JP2001116774A - 機械的な波に基づく電流測定変圧器 - Google Patents

機械的な波に基づく電流測定変圧器

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JP2001116774A
JP2001116774A JP2000254011A JP2000254011A JP2001116774A JP 2001116774 A JP2001116774 A JP 2001116774A JP 2000254011 A JP2000254011 A JP 2000254011A JP 2000254011 A JP2000254011 A JP 2000254011A JP 2001116774 A JP2001116774 A JP 2001116774A
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Martin Juan Antonio Talavera
フアン・アントニオ・タラベラ・マルテイン
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    • G01MEASURING; TESTING
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    • G01R15/00Details of measuring arrangements of the types provided for in groups G01R17/00 - G01R29/00, G01R33/00 - G01R33/26 or G01R35/00
    • G01R15/14Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks
    • G01R15/26Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using modulation of waves other than light, e.g. radio or acoustic waves

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  • Transformers For Measuring Instruments (AREA)
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  • Fixed Capacitors And Capacitor Manufacturing Machines (AREA)

Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【課題】電気回路の電流の大きさが非常に大きい値で
も、又はその電流が高圧回路中を流れても、その電流の
大きさが測定され得るように様々な装置を使用してその
電流の大きさを変化(adapt)させる。 【解決手段】一次回路1を流れる電流によって形成され
た電磁界を、伝達構造体3にわたって伝達される弾性波
(機械的な波)に変換して受信器 4 に伝える。この受
信器は、これらの弾性波を電気信号にもう一回変換す
る。オプションとして、電子ユニット5がその最終段で
これらの信号を増幅して処理する。これらの信号の大き
さは、一次回路の電流に関連している。本発明は、弾性
波の磁界/磁気力変換器2の種類(永久磁石,強磁性の
コア,コイル,磁歪材料)、及び伝達される力(引張り
/圧縮,回転,伸縮)に依存したいろいろな種類の変圧
器で構成される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、機械的な波(mecha
nical waves)に基づく、換言すれば弾性波の発生に基づ
く電流変圧器に関する。この電流変圧器の目的は、たと
え電気回路の電流の大きさが非常に大きい値でも、又は
その電流が高圧回路中を流れても、その電流の大きさが
測定され得るように様々な装置を使用してその電流の大
きさを変化(adapt) させることである。これらの装置
は、電磁界から機械的な波を発生する幾つかの磁界/磁
気力変換器から構成される。これらの機械的な波は、各
種の伝達構造体を経由して受信器へ伝わる。これらの機
械的な波は、この受信器で電気信号に変換される。
【0002】これらの変換器は、電流、又は要求される
絶縁強度が測定装置に直接入力できない程大きい電気回
路中のその交流電流を測定するために使用される。
【0003】その測定装置は広い周波数帯域内で使用さ
れるかもしれないが、その用途の最も重要な分野は、電
気エネルギーを発電し、送電し、そして配電する設備内
で 50 〜 60 Hzの周波数の高い電圧と電流を取扱う分野
である。
【0004】その測定装置は、高いレベルの電流測定を
必要とするか又は一次回路と二次回路若しくは測定回路
との間の電気的な絶縁(galvanic separation)を必要と
する全てのシステムに関する使用に対しても適する。
【0005】電流変圧器は,電流の振幅を変更する装置
である。
【0006】一般に、この電流の振幅の変更は、変化す
る磁気の流れが一次回路上に発生することによって実現
され、その磁気の流れの変化を妨げる電流の変化を示
す。通常、この現象は、マクスウェルの方程式でうまく
説明される。
【0007】一次と二次回路の巻き数比は、一次と二次
電流の振幅比を決定する。電流を測定する中間装置とし
て使用する場合は、その振幅を変更して電流を測定装置
に適合させることが有益である。さらに、一次と二次回
路が電気的な接触を伴わないで磁界によって結合されて
いるときに形成される電気的な絶縁も有益である。
【0008】この後者の特性は、一次回路の電圧が非常
に高いときの電気エネルギーを配電するための大きな配
電網で特に有益である。その一方で、配電出力が電圧と
電流の緩やかな増大と共に大きくなるにつれて、一次回
路の寸法だけがより大きな電流のために増大するだけで
なくて、電気的な絶縁も強まる。このことは、電圧と電
流の双方に影響を及ぼす変圧器の寸法を異常な程度まで
に大きくする。そして、このことは、装置を非常に大き
くし、かつそれらの装置が処理しなければならない信号
の電力に対して不相応な経費がかかる。このことは、近
年この分野における新しい代替手段の発展の関心対象で
ある。
【0009】様々な装置が、ここ数十年にわたって提唱
されてきた。しかしながら、現在、研究の最も重要な構
想は、ファイバーオプティクスである能動と受動双方の
ファイバーオプティクスに基づいた新しいシステムの発
展に注がれている。
【0010】光ファイバが光の形態のエネルギーを伝達
可能であるが電子を伝達不可能である非電導性材料から
成る場合、これらのシステムは、一次と二次回路との間
に非常に効果的な電気的な絶縁を実現する。
【0011】一次と二次回路との間の電気的な絶縁に関
する同様に効果的なその他の代替手段は、絶縁媒体中の
機械的な波の伝達に基づいている;出願人は、電圧測定
変圧器に関して出願番号 9401142/7号明細書でスペイン
に出願した特許権を有している。この出願は、電流測定
変圧器を網羅している。
【0012】
【発明の実施の形態】本発明が提唱する機械な波に基づ
く電流測定変圧器では、一次と二次回路との間の絶縁材
料によって伝達されるエネルギーが、機械的なエネルギ
ーである弾性波の形態で存在する。
【0013】これらの変圧器は、以下の要素から構成さ
れている: − 一次回路の導線。測定されるべき電流が、この導線
を流れる。 − 磁界/磁気力変換器。この一次回路を流れる交流電
流から弾性波を発生させる。導線を流れる電流が、導線
の周りに磁界を誘導する。これらの磁界は、誘導電流が
誘導される磁石,強磁性材料のコア又はコイルに力を発
生させる。これらの磁界は、磁歪材料の寸法も変えう
る。もしこれらの磁石,強磁性材料,コイル又は磁歪材
料が或る程度の硬さを有する媒体に機械的に接合してい
るならば、交番力(alternating forces) が弾性波とし
てその材料にわたって伝達させる。 − 伝達構造体。磁界/磁気力変換器に機械的に接合さ
れたこの伝達構造体が、受信器に接続されている。それ
故、この磁界/磁気力変換器によって発生された波が、
回路を電気的に絶縁するための絶縁材料から成る構造体
にわたって伝達させてこの受信器に到達する。 − 受信器。圧電材料を母材とする。この受信器は、弾
性体を電気信号に変換する。これらの電気信号の大きさ
は、一次回路を流れる電流の大きさに関連する。磁界/
磁気力変換器が永久磁石又は磁歪材料を母材とする場合
は、受信器の出力信号の大きさが一次回路を流れる電流
にほぼ比例する。その一方で磁界/磁気力変換器が強磁
性材料又はコイルを母材とする場合は、受信器の出力信
号の大きさは、一次回路の電流の大きさの2乗にほぼ比
例する。
【0014】オプションとして、電気ユニットが受信器
から来る電気信号を増幅するために装備される。この電
気ユニットは、システムを較正すること、熱ドリフト、
非線形性、初期信号と出力信号との間の位相差及び材料
の特性の老化を補償すること、並びに外部の収集システ
ムと交信することも可能にする。
【0015】説明を補完して本発明の特徴をより良く理
解する助けとするため、この説明はその不可欠な部分と
して1組の図を伴う。これらの図は、例示であり減縮的
でない。
【0016】これらの全ての実施の形態は、図1中に示
されているようなブロック構造を有する。この図では、
一次回路(I)を流れる電流が交番磁界を誘導する。磁
界/磁気力変換器が、この交番磁界を弾性波(10) に
変換する。この弾性波(10) は、伝達構造体(3)を
経由して受信器(4) に伝達する。この受信器(4)
は、これらの弾性波(11) を電気信号(12)に変換
する。これらの電気信号(12)は、電子ユニット
(5) によって増幅されてもよい。
【0017】図2は、電流変圧器の第1の実施の形態を
示す。一次回路の導線は、伝達構造体(3′)の外殻を
貫通する1本の硬い柱状体(1)をなしている。受信器
から来た電気信号(12)を送信する2本の導線が、下
部の孔を通して延在している。この実施の形態は、永久
磁石を母材とする磁界/磁気力変換器、及び軸線方向の
(引張り/圧縮)力の伝達に基づく。
【0018】図3は、電流変圧器の先の実施の形態の内
部を示す。一次回路(1)の導線が、磁石(2)を引き
つけたり押し戻したりする磁界を発生する。この磁石
(2)は、硬い絶縁材料から成る内部伝達構造体
(3′)に動かないように接合されている。この柱状の
構造体(3′)も、圧電材料から成る受信器(4)に接
合されている。この圧電材料は、磁界/磁気力変換器
(2)と受信器(4)との間の機械的な応力の伝達を可
能にする。これらの全ての要素は、外殻(3″)内部に
装着されている。受信器(4) が引張り力と圧縮力を吸
収するため、その下端部がこの外殻の下部に動かないよ
うに接合されなければならない。この外殻の下部は、ね
じ(3″′)であり、磁界/磁気力変換器の集合体
(2),内部構造体(3′)及び受信器(4)をより大
きな程度で又はより小さい程度で一次回路(1)の導線
により接近させることを可能にする。電気信号を出力す
る2本の導線(12)が、この受信器の電極に接続され
ている。これらの電気信号の大きさは、この一次回路
(1)を流れる電流の大きさにほぼ比例する。
【0019】磁界/磁気力変換器(2)の種類を変更す
ると、新しい実施の形態が実現される。提唱された第2
の実施の形態では、永久磁石が強磁性材料から成るコア
で代用されている。この第2の手段では、この磁界/磁
気力変換器中で発生した力が、一次回路を流れる電流の
2乗にほぼ比例する。
【0020】第3の実施の形態が図4中に示されてい
る。この第3の実施の形態では、一次回路(1)中の電
流によって形成された磁界が変化することで電流がこの
コア(2′)中に誘導されるように、磁石がコイル
(2″)又は短く巻いた巻き線を有するこのコア
(2′)で代用されている。
【0021】その他の実施の形態は、伝達される力の種
類にしたがって考えられる。図5は、第4の実施の形態
を示す。この実施の形態では、磁界/磁気力変換器
(2)が回転力を伝達する。図5は、上面図であり、こ
の第4の実施の形態の電流変圧器の概略図を示す。一次
回路(1)の電流によって形成された磁界が、この磁界
/磁気力変換器(2)を回転させる。
【0022】図6は、第5の実施の形態を示す。この実
施の形態では、伝達される力が伸縮(flex)作用を呈す
る。磁界/磁気力変換器(2)が一次回路の導線(1)
に向かったり遠ざかったりする動きをして、内部伝達構
造体(3′)を伸縮させ、ひいては受信器(4)を伸縮
させる。
【0023】その他の実施の形態は、各種の受信器によ
って実現される。第6の実施の形態が提唱される。この
実施の形態では、受信器が並列に接合された幾つかの板
から作られる。これらの圧電材料から作られ並列に接合
された板は、出力インピーダンスを低下させ、かつ信号
/電気の電流変圧器のノイズ比を改善する。図7は、電
気的に並列接続された2枚の板(4′,4″)から作ら
れた受信器を示す。しかし、この受信器は、分極を示す
複数の矢印の間で観察されるように1つの逆極性(inver
ted)の空間位置を有する。
【0024】図8は、第7の実施の形態を示す。この実
施の形態では、磁界/磁気力変換器(2)が、1枚又は
2枚の磁歪材料から作られている。この手段では正方形
又は長方形に形成された一次回路の導線(1)が、これ
らの2枚の磁歪材料(2″′)の間に設置されている。
これらの磁歪性の片材の収縮と膨張が、内部伝達構造体
(3′)に伝達して圧電材料から成る受信器 (4) へ伝
わる。この受信器(4)は、それらの収縮と膨張を電気
信号(12)に変換する。全ての要素は、伝達構造体
(3″)の外殻内に挿入されている。磁界/磁気力変換
器(2)の膨張と圧縮が受信器 (4)によって吸収され
るように、この伝達構造体の下部にあるねじ(3″′)
が、これらの全ての内部要素(1),(2),(3),
(4)を圧縮する。内部伝達構造体 (3′)は、一次回
路(1)を受信器(4)から電気的に隔離させる。
【0025】当業者に本発明の範囲及び存在する利点を
理解させるためにさらに詳しく説明する必要はない。
【0026】各要素の材質,形及び配置は、本発明の本
質を変えない範囲内で変更され得る。
【0027】この説明の用語は、常に一般的にかつ減縮
しないで理解されなければならない。
【図面の簡単な説明】
【図1】 一次回路,磁界/磁気力変換器,伝達構造
体,受信器及び増幅器を有する本発明の対象である機械
的な波に基づく測定変圧器のブロック図である。
【図2】 機械的な波に基づく測定変圧器を構成する第
1の手段の外部側面図である。
【図3】 機械的な波に基づく測定変圧器を構成するこ
の第1の手段の側断面図である。
【図4】 機械的な波に基づく測定変圧器を構成する第
3の手段の一次回路と磁界/磁気力変換器の配置を示
す。
【図5】 機械的な波に基づく測定変圧器を構成するこ
の第3の手段の一次回路と磁界/磁気力変換器の上から
見た配置を断面で示す。
【図6】 機械的な波に基づく測定変圧器を構成する第
5の手段の側断面図である。
【図7】 機械的な波に基づく測定変圧器を構成する第
6の手段の受信器の側断面図である。
【図8】 機械的な波に基づく測定変圧器を構成する第
7の手段の側断面図である。
【符号の説明】
1 一次回路 2 磁界/磁気力変換器 2′ 磁心 2″ コイル,ループ 2″′ 磁歪材料 2″″ 磁歪材料 3 伝達構造体 3′ 内部構造体,柱状構造体 3″ 外殻 3″′ ねじ 4 受信器 4′ 板 4″ 板 5 電気ユニット,電子ユニット,増幅ユニット 10 弾性波 11 弾性波 12 電気信号

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 電気回路を流れる交流電流の大きさを測
    定するために構成された機械的な波に基づく電流変圧器
    において、この電流変圧器は、一次回路(1)の導線に
    よって形成された1本の一体的な構造体,1つの磁界/
    磁気力変換器(2),1つの伝達構造体(3′)及び
    (3″),並びにオプション的な1つの増幅ユニット
    (5)から構成され、この電流変換器は、弾性波(機械
    的な波)をこの磁界/磁気力変換器(2)にわたって発
    生させ、硬い絶縁材料から成るこの伝達構造体(3)に
    伝達し、これらの弾性波が、圧電材料から成る受信器
    (4)に到達し、そしてこの受信器(4)で電気の波に
    変換されることを特徴とする電流変圧器。
  2. 【請求項2】 一次回路 (1) の1本の柱状の導線に非
    常に接近させて設置され、かつ内部伝達構造体(3′)
    に動かないように接合された絶縁材料から成る1つの磁
    石(2)を有し、この内部伝達構造体(3′)は、受信
    器 (4) に動かないように接合されていて、この受信器
    (4) は、この伝達構造体(3″)の外殻の低部に同様
    に動かないように接合されていて、この外殻は、これら
    の要素の全てを収容することを特徴とする請求項1に記
    載の機械的な波に基づく電流測定変圧器。
  3. 【請求項3】 内部伝達構造体(3′)に動かないよう
    に接合され、強磁性材料のコアを母材に形成された1つ
    の磁界/磁気力変換器(2)を有することを特徴とする
    請求項1に記載の機械的な波に基づく電流測定変圧器。
  4. 【請求項4】 磁心(2′)の周りに巻かれた1本のコ
    イル又はループ (2″)によって形成された1つの磁界
    /磁気力変換器(2)を有することを特徴とする請求項
    1に記載の機械的な波に基づく電流測定変圧器。
  5. 【請求項5】 一次回路 (1) の軸線に対して傾いてい
    ている磁界/磁気力変換器(2)の軸線を有し、受信器
    (4) に動かないように接合されている内部構造体
    (3′)にわたって伝達する回転力をこの磁界/磁気力
    変換器(2)に対して発生させることを特徴とする請求
    項1に記載の機械的な波に基づく電流測定変圧器。
  6. 【請求項6】 一次回路 (1) の導線に対して側方に配
    置されている1つの磁界/磁気力変換器(2)を有し、
    受信器 (4) に動かないように接合されている内部構造
    体(3′)にわたって伝達する伸縮力をこの磁界/磁気
    力変換器(2)に対して発生させることを特徴とする請
    求項1に記載の機械的な波に基づく電流測定変圧器。
  7. 【請求項7】 並列に電気接続され、かつ逆極性に分極
    されつつ対に設置された圧電材料から成る1枚又はそれ
    以上の板(4′)及び(4″)から構成された1つの受
    信器(4)を有することを特徴とする請求項1に記載の
    機械的な波に基づく電流測定変圧器。
  8. 【請求項8】 一次回路(1)を包囲する1枚又はそれ
    以上の磁歪材料(2″′)及び(2″″)の片材から作
    られた1つの磁界/磁気力変換器(2)を有することを
    特徴とする請求項1に記載の機械的な波に基づく電流測
    定変圧器。
JP2000254011A 1999-10-01 2000-08-24 機械的な波に基づく電流測定変圧器 Withdrawn JP2001116774A (ja)

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