ES2380265T3 - Dispositivo de medición eléctrico combinado - Google Patents
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Abstract
Dispositivo de medición combinada (100) para medir la corriente y/o voltaje de un conductor eléctrico, que comprende: - un cuerpo de soporte aislante (101) con una abertura de paso (102) para permitir el paso a través del conductor eléctrico; - un sensor de corriente (5) alojado dentro de dicho cuerpo (101); - un sensor de voltaje localizado al menos parcialmente dentro de dicho cuerpo aislante (101) y al menos parcialmente en el sensor de corriente (5); caracterizado por el hecho de que comprende una protección (11) situada alrededor de dicho sensor de corriente (5), donde dicho sensor de corriente (5) y dicho sensor de voltaje son dispuestos mutuamente de manera que dicha protección (11) protege contra las perturbaciones eléctricas externas tanto de dicho sensor de corriente (5) como al menos parte de dicho sensor de voltaje, y donde dicha protección (11) comprende al menos un estrato de cinta semiconductora o conductora enrollada alrededor de dicho sensor de corriente (5) .
Description
Dispositivo de medición eléctrico combinado
[0001] La presente invención se refiere a un dispositivo de medición combinada para medir la corriente y/o voltaje de un
conductor eléctrico.
[0002] En el campo de aplicaciones eléctricas, se conoce bien el uso de dispositivos de medición para medir corriente
y/o voltaje de un conductor eléctrico.
Ejemplos típicos de tales dispositivos se representan por los denominados transformadores de instrumento, por ejemplo
transformadores de corriente o de voltaje.
[0003] Como es una regla común para muchas aplicaciones en diferentes campos técnicos, también a estos dispositivos
de medición se les pide que desempeñen sus tareas básicas en una manera funcional muy eficiente y según soluciones
constructivas que son en lo posible económicamente competitivas, fiables y simplificadas.
Algunos requisitos importantes a ser satisfechos en aplicaciones prácticas por estos dispositivos son, por ejemplo, la
presencia de una buena distribución de campo eléctrico, seguridad adecuada, señales de salida con niveles adecuados
de exactitud, en particular en aquellos casos donde las señales de salida del dispositivo de medición tienen un bajo nivel
de potencia y son, por lo tanto, más sensibles a cualquier tipo de alteración.
[0004] Para este fin, muchas soluciones están actualmente disponibles en el mercado ofreciendo dispositivos de
medición con diferentes características y estructuras.
Ejemplos de dispositivos de medición de voltaje son los divisores de voltaje capacitivos o resistivos.
Un ejemplo de un dispositivo de medición corriente es la denominada bobina de Rogowski que se puede fabricar según
disposiciones diferentes.
Un tipo comúnmente usado de bobina de Rogowski es aquel con un monoestrato de alambre enrollado alrededor de un
núcleo toroidal rígido hecho de material no magnético.
Otras soluciones de bobinas de Rogowski usan núcleos flexibles, por ejemplo el bobinado está enrollado en un cable
coaxial.
Sin embargo, otras soluciones prevén el uso de una cadena de bobinas lineales que forman un círculo cerrado o abierto.
En este caso se necesita tener una estructura de soporte hecha de material sólido, que pueda sostener las bobinas y
mantenerlas en su posición exacta.
[0005] El documento de patente FR2698698 divulga un dispositivo para medir la corriente y voltaje de una línea eléctrica
asociada, donde dentro de un alojamiento aislante están localizados un sensor de corriente y un sensor de voltaje
capacitivo que se sitúa por encima y distanciado del sensor de corriente.
Una pantalla puesta a tierra se une con el sensor de voltaje capacitivo; el alojamiento también acomoda una pantalla de
protección conductora tubular asociada al sensor de corriente.
[0006] El documento de patente JP62132178 divulga un detector de tipo aislante-sellado para detectar voltaje y
corriente.
El aislante dispone de una ranura dentro del que se coloca dispositivos de corriente y de medición; el dispositivo de
corriente comprende un núcleo magnético situado alrededor de un electrodo flotante y un electrodo de masa:
[0007] Actualmente, también se ofrecen algunos transformadores de instrumento electrónico combinados que
normalmente tienen una especie de bobina de Rogowski y bien un divisor resistivo o capacitivo para medición de
voltaje.
[0008] Aunque soluciones previas proporcionan resultados satisfactorios, hay todavía necesidad y espacio para mejoras
adicionales.
[0009] Por lo tanto, el objetivo de la presente invención es proporcionar un dispositivo de medición, y en particular un
dispositivo de medición combinada para medir la corriente y/o voltaje de un conductor eléctrico, que proporciona
algunas mejoras sobre dispositivos conocidos de la técnica anterior.
[0010] Este objetivo se consigue por un dispositivo de medición combinada para medir la corriente y/o voltaje de un
conductor eléctrico, que comprende un cuerpo de soporte aislante, un sensor de corriente alojado dentro de dicho
cuerpo, y un sensor de voltaje localizado al menos parcialmente dentro de dicho cuerpo aislante y al menos
parcialmente en el sensor de corriente.
El dispositivo de medición combinada se caracteriza por el hecho de que éste comprende una protección situada
alrededor de dicho sensor de corriente, donde dicho sensor de corriente y dicho sensor de voltaje son mutuamente
dispuestos de manera que dicho protector protege contra los perturbaciones eléctricas externas tanto dicho sensor de
corriente como al menos parte de dicho sensor de voltaje, y donde dicha protección comprende al menos un estrato de
cinta conductora o semiconductora enrollado alrededor de dicho sensor de corriente.
[0011] Este objetivo también se consigue mediante un conmutador eléctrico y un circuito eléctrico que comprende un 2
dispositivo de medición combinada tal y como se define en las reivindicaciones anexas.
[0012] Adicionales características y ventajas de la invención se pondrán de manifiesto de la descripción de formas de realización preferidas pero no exclusivas de un dispositivo de medición combinada según la invención, ilustrado sólo a 5 modo de ejemplos no limitativos en los dibujos anexos, donde:
Figura 1 es una vista en perspectiva que ilustra el dispositivo de medición combinada según la invención;
Figura 2 muestra una posible forma de realización constructiva de una bobina de Rogowski;
10 Figura 3 es una vista en perspectiva que ilustra una posible estructura de una bobina protegida Rogowski combinada con un divisor de voltaje capacitivo usado en el dispositivo de la figura 1;
Figura 4 es una vista despiezada de la figura 3;
15 Figura 5 es una vista esquemática que ilustra una sección transversal parcial de la bobina protegida Rogowski usada en el dispositivo de medición según la invención;
Figura 6 es una sección transversal parcial que ilustra esquemáticamente la estructura de la bobina protegida Rogowski 20 combinada con un divisor de voltaje capacitivo de la figura 3;
Figura 7 muestra esquemáticamente la bobina protegida Rogowski de la figura 5 provista de una adicional protección magnética;
25 Figura 8 describe generalmente un circuito básico que representa la estructura de un divisor de voltaje de impendancia utilizable en el dispositivo de medición de voltaje según la invención;
Figura 9 muestra esquemáticamente una forma de realización alternativa de una posible estructura de un divisor de voltaje resistivo protegido por la protección del sensor de corriente;
30 Figura 10 es una vista en perspectiva que ilustra una forma de realización alternativa del dispositivo de medición combinada según la invención;
Figura 11 muestra el dispositivo de medición combinada de la figura 1 visto de una perspectiva diferente. 35
[0013] La Figura 1 muestra una posible forma de realización del dispositivo de medición combinada según la presente invención, indicado globalmente por la referencia numérica 100. En la forma de realización ilustrada, el dispositivo 100 comprende un cuerpo de soporte 101 con una abertura de paso
40 102 para permitir el paso allí a través de un conductor (no ilustrado) cuya corriente y voltaje deben ser medidos. Por ejemplo, el cuerpo de soporte 101 puede ser completamente hecho de un único material aislante o tener un alojamiento o cubierta hecho de algunos materiales aislantes con el alojamiento preferiblemente llenado de un material aislante diferente. Por ejemplo, materiales de termoinducción o termoplásticos comúnmente disponibles pueden ser usados.
45 [0014] El dispositivo de medición 100 comprende además un sensor de corriente 5 alojado dentro del cuerpo de soporte 101, un sensor de voltaje localizado al menos parcialmente dentro del cuerpo 101 en sí, y una protección 11 que está situada alrededor del sensor de corriente 5 y se conecta a potencial de tierra.
50 [0015] Ventajosamente, el sensor de corriente 5 y el sensor de voltaje son mutuamente dispuestos de manera que la protección 11 protege al menos parcialmente el sensor de corriente 5 y al menos parte del sensor de voltaje contra perturbaciones de campo eléctrico externos.
[0016] Preferiblemente, la protección 11 comprende al menos un estrato de cinta conductora o semiconductora, por 55 ejemplo NTS117, 04ESR22AA o SEM131800, que es enrollada alrededor del sensor de corriente 5.
[0017] Ventajosamente, en el dispositivo de medición según la invención, el sensor de voltaje se localiza al menos parcialmente en el sensor de corriente 5.
60 [0018] Según una forma de realización particularmente preferida, el sensor de corriente 5 usado en el dispositivo 100 comprende una bobina de Rogowski 5 con al menos un estrato de cinta semiconductora 11 enrollada alrededor de esta, y el sensor de voltaje comprende un divisor de voltaje capacitivo.
[0019] Alternativamente, el sensor de corriente 5 puede comprender un transformador de corriente de potencia baja o un 65 transformador de corriente inductivo, mientras que el sensor de voltaje se puede realizar mediante un divisor resistivo, o una combinación de un divisor resistivo y capacitivo. 3
[0020] Una construcción de bobina de Rogowski posible típica se muestra en figuras 1 y 5 donde el bobinado 10 se
conecta al alambre de retorno 2 que se coloca en la posición del radio medio de la bobina.
[0021] Hay también una posibilidad para usar más estratos embobinados de sensor de corriente 5.
Con el uso de número impar de estratos embobinados, la conexión al alambre de retorno 2 es necesitada.
En caso de usar un número par de estratos embobinados (cada segundo estrato enrollado en dirección opuesta) no hay
necesidad de usar el alambre de retorno 2.
[0022] El enrollamiento 10 está enrollado en un núcleo rígido 3 hecho de material no-magnético que constituye soporte
para este tipo de bobinado 10.
Claramente, otras formas de realización alternativas de una bobina de Rogowski 5 pueden ser asimismo adaptadas; por
ejemplo, es posible usar una construcción lineal por segmentos que consiste en diferentes bobinas lineales conectadas
en serie, un núcleo flexible, un núcleo de aire, etcétera.
[0023] Encima del bobinado 10 podría haber un estrato aislante que separa el bobinado 10 de la protección 11, pero
este puede ser evitado usando alambres aislados o usando un estrato de protección aislante lateral.
[0024] El divisor de voltaje capacitivo podría ser realizado en diferentes maneras.
Figura 8 muestra una descripción de circuito esquemática de tal divisor que comprende una impendancia primaria Z1,
una impendancia secundaria Z2, condensadores secundarios y/o cable representado por un capacitivo Cc.
El voltaje primario (Up) se conecta a la impendancia primaria Z1 y el voltaje secundarios (Us) se mide a la salida de tal
sensor.
[0025] Si un divisor de voltaje resistivo se usa como un sensor de voltaje, partes resistivas de impedancias primarias
(R1) y secundarias (R2) juegan un papel importante, pero siempre hay algunas capacitancias parásitas (C1, C2) que
tienen una influencia en el rendimiento de tal divisor.
La combinación posible de ambos divisores resistivos y capacitivos crea un divisor utilizando ventajas de ambos para
alcanzar mejor rendimiento.
En este caso la impendancia primaria se puede constituir por el capacitivo (C1) y la impendancia secundaria se puede
constituir por (R2).
[0026] Figuras 3 y 4 ilustran una estructura preferida posible de un divisor de voltaje capacitivo usado en el dispositivo
100 según la invención.
En la forma de realización ilustrada, el divisor de voltaje capacitivo comprende un electrodo primario 6 formado por un
anillo electroconductor que se sitúa en la bobina de Rogowski 5, esto es en el núcleo 3, y un electrodo capacitivo 7 que
está también constituido por ejemplo por un anillo electroconductor que se localiza en el núcleo 3 de la bobina de
Rogowski 5 y alrededor del electrodo primario 6.
[0027] Ventajosamente, el electrodo capacitivo 7 tiene una anchura Y que es más pequeña que la anchura X de la
bobina de Rogowski protegida, es decir la anchura X de la protección 11 situada alrededor de la bobina de Rogowski.
Como ilustrado en figuras 4 y 6, tales anchuras X e Y son las extensiones laterales de la protección de bobina de
Rogowski de ensamblaje 11 situada alrededor de esta y del electrodo capacitivo 7, respectivamente, medido a lo largo
de un eje de referencia 20 sustancialmente perpendicular a la cara posterior/anterior al sensor de corriente protegido.
[0028] De esta manera, la protección 11 protege de perturbaciones de campo eléctrico no sólo al sensor de corriente
sino también al sensor de voltaje, y en particular al menos el electrodo capacitivo 7 en una manera muy eficaz y muy
eficiente.
[0029] El electrodo primario 6 se dedica a ser eléctricamente conectado directa o indirectamente, a través de medios
adecuados, al conductor cuya corriente y voltaje deben ser medida.
En la forma de realización ilustrada, dichos medios de conexión se representan por muelles de contacto 8 fijados en el
electrodo primario 6 mediante tornillos 9.
De esta manera el electrodo primario 6 se puede conectar a través de los insertos de rosca a los que los muelles de
contacto 8 se conectan para llevar de forma segura la señal de voltaje de un conductor primario al mismo electrodo
primario 6.
Alternativamente, dependiendo de las aplicaciones, los medios de conexión puede ser realizados de manera diferente.
Por ejemplo, si el electrodo primario 6 se puede conectar directamente al conductor a ser medido, se pueden usar
cables eléctricos simples.
[0030] Preferiblemente, el electrodo primario 6 es normalmente construido de forma redondeada en sus lados (ver
Figura 6) para crear una distribución apropiada de campos eléctricos en el interior o en el exterior del cuerpo 101.
En particular, el electrodo primario 6 tiene sus lados redondeados preferiblemente con radio R mayor que 1mm para
tener reducidas intensidades de campo eléctrico.
[0031] Por lo tanto, la capacitancia primaria C1 del divisor capacitivo de voltaje es creado entre el electrodo primario 6 y 4
el electrodo capacitivo 7.
La capacitancia secundaria C2 es creada entre el electrodo capacitivo 7 y la protección 11 del sensor de corriente 5 que
está a potencial de tierra.
[0032] Si el valor de capacitancia C2 no es suficiente para crear la proporción deseada del divisor de voltaje, uno o más
condensadores fijos Cc se pueden añadir en paralelo a la capacitancia secundaria C2.
Los condensadores adicionales fijos se pueden situar en una cavidad 103 (ver Figura 11) en el cuerpo 101 después de
fundición, o se pueden moldear directamente en el cuerpo 101 mismo.
Alternativamente, poder ser localizados también al exterior del cuerpo 101.
[0033] Capacitancia adicional Cc se puede crear también por otros medios.
[0034] Para operación apropiada de divisor de voltaje capacitivo, el electrodo capacitivo 7 debe ser separado o aislado
de protección 11 para crear una capacitancia C2.
[0035] Como anteriormente mencionado, en una forma de realización alternativa, el sensor de voltaje puede comprender
un divisor de voltaje resistivo.
En este caso el divisor de voltaje resistivo comprende una pluralidad de resistores 13 de los cuales al menos algunos
están situados en la bobina de Rogowski 5.
En particular, los resistores 13 son preferiblemente situados debajo de la protección 11 en lo posible ocultos bajo la
protección 11 misma, es decir su extensión lateral se comprende dentro de la extensión lateral (anchura X) de la bobina
de Rogowski protegida 5.
[0036] Finalmente, si se desea, el dispositivo de medición 100 comprende también una protección adicional 12 hecha de
material magnético para proteger perturbaciones magnéticas.
Como ilustrado en Figura 7, la protección adicional 12 está preferiblemente situada alrededor de la protección 11 sólo en
el perímetro externo de la bobina de Rogowski 5 para tener el campo magnético deseado creado por el conductor de
soporte de corriente siendo medido.
Tal protección 12 podría ser localizada también en los lados de la bobina de Rogowski, pero no totalmente a lo largo del
perímetro interno de la bobina.
[0037] En una forma de realización alternativa esquemáticamente ilustrada en la figura 10, un conductor primario 60 es
moldeado directamente, es decir es parte del cuerpo 101 y no hay abertura 102.
En este caso el conductor primario 60 funcionalmente reemplaza el electrodo primario 6, mientras la parte restante del
dispositivo permanece el mismo como descrito anteriormente.
Por lo tanto, la capacitancia primaria C1 está formada entre el conductor primario 60 y el electrodo capacitivo 7 y el
conductor primario 60 también forma el conductor eléctrico cuya corriente y/o voltaje tiene que ser medido.
[0038] Agujeros 61 se pueden proporcionar para conexión eléctrica a conductores externos a través de medios
adecuados, tal como muelles de conexión etc.
[0039] El dispositivo de medición combinada 100 según la invención es especialmente adecuado para uso en el
conmutador, tal como paneles de conmutación de voltaje de medio, disyuntores, etcétera, al igual que en circuitos
eléctricos, que comprenden un conductor cuya corriente y/o voltaje debe ser medido.
Por lo tanto, objetos adicionales de la presente invención se refieren a un conmutador eléctrico y un circuito eléctrico
que comprenden un dispositivo de medición combinada 100 tal y como se describe y reivindica anteriormente.
[0040] Se ha descubierto que el dispositivo de medición combinada 100 según la invención consigue completamente el
destinado objetivo proporcionando algunas ventajas y mejoras sobre las soluciones conocidas.
De hecho, como descrito anteriormente, el dispositivo 100 gracias a la disposición y posición mutua de los distintos
componentes descritas, en particular del sensor de voltaje localizado en el sensor de corriente protegido, permite tener
una única protección 11 que protege al mismo tiempo el sensor de corriente 5 y al menos parte del sensor de voltaje de
perturbaciones de campo eléctrico, sin la necesidad de protectores adicionales.
Además, el dispositivo 100 presenta una estructura entera que tiene un diseño simplificado y permite fabricación y
ensamblaje económico y fácil.
[0041] El dispositivo de medición de corriente 100 así concebido es susceptible de modificaciones y variaciones, todas
las cuales están dentro del campo del concepto inventivo tal y como se define en las reivindicaciones y en la
anteriormente mencionada descripción; por ejemplo, el electrodo primario 6 y el electrodo capacitivo 7 pueden estar
formados de manera diferente según las aplicaciones.
Todos los detalles pueden además ser sustituidos con elementos técnicamente equivalentes.
En la práctica, los materiales usados, al igual que las dimensiones, pueden ser cualquiera según los requisitos y el nivel
de la técnica siempre y cuando sean compatibles con el uso específico y permitan alcanzar los resultados previstos.
Claims (11)
- REIVINDICACIONES1. Dispositivo de medición combinada (100) para medir la corriente y/o voltaje de un conductor eléctrico, quecomprende: 5
- -
- un cuerpo de soporte aislante (101) con una abertura de paso (102) para permitir el paso a través del conductor eléctrico;
- -
- un sensor de corriente (5) alojado dentro de dicho cuerpo (101); 10
- -
- un sensor de voltaje localizado al menos parcialmente dentro de dicho cuerpo aislante (101) y al menos parcialmente en el sensor de corriente (5);
caracterizado por el hecho de que comprende una protección (11) situada alrededor de dicho sensor de 15 corriente (5), donde dicho sensor de corriente (5) y dicho sensor de voltaje son dispuestos mutuamente de manera que dicha protección (11) protege contra las perturbaciones eléctricas externas tanto de dicho sensor de corriente(5) como al menos parte de dicho sensor de voltaje, y donde dicha protección (11) comprende al menos un estrato de cinta semiconductora o conductora enrollada alrededor de dicho sensor de corriente (5).20 2. Dispositivo de medición combinada (100) según la reivindicación 1 caracterizado por el hecho de que dicho sensor de corriente (5) comprende una bobina de Rogowski (5) con dicho al menos un estrato de cinta semiconductora o conductora enrollada alrededor de ésta. - 3. Dispositivo de medición combinada (100) según una o más de las reivindicaciones precedentes caracterizado por 25 el hecho de que dicho sensor de voltaje comprende un divisor de voltaje capacitivo.
- 4. Dispositivo de medición combinada (100) según la reivindicación 3 caracterizado por el hecho de que dicho divisor de voltaje capacitivo tiene una capacitancia primaria (C1) que comprende un electrodo primario (6) que se sitúa en la bobina de Rogowski y se adapta para ser eléctricamente conectado a dicho conductor eléctrico.
- 5. Dispositivo de medición combinada (100) según la reivindicación 4 caracterizado por el hecho de que dicha capacitancia primaria (C1) comprende un electrodo capacitivo (7) que se localiza dentro de dicha bobina de Rogowski alrededor de dicho electrodo primario (6).
- 35 6. Dispositivo de medición combinada (100) según la reivindicación 3 caracterizado por el hecho de que dicho divisor de voltaje capacitivo tiene una capacitancia primaria (C1) formada por un conductor eléctrico primario que se sitúa en la bobina de Rogowski y se moldea directamente en dicho cuerpo de soporte (101), y por un electrodo capacitivo (7) que se localiza dentro de dicha bobina de Rogowski alrededor de dicho conductor eléctrico primario.
- 40 7. Dispositivo de medición combinada (100) según una o más de las reivindicaciones 3-6 caracterizado por el hecho de que dicho electrodo capacitivo (7) tiene una anchura que es más pequeña que la anchura de la protección (11).
- 8. Dispositivo de medición combinada según la reivindicación 7, caracterizado por el hecho de que dicho divisor de45 voltaje capacitivo tiene una capacitancia secundaria (C2) que comprende dicho electrodo capacitivo (7) y dicha protección (11).
- 9. Dispositivo de medición combinada según la reivindicación 8, caracterizado por el hecho de que dicho divisor devoltaje secundario comprende uno o más condensadores fijos (Cc) conectados en paralelo a dicha capacitancia 50 secundaria (C2).
- 10. Dispositivo de medición combinada según una o más de las reivindicaciones 1-2 caracterizado por el hecho de que dicho sensor de voltaje comprende un divisor de voltaje resistivo que comprende una pluralidad de resistores de los cuales al menos algunos están situados dentro de dicha bobina de Rogowski bajo dicha protección (11).
- 11. Dispositivo de medición combinada (100) según una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de que comprende una protección adicional (12) para proteger contra perturbaciones magnéticas, dicha protección adicional (12) estando situada alrededor de dicha protección (11) al perímetro externo de dicha bobina de Rogowski.
- 12. Conmutador eléctrico caracterizado por el hecho de que comprende un dispositivo de medición combinada (100) según una o más de las reivindicaciones precedentes.
- 13. Circuito eléctrico que comprende un conductor cuya corriente y/o voltaje deben ser medidos, caracterizado por el 65 hecho de que comprende un dispositivo de medición combinada (100) según una o más de las reivindicaciones 1
- 11. 6
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