CN109959814A - 电流测量装置,电流测量单元和制造电流测量装置的方法 - Google Patents

电流测量装置,电流测量单元和制造电流测量装置的方法 Download PDF

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CN109959814A CN201811054925.9A CN201811054925A CN109959814A CN 109959814 A CN109959814 A CN 109959814A CN 201811054925 A CN201811054925 A CN 201811054925A CN 109959814 A CN109959814 A CN 109959814A
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Abstract

本发明涉及一种紧凑电流测量装置(1),包括:‑第一印刷电路组件(10),包括围绕第一孔(13)和第二孔(14)定位的第一电流传感器(16),‑第二印刷电路组件(20),包括围绕第三孔(24)定位的第二电流传感器(26)。第二传感器(26)包括面对第一电流传感器(16)的第一直线绕组部分(16a)定位的第二直线绕组部分(26a)。第二孔(14)面对第三孔(24)定位。本发明还涉及一种用于测量在电气设备的电流线中流动的电流的单元,以及一种用于制造电流测量装置的方法。

Description

电流测量装置,电流测量单元和制造电流测量装置的方法
技术领域
本发明涉及一种用于测量在电气设备的电流线中流动的电流的紧凑装置。本发明还涉及一种用于制造这种测量装置的方法和一种电流测量单元。
背景技术
电流传感器用于测量在电气线中流动的电流的强度。这种测量是必要的,以便量化这样的接受器消耗的功率和/或电能,或以便检测电接受器的功能异常。这种传感器安装在电流线周围,待测电流在该电流线中循环。在工业设备中,使用以三相形式分布的电能是普遍的。在这种情况下,必须在三相中的每一相周围安装电流传感器。鉴于电气装备越来越紧凑并且电气设备中的装备密度越来越高,因此必须具有极其紧凑的电流传感器用于安装在测量单元或保护单元中或附近。此外,为了确保符合安装标准和单元的可互换性,电流线或导体之间的距离通常施加为,例如18、25或27mm。因此,围绕电流线的任何电流传感器的安装必须遵守相同的约束。另一方面,在三相设备中,不同电流线和电流传感器之间的紧密接近可以是电流测量值的扰动源。实际上,安装在一条电流线周围的电流传感器可能受到位于附近的另一条电流线中流动的电流产生的磁场的影响。因此,必须使电流传感器紧凑、准确并且不会高度地受外部扰动的影响。
文献EP 3 171 182 A1公开了一种包括两层线圈的Rogowski型电流传感器。这种传感器对电磁扰动不是非常敏感,并且具有适合安装在紧凑的工业装备中的形状。
文献WO 01/57 543 A1描述了一种由两个绕组组成的Rogowski电流传感器,每个绕组位于印刷电路板上。可以在每个印刷电路板上并排实施多个电流传感器。
发明内容
本发明旨在在不降低测量精度并且不增加对外部扰动的灵敏度的情况下,增加一组传感器的紧凑性,该传感器用于测量在若干电气线中流动的电流的幅度。
为此,本发明描述了一种用于测量在电气设备的至少两个电流线中流动的电流的装置,包括:
-第一印刷电路组件,包括:
-用于使第一电流线通过的第一孔,
-用于使第二电流线通过的第二孔,以及
-围绕第一孔定位以便测量在第一电流线中流动的电流的第一电流传感器,所述第一电流传感器包括定位在第一孔和第二孔之间的至少一个直线绕组部分,
-第二印刷电路组件,其平行于第一印刷电路组件定位,所述第二组件包括:
-面对第二孔的、用于使第二电流线通过的第三孔(24),
-围绕第三孔定位以便测量在穿过第三孔的第二电流线中流动的电流的第二电流传感器,所述第二传感器包括面对第一电流传感器的第一直线绕组部分定位的至少一个第二直线绕组部分,
电流测量装置优选地使得:
-第一印刷电路组件包括用于使第三电流线通过的第四孔,
-形成在第一印刷电路组件中的第三电流传感器定位在第四孔周围,以便测量在第三电流线中流动的电流,并且
-第三电流传感器包括定位在第二孔和第四孔之间的至少一个第三直线绕组部分。
有利地,第一、第二和第三传感器是Rogowski型电流传感器。
第二电流传感器优选地包括第四直线绕组部分,其定位成面对第三电流传感器的第三直线绕组部分。
有利地,第一印刷电路组件包括第一焊垫,第二印刷电路组件包括面对第一焊垫定位的第二焊垫,以便将第二印刷电路组件焊接在第一印刷电路组件上,使得第二直线绕组部分面对第一直线绕组部分定位并且第四直线绕组部分面对第三直线绕组部分定位。
优选地,第二印刷电路组件的焊垫的表面积之和大于第二印刷电路组件的一侧的表面积的3%。
优选地,第一印刷电路组件由第一印刷电路形成,所述第一印刷电路通过预先浸渍有树脂的第一层片结合到第二印刷电路,并且第二印刷电路组件由第三印刷电路形成,所述第三印刷电路通过预先浸渍有树脂的第二层片结合到第四印刷电路。
有利地,第一电流传感器包括形成在第一印刷电路中的第一绕组,并包括形成在第二印刷电路中的第二绕组,第一绕组和第二绕组具有相同的空间要求并且串联连接,并且第二电流传感器包括形成在第三印刷电路中的第三绕组,并包括形成在第四印刷电路中的第四绕组,第三绕组和第四绕组具有相同的空间要求并且串联连接。
优选地,第一、第二、第三和第四印刷电路是由相同的印刷电路板制造。
优选地,印刷电路板的厚度大于1.5毫米。
有利地,第一印刷电路板组件和第二印刷电路板组件包括涂有焊料掩模的侧面。
本发明还涉及用于测量在电气设备的至少两个电流线中流动的电流的单元,所述测量单元包括:
-用于测量电信号幅度的测量电路,
-连接到测量电路以便传输测量信号的测量结果的通信电路,
-用于为测量电路和通信电路供电的电源电路,和
如前所述的电流测量装置,所述电流测量装置连接到测量电路以便传递代表在至少两个电流线中流动的电流的所述测量电路信号,第一电流线在电流测量装置的第一孔中通过,第二电流线在电流测量装置的第二孔和第三孔中通过。
本发明还涉及用于制造如前所述的电流测量装置的方法,所述方法包括以下步骤:
-将印刷电路母板切割成用于制造第一印刷电路和第三印刷电路的第一板和用于制造第二印刷电路和第四印刷电路的第二印刷电路板,
-在第一板的第一侧上对第一轨迹的第一蚀刻,其对应于第一电流传感器和至少一个第二电流传感器的第一绕组和第三绕组,以及在第二印刷电路板上对第一轨迹的蚀刻,其对应于第一电流传感器和至少一个第二电流传感器的第二绕组和第四绕组,
-钻孔和金属化用于连接第一轨迹的第一通孔,
-通过预先浸渍有树脂的第一层片将第一印刷电路板结合到第二印刷电路板,第一板的第一侧面对第二印刷电路板的第一侧,
-在第一板的第二侧上对第二轨迹的第二蚀刻,其对应于第一绕组和第三绕组,以及在第二印刷电路板的第二侧上对第二轨迹的蚀刻,其对应于第二绕组和第四绕组,
-钻孔和金属化用于连接第一印刷电路板和第二印刷电路板的第一侧和第二侧之间的轨迹的第二通孔,
-在第一印刷电路板的第二侧上和第二印刷电路板的第二侧上施加焊料掩模,
-切割至少一个第一孔和一个第二孔,
-切割第一印刷电路组件和第二印刷电路组件,
-将第二印刷电路组件定位在第一印刷电路组件上,使得第二电流传感器的至少一个第二直线绕组部分面对第一电流传感器第一直线绕组部分定位,以及
-将第二印刷电路组件焊接到第一印刷电路组件。
附图说明
从作为非限制性示例给出并在附图中示出的本发明的特定实施例的描述中将更清楚地显现出其他优点和特征,其中:
-图1是根据第一实施例的电流测量装置的透视图,以便示出第一电流传感器的第一直线绕组部分与第二电流传感器的第二直线绕组部分的面对位置,
-图2是电流测量装置的透视图,以便示出根据用于测量三相网络中的电流的优选实施例的若干电流传感器的若干直线绕组部分的面对位置,
-图3示出了在第一印刷电路组件和第二印刷电路组件之间的定位焊垫的示例,以便实现电流传感器的若干直线绕组部分的面对位置,
-图4A示出了图2中所示的电流测量装置的分解图,
-图4B是根据用于测量三相网络电流的优选实施例的电流测量装置的透视图,
-图5示出了形成用于诸如图4B所示的电流测量装置的电流传感器的绕组的连接图,
-图6示出了集成根据本发明的电流测量装置的测量单元的框图,
-图7示出了集成根据本发明的电流测量装置的测量装置的分解图,
-图8示出了用于制造本发明的电流测量装置的方法的流程图。
具体实施方式
图1是根据第一实施例的电流测量装置1的透视图。测量装置1包括第一印刷电路组件10,该第一印刷电路组件10包括用于允许第一电流线2(图1中未示出)通过的第一孔13。第一印刷电路组件10包括用于使第二电流线3(图1中未示出)通过的第二孔14。第一电流传感器16围绕第一孔13定位,以便测量在穿过第一孔13的第一电流线2中流动的电流。第一电流传感器16包括围绕第一孔13定位的绕组。第一直线绕组部分16a优选地定位于第一孔13和第二孔14之间。
电流测量装置1包括第二印刷电路组件20,其平行于第一印刷电路组件10定位。第二印刷电路组件20安装在第一印刷电路组件10上,也就是说第一和第二印刷电路组件的镀铜侧面彼此平行。第二印刷电路组件20包括第三孔24。根据本发明,第一印刷电路组件10和第二印刷电路组件20定位成使得第三孔24面对第二孔14定位,以允许第二电流线3通过第二孔14和第三孔24。第一印刷电路组件10和第二印刷电路组件20优选地联接在一起,表述“面对...定位”对应于第二孔14面对第三孔24的位置,以便形成用于第二电流线3的连续通道。第二电流传感器26围绕第三孔24定位,以便测量在穿过第三孔24的第二电流线3中流动的电流。第二电流传感器26包括围绕第三孔24定位的绕组。第二电流传感器26的第二直线绕组部分26a优选地面对第一电流传感器16的第一直线绕组部分16a定位。表述“面对...定位”意味着第二直线绕组部分26a的方向平行于第一直线绕组部分16a的方向。由于第一印刷电路组件10和第二印刷电路组件20优选地被联接,所以第一电流传感器16的第一直线绕组部分16a和第二电流传感器26的第二直线绕组部分26a联接并在相同的方向上定位,直线绕组部分16a和26a沿平行轴线定向。这种定位在图1中通过第一电流传感器16的第一直线绕组部分16a和第二电流传感器26的第二直线绕组部分26a的端部之间的虚线示出。
根据本发明的电流测量装置优选地用于测量在三相网络的每个电流线中流动的电流。图2是电流测量装置的透视图,该电流测量装置特别适用于三相电气设备。为此目的,第一印刷电路组件10包括用于使第三电流线4通过的第四孔15。第三电流传感器17形成在第一印刷电路组件10中。所述第三电流传感器17围绕第四孔15定位,以便测量在第三电流线4中流动的电流,所述第三电流线4穿过第四孔15。第三电流传感器17包括围绕第四孔15定位的绕组,所述绕组包括第四孔15和第二孔14之间的第三直线绕组部分17a。第二电流传感器26包括第四直线绕组部分26b,其定位成面对第三电流传感器17的第三直线绕组部分17a。因此,第一电流传感器16的第一直线绕组部分16a面对第二电流传感器26的第二直线绕组部分26a,并且第三电流传感器17的第三直线绕组部分17a面对第二传感器26的第四直线绕组部分26b。这种在三个电流传感器16、26和17的梅花形中的有利定位允许紧凑的工业实现:孔13和14之间的距离以及孔14和15之间的距离限于单个电流传感器绕组的宽度,孔13、14和15可以被定尺寸为给电流线2、3和4留下最大通道。另一方面,第一和第二印刷电路组件10、20联接并因此形成厚度小并因此紧凑的电流测量装置。
有利地,第一、第二和第三传感器16、26和17是Rogowski型电流传感器。这种传感器包括抗磁材料的支撑件和围绕被待测量的电流行进的电导体的绕组。第一和第二印刷电路组件10、20构成电流传感器16、26、17的抗磁支撑件。电流传感器16、26和17的绕组通过印刷电路的表面导电轨迹实现,印刷电路组件一侧的轨迹通过也称为“通道”或“通孔”的金属化孔洞与相同印刷电路组件的相对侧的轨道连接。这项技术是常规的。
本发明的电流测量装置1的工业实现提出若干问题:
-精确定位,并且在批量生产中可再现的方式,第一直线绕组部分16a面对第二直线绕组部分26a并同时将第三直线绕组部分17a定位成面对第四直线绕组部分26b,以及
-确保一方面在第一电流传感器16的第一直线绕组部分16a和第二直线绕组部分26a之间的电绝缘以及另一方面在第三直线绕组部分17a和第四直线绕组部分26b之间的电绝缘。
为了解决定位精度问题,第一印刷电路组件10包括第一焊垫19a、19b、19c、19d,第二印刷电路组件20包括第二焊垫29a、29b、29c、29d,如图3所示。第一焊垫119a、19b、19c、19d中的每一个分别面对第二焊垫29a、29b、29c、29d。例如,第一焊垫19a面对第二焊垫29a,第一焊垫19b面对第二焊垫29b等。通过丝网印刷方法追踪焊垫,这保证了所述焊垫的非常精确和可再现的定位。在将第二印刷电路组件20焊接在第一印刷电路组件10上之前,将焊膏沉积物放置在焊垫上,然后将第二印刷电路组件20定位在第一印刷电路组件10上。在再熔炉中的通过使焊膏熔化。该膏在彼此面对地定位的焊垫之间形成液体连接,并通过表面张力的作用改善第二印刷电路组件20在第一印刷电路组件10上的定位。这样,第二直线绕组部分26a面对第一直线绕组部分16a精确地定位。以相同的方式,第四直线绕组部分26b面对第三直线绕组部分17a定位。该技术解决方案不需要任何机械引导,也不需要任何附加部件。
当焊膏在焊接时液化时,第二印刷电路组件20的重量倾向于挤压液体焊料,并且存在第二直线绕组部分26a与第一直线绕组部分16a接触的风险,这不利于电流测量装置的功能。在第四直线绕组部分26b和第三直线绕组部分17a之间存在相同的接触风险。为了确保彼此面对的绕组部分之间的电绝缘,第二印刷电路组件20的焊垫29a、29b、29c、29d的表面积之和大于第二印刷电路组件20的一侧的表面积的3%。这样,遍及焊垫的焊膏量足以将第二印刷电路组件20保持在距第一印刷电路组件10约100至125微米的距离处。焊膏的冷却以耐用的方式固定第二印刷电路组件20相对于第一印刷电路组件10的位置。因此,不同的绕组部分之间没有接触的风险。此外,焊垫29a、29b、29c、29d尽可能均匀地分布在第二印刷电路组件20的表面上,以便在所有焊垫29a、29b、29c、29d之上均匀地分布第二印刷电路组件20的重量。附加连接垫19e和29e分别位于第一印刷电路组件10和第二印刷电路组件20上,以确保第二电流传感器26到测量电路51的电连接。
在三相设备中,不同电流线2、3、4和电流传感器16、17、26之间的紧密接近可以是电流测量的扰动源。为了限制任何寄生影响,如图4A所示,第一印刷电路组件10由第一印刷电路11形成,该第一印刷电路11通过预先浸渍有树脂的第一层片18结合到第二印刷电路12。有利地,在结合操作期间,树脂填充第一和第二印刷电路11、12的通孔并确保在树脂固化之后盖住所述通孔。该操作有助于在随后的制造步骤期间在第一印刷电路组件的侧面上均匀地沉积焊料掩模。第一印刷电路11是第一绕组161的支撑,第二印刷电路是第二绕组162的支撑。第一绕组161和第二绕组162是第一电流传感器16的一部分。第一绕组161和第二绕组162构成具有相同空间要求的第一和第二线圈层。第一绕组161和第二绕组162的匝的取向优选地如文献EP 3 171 182 A1中所述。第一绕组161和第二绕组162彼此面对地定位,如图4A所示。以相同的方式,第二印刷电路组件20由第三印刷电路21形成,该第三印刷电路21通过预先浸渍有树脂的第二层片28结合到第四印刷电路22,该树脂同样确保盖住第三和第四印刷电路21、22的通孔。第二印刷电路12是第三绕组261的支撑,第四印刷电路22是第四绕组262的支撑。第三绕组261和第四绕组262是第二电流传感器26的一部分,并且以与第一绕组161和第二绕组162类似的方式定位。特别地,第三绕组261和第四绕组262具有相同的空间要求。第三电流传感器17以与第一电流传感器16类似的方式构造和定位。形成电流传感器16、17和26的绕组的连接图如图5所示。第一电流传感器16的第一绕组161和第二绕组162串联连接。以相同的方式,第三绕组261和第四绕组262串联连接。
第一、第二、第三和第四印刷电路11、12、21和22有利地是成本低的双面印刷电路。印刷电路的二对二关联在经济上比使用单个多层技术印刷电路更有效。此外,在无需额外成本且无需任何额外的工业操作的情况下,使用第一和第二预浸渍层片18、28分别在第一和第二绕组161、162之间以及第三和第四绕组261、262之间提供电绝缘。
电流测量装置1必须使得在电流线中流过相同的电流时,由所有电流传感器传递的信号必须相同。由于传感器是Rogowski型,所传递的信号取决于所述传感器的绕组的绕转的表面积。为了确保测量装置1的所有电流传感器的匝的恒定且均匀的表面积,第一、第二、第三和第四印刷电路11、12、21和22由单个印刷电路板制造。这样,第一、第二、第三和第四印刷电路11、12、21和22的厚度是相同的。另一方面,通过蚀刻表面沉积在印刷电路上的铜层的技术形成绕组。由于在制造电子装备中以工业规模使用,该蚀刻技术具有非常高的精度和精细度的优点。这样,同一电流测量装置1的电流传感器161、162、261、262的绕组的匝的表面积变化非常轻微,由同一测量装置1的两个电流传感器传递的信号的变化也会非常轻微。因此,这种制造电流测量装置1的方法适用于在工业大规模生产中实现。印刷电路板优选地具有大于1.5毫米的厚度,以便最大化传感器绕组的匝的表面积。厚度1.56mm或2mm是标准化厚度值。
沉积在第一和第二印刷电路组件的侧面上的焊料掩模尤其使绕组161和262的绕转绝缘,并防止所述绕组161和262之间的任何接触。
图4B是在将第二印刷电路组件20焊接在第一印刷电路组件10上之后的电流测量装置1的透视图。所示的电流测量装置1对应于用于测量三相网络的电流的优选实施例。这种装置特别适合安装在电流测量单元中。
本发明还涉及一种测量单元5,其用于测量在电气设备的至少两个电流线2、3中流动的电流。如图6所示,这种测量单元5包括:
-用于测量电信号幅度的测量电路51,
-连接到测量电路51以便传输测量信号的测量结果的通信电路52,
-用于为测量电路51和通信电路52供电的电源电路53,和
-如前所述的电流测量装置1。
电流测量装置1连接到测量电路51,以便传递表示在至少两个电流线2、3中流动的电流的所述测量电路信号。为此目的,第一电流线2在第一印刷电路组件10的第一孔13中通过。第二电流线3在第一印刷电路组件10的第二孔14中通过并在第二印刷电路器件20的第三孔24中通过。如果存在第三电流线4,则它在第一印刷电路组件10的第四孔15中通过。
测量单元5的工业实施例在图7中以分解图示出。电流测量装置1机械地保持在第一半壳体63中。有利地,测量电路51的一些部件位于第一、第二、第三和第四印刷电路11、12、21、22上,尽可能靠近电流传感器16、26、17,以便减小传感器和测量电路之间的距离。因此加强了电流传感器对外部扰动的抗扰度。通信电路52和电源电路53被分组在电子卡54上。绝缘材料中的模块将电流测量装置1与电子卡54分开。在电流测量装置1和电子卡54之间的电连接,优选地是有线连接,未在图7中示出。第二半壳体61确保电子卡54的机械保持。第一半壳体61和第二半壳体63确保电流测量装置1围绕电流线2、3和4的对中,以及电流测量装置1和电子卡54相对于用户和周围装备的保护和电绝缘。
本发明还涉及一种用于制造如前所述的电流测量装置1的方法。制造过程包括以下步骤:
-将印刷电路母板100切割成用于制造第一和第三印刷电路11、21的第一板和用于制造第二和第四印刷电路12、22的第二印刷电路板,
-在第一板的第一侧上对第一轨迹的第一蚀刻110,其对应于第一和至少一个第二电流传感器16、26的第一和第三绕组161、261,以及在第二印刷电路板上对第一轨迹的蚀刻,其对应于第一和至少一个第二电流传感器16、26的第二和第四绕组162、262,
-钻孔和金属化120用于将第一轨迹连接到随后在印刷电路板的第二侧上蚀刻的第二轨迹的第一通孔,
-通过预先浸渍有树脂的第一层片18将第一印刷电路板结合130到第二印刷电路板,第一板的第一侧面对第二印刷电路板的第一侧,
-在第一板的第二侧上对第二轨迹的第二蚀刻140,其对应于第一和第三绕组161、261,以及在第二印刷电路板的第二侧上对第二轨迹的蚀刻,其对应于第二和第四绕组162、262,
-钻孔和金属化150用于连接第一和第二印刷电路板的第一侧和第二侧之间的轨迹的第二通孔,
-在第一印刷电路板的第二侧上和第二印刷电路板的第二侧上施加焊料掩模160,
-切割170至少一个第一和一个第二孔13、14,
-切割180第一印刷电路组件10和第二印刷电路组件20,
-将第二印刷电路组件20定位190在第一印刷电路组件10上,使得第二电流传感器26的至少一个第二直线绕组部分26a面对第一电流传感器16的第一直线绕组部分16a定位,以及
-将第二印刷电路组件20焊接200到第一印刷电路组件10。
作为变型,可以在进入印刷电路母板的切割步骤100之前,以第一蚀刻步骤110然后钻孔和金属化步骤120开始制造过程。
这种用于测量在电气设备(特别是三相设备)的线路中流动的电流的装置,是特别紧凑的并且提供精确的测量,而不受外部扰动的高度影响。可以使用印刷电路技术在电子卡生产线上以大规模生产实现经济的工业制造。

Claims (13)

1.用于测量在电气设备的至少两个电流线(2、3)中流动的电流的装置(1),其特征在于,它包括:
-第一印刷电路组件(10),包括:
-用于使第一电流线(2)通过的第一孔(13),
-用于使第二电流线(3)通过的第二孔(14),以及
-围绕第一孔(13)定位以便测量在第一电流线(2)中流动的电流的第一电流传感器(16),所述第一电流传感器包括定位在第一孔(13)和第二孔(14)之间的至少一个直线绕组部分(16a),
-第二印刷电路组件(20),其平行于第一印刷电路组件(10)定位,所述第二组件包括:
-面对第二孔(14)的、用于使第二电流线(3)通过的第三孔(24),
-围绕第三孔(24)定位以便测量在穿过第三孔(24)的第二电流线(3)中流动的电流的第二电流传感器(26),所述第二传感器(26)包括面对第一电流传感器(16)的第一直线绕组部分(16a)定位的至少一个第二直线绕组(26a)。
2.根据权利要求1所述的用于测量电流的装置,其特征在于:
-第一印刷电路组件(10)包括用于使第三电流线(4)通过的第四孔(15),
-形成在第一印刷电路组件(10)中的第三电流传感器(17)定位在第四孔(15)周围,以便测量在第三电流线(4)中流动的电流,并且在于
-第三电流传感器(17)包括定位在第二孔(14)和第四孔(15)之间的至少一个第三直线绕组部分(17a)。
3.根据权利要求1或2中的任一项所述的用于测量电流的装置(1),其特征在于,所述第一、第二和第三传感器(16、26、17)是Rogowski型电流传感器。
4.根据前述权利要求中任一项所述的用于测量电流的装置(1),其特征在于,所述第二电流传感器(26)包括面对第三电流传感器(17)的第三直线绕组部分(17a)定位的第四直线绕组部分(26b)。
5.根据权利要求3或4中任一项所述的用于测量电流的装置(1),其特征在于,所述第一印刷电路组件(10)包括第一焊垫(19a、19b、19c、19d),以及在于,所述第二印刷电路组件(20)包括面对第一焊垫(19a、19b、19c、19d)定位的第二焊垫(29a、29b、29c、29d),以便将第二印刷电路组件(20)焊接在第一印刷电路组件(10)上,使得第二直线绕组部分(26a)面对第一直线绕组部分(16a)定位,并且第四直线绕组部分(26b)面对第三直线绕组部分(17a)定位。
6.根据权利要求5所述的用于测量电流的装置(1),其特征在于,所述第二印刷电路组件(20)的焊垫(29a、29b、29c、29d)的表面积之和大于第二印刷电路组件(20)的一侧的表面积的3%。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的用于测量电流的装置(1),其特征在于,所述第一印刷电路组件(10)由第一印刷电路(11)形成,所述第一印刷电路(11)通过预先浸渍有树脂的第一层片(18)结合到第二印刷电路(12),并且在于,所述第二印刷电路组件(20)由第三印刷电路(21)形成,所述第三印刷电路(21)通过预先浸渍有树脂的第二层片(28)结合到第四印刷电路(22)。
8.根据权利要求7所述的用于测量电流的装置(1),其特征在于:
-第一电流传感器(16)包括形成在第一印刷电路(11)中的第一绕组(161),并包括形成在第二印刷电路(12)中的第二绕组(162),第一绕组(161)和第二绕组(162)具有相同的空间要求并且串联连接,并且在于
-第二电流传感器(26)包括形成在第三印刷电路(21)中的第三绕组(261),并包括形成在第四印刷电路(22)中的第四绕组(262),第三绕组(261)和第四绕组(262)具有相同的空间要求并且串联连接。
9.根据权利要求8所述的用于测量电流的装置(1),其特征在于,所述第一、第二、第三和第四印刷电路(11、12、21、22)由相同的印刷电路板制造。
10.根据权利要求9所述的用于测量电流的装置(1),其特征在于,所述印刷电路板的厚度大于1.5毫米。
11.根据前述权利要求中任一项所述的用于测量电流的装置(1),其特征在于,所述第一印刷电路板组件(10)和所述第二印刷电路板组件(20)包括涂有焊料掩模的侧面。
12.用于测量在电气设备的至少两个电流线(2、3)中流动的电流的单元(5),所述测量单元(5)包括:
-用于测量电信号幅度的测量电路(51),
-连接到测量电路(51)以便传输测量信号的测量结果的通信电路(52),
-用于为测量电路(51)和通信电路(52)供电的电源电路(53),
其特征在于,所述测量单元包括根据权利要求1至11中任一项所述的电流测量装置(1),所述电流测量装置(1)连接到测量电路(51)以便传递代表在至少两个电流线(2、3)中流动的电流的所述测量电路信号,第一电流线(2)在电流测量装置(1)的第一孔(13)中通过,第二电流线(3)在电流测量装置(1)的第二孔(14)和第三孔(24)中通过。
13.用于制造根据权利要求1至11中任一项所述的电流测量装置(1)的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
-将印刷电路母板(100)切割成用于制造第一印刷电路和第三印刷电路(11、21)的第一板和用于制造第二印刷电路和第四印刷电路(12、22)的第二印刷电路板,
-在第一板的第一侧上对第一轨迹的第一蚀刻(110),其对应于第一电流传感器和至少一个第二电流传感器(16、26)的第一绕组和第三绕组(161、261),以及在第二印刷电路板上对第一轨迹的蚀刻,其对应于第一电流传感器和至少一个第二电流传感器(16、26)的第二绕组和第四绕组(162、262),
-钻孔和金属化(120)用于连接第一轨迹的第一通孔,
-通过预先浸渍有树脂的第一层片(18)将第一印刷电路板结合(130)到第二印刷电路板,第一板的第一侧面对第二印刷电路板的第一侧,
-在第一板的第二侧上对第二轨迹的第二蚀刻(140),其对应于第一绕组和第三绕组(161、261),以及在第二印刷电路板的第二侧上对第二轨迹的蚀刻,其对应于第二绕组和第四绕组(162、262),
-钻孔和金属化(150)用于连接第一印刷电路板和第二印刷电路板的第一侧和第二侧之间的轨迹的第二通孔,
-在第一板的第二侧上和第二印刷电路板的第二侧上施加焊料掩模(160),
-切割(170)至少一个第一孔和一个第二孔(13、14),
-切割(180)第一印刷电路组件(10)和第二印刷电路组件(20),
-将第二印刷电路组件(20)定位(190)在第一印刷电路组件(10)上,使得第二电流传感器(26)的至少一个第二直线绕组部分(26a)面对第一电流传感器(16)的第一直线绕组部分(16a)定位,以及
-将第二印刷电路组件(20)焊接(200)到第一印刷电路组件(10)。
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