JP2019534465A - 電流変換器 - Google Patents

電流変換器 Download PDF

Info

Publication number
JP2019534465A
JP2019534465A JP2019540689A JP2019540689A JP2019534465A JP 2019534465 A JP2019534465 A JP 2019534465A JP 2019540689 A JP2019540689 A JP 2019540689A JP 2019540689 A JP2019540689 A JP 2019540689A JP 2019534465 A JP2019534465 A JP 2019534465A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
circuit board
magnetic
magnetic circuit
branch
circuit
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
JP2019540689A
Other languages
English (en)
Other versions
JP7053636B2 (ja
Inventor
グティエレス・エルナンデス・ディエゴ・ネフタリ
ムーシェ・スティーブ
ムホー・スティーブ
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.)
LEM Intellectual Property SA
Original Assignee
LEM Intellectual Property SA
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 LEM Intellectual Property SA filed Critical LEM Intellectual Property SA
Publication of JP2019534465A publication Critical patent/JP2019534465A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7053636B2 publication Critical patent/JP7053636B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • 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
    • G01R15/18Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using inductive devices, e.g. transformers
    • G01R15/186Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using inductive devices, e.g. transformers using current transformers with a core consisting of two or more parts, e.g. clamp-on type
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • 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
    • G01R15/20Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using galvano-magnetic devices, e.g. Hall-effect devices, i.e. measuring a magnetic field via the interaction between a current and a magnetic field, e.g. magneto resistive or Hall effect devices
    • G01R15/202Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using galvano-magnetic devices, e.g. Hall-effect devices, i.e. measuring a magnetic field via the interaction between a current and a magnetic field, e.g. magneto resistive or Hall effect devices using Hall-effect devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • 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
    • G01R15/20Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using galvano-magnetic devices, e.g. Hall-effect devices, i.e. measuring a magnetic field via the interaction between a current and a magnetic field, e.g. magneto resistive or Hall effect devices
    • G01R15/205Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using galvano-magnetic devices, e.g. Hall-effect devices, i.e. measuring a magnetic field via the interaction between a current and a magnetic field, e.g. magneto resistive or Hall effect devices using magneto-resistance devices, e.g. field plates
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • 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
    • G01R15/20Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using galvano-magnetic devices, e.g. Hall-effect devices, i.e. measuring a magnetic field via the interaction between a current and a magnetic field, e.g. magneto resistive or Hall effect devices
    • G01R15/207Constructional details independent of the type of device used
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/0092Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof measuring current only
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/32Insulating of coils, windings, or parts thereof
    • H01F27/324Insulation between coil and core, between different winding sections, around the coil; Other insulation structures
    • H01F27/325Coil bobbins
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/0011Arrangements or instruments for measuring magnetic variables comprising means, e.g. flux concentrators, flux guides, for guiding or concentrating the magnetic flux, e.g. to the magnetic sensor

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)

Abstract

磁束を導き、磁場を集中させるよう、低い磁気抵抗を有する材料で作られた磁気回路コア(4)と、磁気回路コアの磁気回路ギャップに位置づけられた磁場検出器(8)と、補償コイル(28)およびコイル支持ボビン(50)を含む補償コイル支持体(32)を含む補償コイル組立体(6)と、を含む閉ループ電流変換器であって、補償コイルは、コイル支持ボビンに巻き付けられている。磁気回路は、第1の長さ方向枝路(16)と、第2の長さ方向枝路(18)と、第1および第2の長さ方向枝路を相互接続する第1および第2の端部枝路(20、22)と、を含み、これら枝路は、中に1つ以上の一次導体(2)を通して受容するように構成された中央開口部を取り囲み、磁気回路は、補償コイル支持体の両端部から一緒に組み立てられた第1および第2の部品(4a、4b)から形成されている。

Description

開示の内容
本発明は、閉ループ型の電流変換器に関する。
本発明は、磁気回路で誘発される磁束を相殺するための二次コイルを備えた補償回路を有する、閉ループ型の電流センサに関する。閉ループ電流変換器は、多数の電流および電圧測定適用で広く使用されている。このような変換器では、磁気回路の磁束は非常に弱く、それは、一般的には二次コイルとも呼ばれる補償コイルが、測定される電流(一次電流)により誘発された磁場を相殺するようにフィードバックループにおいて駆動されるためであり、結果として生じた磁場は、磁場センサによってとらえられ、よって、磁場センサは、電流センサの正確で迅速な反応に対して高い感度を有することが必要である。ホール効果検出器、ピックアップコイル、またはフラックスゲートセンサを含む、さまざまな磁場センサが、いわゆる閉ループ電流センサで利用され得る。ホール効果検出器は、多くの他の磁場検出器と比べて、コストが低く堅牢であることを鑑みて、広く使用されている。しかしながら、それらは、特定の磁場検出器ほど感度が高くないので、好ましくは、磁場が集中する、磁気回路のエアギャップに位置づけられる。エアギャップのサイズは、磁束密度に影響を及ぼし、したがって、変換器の精度を高めるためにエアギャップの正確な制御された寸法決めを確実にすることが重要である。
測定精度、大きな測定動作範囲、外乱磁場(disturbing external magnetic fields)への感度の低下、製造再現性、経時的なおよび使用を通じた安定性、ならびに堅牢性などの側面を含み得る、電流変換器の性能および信頼性を高めると共に、製造コストを下げることが継続して望まれている。電流変換器の製造コストの主要な要因の1つは、変換器を形成する構成要素の組み立てにある。
本発明の目的は、精度が高く、信頼性があり、堅牢であり、かつ製造するのに経済的な電流変換器を提供することである。
組み立てるのが単純で、構成要素が少ししかない閉ループ電流変換器を提供することが有利である。
堅牢で経時的に安定性がある閉ループ電流変換器を提供することが有利である。
小型の閉ループ電流変換器を提供することが有利である。
本発明のさまざまな目的は、請求項1に記載の電流変換器を提供することによって、達成されている。
本明細書には閉ループ電流変換器が開示され、これは、磁束を導き、磁場を集中させるよう、低い磁気抵抗を有する材料で作られた磁気回路コアと、磁場検出器と、補償コイルおよび少なくとも1つのコイル支持ボビンを含む補償コイル支持体を含む補償コイル組立体と、を含む。補償コイルは、磁気回路の中央開口部を通って延びる1つ以上の一次導体を流れる、測定される電流により生成される磁場とは反対の磁場を生成するように構成される。コイル支持ボビンは、その一端部に接続端部フランジを含み、その第2の端部に第2のフランジを含む。補償コイルは、接続端部と第2のフランジとの間でコイル支持ボビンに巻き付けられる。磁気回路は、第1の長さ方向枝路と、第2の長さ方向枝路と、第1および第2の長さ方向枝路を相互接続する第1および第2の端部枝路と、を含み、これら枝路は、中に1つ以上の一次導体を通して受容するように構成された中央開口部を取り囲む。
磁気回路は、補償コイル支持体の両端部から一緒に組み立てられた第1および第2の部品で形成されている。回路基板は、接続端部据え付けフランジに接して、これに平行に据え付けられ、磁気回路コアの第1の部品は、第1の端部枝路を含み、接続端部据え付けフランジに対して回路基板の外面から組み立てられて、第1の端部枝路は、回路基板の前記外面に隣接し、かつ接して位置づけられる。回路基板は、オリフィスを含み、これを通って、第1および第2の長さ方向枝路の一部が、回路基板を通って延びる。磁場検出器は、回路基板に接続され、磁気回路コアの磁気回路ギャップ内に位置づけられる。
ある実施形態では、補償コイル組立体は、補償コイルの第1の部分が巻き付けられた第1のコイル支持ボビンと、補償コイルの第2の部分が巻き付けられた第2のコイル支持ボビンと、を含み、第1のコイル支持ボビンは、磁気回路の第1の長さ方向枝路上に据え付けられ、第2のコイル支持ボビンは、磁気回路の第2の長さ方向枝路上に据え付けられる。第1および第2のコイル支持ボビンは、互いに連結され、補償コイルの第1および第2の部分は、単一の途切れないワイヤから形成されている。
有利な実施形態では、第1のコイル支持ボビンに巻き付けられた補償コイルの巻き数は、第2のコイル支持ボビンに巻き付けられた補償コイルの巻き数より多い。
有利な実施形態では、第1および第2のコイル支持ボビンは、第1のコイル支持ボビンを長さ方向整列位置から平行組立位置まで第2のコイル支持ボビンに対して回転させるように構成されたヒンジ連結器を介して、互いに連結される。
有利な実施形態では、第1および第2のコイル支持ボビンは、コイル支持ボビンを平行組立位置にロックするように構成された相補的ラッチ要素を含む。
有利な実施形態では、磁気回路コアの第1の端部枝路は、接地された回路基板の外面上の少なくとも1つの導電性回路パッドに接触する。
ある実施形態では、磁気回路コアの第1の端部枝路は、1つ以上の導電性回路パッドを圧迫する1つ以上の接触突出部を含む。
有利な実施形態では、第1の端部枝路は、前記導電性回路パッドにはんだ付けされている。
有利な実施形態では、導電性回路パッドは、オリフィスのエッジの上を延びて、回路基板の外側から回路基板の内側へと移動する。
有利な実施形態では、磁気回路の第1の部品は、第2の長さ方向枝路の一部を含み、磁気回路の第2の部品は、第2の長さ方向枝路の一部を含み、これにより、前記一部は、互いに重なり圧迫して、長さ方向枝路の一部間の良好な接触を確実にし、それらの間の磁気抵抗を減少させる。
有利な実施形態では、第2の長さ方向枝路の一部は、実質的に接続端部フランジと第2の端部フランジとの間の全長にわたって、互いに重なる。
有利な実施形態では、磁気回路コアの第1の部品の第1の長さ方向枝路の一部は、磁気回路基板の厚さを通って、磁場検出器が据え付けられた磁気回路基板の内面まで、延びる。第1の部品の第1の長さ方向枝路の前記一部の端部は、第2の部品の第1の長さ方向枝路の一部の端部に面して位置づけられて、磁気回路ギャップを形成する。磁場検出器は、回路基板の内面上に据え付けられる。
有利な実施形態では、接続端部フランジは、凹部を含み、凹部は、磁場検出器、およびオプションとして回路基板上に据え付けられる他の構成要素を、凹部内に位置づけるのを可能にするように構成される。
有利な実施形態では、接続フランジのエッジは、回路基板の内面に接して据え付けられる。
有利な実施形態では、磁場検出器は、接続端子が回路基板上の回路トレースに接続された特定用途向け集積回路(ASIC)の形態で提供される、ホール効果センサである。
有利な実施形態では、回路基板の主要平面は、接続端部フランジの主要平面に平行であり、前記主要平面は、磁気回路コアの第1および第2の長さ方向枝路に本質的に直交して配置されている。
有利な実施形態では、補償コイル組立体の接続端子は、補償コイルワイヤ端部が接続されるワイヤ接続柱と、回路基板の導電性貫通孔に差し込まれるピン端子接続端部と、を有する、本質的にU字型の端子を含む。
有利な実施形態では、接続端子は、接続端部フランジの中に据え付けられる。
有利な実施形態では、コイル支持ボビン、接続端部フランジ、および第2のフランジを含む補償コイル支持体は、単一の一体的に形成された部品、好ましくは注入プラスチック部品で形成される。
ある実施形態では、磁気回路の第1および第2の部品はそれぞれ、磁性材料のストリップの2つ以上の積み重ねられた層を含む。
本発明のさらなる目的および有利な態様は、特許請求の範囲、以下の詳細な説明、および図面から明らかとなるであろう。
図面を参照すると、一次導体2を通って流れる電流を測定するための、本発明のある実施形態による電流変換器1は、磁気回路4と、磁場検出器8と、(二次コイルまたは巻線組立体と呼ばれることもある)補償コイル組立体6と、を含む。補償コイル組立体は、一次導体2を通って流れる(一次電流と呼ばれることもある)測定される電流によって生成された磁場とは反対の磁場を生成するために、信号処理回路に接続されるように構成されている。閉ループ型電流変換器のそれ自体が周知である動作原理に従って、補償コイルまたは二次コイルを駆動するフィードバック信号が磁場検出器によって生成される。
磁気回路4は、示される例示的な実施形態によると、第1の長さ方向枝路16と、第2の枝路18と、離間していて本質的に平行な第1の枝路16および第2の枝路18を相互接続する第1の端部枝路20および第2の端部枝路22と、を含み、これらの枝路は、一次導体2が中を通って延び得る中央通路を取り囲む。よって、枝路は、磁束を導き、一次導体を流れる一次電流によって生成された磁場を集中させるように構成された、磁気抵抗が低い回路を形成する。磁気回路4は、2つの部品4a、4bから形成される。第1の部品4aは、第1の長さ方向枝路16の一部16aと、第2の枝路18の一部18aと、第1の端部枝路20と、を含む。第2の部品4bは、第1の長さ方向枝路16の一部16bと、第2の枝路18の一部18bと、第2の端部枝路22と、を含む。これらの部品はそれぞれ、好ましくは、所望の磁気特性を有する一片のストリップまたはシートメタルから形成され、最も有利には、磁性材料の平坦な一片のシートまたはストリップから打ち抜かれ形成される。ある実施形態では、磁気回路の第1および第2の部品はそれぞれ、飽和なしで磁気回路によって運ばれ得る磁束を増やし、それによって変換器の電流測定範囲を増やすために、図7a、図7bで最もよく分かるように、磁性材料のストリップの2つ以上の積み重ねられた層67a、67bを含み得る。
磁気回路4は、磁気回路ギャップ26を含み、磁場検出器8が、磁気回路ギャップ内に位置づけられ、これを横切っている。好適な実施形態では、磁場検出器は、回路基板10上の回路トレースに接続される接続端子を有する特定用途向け集積回路(ASIC)の形態で提供され得る、ホール効果センサの形態である。磁場検出器は、本質的に平坦な構成要素を形成し得、これは、回路基板に対して本質的に平行に回路基板上に位置し、回路基板に設けられた第1のオリフィス36上を延びて、磁気回路の第1の部品4aの第1の長さ方向枝路の一部16aが、そのオリフィスを通って延びることを可能にする。このオリフィスは、(図示する実施形態に示すように)回路基板のエッジによって完全に取り囲まれるオリフィスであってよく、または、回路基板の外側エッジ(不図示)まで延びるスロットの形態であってもよいことに注目することができる。オリフィスは、回路基板の片側から回路基板のもう一方の側まで貫通通路を形成して、磁気回路の枝路がその貫通通路を通って延びるのを可能にする。
補償コイル組立体6は、補償コイル支持体32と、補償コイル支持体32上に据え付けられた少なくとも1つの補償コイル28と、一方では補償コイル28に接続され、他方では回路基板10に接続される接続端子30と、を含む。補償コイルは、1つ以上のワイヤで作られている。ワイヤの接続端部44は、接続端子30のワイヤ接続端部46に接続される。
図2a〜図4bに示す第1の実施形態によると、補償コイル支持体32は、補償コイル28が巻き付けられた単一のコイル支持ボビン50を含み、これは、磁気回路の枝路16のうちの1つのみに据え付けられている。
図5a〜図5cに示す第2の実施形態によると、補償コイル組立体6は、第1のコイル支持ボビン50aおよび第2のコイル支持ボビン50bを含み、それぞれの第1および第2のコイル支持ボビンに巻き付けられた補償コイル28の第1の部分28aおよび第2部分28bは、磁気回路のそれぞれの平行な枝路16、18上に据え付けられる。この第2の実施形態では、第1の実施形態と比べて、より多数の補償コイル巻線が磁気回路に連結され得、より大きな補償磁場(magnetic compensation field)が所与の補償電流について生成される。よって、第1の実施形態と比べて、より大きな電流測定範囲が、第2の実施形態によって測定され得る。単一のコイル部分と比べて、補償コイル28の第1の部分28aおよび第2の部分28bを磁気回路の平行な枝路上に設けることの別の利点は、第1のコイル部分と第2のコイル部分との相対する関係に起因する低い漂遊インダクタンスにより、より良い過渡応答を得るのに役立つことである。
補償コイル支持体は、コイル支持ボビン50、50a、50bの1つの長さ方向端部上における第1の接続端部フランジ52、52a、52bと、コイル支持ボビンの他端部に位置づけられた第2の端部フランジ54、54a、54bと、を含み、補償コイルは、端部フランジ52、52a、52b、54、54a、54b間でコイル支持ボビン50、50a、50bに巻き付けられている。補償コイルは、コイル支持ボビンに巻き付けられた単一のワイヤから形成され得る。
図5〜図6eに示す第2の実施形態では、補償コイルは、第1のコイル支持ボビンおよび第2のコイル支持ボビンの両方に巻き付けられた単一のワイヤを含む。巻き付けプロセス中、第1および第2のコイル支持ボビンは、図6aで最もよく例示されるように、互いと長さ方向に整列する。これにより、補償コイル支持体は、巻き付けツールの回転ジグ上に位置づけられ、コイルの中心と整列した長さ方向に延びる軸を中心として回転される。第1のコイルボビンがワイヤを巻き付けられ、次に、ワイヤは、連結された第2のフランジ54a、54bの上を通って、その後、第2のコイルボビンが、ワイヤを切断することなく、ワイヤを巻き付けられる。ワイヤの第1の端部は、第1のコイル支持ボビン50aの第1のフランジ52a上に据え付けられた第1の接続端子30に接続され、ワイヤの第2の端部は、第2のコイル支持ボビン50bの第1のフランジ52a上に据え付けられた第2の接続端子30に接続される。前述した構成により、コイルの製造プロセス、ならびに磁気回路および変換器の他の構成要素へのコイルの組み立てが、特に効率的になると共に、大きい動作範囲を備えた小型の閉ループ変換器が提供される。
第1のコイル支持ボビンの周りに位置づけられるコイルの巻き数(巻線の数)は、磁場相殺効果を最適にするために第2のコイル支持ボビンの周りの巻き数とは異なっていてよい。特に、磁場ギャップを含む磁気回路枝路の巻線の数は、エアギャップのない磁気回路枝路の周りの巻線の数より多くてよい。例えば、第1のコイル支持ボビンは、1000個の巻線を備えてよく、第2のコイル支持ボビンは600個の巻線を備えてよい。この非対称の巻き付けにより、対称的な巻き付け(例えば、各コイル支持ボビンに800個の巻線)よりも、利用可能な周波数帯域幅が高くなり、di/dt応答が向上する。
第1のコイル支持ボビン50aの第2のフランジ54aは、第1のコイル支持ボビンが(図6aに示すような)整列位置から(図6bに示すような)平行組立位置まで第2のコイル支持ボビンに対して回転することを可能にするように構成されたヒンジ連結器68を介して、第2のコイル支持ボビン50bの第2のフランジ54bに連結される。例示された実施形態では、ヒンジ連結器は、一方のフランジ上のピン軸の形態であり、これは、他方のフランジの穴に係合している。変形体では、フランジは、一体的に形成された変形可能ヒンジを介して、互いに接続され得る。2つのコイル支持ボビン50a、50bの第1のフランジ52a、52bは、2つのボビンを一緒に平行組立位置にロックする、ラッチ要素78a、78bを含む。ラッチ要素は、フランジのうちの一方から突出する弾性片持ちアーム78bを含み得、これは、他方のフランジの相補的なロック突出部78aと係合する。
接続端部フランジおよびコイル支持ボビンは、磁気回路コアの枝路18、16が中を通って挿入される通路56、60を含み、第1の部品4aおよび第2の部品4bは、補償コイル支持体32の両端部から据え付けられる。
磁気回路コア4の第2の部品4bは、第2の端部枝路22から、コイル支持ボビン50内部の通路60を通って、枝路の一部16bの端面62まで延びる、第1の長さ方向枝路の一部16bを含む。枝路の一部16bの端面62は、接続端部フランジ52、52a、52bに近接しており、磁気回路ギャップ26の1つの端面を形成し、磁気回路コア4の第1の部品4aの第1の長さ方向枝路の一部16aの端面64に面する。磁気回路コア4の第2の部品4bの第2の長さ方向枝路の一部18bは、磁気回路コア4の第1の部品4aの第2の長さ方向枝路の一部18aに重なり、これに対して押されて、これらの間に良好な接触を形成して、これらの間の磁束に対する抵抗を減少させる。
回路基板10は、補償コイル支持体32の接続端部フランジ52、52a、52bの外側面53に接して位置づけられ、回路基板の主要平面は、接続端部フランジ52、52a、52bの主要平面に本質的に平行であり、主要平面は、磁気回路コアの第1の長さ方向枝路16および第2の長さ方向枝路18に本質的に直交して配置される。回路基板は、補償コイルワイヤ端部に接続された接続端子30を、変換器が接続される外部回路または外部コネクタに接続されるように構成された接続端子34に、相互接続する、導電性回路トレースを含む。接続端子34は、それ自体が当技術分野で周知であるように、回路基板上に据え付けられた磁場検出器8に電力を供給し、磁場検出器8から外部回路に測定信号を送信するのにも役立つ。回路基板10は、接続端部フランジ52、52a、52bの外側面53に接して組み立てられるように構成され、補償コイル28のワイヤに接続された接続端子30は、回路基板をフランジに対して組み立てる間、回路基板上の導電性回路トレースに相互接続される。
補償コイル組立体の接続端子30は、有利な実施形態では、補償コイルワイヤ端部を巻き付けるためのワイヤラップ接続柱46と、回路基板10のめっきされた貫通孔に嵌め込まれるピン端子接続端部48と、を有する、本質的にU字型の端子を含み得る。例えば、回路基板の回路トレースに対する表面据え付けまたはバネで付勢された接触のために、他の接続端部が設けられてもよい。
磁気回路コア4の第1の部品4aは、本発明のある態様によると、接続端部据え付けフランジ52に対して回路基板10の外側面11から組み立てられ、磁気回路コアの第1の部品4aの第1の端部枝路20は、回路基板10の前記外側面11に隣接し、かつ接して位置づけられる。回路基板を通って延びるオリフィス36、38により、第1の長さ方向枝路の一部16a、または第2の長さ方向枝路の一部18aが、回路基板を通って挿入されることが可能となる。第1の部品の第2の長さ方向枝路の一部18aは、本質的に、第2の部品4bの第2の長さ方向枝路の一部18bの上を、第2のフランジ54、54bまで延びて、長さ方向枝路の一部18a、18b間の良好な接触を確実にし、それらの間の磁気抵抗を減少させることができる。しかしながら、磁気回路コア4の第1の部品4aの第1の長さ方向枝路の一部16aは、磁気回路基板10の厚さを通って、磁場検出器8が据え付けられた磁気回路基板の内面13まで延びるように構成される。これにより、第1の部品4aの第1の長さ方向枝路の一部16aの端部64が、第2の部品4bの第1の長さ方向枝路の一部16bの端部62に面して位置づけられて、回路基板内面13上に据え付けられた磁場検出器8が位置づけられる定められた幅Wを有する磁気回路ギャップ26を形成することができる。
磁気回路コアの第1の端部枝路20は、有利には、回路基板の外面11を圧迫する1つ以上の接触突出部42を備えることができる。接触突出部は、一方では、磁気回路を接地させるため、接地された回路基板上の導電性回路パッド66a、66bに接触し、かつ/または第1の部品の第1の長さ方向枝路の一部16aの端部64を回路基板に対して正確に位置づけ、したがって磁気回路ギャップの幅Wを正確に定めるのに、役立ち得る。回路基板10の外面に向かって突出する接触突出部42は、磁気回路コア4の第1の部品4aを回路基板に、また回路基板を通って補償コイル組立体6に堅く固定するために、回路基板にはんだ付けされるか、溶接されるか、または接着され得る。
ある実施形態では、導電性回路パッドのうちの少なくとも1つ66aは、回路基板の内面13の接地回路トレースに接続されるよう、オリフィス38のエッジの上および周りを、回路基板の反対側まで延びることができる。回路基板上での磁気回路コアと導電性回路トレースとの間の導電性連結は、有利には、磁気回路コアおよび回路基板の温度をより良く等しくし、かつ磁気コア内の熱をより良く発散するのを助けることもできる。オリフィス36のエッジの上の接触パッド66bの延長部も、磁気回路コアと導電性接触パッドとの間の接触を改善するのに役立つ。
オリフィス38のエッジの上および周りのパッド66aの延長部(または、オリフィス36のエッジの上および周りのパッド66bの延長部)は、渦電流を減少させるために小さいギャップ(不図示)で実行され得る。
接続端部フランジ52、52a、52bに対して回路基板20を直接据え付けること、補償コイルの組み立て、および回路基板の外面11から磁気回路コア4の第1の部品4aを挿入することにより、回路基板上に据え付けられた磁場検出器8、特に回路基板に平行に据え付けられ、回路基板の内面13に接して位置し、接続端部フランジ52、52a、52bに面するHall ASICの形態の磁場検出器のために、十分に制御された磁気回路ギャップを有する、特に小型で堅牢かつ安定した構造が可能となる。接続端部フランジは、凹部66を含んで、磁場検出器、およびオプションとして回路基板上に据え付けられた他の構成要素を、その凹部内部に位置づけることを可能にし、接続フランジのエッジは、2つの構成要素を正確に安定して位置づけるため、回路基板の内面13に接して据え付けられることに注目し得る。
〔符号の説明〕
1 電流変換器
2 一次導体
14 接続端部
4 磁気回路コア
16 第1の長さ方向枝路
18 第2の長さ方向枝路
20 第1の端部枝路
42 接触突出部
22 第2の端部枝路
24 (長さ方向枝路と端部枝路とを接合する)角部
4a 第1の部品
16a 第1の長さ方向枝路の一部
62 エアギャップの端面
18a 第2の長さ方向枝路の一部
4b 第2の部品
16b 第1の長さ方向枝路の一部
64 エアギャップの端面
18b 第2の長さ方向枝路の一部
26 磁気回路ギャップ(エアギャップ)
67a、67b 磁性ストリップ材料の積み重ねられた層
6 補償コイル組立体
28 補償コイル
28a、28b 補償コイルの第1および第2の部分
44 ワイヤ接続端部
30 接続端子
46 ワイヤ接続端部
48 回路基板接続端部
32 補償コイル支持体
50、50a、50b コイル支持ボビン
52、52a、52b 第1の/接続端部フランジ
60 磁気回路枝路の通路
66 凹部
53 外側面
54、54a、54b 第2の端部フランジ
56 磁気回路枝路の通路
8 磁場検出器
10 回路基板
34 接続端子
36 (第1の長さ方向磁気回路枝路のための)第1のオリフィス
38 (第2の長さ方向磁気回路枝路のための)第2のオリフィス
11 外面
13 内面
66a 金属化パッド(接地パッド)
66b 金属化パッド
12 ハウジング
〔実施の態様〕
(1) 閉ループ電流変換器において、
磁束を導き、磁場を集中させる磁気回路コア(4)と、
回路基板(10)と、
前記回路基板に接続され、前記磁気回路コアの磁気回路ギャップ内に位置づけられた磁場検出器(8)と、
補償コイル組立体(6)であって、補償コイル(28)と、少なくとも1つのコイル支持ボビン(50;50a、50b)、前記コイル支持ボビンの一端部における接続端部フランジ(52;52a、52b)、および前記コイル支持ボビンの第2の端部における第2のフランジを含む、補償コイル支持体(32)と、を含む、補償コイル組立体(6)と、
を含み、
前記補償コイルは、前記接続端部と前記第2のフランジとの間で前記コイル支持ボビンに巻き付けられ、前記磁気回路は、第1の長さ方向枝路(16)と、第2の長さ方向枝路(18)と、前記第1および第2の長さ方向枝路を相互接続する第1および第2の端部枝路(20、22)と、を含み、前記枝路は、中に1つ以上の一次導体(2)を通して受容するように構成された中央開口部を取り囲み、前記磁気回路は、前記補償コイル支持体の両端部から一緒に組み立てられた第1および第2の部品(4a、4b)で形成され、
前記回路基板は、前記接続端部据え付けフランジに接して据え付けられ、前記磁気回路コアの前記第1の部品(4a)は、前記第1の端部枝路(20)を含み、前記接続端部据え付けフランジに対して前記回路基板の外面(11)から組み立てられ、前記第1の端部枝路は、前記回路基板の前記外面に隣接し、かつ接して位置づけられ、前記回路基板は、オリフィス(36、38)を含み、これを通って、前記第1および第2の長さ方向枝路の一部(16a、18a)が、前記回路基板を通って延びることを特徴とする、閉ループ電流変換器。
(2) 実施態様1に記載の変換器において、
前記磁気回路コアの前記第1の端部枝路は、接地された前記回路基板の前記外面上の少なくとも1つの導電性回路パッド(66a、66b)に接触する、変換器。
(3) 実施態様2に記載の変換器において、
前記磁気回路コアの前記第1の端部枝路は、前記1つ以上の導電性回路パッド(66a、66b)を圧迫する1つ以上の接触突出部(42)を含む、変換器。
(4) 実施態様2または3に記載の変換器において、
前記第1の端部枝路は、前記少なくとも1つの導電性回路パッドにはんだ付けされている、変換器。
(5) 実施態様1〜4のいずれかに記載の変換器において、
前記磁気回路の前記第1の部品(4a)は、前記第2の長さ方向枝路の一部(18a)を含み、前記磁気回路の前記第2の部品(4b)は、前記第2の長さ方向枝路の一部(18b)を含み、これによって前記一部は、互いに重なり圧迫して、前記長さ方向枝路の一部間の接触を確実にし、それらの間の磁気抵抗を減少させる、変換器。
(6) 実施態様5に記載の変換器において、
前記第2の長さ方向枝路の前記一部は、実質的に前記接続端部フランジと前記第2の端部フランジとの間の全長にわたって、互いに重なる、変換器。
(7) 実施態様1〜6のいずれかに記載の変換器において、
前記磁気回路コアの前記第1の部品(4a)の前記第1の長さ方向枝路の一部(16a)は、前記磁気回路基板の厚さを通って、前記磁場検出器(8)が据え付けられた前記磁気回路基板の内面(13)まで延び、それによって、前記第1の部品の前記第1の長さ方向枝路の前記一部の端部(64)は、前記第2の部品(4b)の前記第1の長さ方向枝路の一部(16b)の端部(62)に面して位置づけられて、前記磁気回路ギャップ(26)を形成し、前記磁場検出器は、前記回路基板の前記内面(13)上に据え付けられている、変換器。
(8) 実施態様1〜7のいずれかに記載の変換器において、
前記接続端部フランジは、凹部(66)を含み、前記凹部(66)は、前記磁場検出器、およびオプションとして前記回路基板上に据え付けられる他の構成要素を前記凹部内部に位置づけるのを可能にするように構成されている、変換器。
(9) 実施態様1〜8のいずれかに記載の変換器において、
前記磁場検出器は、接続端子が前記回路基板上の回路トレースに接続された特定用途向け集積回路(ASIC)の形態で提供される、ホール効果センサである、変換器。
(10) 実施態様1〜9のいずれかに記載の変換器において、
前記回路基板の主要平面は、前記接続端部フランジの主要平面に平行であり、前記主要平面は、前記磁気回路コアの前記第1および第2の長さ方向枝路に本質的に直交して配置されている、変換器。
(11) 実施態様1〜10のいずれかに記載の変換器において、
前記補償コイル組立体は、接続端子(30)を含み、前記接続端子は、補償コイルワイヤ端部が接続されるワイヤ接続柱(46)と、前記回路基板の導電性貫通孔に差し込まれるピン端子接続端部(48)と、を含む、変換器。
(12) 実施態様1〜11のいずれかに記載の変換器において、
前記補償コイル組立体(6)は、前記補償コイル(28)の第1の部分(28a)が巻き付けられた第1のコイル支持ボビン(50a)と、前記補償コイル(28)の第2の部分(28b)が巻き付けられた第2のコイル支持ボビン(50b)と、を含み、
前記第1のコイル支持ボビンは、前記磁気回路の前記第1の長さ方向枝路(16)に据え付けられ、前記第2のコイル支持ボビンは、前記磁気回路の前記第2の長さ方向枝路(18)に据え付けられ、前記補償コイルの前記第1および第2の部分は、単一の途切れないワイヤで形成されている、変換器。
(13) 実施態様12に記載の変換器において、
前記第1のコイル支持ボビンに巻き付けられた前記補償コイルの巻き数は、前記第2のコイル支持ボビンに巻き付けられた前記補償コイルの巻き数より多い、変換器。
(14) 実施態様13に記載の変換器において、
前記磁気回路の前記第1および第2の部品はそれぞれ、磁性材料のストリップの2つ以上の積み重ねられた層(67a、67b)を含む、変換器。
本発明のある実施形態による電流変換器の斜視図である。 ハウジングが部分的に切り取られ、一次導体が取り外されている、図1aの実施形態の斜視図である。 ハウジングおよび一次導体が取り外されている、本発明のある実施形態による電流変換器の斜視図である。 ハウジングおよび一次導体が取り外されている、本発明のある実施形態による電流変換器の斜視図である。 図2aの変換器の分解組立斜視図である。 図2aの実施形態の断面図である。 図4aの一部の拡大図である。 本発明による電流変換器の別の実施形態の断面図である。 図5の実施形態の回路基板および磁気回路へのコイル組立体の組み立てを示す斜視図であり、コイルを形成するワイヤの巻き付け後に組み立てられていない位置にあるコイル組立体を示している。 図5の実施形態の回路基板および磁気回路へのコイル組立体の組み立てを示す斜視図であり、変換器の他の構成要素に組み立てられる準備ができた、組立位置にあるコイル組立体を示している。 図5の実施形態の回路基板および磁気回路へのコイル組立体の組み立てを示す斜視図であり、変換器の回路基板に組み立てられている図6bのコイル組立体を示している。 図5の実施形態の回路基板および磁気回路へのコイル組立体の組み立てを示す斜視図であり、図6cのコイル組立体および回路基板に組み立てられている磁気回路を示している。 図5の実施形態の回路基板および磁気回路へのコイル組立体の組み立てを示す斜視図であり、変換器の回路基板および磁気回路に組み立てられたコイル組立体を示している。 ハウジング、一次導体、および補償コイルが取り外された、本発明のある実施形態による電流変換器の斜視図である。 磁気回路がコイル支持体および回路基板に対して分解して示した関係にある、図7aの実施形態の図である。

Claims (14)

  1. 閉ループ電流変換器において、
    磁束を導き、磁場を集中させる磁気回路コア(4)と、
    回路基板(10)と、
    前記回路基板に接続され、前記磁気回路コアの磁気回路ギャップ内に位置づけられた磁場検出器(8)と、
    補償コイル組立体(6)であって、補償コイル(28)と、少なくとも1つのコイル支持ボビン(50;50a、50b)、前記コイル支持ボビンの一端部における接続端部フランジ(52;52a、52b)、および前記コイル支持ボビンの第2の端部における第2のフランジを含む、補償コイル支持体(32)と、を含む、補償コイル組立体(6)と、
    を含み、
    前記補償コイルは、前記接続端部と前記第2のフランジとの間で前記コイル支持ボビンに巻き付けられ、前記磁気回路は、第1の長さ方向枝路(16)と、第2の長さ方向枝路(18)と、前記第1および第2の長さ方向枝路を相互接続する第1および第2の端部枝路(20、22)と、を含み、前記枝路は、中に1つ以上の一次導体(2)を通して受容するように構成された中央開口部を取り囲み、前記磁気回路は、前記補償コイル支持体の両端部から一緒に組み立てられた第1および第2の部品(4a、4b)で形成され、
    前記回路基板は、前記接続端部据え付けフランジに接して据え付けられ、前記磁気回路コアの前記第1の部品(4a)は、前記第1の端部枝路(20)を含み、前記接続端部据え付けフランジに対して前記回路基板の外面(11)から組み立てられ、前記第1の端部枝路は、前記回路基板の前記外面に隣接し、かつ接して位置づけられ、前記回路基板は、オリフィス(36、38)を含み、これを通って、前記第1および第2の長さ方向枝路の一部(16a、18a)が、前記回路基板を通って延びることを特徴とする、閉ループ電流変換器。
  2. 請求項1に記載の変換器において、
    前記磁気回路コアの前記第1の端部枝路は、接地された前記回路基板の前記外面上の少なくとも1つの導電性回路パッド(66a、66b)に接触する、変換器。
  3. 請求項2に記載の変換器において、
    前記磁気回路コアの前記第1の端部枝路は、前記1つ以上の導電性回路パッド(66a、66b)を圧迫する1つ以上の接触突出部(42)を含む、変換器。
  4. 請求項2または3に記載の変換器において、
    前記第1の端部枝路は、前記少なくとも1つの導電性回路パッドにはんだ付けされている、変換器。
  5. 請求項1〜4のいずれか一項に記載の変換器において、
    前記磁気回路の前記第1の部品(4a)は、前記第2の長さ方向枝路の一部(18a)を含み、前記磁気回路の前記第2の部品(4b)は、前記第2の長さ方向枝路の一部(18b)を含み、これによって前記一部は、互いに重なり圧迫して、前記長さ方向枝路の一部間の接触を確実にし、それらの間の磁気抵抗を減少させる、変換器。
  6. 請求項5に記載の変換器において、
    前記第2の長さ方向枝路の前記一部は、実質的に前記接続端部フランジと前記第2の端部フランジとの間の全長にわたって、互いに重なる、変換器。
  7. 請求項1〜6のいずれか一項に記載の変換器において、
    前記磁気回路コアの前記第1の部品(4a)の前記第1の長さ方向枝路の一部(16a)は、前記磁気回路基板の厚さを通って、前記磁場検出器(8)が据え付けられた前記磁気回路基板の内面(13)まで延び、それによって、前記第1の部品の前記第1の長さ方向枝路の前記一部の端部(64)は、前記第2の部品(4b)の前記第1の長さ方向枝路の一部(16b)の端部(62)に面して位置づけられて、前記磁気回路ギャップ(26)を形成し、前記磁場検出器は、前記回路基板の前記内面(13)上に据え付けられている、変換器。
  8. 請求項1〜7のいずれか一項に記載の変換器において、
    前記接続端部フランジは、凹部(66)を含み、前記凹部(66)は、前記磁場検出器、およびオプションとして前記回路基板上に据え付けられる他の構成要素を前記凹部内部に位置づけるのを可能にするように構成されている、変換器。
  9. 請求項1〜8のいずれか一項に記載の変換器において、
    前記磁場検出器は、接続端子が前記回路基板上の回路トレースに接続された特定用途向け集積回路(ASIC)の形態で提供される、ホール効果センサである、変換器。
  10. 請求項1〜9のいずれか一項に記載の変換器において、
    前記回路基板の主要平面は、前記接続端部フランジの主要平面に平行であり、前記主要平面は、前記磁気回路コアの前記第1および第2の長さ方向枝路に本質的に直交して配置されている、変換器。
  11. 請求項1〜10のいずれか一項に記載の変換器において、
    前記補償コイル組立体は、接続端子(30)を含み、前記接続端子は、補償コイルワイヤ端部が接続されるワイヤ接続柱(46)と、前記回路基板の導電性貫通孔に差し込まれるピン端子接続端部(48)と、を含む、変換器。
  12. 請求項1〜11のいずれか一項に記載の変換器において、
    前記補償コイル組立体(6)は、前記補償コイル(28)の第1の部分(28a)が巻き付けられた第1のコイル支持ボビン(50a)と、前記補償コイル(28)の第2の部分(28b)が巻き付けられた第2のコイル支持ボビン(50b)と、を含み、
    前記第1のコイル支持ボビンは、前記磁気回路の前記第1の長さ方向枝路(16)に据え付けられ、前記第2のコイル支持ボビンは、前記磁気回路の前記第2の長さ方向枝路(18)に据え付けられ、前記補償コイルの前記第1および第2の部分は、単一の途切れないワイヤで形成されている、変換器。
  13. 請求項12に記載の変換器において、
    前記第1のコイル支持ボビンに巻き付けられた前記補償コイルの巻き数は、前記第2のコイル支持ボビンに巻き付けられた前記補償コイルの巻き数より多い、変換器。
  14. 請求項13に記載の変換器において、
    前記磁気回路の前記第1および第2の部品はそれぞれ、磁性材料のストリップの2つ以上の積み重ねられた層(67a、67b)を含む、変換器。
JP2019540689A 2016-10-11 2017-10-06 電流変換器 Active JP7053636B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP16193390.8 2016-10-11
EP16193390.8A EP3309559A1 (en) 2016-10-11 2016-10-11 Electrical current transducer
PCT/EP2017/075435 WO2018069166A1 (en) 2016-10-11 2017-10-06 Electrical current transducer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2019534465A true JP2019534465A (ja) 2019-11-28
JP7053636B2 JP7053636B2 (ja) 2022-04-12

Family

ID=57153308

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2019540689A Active JP7053636B2 (ja) 2016-10-11 2017-10-06 電流変換器

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10989740B2 (ja)
EP (2) EP3309559A1 (ja)
JP (1) JP7053636B2 (ja)
CN (1) CN109804255B (ja)
WO (1) WO2018069166A1 (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3312618B1 (en) * 2016-10-18 2022-03-30 LEM International SA Electrical current transducer
CN111289919B (zh) * 2020-04-03 2022-05-24 广州市扬新技术研究有限责任公司 多量程接触网泄漏电流检测装置
DE102020127623B4 (de) * 2020-10-20 2022-07-07 Vacuumschmelze Gmbh & Co. Kg Spulenanordnung für kompensationsstromsensor
DE102021100885A1 (de) * 2021-01-18 2022-07-21 Neosid Pemetzrieder Gmbh & Co. Kg Vorrichtung zur Zustandsüberwachung eines elektrischen Leiternetzes

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05126861A (ja) * 1991-08-05 1993-05-21 Hyogo Nippon Denki Kk 電流センサー
JP2001174487A (ja) * 1999-12-21 2001-06-29 Tamura Seisakusho Co Ltd 小形電流センサー
JP2003194857A (ja) * 2001-12-25 2003-07-09 Nec Tokin Corp 電流検出器
WO2003056347A1 (fr) * 2001-12-27 2003-07-10 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Detecteur de courant
EP1617228A1 (en) * 2004-07-16 2006-01-18 Liaisons Electroniques-Mecaniques Lem S.A. Current sensor
EP2083277A1 (en) * 2008-01-25 2009-07-29 Liaisons Electroniques-Mecaniques Lem S.A. Electrical current sensor
JP2010038750A (ja) * 2008-08-06 2010-02-18 Tdk Corp 磁気平衡式電流センサ
JP2011169843A (ja) * 2010-02-22 2011-09-01 Stanley Electric Co Ltd 電流センサ
JP2013148513A (ja) * 2012-01-20 2013-08-01 Aisin Seiki Co Ltd 電流センサ

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH690464A5 (fr) * 1995-02-23 2000-09-15 Lem Liaisons Electron Mec Dispositif de mesure inductif pour la mesure de composantes de courant alternatif superposées à un courant fort continu.
SI0886147T1 (sl) * 1997-05-21 2008-12-31 Landis & Gyr Ag Razmestitev za dosego električnemu toku sorazmerne gostote magnetnega polja na mestu senzorja magnetnega polja
DE102007036674A1 (de) * 2007-08-03 2009-02-05 Epcos Ag Anordnung zur Messung eines in einem elektrischen Leiter fließenden Stroms
DE102007062633B4 (de) * 2007-12-22 2010-04-15 Sensitec Gmbh Anordnung zum potentialfreien Messen von Strömen
JP5012939B2 (ja) * 2010-03-18 2012-08-29 Tdk株式会社 電流センサ
US20130088804A1 (en) * 2010-04-20 2013-04-11 Anyang Anke Electric Co., Ltd. Pulse current sensor and lightning protection cabinet with surge wave recording composed of the sensor
JP5828221B2 (ja) * 2011-04-25 2015-12-02 甲神電機株式会社 電流センサの製造方法
EP2587268A1 (en) * 2011-10-26 2013-05-01 LEM Intellectual Property SA Electrical current transducer
US10123408B2 (en) * 2012-03-14 2018-11-06 Nvidia Corporation Circuit board, current-measuring device, and method of measuring a current of a circuit board
EP2660611A1 (en) * 2012-04-30 2013-11-06 LEM Intellectual Property SA Electrical current transducer module
CN104603890B (zh) * 2012-09-10 2017-03-08 霍尼韦尔国际公司 用于传感器的磁芯
CN104124041B (zh) * 2013-04-28 2019-01-25 甲神电机株式会社 磁性铁芯及具备该磁性铁芯的磁性平衡式电流传感器
JP2016148645A (ja) * 2015-02-12 2016-08-18 甲神電機株式会社 磁気コア及びこれを備えた磁気平衡式電流センサ

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05126861A (ja) * 1991-08-05 1993-05-21 Hyogo Nippon Denki Kk 電流センサー
JP2001174487A (ja) * 1999-12-21 2001-06-29 Tamura Seisakusho Co Ltd 小形電流センサー
JP2003194857A (ja) * 2001-12-25 2003-07-09 Nec Tokin Corp 電流検出器
WO2003056347A1 (fr) * 2001-12-27 2003-07-10 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Detecteur de courant
EP1617228A1 (en) * 2004-07-16 2006-01-18 Liaisons Electroniques-Mecaniques Lem S.A. Current sensor
EP2083277A1 (en) * 2008-01-25 2009-07-29 Liaisons Electroniques-Mecaniques Lem S.A. Electrical current sensor
JP2011510318A (ja) * 2008-01-25 2011-03-31 リエゾン、エレクトロニク−メカニク、エルウエム、ソシエテ、アノニム 電流センサー
JP2010038750A (ja) * 2008-08-06 2010-02-18 Tdk Corp 磁気平衡式電流センサ
JP2011169843A (ja) * 2010-02-22 2011-09-01 Stanley Electric Co Ltd 電流センサ
JP2013148513A (ja) * 2012-01-20 2013-08-01 Aisin Seiki Co Ltd 電流センサ

Also Published As

Publication number Publication date
CN109804255B (zh) 2021-05-11
EP3309559A1 (en) 2018-04-18
EP3526615A1 (en) 2019-08-21
EP3526615B1 (en) 2020-12-02
US20190277888A1 (en) 2019-09-12
WO2018069166A1 (en) 2018-04-19
JP7053636B2 (ja) 2022-04-12
CN109804255A (zh) 2019-05-24
US10989740B2 (en) 2021-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9494619B2 (en) Electrical current transducer
JP4796060B2 (ja) 電流センサー
US9400292B2 (en) Electrical current sensor with grounded magnetic core
JP6526597B2 (ja) 一体化した一次導体棒を備えた電流変換器
JP6113792B2 (ja) トロイダルフラックスゲート電流変換器
JP7053636B2 (ja) 電流変換器
CN106133529B (zh) 电流转换器
CN102866276B (zh) 电流传感器
KR102248948B1 (ko) 자기장 센서 장치 및 이를 갖는 전류 변환기
JP2015516069A (ja) 電流変換器モジュール
CN109863409B (zh) 电流传感器
CN114026439B (zh) 用于测量残余电流的电流互感器
JP2022046892A (ja) 磁気センサ
US20220099707A1 (en) Current transducer with coil former
WO2023145063A1 (ja) 磁気センサ
US11994538B2 (en) Current transducer with magnetic core on primary conductor bar

Legal Events

Date Code Title Description
A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711

Effective date: 20200319

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20200811

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20210824

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20210907

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20211207

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20220329

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20220331

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7053636

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150