JP2003503836A - 2重定格変流器回路 - Google Patents

2重定格変流器回路

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 保護継電器で使われるような小型の2重定格変流器回路を提供する。 【解決手段】 2重定格変流器回路は、第1の電流IA を送る第1の電流ライン(12)と第2の電流IB を送る第2の電流ライン(14)との両方に接続された変流器(20)を備える。変流器は、第1と第2の電流ラインの各々の電流に比例する電流を生成する。変流器に対する入力電流を少なくするための入力回路(R1 、R2 、R3 )を設けると共に、変流器の小型化の設計技術を用い、これにより変流器回路を小型化する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、2重定格変流器回路、特に、保護継電器で使われる小型の2重定格
変流器回路に関する。
【0002】
【従来の技術】
回路遮断器やその他の電気装置のための、もしくは、それらの中で保護継電器
を使用することは周知である。従来、継電器は、ある状態を検出して、例えば、
低アンペア工業定格の回路遮断器の引外しコイルを動作させる信号を発生する。
引外しコイルに動作電力を供給するために変流器アセンブリが使用される。伝統
的に、1つの変流器コアが回路遮断器内に配置されて、多数のアンペア定格用に
十分な電流と動作電力を引外し装置回路に供給する。
【0003】 大きさの制約条件を少なくしながら、広い範囲のアンペア定格で回路を動作さ
せる1つの方法は、一定の大きさの変流器と一定の2次巻線を利用することであ
る。一次巻線のターン数(巻回数)が回路のアンペア定格に逆比例して変えられ
る。例えば、本出願人に譲渡された米国特許第5,015,983号を参照され
たい。しかしながら、変流器回路の一次巻線のターン数を変えると、様々な入力
電流定格で一次巻線に同じ電流を通すことはできない。
【0004】 さらに、工業用途又は電気事業者用途の大きな遮断器は、伝統的に、それ自身
の囲いを備える保護継電器を用いる。保護継電器は、変流器以外の動作用の電源
を備える。保護継電器の出力部は、継電器から独立した電源に引外しコイルを接
続するための接点又は半導体デバイスである。このような用途では、変流器は、
入力電流を複製して分離するために使用され、通常、定格が1アンペア又は5ア
ンペアである。変流器は、保護及び計量用の定格電流よりはるかに大きい障害電
流や定格電流以下の計量電流を含む大きな電流範囲にわたって動作する必要があ
る。通常の変流器は、1アンペアの入力定格では、伝統的に、一次側のターン数
が20ターンであり、また、5アンペアの入力定格では4ターンの別個のデザイ
ンに構成される。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
従って、少なくとも2つの異なる入力電流定格を変流器に与えることができる
2重定格変流器回路を備えることが経済的に望ましい。さらに、小型化可能な回
路を利用することが望ましい。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明の一態様では、小型の変流器を使った2重定格変流器回路を提供する。
【0007】 本発明の別の態様は、比較的低コストの通常の磁性体を用いて用途の必要条件
を満たす変流器回路である。磁性体や用途が変わると巻線数も変えることができ
る。
【0008】 本発明の別の態様は、第1の定格電流又は第2の定格電流で同じ出力電流を生
成するように設計された変流器回路である。
【0009】 本発明の現状での好適な実施形態によれば、2重定格変流器回路は、第1の電
流を供給する第1の電流ラインと、第2の電流を供給する第2の電流ラインを備
える。変流器は、第1の電流ラインと第2の電流ラインの両方に結合されている
。変流器は、第1の電流ラインと第2の電流ラインの各々の電流に比例する電流
を生成する。本回路の変流器には、その全体サイズを小さくする設計特徴が組み
込まれている。
【0010】 本発明の別の特徴と利点は、添付の図面を参照する本発明の好適な実施形態の
以下の説明から明らかであろう。
【0011】
【発明の実施の形態】 2重定格変流器回路と、そこに組み込まれた小型の変流器によって、サイズを
小型にした保護継電器が提供可能になる。本発明の回路が保護継電器での使用に
限定されず、複数の異なるアプリケーションで利用可能であることを理解すべき
である。
【0012】 図1に2重定格変流器回路10が示されている。回路10は、直列に接続され
た抵抗器R1 、R2 及びR3 を含む。第1の電流IA 又はそれと異なる第2の電
流IB が電流ライン12及び14を介して供給される。共通電流Ic が、IA
B の両方の共通の戻り通路を表す。
【0013】 変流器20には電流IA とIB の両方が供給される。異なる電流定格IA やI B のどちらでも変流器の一次コイルに同じ電流が生成されるので、変流器20は
2重定格変流器である。このことについてさらに説明する。変流器20は、電流
A かIB のいずれか一方に比例する電流Ip を生成する。
【0014】 変流器20は1次コイル22と2次コイル24を備える。例えば、変流器20
は強磁性コア変流器でよい。1次コイル22は1ターンであり、2次コイル24
は複数ターン、例えば、13000ターンである。2次コイル24のステップダ
ウンされた電流Is は、一次コイル22の電流Ip に比例する。尚、電流Ip
、電流定格IA やIB のどちらに対しても同じである。最も一般的な継電器に電
流を入力させるために標準の変流器が利用できるように本発明の回路はIA やI B の両方用に設計されている。
【0015】 2次コイル24は、一次側22へ換算される抵抗が低くなり、且つ変流器に対
する負荷が低くなるように、設計される。2次コイル24は抵抗RTSを有する。
第4の抵抗R4 はRTSと共に、一次側に影響を与える。一次コイル22の極性は
26で示し、2次コイル24の極性は28で示される。低出力負荷であれば変流
器は最小の大きさ(サイズ)になる。最終的に、出力負荷は変流器の2次抵抗R TS より小さくなるべきである。
【0016】 IB より低い値の電流を変流器の一次側22に供給するために、異なる2つの
入力電流IA 又はIB に対して抵抗器回路網R1 、R2 及びR3 が設けられる。
再び図1を参照し、ノード30から考察すると、電流IB がライン14に沿って
ノード30に伝送されて、本回路の分路構成によって電流Ip が変流器の一次側
に流れることになる。電流IA はライン12を介してノード30に流れて、同じ
電流Ip を生成する。電流IA の場合におけるR1 の両端間の電圧を、以下の式
から求めることができる。
【0017】 VR1=[IA1(R2+R3)]/(R1+R2+R3)。
【0018】 従って、次の式2によって、電流IA から電流Ip を求めることができる。
【0019】 Ip=VR1/(R2+R3)=IA1/(R1+R2+R3) (2)。
【0020】 同様に、以下の式によって、電流IB と、抵抗R3 の電圧VR3からVR3とIP を求めることができる。
【0021】 VR3=[IB(R1+R2)R3]/(R1+R2+R3) Ip=VR3/R3=IB(R1+R2)/(R1+R2+R3) (3)。
【0022】 式(2)と(3)を等しいと置くと、 IA=IB(R1+R2)/R1 =(R1+R2)/R1 =1+R2/R12/R1=IA/IB−1 (4) となる。
【0023】 本発明の2重定格変流器回路の一例を以下に示す。
【0024】 IA=5アンペア IB=1アンペア Ip=0.45アンペア RTS=4000オーム R4=2000オーム VO=0.0692ボルト(定格入力電流で) Np=l とする。
【0025】 ここで、Np は変流器の一次側のターン数で、NS は変流器の2次側のターン
数である。一次側のアンペアターン数は2次側のターン数に等しいので、2次コ
イルのターン数を以下のように求めることができる。
【0026】 Ns=Npp/Is (5)。
【0027】 オームの法則から、VO をR4 の両端間の電圧として、 VO=Is4 である。
【0028】 従って、VO=Ipp4/Nss=Npp/Is=Npp4/V0s=1×0.45×2000/0.0692 Ns=13006ターン となる。
【0029】 式(5)から、 Nss=Npps/Ip=Np/Nss=(RTS+R4)Is ここで、Vs は2次側24の電圧である。
【0030】 従って、一次側22の電圧Vp は、 Vp=Vs×Np/Ns (6) となる。
【0031】 Rp を一次側に換算された2次側抵抗の値とすると、 Rpp=(RTS+R4) Rp=(RTS+R4)(Is/Ns)(Np/Ip) Rp=(RTS+R4)(Np/Ip)(Np/Ip) Rp=(Np/Ip2(RTS+R4) Rp=(1/13006)2(4000+2000) Rp=35.5×10-6オーム となる。
【0032】 一次側に反映される電圧によって電流が流れるので、(R1 +R2 +R3 )は
35.5×10-6オームよりもかなり大きくなけれなならない。従って、 R1+R2+R3=3.55×10-3オーム と仮定すると、 式(2)から、 R1=Ip(R1+R2+R3)/IA =0.45×3.55×10-3/5 R1=320×10-6オーム 式(4)から、 R2=(IA/IB−1)R1 =320×10-6(5/1−1) R2=1.28×10-3オーム 式(2)から、 Ip=IA1/(R1+R2+R3) R3=(IA1/Ip)−(R1+R2) =(5(320×10-6)/0.45)− (320×10-6+1.28×10-3) =1.96×10-3オーム となる。
【0033】 IA やIB は、100Ωより大きなソース・インピーダンスをもつパワーシス
テムの変流器からの電流源であるので、それらは、通常、R1 +R2 +R3 の合
計値よりも2桁以上大きいインピーダンスを有する。
【0034】 次に、一次側の電圧は次の式 Vp=Ip(RTS+R4)/Ns 2 =(0.45×6000)/(13006×13006) Vp=15.96×10-6v から計算することができる。
【0035】 R1 +R2 +R3 の循環電流をIpcとすると、これはIp より小さく、 Ipc=Vp/(R1+R2+R3) =15.96×10-6/3.55×10-3pc=4.50×10-3A となる。
【0036】 従って、IpcはIp の約1%であるので、2次側のターン数を減らすことによ
って修正することができる。
【0037】 図1の回路の別の実施形態が図2に示されている。図2に示されているように
、変流器20は、電流IAPが流れる第1の一次コイル22と、電流IBPが流れる
第2の一次コイル34を備える。もしR3 (図1)がゼロならば、IB は一次側
の電流IP に等しい。式(3)を参照されたい。IB からIc への接続部には抵
抗が幾分あるので、第2の一次側34に電流が流れる。R2 と直列のR1 に電流
が流れないように、IBPの第2の一次側の端はR1 と同じノード36のIc に接
続される。IBPに等しい電流IB は一次コイル34を流れて、Ic に戻る。R1 の両端間の電圧を以下の式から求めることができる。
【0038】 VR1=IA12/(R1+R2)。
【0039】 オームの法則から、 IAP=VR1/R2 従って、電流IAPを、式 IAP=VR1/R2=IA1/(R1+R2) によって電流IAから求めることができる。
【0040】 もし、IB =1Aで、IA =5Aならば、IBP=IAP=IB なので、抵抗比 R1/(R1+R2 を以下のように求めることができる。
【0041】 R1/(R1+R2)=IAP/IA =1/5 R1/(R1+R2)=0.2オーム。
【0042】 これは、IB =IBPの場合であって、2つの1ターンの1次側を備えることが
継電器の設計に影響を与えない特殊な場合である。
【0043】 図3を参照すると、本発明の別の実施形態が示されている。ここで、反転増幅
器40を追加することによって変流器20の電圧負荷は、凡そR4 の値の分減る
。増幅器40は、(−)とマーク付けされた反転入力ターミナル42と、(+)
とマーク付けされた非反転入力ターミナル44と、出力ターミナル46を備える
。また、本回路は、32で示される極性の2次コイル24を備える。
【0044】 反転増幅器への入力電圧はゼロに近いため、電流IS が抵抗R4 を流れて、図
1のVO に等しい出力電圧が生成され、同じ電流が流れる。増幅器は反転形であ
るので、2次側の極性は反転して図1と同様にVp を保持する。
【0045】 変流器の出力は、入力電流定格をより高くするようなR4 の負荷に影響を受け
ない。負荷が減るので、同じ入力電流定格では変流器を小さくすることができる
【0046】 図4を参照して、回路に組み込まれた変流器20についてさらに説明する。変
流器は、3つのフランジ52、56をもつボビン50を備える。ボビンには、フ
ランジ54及び56間に第1の巻線領域58と、フランジ52及び54間の領域
58より相当広い第2の巻線領域60とがある。一次コイル22は、領域58内
でボビンの回りに少なくとも1ターン巻きつけられ、2次コイル24は、より広
い領域60の回りに巻きつけられる。従って、変流器20の巻線のうちの大部分
は、低抵抗を示す2次巻線である。これによって、ボビンの回りに巻きつけられ
た磁性体62の電流励磁とフラックスの逸脱が減る。磁性体62は低励磁材料で
ある。2次巻線のための巻線領域の大部分を利用し、また、磁性物質である低励
磁材料を利用して、変流器を小さくできる2つの設計技術がある。
【0047】 要約すると、本発明の2重定格変流器回路によって、2つの異なる電流入力定
格を変流器に与えることができる。さらに、変流器の入力電流を少なくする入力
回路と、サイズを小さくできる変流器の設計技術によって、回路を小型化できる
【0048】 本発明は、その特定の実施形態に関連して説明されたが、その他の多くの変形
や修正やその他の利用方法があることは当業者にとって明らかである。従って、
本発明はここで開示された特定のものに制限されることはなく、特許請求の範囲
によって制限されることが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の2重定格変流器回路の第1の実施形態の概略回路図である。
【図2】 2重定格変流器回路の第2の実施形態の概略回路図である。
【図3】 2重定格変流器回路の第3の実施形態の概略回路図である。
【図4】 本発明の回路で使用される変流器の側面図である。

Claims (11)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 入力ラインを備える変流器と、 前記入力ラインと連絡する第1の回路であって、第1の電流を受ける第1の回
    路と、 前記入力ラインと連絡する第2の回路であって、前記第1の電流と異なる第2
    の電流を受ける第2の回路と、を具備し、 前記第1の回路と前記第2の回路の各々が、同じ大きさの第3の電流を前記入
    力ラインに供給するように構成されていること、 を特徴とする2重定格変流器回路。
  2. 【請求項2】 前記第1の回路と前記第2の回路は共通電流戻りラインを共
    有する請求項1の回路。
  3. 【請求項3】 前記第1の回路と前記第2の回路の少なくとも一方は複数の
    抵抗を含んでいる請求項1の回路。
  4. 【請求項4】 前記変流器は、低減された電流を出力ラインに供給する請求
    項1の回路。
  5. 【請求項5】 前記変流器は一次コイルと2次コイルを含み、前記2次コイ
    ルは前記一次コイルに対するインピーダンスを低くするようになっている請求項
    1の回路。
  6. 【請求項6】 前記変流器は、一次コイルと2次コイルの回りに巻きつけら
    れた磁性体を含んでいる請求項1の回路。
  7. 【請求項7】 前記磁性体は低励磁材料である請求項6の回路。
  8. 【請求項8】 前記変流器は一次コイルと2次コイルを含み、前記2次コイ
    ルは前記一次コイルに対する抵抗を低くするようになっていて、前記変流器に対
    する負荷を低くする請求項1の回路。
  9. 【請求項9】 前記変流器は複数の一次コイルを含んでいる請求項1の回路
  10. 【請求項10】 前記複数の一次コイルの各々は1ターンを有する請求項1
    の回路。
  11. 【請求項11】 前記変流器に接続された演算増幅器をさらに備える請求項
    1の回路。
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