KR102039271B1 - 누설 전류 감지 회로 - Google Patents

누설 전류 감지 회로 Download PDF

Info

Publication number
KR102039271B1
KR102039271B1 KR1020180098796A KR20180098796A KR102039271B1 KR 102039271 B1 KR102039271 B1 KR 102039271B1 KR 1020180098796 A KR1020180098796 A KR 1020180098796A KR 20180098796 A KR20180098796 A KR 20180098796A KR 102039271 B1 KR102039271 B1 KR 102039271B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
main
terminal
node
mirror
core
Prior art date
Application number
KR1020180098796A
Other languages
English (en)
Inventor
강희복
Original Assignee
주식회사 에프램
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 주식회사 에프램 filed Critical 주식회사 에프램
Priority to KR1020180098796A priority Critical patent/KR102039271B1/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102039271B1 publication Critical patent/KR102039271B1/ko

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
    • G01R15/183Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using inductive devices, e.g. transformers using transformers with a magnetic core
    • G01R15/185Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using inductive devices, e.g. transformers using transformers with a magnetic core with compensation or feedback windings or interacting coils, e.g. 0-flux sensors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/165Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values
    • G01R19/16566Circuits and arrangements for comparing voltage or current with one or several thresholds and for indicating the result not covered by subgroups G01R19/16504, G01R19/16528, G01R19/16533
    • G01R19/16571Circuits and arrangements for comparing voltage or current with one or several thresholds and for indicating the result not covered by subgroups G01R19/16504, G01R19/16528, G01R19/16533 comparing AC or DC current with one threshold, e.g. load current, over-current, surge current or fault current
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/25Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof using digital measurement techniques
    • G01R19/2513Arrangements for monitoring electric power systems, e.g. power lines or loads; Logging
    • G01R31/025

Landscapes

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

Abstract

주 저항인 Main_R1과 기준 저항인 Mirror_R1의 전기적 저항 특성 값은 서로 동일한 것을 특징으로 한다.
주 Coil 권선인 Main_W1의 Coil 권수는 주 첨심 Core인 Main_M1을 1번 혹은 복수 번 감는 것을 특징으로 한다.
주 첨심 Core인 Main_M1의 내부 관통 영역은 전력 공급 전선인 전력선(312)이 관통한다.
기준 Coil 권선인 Mirror_W1의 Coil 권수는 기준 첨심 Core인 Mirror_M1을 1번 혹은 복수 번 감는 것을 특징으로 한다.
기준 첨심 Core인 Mirror_M1의 내부 관통 영역은 관통하는 전력선이 없는 것을 특징으로 한다.
주 Coil 권선인 Main_W1과 기준 Coil 권선인 Mirror_W1의 전기적 권선 특성 값은 서로 동일한 것을 특징으로 한다.
주 첨심 Core인 Main_M1과 기준 첨심 Core인 Mirror_M1의 전기적 Core 특성 값은 서로 동일한 것을 특징으로 한다.
전력선(312)에 교류 혹은 직류 전류가 흐르면 Node N306 단자와 Node N308 단자 사이에 신호 편차가 발생하여 출력 신호 (310)가 발생한다.
출력 신호 (310)의 크기는 전력 공급 전선인 전력선(312)의 교류 혹은 직류 전류에 비례한다.
또한, 출력 신호 (310)의 크기는 전력 공급 전선인 전력선(312)의 사고 누전 전류인 영상 전류에 비례한다.

Description

누설 전류 감지 회로 {A Earth Leakage Current Detection Circuit}
본 발명은 주 첨심 Core인 Main_M1의 내부 관통 영역은 1개 혹은 복수개의 전력선(312)이 관통하는 것을 특징으로 한다.
기준 첨심 Core인 Mirror_M1의 내부 관통 영역은 관통하는 전력선이 없는 것을 특징으로 한다.
주 Coil 권선인 Main_W1과 기준 Coil 권선인 Mirror_W1의 전기적 권선 특성 값은 서로 동일한 것을 특징으로 한다.
주 첨심 Core인 Main_M1과 기준 첨심 Core인 Mirror_M1의 전기적 Core 특성 값은 서로 동일한 것을 특징으로 한다.
전력선(312)에 교류 혹은 직류 전류가 흐르면 Node N306 단자와 Node N308 단자 사이에 신호 편차가 발생한다.
Node N306 단자와 Node N308 단자 사이에 신호 편차는 쌍방향 Low-pass Filter를 통과하여 출력 신호 (310)에 전달된다.
출력 신호 (310)의 크기는 전력 공급 전선인 전력선(312)의 교류 혹은 직류 전류에 비례한다.
또한, 출력 신호 (310)의 크기는 전력 공급 전선인 전력선(312)의 사고 누전 전류인 영상 전류에 비례한다.
전력 선에 흐르는 직류(Direct Current) 전류를 측정하는 방법으로는, 직류 전류 측정 장치를 그 전력 선에 전기적으로 직접 연결하여 측정하는 직접 직류 전류 측정 방법과 그 전력 선의 전류에 의해 주변에 발생하는 전자기장을 자기장 측정 장치로 검출하여 전력 선의 직류 전류를 측정하는 간접 직류 전류 측정 방법이 있다.
여기서, 직접 직류 전류 측정 방법으로 측정 장치를 전력 선에 직접 연결하기는 실질적으로 어려운 제약조건이 존재 한다.
따라서, 최근에는 이러한 직접 직류 전류 측정 방법을 탈피하기 위한 간접 직류 전류 측정 방법이 대두되고 있다.
간접 직류 전류 측정 방법은 대표적인 예로서 플럭스 게이트(Fluxgate) 방식을 이용하는 방법이 있다. 이러한 플럭스 게이트(Fluxgate) 방식을 이용한 직류 전류 측정방법에 따르면 두개의 코어에 교류 자화 방향이 서로 반대가 되도록 교류 전류를 인가하고, 두개의 코어에 각각 권선한 코일에 발생하는 자기장 파형 왜곡에 기인한 전압 신호 변화를 감지하여 전력 선에 흐르는 직류 전류에 의한 자속(Magnetic Flux)를 검출한다. 전력 선의 전류에 의한 자속은 별도의 코일을 이용하여 검출하고, 검출한 자속에 대응되는 보상 전류를 인가하여 전력 선에 흐르는 전류에 의한 전자기장을 상쇄하게 구성함으로써, 인가한 전류의 검출로 전력 선에 흐르는 직류 전류를 측정한다.
구형파 혹은 정현파로 발진한 전류를 인가하여 서로 반대되는 방향으로 두개의 플럭스 게이트(Fluxgate) 코어를 자화시킨 상태에서 전력 선의 피측정 전류에 의해 두개의 코어에 발생하는 자기장 파형 왜곡을 전압 신호로 감지하여 직류 직류 성분을 검출하고, 교류 성분은 별도의 코어 또는 별도의 회로구성으로 검출한다. 그리고, 검출한 성분에 상응하는 보상 전류로 자속을 가하여 피측정 전류에 의한 자속을 상쇄하도록 보상 전류를 수렴시키고, 그 수렴한 보상 전류를 측정하여 피측정 직류 전류를 측정 한다.
종래기술들은 발진신호에 따른 전류를 양측 코어에 인가하여 반대 극성으로 자화시킴에 있어서, 양측 코어를 반대 극성이 나타나도록 코일을 직렬로 연결한 후에 발진신호를 양 코일의 직렬 접속점에 인가하여 양측 코어를 서로 반대 방향으로 자화시켜 계측 성능에는 큰 편차로 나타나는 문제점이 있다.
플럭스 게이트(Fluxgate) 방식으로 전류를 계측하는 종래기술로서 등록특허 번호 10-1329240 호 등이 있다.
본 발명의 실시예는 다음과 같은 특징을 갖는다.
첫째, 주 첨심 Core인 Main_M1의 내부 관통 영역은 1개 혹은 복수개의 전력선(312)이 관통하는 특징을 갖는다.
둘째, 기준 첨심 Core인 Mirror_M1의 내부 관통 영역은 관통하는 전력선이 없는 특징을 갖는다.
셋째, 주 Coil 권선인 Main_W1과 기준 Coil 권선인 Mirror_W1의 전기적 권선 특성 값은 서로 동일한 특징을 갖는다.
넷째, 주 첨심 Core인 Main_M1과 기준 첨심 Core인 Mirror_M1의 전기적 Core 특성 값은 서로 동일한 특징을 갖는다.
다섯 째, 출력 신호 (310)의 크기는 전력 공급 전선인 전력선(312)의 교류 혹은 직류 전류에 비례한다.
또한, 출력 신호 (310)의 크기는 전력 공급 전선인 전력선(312)의 사고 누전 전류인 영상 전류에 비례함을 특징으로 한다.
입력 교류 신호 (300)의 2 단자는 각각 Node N322 단자와 Node N324 단자에 일정한 주파수의 (a) 구형파 신호, (b) 삼각파 신호, 혹은 (c) 정현파 신호를 공급한다.
주 저항인 Main_R1과 기준 저항인 Mirror_R1의 전기적 저항 특성 값은 서로 동일한 것을 특징으로 한다.
주 Coil 권선인 Main_W1의 Coil 권수는 주 첨심 Core인 Main_M1을 1번 혹은 복수 번 감는 것을 특징으로 한다.
주 첨심 Core인 Main_M1의 내부 관통 영역은 전력 공급 전선인 전력선(312)이 관통한다.
주 첨심 Core인 Main_M1의 내부 관통 영역은 1개 혹은 복수개의 전력선(312)이 관통하는 것을 특징으로 한다.
기준 Coil 권선인 Mirror_W1의 한쪽 단자는 Node N308에 연결되고, 기준 Coil 권선인 Mirror_W1의 다른 쪽 단자는 Node N304에 공통으로 연결된다.
기준 Coil 권선인 Mirror_W1의 Coil 권수는 기준 첨심 Core인 Mirror_M1을 1번 혹은 복수 번 감는 것을 특징으로 한다.
기준 첨심 Core인 Mirror_M1의 내부 관통 영역은 관통하는 전력선이 없는 것을 특징으로 한다.
주 Coil 권선인 Main_W1과 기준 Coil 권선인 Mirror_W1의 전기적 권선 특성 값은 서로 동일한 것을 특징으로 한다.
주 첨심 Core인 Main_M1과 기준 첨심 Core인 Mirror_M1의 전기적 Core 특성 값은 서로 동일한 것을 특징으로 한다.
주 첨심 Core인 Main_M1과 기준 첨심 Core인 Mirror_M1은 투자율이 높은 Permalloy(Nickel) 강판을 포함한다.
전력선(312)에 교류 혹은 직류 전류가 흐르면 Node N306 단자와 Node N308 단자 사이에 신호 편차가 발생한다.
Node N306 단자와 Node N308 단자 사이에 신호 편차는 쌍방향 Low-pass Filter를 통과하여 출력 신호 (310)에 전달된다.
출력 신호 (310)의 크기는 전력 공급 전선인 전력선(312)의 교류 혹은 직류 전류에 비례한다.
또한, 출력 신호 (310)의 크기는 전력 공급 전선인 전력선(312)의 사고 누전 전류인 영상 전류에 비례한다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예는 다음과 같은 효과를 갖는다.
첫째, 주 첨심 Core인 Main_M1의 내부 관통 영역은 1개 혹은 복수개의 전력선(312)이 관통하는 것을 특징으로 하는 효과를 제공한다.
둘째, 기준 첨심 Core인 Mirror_M1의 내부 관통 영역은 관통하는 전력선이 없는 것을 특징으로 하는 효과를 제공한다.
셋째, 주 Coil 권선인 Main_W1과 기준 Coil 권선인 Mirror_W1의 전기적 권선 특성 값은 서로 동일한 것을 특징으로 하는 효과를 제공한다.
넷째, 주 첨심 Core인 Main_M1과 기준 첨심 Core인 Mirror_M1의 전기적 Core 특성 값은 서로 동일한 것을 특징으로 하는 효과를 제공한다.
다섯 째, 출력 신호 (310)의 크기는 전력 공급 전선인 전력선(312)의 교류 혹은 직류 전류에 비례한다.
또한, 출력 신호 (310)의 크기는 전력 공급 전선인 전력선(312)의 사고 누전 전류인 영상 전류에 비례함을 하는 것을 특징으로 하는 효과를 제공한다.
아울러 본 발명의 바람직한 실시예는 예시의 목적을 위한 것으로, 당업자라면 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상과 범위를 통해 다양한 수정, 변경, 대체 및 부가가 가능할 것이며, 이러한 수정 변경 등은 이하의 특허청구범위에 속하는 것으로 보아야 할 것이다.
도 1은 통상의 플럭스 게이트(Fluxgate) 회로의 구성도.
도 2는 통상의 플럭스 게이트(Fluxgate) 회로의 동작 파형도.
도 3은 본 발명의 직류 전류 감지 회로의 구성도.
도 4는 본 발명의 입력 교류 신호 동작 파형도.
도 5는 본 발명의 출력 신호 동작 파형도.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 대해 상세히 설명하고자 한다.
도 1은 통상의 플럭스 게이트(Fluxgate) 회로의 구성도이다.
플럭스 게이트(Fluxgate) 방식의 비접촉 전류 측정 장치의 개략 구성도이다.
도선(W0)는 피측정 전류가 흐르는 도선이다.
3개의 코어(M1, M2, M3)에 권선한 코일(W1, W2, W3)은 내부 중공을 관통하게 하여 도선의 둘레를 에워싸게 한다.
코일(W4)는 3개의 코어(M1, M2, M3)에 동시에 권선한다.
2개의 코일(W1,W2)에는 서로 반대되는 극성을 갖는 발진 전류를 인가한다.
발진부(10)는 코어(M1, M2)을 서로 반대되는 방향의 자속으로 여자하도록 발진한다.
보상전류생성부(20)는 나머지 한 개의 코일(W3)에 유도 되는 전류에 대응되는 보상전류를 생성한다.
포화복귀부(30)는 코어가 자기포화할 시에 이를 감지하여 탈자시킨다.
보상전류를 3개의 코어에 동시에 권선한 코일(W4)에 인가하여 검출부(40)는 보상전류에 대응하는 전압을 측정함으로써 피측정 전류를 얻는다.
도 2는 통상의 플럭스 게이트(Fluxgate) 회로의 동작 파형도이다.
상기 도선(W0)에 피측정 전류(1)가 흐르지 않을 때에, 상기한 바와 같이 발진한 전기를 각각 제1 코어(M1)에 권선한 제1 코일(W1)과 제2 코어(M2)에 권선한 제2 코일(W1)에 인가함에 따라 제1 코일(W1)의 전압 신호와 제2 코일(W2)의 전압신호가 서로 180° 위상차를 갖게 된다.
이러한 전압신호를 합산하면 합산한 전압 신호는 '0'이 된다.
그리고, 상기 도선(W0)에 양극의 직류 성분(2)을 갖는 피측정 전류를 흐르게 하면 제1 코일(W1)의 전압 신호와 제2 코일(W2)의 전압신호와 같이 양극에서 왜곡이 발생한다. 이와 같이 왜곡된 전압 신호를 합산하면 왜곡된 부분에서 '0'이 아닌 값이 발생하여, 양극의 직류 성분을 검출할 수 있다.
상기 도선(W0)에 음극의 직류 성분(3)을 갖는 피측정 전류를 흐르게 하면 제1 코일(W1)의 전압 신호와 제2 코일(W2)의 전압신호와 같이 음극에서 왜곡이 발생한다. 이와 같이 왜곡된 전압 신호를 합산하면 왜곡된 부분에서 '0'이 아닌 값이 발생하여, 음극의 직류 성분을 검출할 수 있다.
이와 같이 상기 도선(W0)에 흐르는 피측정 전류에 직류 성분이 포함되면, 그 직류 성분을 극성에 맞게 검출할 수 있다.
도 3은 본 발명의 직류 전류 감지 회로의 구성도이다.
비접촉 방식으로 전력선(312)에 흐르는 교류 혹은 직류 전류를 감지하는 회로의 구성도이다.
입력 교류 신호 (300)의 2 단자는 Coil 변압기인 T1(320)의 1차 Coil의 2 단자인 Node N322 단자와 Node N324 단자에 각각 연결된다.
Coil 변압기인 T1(320)의 2차 Coil의 2 단자는 각각 Node N302 단자와 Node N304 단자에 연결된다.
주 저항인 Main_R1의 한쪽 단자는 Node N302 단자에 연결되고, 주 저항인 Main_R1의 다른 쪽 단자는 Node N306 단자에 연결된다.
기준 저항인 Mirror_R1의 한쪽 단자는 Node N302 단자에 공통으로 연결되고, 기준 저항인 Mirror_R1의 다른 쪽 단자는 Node N308 단자에 연결된다.
주 저항인 Main_R1과 기준 저항인 Mirror_R1의 전기적 저항 특성 값은 서로 동일한 것을 특징으로 한다.
주 Coil 권선인 Main_W1의 한쪽 단자는 Node N306에 연결되고, 주 Coil 권선인 Main_W1의 다른 쪽 단자는 Node N304에 연결된다.
주 Coil 권선인 Main_W1의 Coil 권수는 주 첨심 Core인 Main_M1을 1번 혹은 복수 번 감는 것을 특징으로 한다.
주 첨심 Core인 Main_M1의 내부 관통 영역은 전력 공급 전선인 전력선(312)이 관통한다.
주 첨심 Core인 Main_M1의 내부 관통 영역은 1개 혹은 복수개의 전력선(312)이 관통하는 것을 특징으로 한다.
기준 Coil 권선인 Mirror_W1의 한쪽 단자는 Node N308에 연결되고, 기준 Coil 권선인 Mirror_W1의 다른 쪽 단자는 Node N304에 공통으로 연결된다.
기준 Coil 권선인 Mirror_W1의 Coil 권수는 기준 첨심 Core인 Mirror_M1을 1번 혹은 복수 번 감는 것을 특징으로 한다.
기준 첨심 Core인 Mirror_M1의 내부 관통 영역은 관통하는 전력선이 없는 것을 특징으로 한다.
주 Coil 권선인 Main_W1과 기준 Coil 권선인 Mirror_W1의 전기적 권선 특성 값은 서로 동일한 것을 특징으로 한다.
주 첨심 Core인 Main_M1과 기준 첨심 Core인 Mirror_M1의 전기적 Core 특성 값은 서로 동일한 것을 특징으로 한다.
주 첨심 Core인 Main_M1과 기준 첨심 Core인 Mirror_M1은 투자율이 높은 Permalloy(Nickel) 강판을 포함한다.
전력선(312)에 교류 혹은 직류 전류가 흐르면 Node N306 단자와 Node N308 단자 사이에 신호 편차가 발생한다.
Node N306 단자와 Node N308 단자 사이에 신호 편차는 쌍방향 Low-pass Filter를 통과하여 출력 신호 (310)에 전달된다.
쌍방향 Low-pass Filter는 저항 소자인 R5와 R6 및 Capacitor 소자인 C7로 구성된다.
저항 소자인 R5의 한쪽 단자는 Node N306에 연결되고, 저항 소자인 R5의 다른 쪽 단자는 Node N10에 연결된다.
저항 소자인 R6의 한쪽 단자는 Node N308에 연결되고, 저항 소자인 R6의 다른 쪽 단자는 Node N12에 연결된다.
Capacitor 소자인 C7의 한쪽 단자는 Node N10에 연결되고, Capacitor 소자인 C7의 다는 쪽 단자는 Node N12에 연결된다.
Node N10 과 Node N12 단자는 출력 신호 (310)에 연결된다.
전력선(312) 전류에 의해 주 첨심 Core인 Main_M1과 기준 첨심 Core인 Mirror_M1에 발생하는 자기장 파형 왜곡 차이를 전압 신호로 변환하여 교류 혹은 직류 전류 성분을 감지한다.
출력 신호 (310)의 크기는 전력 공급 전선인 전력선(312)의 교류 혹은 직류 전류에 비례한다.
또한, 출력 신호 (310)의 크기는 전력 공급 전선인 전력선(312)의 사고 누전 전류인 영상 전류에 비례한다.
도 4은 본 발명의 입력 교류 신호 동작 파형도이다.
전력선(312)의 교류 혹은 직류 전류가 인가될 때, 주 첨심 Core인 Main_M1과 기준 첨심 Core인 Mirror_M1에서 자기장 파형 왜곡 차이를 발생시키기 위해서 입력 교류 신호 (300)를 Node N322 단자와 Node N324 단자에 인가한다.
입력 교류 신호 (300)는 일정한 주파수의 (a) 구형파 신호, (b) 삼각파 신호, 혹은 (c) 정현파 신호를 포함한다.
도 5는 본 발명의 출력 신호 동작 파형도이다.
출력 신호 (310)의 크기는 전력 공급 전선인 전력선(312)의 직류 전류에 대응되는 신호 파형을 나타낸다.
도면 5의 (a) 동작 파형은 전력 공급 전선인 전력선(312)에 양 방향의 직류 전류를 공급했을 때의 동작 신호 파형이다.
도면 5의 (b) 동작 파형은 전력 공급 전선인 전력선(312)에 음 방향의 직류 전류를 공급했을 때의 동작 신호 파형이다.
도면 5의 (a)와 (b) 신호는 반대 부호 극성의 출력 전압 신호임을 알 수 있다.
10 : 발진부
20 : 보상전류생성부
30 : 포화복귀부
40 : 검출부

Claims (1)

  1. 비접촉 방식으로 교류 혹은 직류 전류를 감지하는 것을 특징으로 하는 전류 감지 장치에서,
    입력 교류 신호 (300); 및
    T1(320); 및
    Main_R1; 및
    Mirror_R1; 및
    Main_W1; 및
    Main_M1; 및
    Mirror_W1; 및
    Mirror_M1; 및
    전력선(312); 및
    출력 신호 (310)에서,
    상기 입력 교류 신호 (300)의 2 단자는 Coil 변압기인 상기 T1(320)의 1차 Coil의 2 단자인 Node N322 단자와 Node N324 단자에 각각 연결되고,
    Coil 변압기인 상기 T1(320)의 2차 Coil의 2 단자는 각각 Node N302 단자와 Node N304 단자에 연결되고,
    주 저항인 상기 Main_R1의 한쪽 단자는 상기 Node N302 단자에 연결되고, 주 저항인 상기 Main_R1의 다른 쪽 단자는 Node N306 단자에 연결되고,
    기준 저항인 상기 Mirror_R1의 한쪽 단자는 상기 Node N302 단자에 공통으로 연결되고, 기준 저항인 상기 Mirror_R1의 다른 쪽 단자는 Node N308 단자에 연결되고,
    주 저항인 상기 Main_R1과 기준 저항인 상기 Mirror_R1의 전기적 저항 특성 값은 서로 동일한 것을 특징으로 하고,
    주 Coil 권선인 상기 Main_W1의 한쪽 단자는 상기 Node N306에 연결되고, 주 Coil 권선인 상기 Main_W1의 다른 쪽 단자는 상기 Node N304에 연결되고,
    주 첨심 Core인 상기 Main_M1의 내부 관통 영역은 전력 공급 전선인 상기 전력선(312)이 관통하고,
    주 첨심 Core인 상기 Main_M1의 내부 관통 영역은 1개 혹은 복수개의 전력선(312)이 관통하는 것을 특징으로 하고,
    기준 Coil 권선인 상기 Mirror_W1의 한쪽 단자는 상기 Node N308에 연결되고, 기준 Coil 권선인 상기 Mirror_W1의 다른 쪽 단자는 상기 Node N304에 공통으로 연결되고,
    기준 첨심 Core인 상기 Mirror_M1의 내부 관통 영역은 관통하는 전력선이 없는 것을 특징으로 하고,
    주 Coil 권선인 상기 Main_W1과 기준 Coil 권선인 상기 Mirror_W1의 전기적 권선 특성 값은 서로 동일한 것을 특징으로 하고,
    주 첨심 Core인 상기 Main_M1과 기준 첨심 Core인 상기 Mirror_M1의 전기적 Core 특성 값은 서로 동일한 것을 특징으로 하고,
    상기 전력선(312)에 교류 혹은 직류 전류가 흐르면 상기 Node N306 단자와 상기 Node N308 단자 사이에 신호 편차가 발생하고,
    상기 Node N306 단자와 상기 Node N308 단자 사이에 신호 편차는 쌍방향 Low-pass Filter를 통과하여 상기 출력 신호 (310)에 전달되는 것을 특징으로 하는 전류 감지 장치.
KR1020180098796A 2018-08-23 2018-08-23 누설 전류 감지 회로 KR102039271B1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020180098796A KR102039271B1 (ko) 2018-08-23 2018-08-23 누설 전류 감지 회로

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020180098796A KR102039271B1 (ko) 2018-08-23 2018-08-23 누설 전류 감지 회로

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR102039271B1 true KR102039271B1 (ko) 2019-10-31

Family

ID=68420782

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020180098796A KR102039271B1 (ko) 2018-08-23 2018-08-23 누설 전류 감지 회로

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR102039271B1 (ko)

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0748451A1 (en) * 1994-12-28 1996-12-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. Dc and ac current sensor having a minor-loop operated current transformer
JPH10512052A (ja) * 1995-01-13 1998-11-17 セクスタン タヴィオニーク ソシエテ アノニム 直流−直流型二方向性電圧変換器及び電流センサー
JP2002022774A (ja) * 2000-07-07 2002-01-23 Japan System Engineering Kk 磁界制御バランス形電流センサ
JP2006349424A (ja) * 2005-06-14 2006-12-28 Toyoji Ahei 漏洩電流検出システム及び方法
JP2007316042A (ja) * 2006-05-23 2007-12-06 Cdn Corp 直流電流センサー及び直流電流検出装置
JP2009115754A (ja) * 2007-11-09 2009-05-28 Sbc Co Ltd 電気機器における漏洩電流測定装置及び測定方法
JP2009247155A (ja) * 2008-03-31 2009-10-22 Railway Technical Res Inst 高抵抗地絡検出方法及び装置
JP2014122879A (ja) * 2012-11-21 2014-07-03 Panasonic Corp 電流検出装置
JP2015533420A (ja) * 2012-11-02 2015-11-24 シエヴァ デー.オー.オー. − ポスロヴナ エノタ イドリヤ 絶縁型の電流計測装置ならびに絶縁型の電流判定方法
EP3028658A1 (en) * 2014-12-02 2016-06-08 Covidien LP Electrosurgical generator with a current sensor coil for measuring differential mode currents
JP2018072228A (ja) * 2016-11-01 2018-05-10 株式会社トーキン 電流検出装置

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0748451A1 (en) * 1994-12-28 1996-12-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. Dc and ac current sensor having a minor-loop operated current transformer
JPH10512052A (ja) * 1995-01-13 1998-11-17 セクスタン タヴィオニーク ソシエテ アノニム 直流−直流型二方向性電圧変換器及び電流センサー
JP2002022774A (ja) * 2000-07-07 2002-01-23 Japan System Engineering Kk 磁界制御バランス形電流センサ
JP2006349424A (ja) * 2005-06-14 2006-12-28 Toyoji Ahei 漏洩電流検出システム及び方法
JP2007316042A (ja) * 2006-05-23 2007-12-06 Cdn Corp 直流電流センサー及び直流電流検出装置
JP2009115754A (ja) * 2007-11-09 2009-05-28 Sbc Co Ltd 電気機器における漏洩電流測定装置及び測定方法
JP2009247155A (ja) * 2008-03-31 2009-10-22 Railway Technical Res Inst 高抵抗地絡検出方法及び装置
JP2015533420A (ja) * 2012-11-02 2015-11-24 シエヴァ デー.オー.オー. − ポスロヴナ エノタ イドリヤ 絶縁型の電流計測装置ならびに絶縁型の電流判定方法
JP2014122879A (ja) * 2012-11-21 2014-07-03 Panasonic Corp 電流検出装置
EP3028658A1 (en) * 2014-12-02 2016-06-08 Covidien LP Electrosurgical generator with a current sensor coil for measuring differential mode currents
JP2018072228A (ja) * 2016-11-01 2018-05-10 株式会社トーキン 電流検出装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2924450B1 (en) Current detecting device
KR101329240B1 (ko) 플럭스 게이트 방식의 비접촉 전류 계측기
JP4842275B2 (ja) 電流測定のための検出回路
EP2871485B1 (en) Current detection device
Ripka et al. Measurement of DC currents in the power grid by current transformer
US3260932A (en) Magnet-field measuring device with a galvanomagnetic resistance probe
US9134345B2 (en) Method and device for AC/DC sensitive current measurement
US3007106A (en) Current meter and probe therefor
KR20170090468A (ko) 전류 검출 장치
CN112986654A (zh) 一种宽频带交直流的电流测量装置
EP3105602B1 (en) Sensor and method for electric current measurement
JP6298581B2 (ja) 電流検出装置及びこれを備えた変電設備
WO2021208135A1 (zh) 一种闭环电流互感器
JP4716030B2 (ja) 電流センサ
JP2012233718A (ja) 電流検出装置
KR102039271B1 (ko) 누설 전류 감지 회로
KR102039269B1 (ko) 누전 전류 감지 회로
KR102039272B1 (ko) 직류 전원 전류 감지 회로
KR102039270B1 (ko) 지락 전류 감지 회로
KR102039268B1 (ko) 교류 및 직류 전류 감지 회로
Shede et al. Leakage current sensing techniques
RU206047U1 (ru) Улучшенный датчик тока утечки
KR20100001504A (ko) 전류센서
CN212723044U (zh) 一种闭环电流互感器
JPH06249932A (ja) 変成器鉄心の残留磁気測定装置

Legal Events

Date Code Title Description
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant