JP2001066329A - 電流検出回路 - Google Patents

電流検出回路

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JP2001066329A JP24274899A JP24274899A JP2001066329A JP 2001066329 A JP2001066329 A JP 2001066329A JP 24274899 A JP24274899 A JP 24274899A JP 24274899 A JP24274899 A JP 24274899A JP 2001066329 A JP2001066329 A JP 2001066329A
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邦彌 荒木
Takeyoshi Watanabe
健芳 渡辺
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Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【課題】広い周波数帯域に渡り、直流ドリフトが小さ
く、CTの磁気飽和を防ぎ、外部ノイズの影響を低減し
た電流検出回路を提供する。 【解決手段】第1の電流センサ3は、1次巻線側には被
測定電流が流れ、2次側には被測定電流を検出する検出
巻線が巻かれたカレントトランスCTを有する。第2の
電流センサ4は抵抗に流れる電流を検出し、オペアンプ
6、抵抗7と増幅器8により第1と第2の電流センサか
らの電流信号は電圧信号に変換される。カレントトラン
スの低域遮断周波数以上の遮断周波数を有する低域通過
フィルタ手段LPFが第2の変換手段の出力に接続され
る。電流アンプ11により低域通過フィルタ手段の出力
に対応した電流を別の巻線に流す。加算合成器12によ
りオペアンプ、抵抗の出力及び低域通過フィルタ手段の
出力を加算して被測定電流に対応する信号として出力す
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、電流検出回路に関
し、特に、カレントトランス(CT)とインピーダンス
(抵抗)を組み合わせて電流検出を行い、各々の信号を
合成して直流を含む低周波から高周波までの広帯域電流
検出を可能とする電流検出回路に関する。
【0002】
【従来の技術】従来の電流検出には、図3と図4に示す
ような構成が採用されている。
【0003】先ず、図3には、抵抗法による電流検出法
が示されている。この方法では、測定しようとする電流
回路中にシャント抵抗と呼ばれる抵抗器Rを直列に挿入
し、このシャント抵抗の両端に生じる電圧降下Eoを測
定し、この測定電圧を抵抗値で除して電流を求める。
【0004】また、図4には、カレントトランス(C
T)を用いた電流検出法が示されている。この方法で
は、閉磁路に2次巻線を巻き、測定電流Iの流れる1次
線を同一閉磁路内を貫通させ、2次巻線の出力を抵抗で
終端する。この場合、2次巻線に流れる電流iは i=k・I/n(ここでk=CTの結合係数で約1、n
=2次巻数) となり、出力電圧Eoは Eo=k・I・R/n となる。
【0005】上述の従来の電流検出方法の他の電流検出
法としては、磁路にギャップを設け、その部分にホール
素子を取り付け、このホール素子を貫通する磁束の大き
さから電流を求める方法(DC CTとも呼ばれてい
る)も実用化されており、この方法では交流のみならず
直流をも測定できる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】上述したように、従来
からいくつかの電流検出手段が用いられているが、この
うち、シャント抵抗による方法は簡便であるが、シャン
ト抵抗を測定電流線路の途中に入れる必要があるため電
流線路と絶縁できない。このため図5に示すように浮遊
容量(Cs)を介して検出出力esにノイズが混入する
という問題点がある。そしてこのノイズを低減するには
後段に低域フィルタを追加する必要があり、その結果、
使用できる周波数帯域が狭くなるという問題点が生じ
る。
【0007】更に、一般的に大電流用のシャント抵抗は
その公称抵抗値(DC時)がミリΩオーダーである。と
ころが現実のシャント抵抗にはインダクタンス成分Lも
存在するため、扱う周波数が高くなるともはやシャント
抵抗は純粋の抵抗成分だけと考えることはできなくな
り、インダクタンス成分との直列回路として取り扱わな
ければならない。すなわち、シャント抵抗のインピーダ
ンスZの大きさは√(R*R+ωL*ωL)となり、R
が小さいため周波数が高くなるとインダクタンスによる
リアクタンス成分が無視できなくなる。
【0008】一例として、シャント抵抗の公称値を10
mΩとし、使用周波数100kHzで0.1%誤差に納
めるには誘導性リアクタンスは0.447mΩ以下にし
なければならず、これはインダクタンス値でいうと7.
1nH以下にしなければならないことを意味している。
この値はシャント抵抗がある程度の物理的大きさを有し
ていることを考えると実現困難なインダクタンス値とい
える。具体例をあげると、プリント基板で線幅1mm、長
さ1cmのパターンの有するインダクタンスは約7nHであ
る。わずか1cmの長さで7nHであるから、これから考え
ても広帯域電流検出における電流シャントのインダクタ
ンスの影響は無視できない。このように、シャント抵抗
による電流測定法はこの意味からもあまり高い周波数ま
では使用できないという事がわかる。
【0009】また、図4に示すCT法においては、検出
器の出力は電流線路と絶縁できるという利点はあるもの
の、原理的に直流電流の検出が不可能であるという欠点
がある。また、測定電流線路に直流が流れると、その直
流成分によって磁路を構成するコアが直流励磁を受けC
Tの電流検出誤差が大きくなるという問題点も生じる。
【0010】更に、ホール素子等の磁気センサーを用い
たいわゆる直流変流器(DC CT)はその名の示す通
り直流成分を測定できるものの、半導体を使用するが故
の温度特性の悪さからドリフトが大きい等の問題点があ
る。
【0011】そこで、本発明の目的は、上記の課題を解
消し、上記各手段の長所を併せ持つ電流検出手段を提供
することにある。
【0012】本発明の具体的な目的は、電流検出におい
て直流から高周波までの広い周波数帯域に渡り、直流ド
リフトが小さく、CTの磁気飽和を防ぎ、外部ノイズの
影響を低減した電流検出回路を提供することにある。
【0013】
【課題を解決するための手段】前述の課題を解決するた
め、本発明による電流検出回路は、次のような特徴的な
構成を採用している。
【0014】(1)1次巻線側には被測定電流が流れ、
2次側には前記被測定電流を検出する検出巻線が巻かれ
たカレントトランスを有する第1の電流検出手段と、抵
抗を有し、前記抵抗に流れる電流を検出する第2の電流
検出手段と、前記第2の電流検出手段の出力に接続さ
れ、前記カレントトランスの低域遮断周波数以上の遮断
周波数を有する低域通過フィルタ手段と、前記低域通過
フィルタ手段の出力に対応した電流を前記カレントトラ
ンスの1次、2次巻線とは別の巻線に流す補正電流源手
段と、前記第1の電流検出手段出力及び前記低域通過フ
ィルタ手段の出力を加算して前記被測定電流に対応する
信号を出力する加算手段と、を備えて成る電流検出回
路。
【0015】(2)1次巻線側には被測定電流が流れ、
2次側には前記被測定電流を検出する検出巻線が巻かれ
たカレントトランスを有する第1の電流検出手段と、抵
抗を有し、前記抵抗に流れる電流を検出する第2の電流
検出手段と、前記第1の電流検出手段の出力に接続され
た高域通過フィルタ手段と、前記第2の電流検出手段に
接続され、前記高域通過フィルタ手段と同一の遮断周波
数を有する第1の低域通過フィルタ手段と、前記第2の
電流検出手段の出力に接続され、前記高域通過フィルタ
手段の遮断周波数を越えない遮断周波数を有する第2の
低域通過フィルタ手段と、該第2の低域通過フィルタの
出力を受け、前記カレントトランスの1次、2次巻線と
は独立した巻線に補正電流を流して、前記カレントトラ
ンスの1次側に流れる直流成分を打ち消す補正電流源手
段と、前記高域通過フィルタ手段の出力と前記第1の低
域通過フィルタ手段の出力とを加算して前記被測定電流
に対応する信号を出力する加算手段と、を備えて成る電
流検出回路。
【0016】(3)前記補正電流源手段は、電圧アンプ
出力に抵抗を直列に挿入することにより構成する上記
(1)または(2)の電流検出回路。
【0017】(4)前記検出巻線に補正電流を流す上記
(1)、(2)または(3)の電流検出回路。
【0018】(5)前記第1と第2の電流検出手段の検
出周波数帯域における検出感度を略同一とした上記
(1)または(2)の電流検出回路。
【0019】(6)前記第1の電流検出手段のカレント
トランスの1次側または前記別の巻線のターンは1ター
ンまたは複数ターンである上記(1)または(2)の電
流検出回路。
【0020】
【発明の実施の形態】以下、本発明による電流検出回路
の好適実施形態例について添付図を参照して詳細に説明
する。
【0021】図1は本発明に係る電流検出における第1
の実施形態の構成図である。図において、電源1は、負
荷2に負荷電流I1を供給している。負荷2には、第1
の電流センサであるCT(カレントトランス)3及び第
2の電流センサである電流シャント4が直列に挿入され
ており、負荷2に流れる電流I1を測定する。
【0022】第1の電流センサ3のCTは、1次側に被
測定電流I1が流れ、2次側の検出巻線(2次巻線)5
から被測定電流I1に比例した電流を取り出す。この検
出巻線5の出力は、オペアンプ6と抵抗7から成る電流
電圧変換回路に印加されオペアンプ6の出力から出力電
圧V1を取り出す。負荷電流I1によって第2の電流セ
ンサ4の電流シャントRsに発生した電圧は、増幅器8
によって増幅される。
【0023】ところで、前述のように、第2の電流セン
サ4の電流シャント抵抗Rsには浮遊容量を介して外部
ノイズが加わる。この外部ノイズの伝達経路を考える
と、その等価回路は浮遊容量と電流シャントで構成され
た高域通過フィルタとみなすことができ、従って、外部
ノイズ成分は周波数が高くなるほど大きくなる。
【0024】本実施形態では、この外部ノイズの影響を
軽減するため、増幅器8の出力を抵抗9、キャパシタ1
0により構成される低域通過フィルタ(LPF)に通し
て不要な外部雑音成分を取り除いて出力電圧V2を得
る。このLPFの遮断周波数をf2、第1の電流センサ3
のCTの低域遮断周波数をfctとすると、LPFの遮断
周波数f2は第1の電流センサ3のCTの通過域に設定す
るのが望ましく、通常fct<<f2にする。
【0025】こうして得られた2つの電流センサの出力
V1、V2が加算合成器12により合成されて電流検出
信号Voが得られる。
【0026】第1の電流センサ3のCTには前記1次、
2次巻線のほかに第3の巻線である補正巻線が設けられ
ており、この補正巻線には前記低域通過フィルタ(LP
F)の出力に比例し、I1とは逆相の電流I2が電流ア
ンプ11を介して供給されている。こうすることによっ
て、負荷電流I1中の直流を含む低周波成分がI1とは
逆相の電流としてCTに流れるので、CTの直流による
磁化をキャンセルできる。こうして得られたV1、V2
の各電圧は加算合成器12により合成され出力Voが得
られる。
【0027】以上説明した回路において、第1の電流セ
ンサ3の検出周波数帯域における検出感度をk1(=V1
/I1)、第2の電流センサ4の検出周波数帯域における
検出感度をk2(=V2/I1)とすると、出力電圧Voが平坦
になる条件はk1=k2である。
【0028】尚、本実施形態では第1の電流センサ3の
CTの1次側巻線は1ターンであるが、これは複数ター
ンであっても構わない。これは補正電流を流す第3の巻
線についても同様である。また、補正電流源の電流アン
プ11は電圧アンプの出力に抵抗を付けてもよい。
【0029】図2は本発明による電流検出回路の他の実
施形態の構成図であり、第1の実施形態との相違は、第
1の電流センサ103のCTの信号経路に高域通過フィ
ルタ(HPF1:キャパシタ108と抵抗109で構
成)が入り、また補正電流源の入力側に低域通過フィル
タ(LPH3)が設けられている点である。
【0030】負荷電流I1によって第2の電流センサ1
04の電流シャントRsの両端には電圧が発生し、この
電圧は、増幅器110によって増幅される。
【0031】第1の実施形態と同様に、第2の電流セン
サ104の電流シャント抵抗Rs等による浮遊容量を介
しての外部ノイズの影響を軽減するため、増幅器110
の出力に抵抗111及びキャパシタ112から成る低域
通過フィルタ(LPF2)を設け、不要な外部雑音成分
を取り除いた信号電圧V2を得ている。
【0032】このLPF2の遮断周波数をf2、第1の電
流センサ103のCTの低域遮断周波数をfctとする
と、f2は、上述実施形態と同様に、第1の電流センサ
103のCTの低域遮断周波数よりも充分高い周波数に
設定する必要があるのでfct<<f2に設定する。
【0033】第1の電流センサ103のCTの1次側に
被測定電流I1を流すと2次側の検出巻線(2次巻線)
105からI1に比例した電流が取り出せる。この検出
巻線105の出力をオペアンプ106と抵抗107から
成る電流電圧変換回路に加えて電圧信号を得、この電圧
信号をキャパシタ108と抵抗109で構成した高域フ
ィルタHPF1に通してV1を得ている。
【0034】前述の第2の電流センサ104による電流
検出部は直流からLPF2の遮断周波数f2までの帯域
を受け持ち、一方、第1の電流センサ103のCTによ
る電流検出部はHPF1の遮断周波数f1以上の周波数
を受け持っている。そして合成した周波数特性を平坦に
するため交差周波数をfcrossとすると、fcross=f1
=f2にする必要がある。更に、この周波数はCT(1
03)の低域遮断周波数及び高域遮断周波数から充分離
れた通過域の周波数に設定している。
【0035】第1の電流センサ103のCTには上記1
次、2次巻線のほかに第3の巻線である補正巻線が設け
られている。そしてこの補正巻線にはLPF3を通過し
た信号を電流アンプ115を介して補正電流I2を注入
する。その結果、第1の電流センサ103のCTには負
荷電流I1中の主として直流分がI1とは逆相で注入さ
れる。これによりCTの直流磁化を低減できる。
【0036】このように補正巻線による補正はI1によ
るCT(103)の磁芯の直流飽和を防止するためのも
のである。このため補正信号としては直流近傍の信号成
分のみを用い、LPF3の遮断周波数は前述のLPF、
LPF2よりも充分低い周波数に設定している。上記V
1、V2は加算合成器116により合成されて出力Vo
が得られる。
【0037】以上説明した第2の実施形態において、第
1の電流センサ103の検出周波数帯域における検出感
度をk1(=V1/I1)、第2の電流センサ104の検出
周波数帯域における検出感度をk2(=V2/I1)としたと
き、K1=k2に設定して合成した周波数特性が平坦になる
ようにしている。
【0038】尚、本実施形態では第1の電流センサ3の
CTの1次側巻線は1ターンであるが、これは複数ター
ンであっても構わない。このことは補正電流を流す第3
の巻線についても同様である。また、補正電流源の電流
アンプ115は電圧アンプの出力に抵抗器を付けて構成
しても良い。更に、本実施形態では、測定電流に含まれ
る直流及び直流近傍の成分が小さい場合には、CTの磁
気飽和や特性劣化が無視できるため補正電流源を省略す
ることができる。尚、図中、101は電源、102は負
荷、113は抵抗、114はキャパシタである。
【0039】また、上記実施形態では補正電流を専用の
巻線に流しているが、補正電流成分を検出巻線に重畳さ
せても良い。
【0040】
【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、C
Tによる電流検出とシャント抵抗による電流検出の各出
力をフィルタを介して加算しているので、それぞれの周
波数帯域を足し合わせた広帯域、低ノイズの電流センサ
が得られる。
【0041】また、測定電流が直流成分を含んでいて
も、その直流成分を検出して補正電流としてCTに加え
ているので、CTの直流磁化が防げ、電流検出の精度が
向上する。
【0042】更に、CTが対象線路の任意の位置に挿入
できる点、シャント抵抗により直流検出を行うので直流
安定度が高い点等、それぞれの長所を生かした使い方が
できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による電流検出回路の一実施形態を示す
構成図である。
【図2】本発明による電流検出回路の他の実施形態を示
す構成図である。
【図3】抵抗を用いた従来の電流検出法を説明するため
の図である。
【図4】カレントトランスを用いた従来の電流検出法を
説明するための図である。
【図5】浮遊容量によるノイズの混入を説明するための
図である。
【符号の説明】
1、101 電源 2、102 負荷 3、103 第1の電流センサ 4、104 第2の電流センサ 5、105 2次巻線 6、106 オペアンプ 7、9、107、109、111、113 抵抗 8、110 増幅器 10、108、112、114 キャパシ
タ 11、115 電流アンプ 12、116 加算合成器
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 菊原 聡 横浜市港北区綱島東6−3−20 株式会社 エヌエフ回路設計ブロック内 Fターム(参考) 2G025 AA08 AA10 AB05 AB14 AC01 2G035 AA03 AA08 AA17 AB01 AB04 AC01 AC02 AC13 AC14 AD10 AD19 AD20 AD21 AD54 AD55

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】1次巻線側には被測定電流が流れ、2次側
    には前記被測定電流を検出する検出巻線が巻かれたカレ
    ントトランスを有する第1の電流検出手段と、 抵抗を有し、前記抵抗に流れる電流を検出する第2の電
    流検出手段と、 前記第2の電流検出手段の出力に接続され、前記カレン
    トトランスの低域遮断周波数以上の遮断周波数を有する
    低域通過フィルタ手段と、 前記低域通過フィルタ手段の出力に対応した電流を前記
    カレントトランスの1次、2次巻線とは別の巻線に流す
    補正電流源手段と、 前記第1の電流検出手段出力及び前記低域通過フィルタ
    手段の出力を加算して前記被測定電流に対応する信号を
    出力する加算手段と、を備えて成ることを特徴とする電
    流検出回路。
  2. 【請求項2】1次巻線側には被測定電流が流れ、2次側
    には前記被測定電流を検出する検出巻線が巻かれたカレ
    ントトランスを有する第1の電流検出手段と、 抵抗を有し、前記抵抗に流れる電流を検出する第2の電
    流検出手段と、 前記第1の電流検出手段の出力に接続された高域通過フ
    ィルタ手段と、 前記第2の電流検出手段に接続され、前記高域通過フィ
    ルタ手段と同一の遮断周波数を有する第1の低域通過フ
    ィルタ手段と、 前記第2の電流検出手段の出力に接続され、前記高域通
    過フィルタ手段の遮断周波数を越えない遮断周波数を有
    する第2の低域通過フィルタと、 該第2の低域通過フィルタ手段の出力を受け、前記カレ
    ントトランスの1次、2次巻線とは独立した巻線に補正
    電流を流して、前記カレントトランスの1次側に流れる
    直流成分を打ち消す補正電流源手段と、 前記高域通過フィルタ手段の出力と前記第1の低域通過
    フィルタ手段の出力とを加算して前記被測定電流に対応
    する信号を出力する加算手段と、を備えて成ることを特
    徴とする電流検出回路。
  3. 【請求項3】前記補正電流源手段は、電圧アンプ出力に
    抵抗を直列に挿入することにより構成することを特徴と
    する請求項1または2に記載の電流検出回路。
  4. 【請求項4】前記検出巻線に補正電流を流すことを特徴
    とする請求項1、2または3に記載の電流検出回路。
  5. 【請求項5】前記第1と第2の電流検出手段の検出周波
    数帯域における検出感度を略同一としたことを特徴とす
    る請求項1または2に記載の電流検出回路。
  6. 【請求項6】前記第1の電流検出手段のカレントトラン
    スの1次側または前記別の巻線のターンは1ターンまた
    は複数ターンであることを特徴とする請求項1または2
    に記載の電流検出回路。
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