиг. 1 схематично изображен первичный преобразователь тока, на фиг. 2 изображена часть сердечника первичного преобразователя тока.
Первичный преобразователь тока, в виде катушки Роговского, содержит разъемный тороидальный неферромагнитный сердечник 1 и обмотку 2. Сердечник 1 выполнен из двух частей 3. На каждой из частей 3 размещен минимум один датчик постоянного тока 4 и минимум один датчик температуры 5, расположенные в пазах 6, выполненных в сердечнике 1. Каждый датчик постоянного тока 4 установлен в паре с датчиком температуры 5. Выводы датчиков постоянного тока 4 и выводы датчиков температуры 5 подключены к блоку обработки сигналов экранированными проводами, размещенными в каналах 7, выполненных в сердечнике 1, например, способом фрезеровки. В качестве датчиков постоянного тока применяют магнитотранзисторы, магниторезисторы, датчики Холла и т.п. Обмотка 2 выполнена из двух частей, соединенных согласно. Выводы обмотки 2, датчиков постоянного тока 4, датчиков температуры 5 выполнены с возможностью подключения к блоку обработки сигналов.
Использование датчиков постоянного тока позволяет измерять постоянные токи и апериодические составляющие в токах короткого замыкания. Недостатком любых гальваномагнитных датчиков (магнитотранзисторы, магниторезисторы, датчики Холла и т.д.) является зависимость амплитудной погрешности от температуры. Для исключения данного недостатка в заявляемом первичном преобразователе тока используют в паре с датчиком постоянного тока 4 датчик температуры 5. Каждый датчик температуры 5 снимает тепловые характеристики первичного преобразователя тока, которые используются для корректировки температурной погрешности парного датчика постоянного тока 4 в процессе эксплуатации (в режиме реального времени). При этом следует отметить, что катушки Роговского не имеют зависимости погрешности от температуры и имеют множество описанных в литературе достоинств.
Первичный преобразователь тока работает следующим образом. При протекании электрического тока по токопроводу, который охватывает сердечник 1 в обмотке 2 наводится ЭДС, пропорциональна изменению тока I(t) в объекте измерения (токопроводе):
Figure 00000001
где L - индуктивность, N - количество витков.
На выходе датчиков постоянного тока 4 появляется напряжение, пропорциональное протекаемому току. Полученные сигналы поступают на блок обработки сигналов, где происходит их обработка, в том числе корректировка сигнала каждого датчика постоянного тока 4 по температуре, измеренной при помощи установленного в паре с ним датчика температуры 5, и формирование обобщенного сигнала в аналоговой или цифровой формах.
Изготовленный экспериментальный образец первичного преобразователя тока по результатам исследовательских испытаний показал работоспособность предложенной конструкции. Результаты испытаний в целом подтвердили точность измерений переменных и постоянных токов, в том числе апериодических составляющих токов короткого замыкания.

Claims (1)

  1. Первичный преобразователь тока в виде катушки Роговского, состоящей из разъемного тороидального неферромагнитного сердечника и обмотки, отличающийся тем, что сердечник выполнен из двух частей, на каждой из которых размещен минимум один датчик постоянного тока и минимум один датчик температуры, расположенные в пазах, выполненных в сердечнике, каждый датчик постоянного тока установлен в паре с датчиком температуры, при этом выводы датчиков постоянного тока и выводы датчиков температуры подключены к блоку обработки сигналов экранированными проводами, размещенными в каналах, выполненных в сердечнике, а обмотка выполнена из двух частей, соединенных согласно, и также подключена к блоку обработки сигналов.
RU2020123285U 2020-07-14 2020-07-14 Первичный преобразователь тока RU203217U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020123285U RU203217U1 (ru) 2020-07-14 2020-07-14 Первичный преобразователь тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020123285U RU203217U1 (ru) 2020-07-14 2020-07-14 Первичный преобразователь тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU203217U1 true RU203217U1 (ru) 2021-03-26

Family

ID=75169758

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020123285U RU203217U1 (ru) 2020-07-14 2020-07-14 Первичный преобразователь тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU203217U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU223331U1 (ru) * 2023-11-28 2024-02-14 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Катушка роговского
EP4390407A1 (en) * 2022-12-19 2024-06-26 General Electric Technology GmbH Device for measuring temperature gradients applied to a precision rogowski sensor

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2006043C1 (ru) * 1988-12-02 1994-01-15 Ульяновский политехнический институт Переносной измеритель токов
RU8125U1 (ru) * 1996-12-09 1998-10-16 Ульяновский государственный технический университет Измеритель больших постоянных токов
RU128339U1 (ru) * 2013-01-24 2013-05-20 Михаил Александрович Власов Измеритель тока
US9970963B2 (en) * 2012-02-03 2018-05-15 Power Electronic Measurements Limited Temperature compensated current measurement

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2006043C1 (ru) * 1988-12-02 1994-01-15 Ульяновский политехнический институт Переносной измеритель токов
RU8125U1 (ru) * 1996-12-09 1998-10-16 Ульяновский государственный технический университет Измеритель больших постоянных токов
US9970963B2 (en) * 2012-02-03 2018-05-15 Power Electronic Measurements Limited Temperature compensated current measurement
RU128339U1 (ru) * 2013-01-24 2013-05-20 Михаил Александрович Власов Измеритель тока

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4390407A1 (en) * 2022-12-19 2024-06-26 General Electric Technology GmbH Device for measuring temperature gradients applied to a precision rogowski sensor
RU223331U1 (ru) * 2023-11-28 2024-02-14 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Катушка роговского

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108761168B (zh) 非接触式电压传感器
US8575918B2 (en) Wideband transducer for measuring a broad range of currents in high voltage conductors
RU203217U1 (ru) Первичный преобразователь тока
WO2021198589A3 (fr) Capteur de courant a tres large bande passante
JPH027432B2 (ru)
US3378761A (en) Nondestructive testing device for testing wire ropes and similarly shaped objects
RU223331U1 (ru) Катушка роговского
RU2026558C1 (ru) Датчик тока
RU109866U1 (ru) Катушка роговского
CN213025774U (zh) 柔性线圈传感器
CN223193106U (zh) 一种铁芯多匝线圈测量装置及系统
RU2575140C1 (ru) Устройство измерения дифференциального тока
RU137960U1 (ru) Измерительный преобразователь тока
CN118091257B (zh) 测量磁流体角振动传感器的敏感回路电阻的系统及方法
Skala et al. Design of Current Sensor for Medium Frequency Operation
RU2658078C1 (ru) Способ измерения переменного тока в шине электроустановки
RU2736328C1 (ru) Способ дистанционного определения места снижения сопротивления изоляции в обесточенной электрической цепи
SU1117556A2 (ru) Датчик дл электроразведочной аппаратуры
RU155038U1 (ru) Устройство измерения тока в первичной обмотке измерительного трансформатора напряжения
CA3052945A1 (en) Flexible current sensor with stranded core
Lisowiec et al. New Quality of Current Measurement in Power Switchgear with the Use of PCB Sensors
SU713376A1 (ru) Устройство дл измерени тока
SU1755328A1 (ru) Измерительный преобразователь тока
RU2192619C1 (ru) Индуктивный измеритель линейных перемещений
RU2298799C1 (ru) Датчик тока