CN111785510A - 一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法 - Google Patents

一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111785510A
CN111785510A CN202010618596.7A CN202010618596A CN111785510A CN 111785510 A CN111785510 A CN 111785510A CN 202010618596 A CN202010618596 A CN 202010618596A CN 111785510 A CN111785510 A CN 111785510A
Authority
CN
China
Prior art keywords
winding
magnetic core
accuracy
core
current
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN202010618596.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111785510B (zh
Inventor
顾红波
康俊平
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing Dandick Electric Instrument Co ltd
Original Assignee
Nanjing Dandick Electric Instrument Co ltd
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 Nanjing Dandick Electric Instrument Co ltd filed Critical Nanjing Dandick Electric Instrument Co ltd
Priority to CN202010618596.7A priority Critical patent/CN111785510B/zh
Publication of CN111785510A publication Critical patent/CN111785510A/zh
Priority to PCT/CN2021/071187 priority patent/WO2022001085A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111785510B publication Critical patent/CN111785510B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F41/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties
    • H01F41/02Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets
    • H01F41/04Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets for manufacturing coils
    • H01F41/06Coil winding
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F41/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F41/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties
    • H01F41/02Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets
    • H01F41/0206Manufacturing of magnetic cores by mechanical means

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Transformers For Measuring Instruments (AREA)
  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

本发明公开了一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法,采用了双级结构,具有主绕组和辅助绕组,其准确级可以提高1个数量级,也就是能从现有的0.2级钳形电流互感器提高至0.02级,为高精确度交流电流测量应用提供技术支撑。

Description

一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法
技术领域
本发明涉及电流互感器技术领域,尤其是一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法。
背景技术
现有钳形电流互感器均是采用单线圈绕制的方法,采用的磁芯是由两个“半磁芯”组成,分别在每个“半磁芯”上绕制N2/2匝数的线圈,然后将两个线圈串联起来组成完整的N2匝线圈。其电流比等于匝数反比,因此I1/I2=N2/Na,其中Na=1匝。例如N2=2000t,额定一次电流I1为5A,则二次额定输出电流I2=2.5mA。虽然有些性能较好的钳形电流互感器采用高磁导率的铁镍合金(1J85)为磁芯材料,但由于采用两个“半磁芯”,存在两个接触面,其磁芯的磁导率大幅度下降,因此这种钳形电流互感器的准确级都做不高,最高只能到0.2级。即使市面上宣称0.1级的钳形电流互感器,经过实际误差测定也只能达到0.2级。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于,提供一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法,采用了双级结构,具有主绕组和辅助绕组,其准确级可以提高1个数量级,为高精确度测量应用提供技术支撑。
为解决上述技术问题,本发明提供一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法,包括如下步骤:
(1)在主磁芯BCX上绕制Nb匝,制作出二次补偿绕组,其输出端子为b1b2;
(2)在主磁芯BCT的基础上叠加一个辅助磁芯ACX,再次绕制N2匝,制作出二次供电绕组,其输出端子为k1k2。
一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法,包括如下步骤:
(1)在辅助磁芯ACX上绕制二次供电绕组N2匝,制作出供电线圈;
(2)在主磁芯BCX上绕制N2匝,作为第2一次绕组;然后另外绕Nb匝,制作出二次补偿绕组,其输出端子为b1b2;
(3)将辅助磁芯ACX的供电绕组与主磁芯BCX上第2一次绕组串联,共同作为主绕组输出k1k2。
优选的,在辅助磁芯ACX绕制的供电绕组与单级钳形电流互感器无异,其理论输出电流
Figure BDA0002564451580000021
等于一次电流
Figure BDA0002564451580000022
由于电流互感器存在误差,实际辅助磁芯ACX的供电绕组输出电流
Figure BDA0002564451580000023
有一定的误差
Figure BDA0002564451580000024
辅助磁芯ACX供电绕组准确级大约0.2级;
Figure BDA0002564451580000025
优选的,主磁芯BCX具有两个一次绕组,一个为穿心1匝的一次电流绕组Na,Na=1;另一个是匝数为N2的第2一次绕组,这个绕组输入电流为
Figure BDA0002564451580000026
根据电流互感器安匝数平衡原理:此时主磁芯BCX的二次补偿绕组输出二次电流
Figure BDA0002564451580000027
为以下公式:
Figure BDA0002564451580000028
Figure BDA0002564451580000029
若N2=Nb,则
Figure BDA00025644515800000210
此时可以认为辅助磁芯ACX的误差电流
Figure BDA00025644515800000211
乘以主磁芯BCX第2一次绕组匝数N2作为主绕组的一次安匝数;
此时由于
Figure BDA00025644515800000212
安匝数很小,主磁芯处于低磁密状态,主磁芯的准确级较低,一般在1级至10级左右;
整套双级钳形电流互感器的输出电流
Figure BDA00025644515800000213
为以下公式:
Figure BDA00025644515800000214
在大多数应用情况下N2=Nb
Figure BDA00025644515800000215
Figure BDA00025644515800000216
由于将辅助磁芯ACX误差电流再通过一个10级的主磁芯测量出来输出补偿电流
Figure BDA00025644515800000217
并于辅助磁芯的二次供电电流
Figure BDA00025644515800000218
相叠加输出,因此其准确级为主磁芯准确级与辅助磁芯准确级相乘,若辅助磁芯准确级为0.2级,主磁芯准确级为10级,则两者相乘准确度等级为0.02级。
本发明的有益效果为:与单级钳形电流互感器相比,由于采用了双级结构,具有主绕组和辅助绕组,其准确级可以提高1个数量级,也就是能从现有的0.2级钳形电流互感器提高至0.02级,为高精确度交流电流测量应用提供技术支撑。
附图说明
图1为本发明的双级钳形电流互感器叠放绕制原理示意图。
图2为本发明的双级钳形电流互感器独立绕制原理示意图。
图3为本发明的双级钳形电流互感器独立绕制结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法,包括如下步骤:
(1)在主磁芯BCX上绕制Nb匝,制作出二次补偿绕组,其输出端子为b1b2;
(2)在主磁芯BCT的基础上叠加一个辅助磁芯ACX,再次绕制N2匝,制作出二次供电绕组,其输出端子为k1k2。
如图2和图3所示,一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法,包括如下步骤:
(1)在辅助磁芯ACX上绕制二次供电绕组N2匝,制作出供电线圈;
(2)在主磁芯BCX上绕制N2匝,作为第2一次绕组;然后另外绕Nb匝,制作出二次补偿绕组,其输出端子为b1b2;
(3)将辅助磁芯ACX的供电绕组与主磁芯BCX上第2一次绕组串联,共同作为主绕组输出k1k2。
采用图1绕组的QXCT,比图2绕制方法简单,省却了1组一次线圈和一组二次线圈的绕制,采用叠放的方法使得两组线圈共享。由于钳形电流互感器采用开口磁芯,两个磁芯叠放同时绕制的时候,不易保证安装公差足够小,从而不易让两组磁芯的开口磁芯接触面都能有效稳定的接触。若没有达到接触面有效贴合,会造成钳形电流互感器的误差大幅度增加,因此需要达到较高的工艺和安装水平才能保证误差合格。
采用图2绕组的QXCT比图1绕制方法结构简单,是完全独立,因此能够保证加工安装工艺合格,使得磁芯接触面有效贴合,从而保证误差能够达到0.02级。但是辅助绕组ACX需要增加一组线圈与主绕组二次线圈串联,同时辅助绕组也要将被测电流导线通过一次穿心孔。使用起来相对麻烦一点,材料成本稍高。
本发明的双级钳形电流互感器采用两组磁芯设计,一组为辅助磁芯、另一组为误差补偿的主磁芯,通过特殊的绕线方式从而达到0.02级及以上准确级。

Claims (4)

1.一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)在主磁芯BCX上绕制Nb匝,制作出二次补偿绕组,其输出端子为b1b2;
(2)在主磁芯BCT的基础上叠加一个辅助磁芯ACX,再次绕制N2匝,制作出二次供电绕组,其输出端子为k1k2。
2.一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)在辅助磁芯ACX上绕制二次供电绕组N2匝,制作出供电线圈;
(2)在主磁芯BCX上绕制N2匝,作为第2一次绕组;然后另外绕Nb匝,制作出二次补偿绕组,其输出端子为b1b2;
(3)将辅助磁芯ACX的供电绕组与主磁芯BCX上第2一次绕组串联,共同作为主绕组输出k1k2。
3.如权利要求1或权利要求2所述的制备高准确级双级钳形电流互感器的方法,其特征在于,在辅助磁芯ACX绕制的供电绕组其理论输出电流
Figure FDA0002564451570000011
等于一次电流
Figure FDA0002564451570000012
由于电流互感器存在误差,实际辅助磁芯ACX的供电绕组输出电流
Figure FDA0002564451570000013
有一定的误差
Figure FDA0002564451570000014
辅助磁芯ACX供电绕组准确级大约0.2级;
Figure FDA0002564451570000015
4.如权利要求1或权利要求2所述的制备高准确级双级钳形电流互感器的方法,其特征在于,主磁芯BCX具有两个一次绕组,一个为穿心1匝的一次电流绕组Na,Na=1;另一个是匝数为N2的第2一次绕组,这个绕组输入电流为
Figure FDA0002564451570000016
根据电流互感器安匝数平衡原理:此时主磁芯BCX的二次补偿绕组输出二次电流
Figure FDA0002564451570000017
如下:
Figure FDA0002564451570000018
Figure FDA0002564451570000019
若N2=Nb,则
Figure FDA00025644515700000110
此时认为辅助磁芯ACX的误差电流
Figure FDA00025644515700000111
乘以主磁芯BCX第2一次绕组匝数N2作为主绕组的一次安匝数;
此时由于
Figure FDA00025644515700000112
安匝数很小,主磁芯处于低磁密状态,主磁芯的准确级较低,在1级至10级左右;
整套双级钳形电流互感器的输出电流
Figure FDA0002564451570000021
如下:
Figure FDA0002564451570000022
在大多数应用情况下N2=Nb
Figure FDA0002564451570000023
Figure FDA0002564451570000024
由于将辅助磁芯ACX误差电流再通过一个10级的主磁芯测量出来输出补偿电流
Figure FDA0002564451570000025
并于辅助磁芯的二次供电电流
Figure FDA0002564451570000026
相叠加输出,因此其准确级为主磁芯准确级与辅助磁芯准确级相乘,若辅助磁芯准确级为0.2级,主磁芯准确级为10级,则两者相乘准确度等级为0.02级。
CN202010618596.7A 2020-07-01 2020-07-01 一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法 Active CN111785510B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010618596.7A CN111785510B (zh) 2020-07-01 2020-07-01 一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法
PCT/CN2021/071187 WO2022001085A1 (zh) 2020-07-01 2021-01-12 一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010618596.7A CN111785510B (zh) 2020-07-01 2020-07-01 一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111785510A true CN111785510A (zh) 2020-10-16
CN111785510B CN111785510B (zh) 2022-03-15

Family

ID=72760011

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010618596.7A Active CN111785510B (zh) 2020-07-01 2020-07-01 一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN111785510B (zh)
WO (1) WO2022001085A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022001085A1 (zh) * 2020-07-01 2022-01-06 南京丹迪克电力仪表有限公司 一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115561695B (zh) * 2022-11-18 2023-06-09 山西互感器电测设备有限公司 三相电流互感器现场校验装置及方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06258347A (ja) * 1993-03-03 1994-09-16 Sankooshiya:Kk 計器用電流変成器
CN103592490A (zh) * 2013-10-21 2014-02-19 中国电力科学研究院 一种高准确度电子补偿式电流互感器
CN103928226A (zh) * 2013-01-14 2014-07-16 上海浦东金盛互感器厂 误差补偿式单铁心3绕组电流互感器及钳形电流互感器
CN107424815A (zh) * 2017-08-18 2017-12-01 陈宇斯 一种采用减匝补偿的双级电流互感器
CN207318694U (zh) * 2017-08-25 2018-05-04 天津市计量监督检测科学研究院 一种非接触式电流仪表在线校准装置
CN109754998A (zh) * 2019-03-06 2019-05-14 陈德才 一种有源双级电流互感器

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102709042B (zh) * 2012-06-21 2015-06-10 陈德才 一种电流互感器
US20150088438A1 (en) * 2013-09-26 2015-03-26 James J. Kinsella Ratio metric current measurement
CN110277239A (zh) * 2019-07-04 2019-09-24 南京丹迪克电力仪表有限公司 一种制备可以实现任意变化的双级标准电流互感器的方法
CN111785510B (zh) * 2020-07-01 2022-03-15 南京丹迪克电力仪表有限公司 一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06258347A (ja) * 1993-03-03 1994-09-16 Sankooshiya:Kk 計器用電流変成器
CN103928226A (zh) * 2013-01-14 2014-07-16 上海浦东金盛互感器厂 误差补偿式单铁心3绕组电流互感器及钳形电流互感器
CN103592490A (zh) * 2013-10-21 2014-02-19 中国电力科学研究院 一种高准确度电子补偿式电流互感器
CN107424815A (zh) * 2017-08-18 2017-12-01 陈宇斯 一种采用减匝补偿的双级电流互感器
CN207318694U (zh) * 2017-08-25 2018-05-04 天津市计量监督检测科学研究院 一种非接触式电流仪表在线校准装置
CN109754998A (zh) * 2019-03-06 2019-05-14 陈德才 一种有源双级电流互感器

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022001085A1 (zh) * 2020-07-01 2022-01-06 南京丹迪克电力仪表有限公司 一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2022001085A1 (zh) 2022-01-06
CN111785510B (zh) 2022-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111785510B (zh) 一种制备高准确级双级钳形电流互感器的方法
WO1992009136A1 (en) A power supply circuit with integrated magnetic components
CN212209198U (zh) 一种无源零磁通的宽量程计量用电流互感器
JP2011159851A (ja) リアクトル
CN112906199A (zh) 一种多变压器电磁解耦与高度磁集成设计方法
CN111540574B (zh) 一种宽量程电流互感器及其制造方法
US7839250B2 (en) Transformer with leakage inductance
CN113257531A (zh) 一种磁芯单元、集成磁芯及集成磁芯结构
CN112271061A (zh) 一种计量用电流互感器
CN1020520C (zh) 高导磁特性的电流互感器
US20120092116A1 (en) High voltage transformer
CN114883081A (zh) 一种宽量程电流互感器及其误差补偿方法
CN113223824A (zh) 一种便于自动化生产的大容量功率电感
CN109473249B (zh) 具备高电磁作用力的微电磁执行器
CN203277009U (zh) 一种应用于双主柱并联变压器的消磁平衡结构
CN113161134A (zh) 抗直流分量双级电流互感器
CN112803788A (zh) 一种采用电流源型变换器的磁集成混合式配电变压器
CN219778684U (zh) 一种宽量程双级电流互感器
CN201364356Y (zh) 串级式电流传感器
CN108630420B (zh) 一种三相三元件组合互感器
US3708775A (en) Adjustable impedance regulating transformer
CN219202933U (zh) 一种整流变压器用平衡电抗器结构
CN220189406U (zh) 一种变压器平衡绕组
CN213815761U (zh) 一种计量用电流互感器
US20230215614A1 (en) Iron core structure in transformer and voltage converter

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant