NO327654B1 - Blandet strommaler, elektrisk utloserenhet og utloseranordning - Google Patents

Blandet strommaler, elektrisk utloserenhet og utloseranordning Download PDF

Info

Publication number
NO327654B1
NO327654B1 NO20052135A NO20052135A NO327654B1 NO 327654 B1 NO327654 B1 NO 327654B1 NO 20052135 A NO20052135 A NO 20052135A NO 20052135 A NO20052135 A NO 20052135A NO 327654 B1 NO327654 B1 NO 327654B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
coils
current meter
meter according
mixed current
windings
Prior art date
Application number
NO20052135A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20052135D0 (no
NO20052135L (no
Inventor
Gilles Budillon
Sebastien Buffat
Pascal Houbre
Frederic Toti-Buttin
Original Assignee
Schneider Electric Ind Sas
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 Schneider Electric Ind Sas filed Critical Schneider Electric Ind Sas
Publication of NO20052135D0 publication Critical patent/NO20052135D0/no
Publication of NO20052135L publication Critical patent/NO20052135L/no
Publication of NO327654B1 publication Critical patent/NO327654B1/no

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • 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
    • G01R15/181Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using inductive devices, e.g. transformers using coils without a magnetic core, e.g. Rogowski coils

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)
  • Transformers For Measuring Instruments (AREA)
  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

Strømmåleanordningen av Rogowski-typen omfatter i det minste tre spoler (2) som er elektrisk koblet i serie som danner en lukket polygon kontur som er designet for å plasseres rundt en leder (7) for å utføre strømmåling. Den lokale induktansen til i det minste én av endene (A) i nevnte spoler (2) er større enn den lokale induktansen mot den sentrale delen (B) i nevnte spoler.

Description

Oppfinnelsens bakgrunn
Denne oppfinnelse vedrører en i samsvar med innledningen til patentkrav 1, en elektrisk utløserenhet og en utløseranordning.
Teknikkens stand
Anvendelse av strømmåleanordninger omfattende Rogowski-type induktive sensorer er bredt beskrevet i litteraturen.
Strømmåleanordninger av Rogowski-type omfatter en bærer fremstilt av et ikke-magnetisk materiale som er plassert rundt en strømleder eller linje hvor strømmen som skal måles strømmer. En ledning er viklet på bæreren for å danne en sekundær vikling. Montasjen danner en transformator hvor nevnte strømleder eller linje danner en primærvikling og nevnte sekundærvikling tilveiebringer et målesignal. Spenningen som leveres ved endene av den sekundære viklingen er direkte proporsjonal med intensiteten til den elektriske strømmen som strømmer i den elektriske lederen eller linjen. Det faktum at det ikke er noen magnetisk kjerne som skal satureres tillater at man oppnår et bredt måleområde.
For å oppnå en spenningsmåling som er uavhengig av stillingen til lederen i bæreren og for å dempe innflytelsen av en annen ledning som er plassert utenfor bæreren, må antall vindinger pr. lengdeenhet være konstant over hele lengden til spolen og vindingene må være koblet.
Noen løsninger (US 4 611 191, WO 01/57,543 Al) omfatter spoler i form av torusdformede solenoider. Den elektriske ledningen kan da vikles på en torusformet ikke-ledende bærer med et rundt eller firkantet tverrsnitt. Selv om de er veldig effektive, er løsninger som anvender en lukket torus fortsatt vanskelige å industrialisere på grunn av tomsens geometri. Vikling av en torus er svært vanskelig og dette gjelder spesielt når størrelsen til strømmåleanordningen er liten.
For å avhjelpe disse fremstillingsproblemene, består andre løsninger i å anvende en montasje med flere viklinger som er elektrisk koblet i serie og som er anordnet med polygonkontur. Hver side av polygonen er da formet av en rett eller nesten rett vinding. Generelt sett, jo større antall vindinger man anvender, jo nærmere den generelle fasongen til polygonen er en til en sylindrisk torus (US 3 262 6291, DE 19 731 170).
For å optimalisere den industrielle fremstillingen av polygonen, kan man anvende løsninger med polygonale konturer med fire sider med firkantet eller kvadratisk fasong (EP 209,415, FR 2 507 811, DE 2 432 919). Som representert på fig. 1, er strømmåleanordningen 1 da formet av fire rette vindinger 2 som er elektrisk koblet i serie hvor de langsgående aksene Y derav er plassert i det samme radielle plan. Den primære lederen 7 hvor strømmålingen er utført er plassert innenfor strømmåleanordningen i en retning vinkelrett til nevnte radielle plan for strømmåleanordningen 1.
Imidlertid har disse løsningene noen ganger den ulempen at de er altfor følsomme for fenomener som ligger utenfor polygonet. Målingen av strøm som strømmer i ledningen 7 kan således være feil.
Nemlig, når flere spoler 2 anvendes for å danne en lukket strømmåleanordning med polygonfasong, vil et område H med magnetisk diskontinuitet finnes i området for hver kobling mellom to spoler 2. Til forskjell fra en strømmåleanordning som omfatter en solenoid med perfekt torus fasong, vil antall vindinger pr. lengdeenhet ikke lenger være konstant over den fulle lengden til viklingen i m ål ean ordn ingen. En strukturdiskontinuitet vil eksistere på grunn av det faktum at den siste vindingen i en spole 2 ikke er festet med den første vindingen i spolen 2 som er direkte koblet til den. Den gjensidige induksjonskoeffisient MO mellom strømmåleanordningen og en utvendig krets er ikke null.
Denne strukturdiskontinuitet mellom to spoler er større jo mindre den innvendige vinkelen a dannet mellom to spoler i polygonen er. De innvendige vinkler a mellom spolene i en strømmåleanordning med firkantet eller kvadratisk polygon fasong er 90°.
I publikasjonen US 5012218 er det vist en strømmåleanordning av Rogowski-type som omfatter en torisk kjerne med et gap som etablerer et par motstående endeflater.
Noen løsninger ifølge den kjente teknikken (EP 0 838 686) kompenserer for disse diskontinuiteter ved å anordne de fire spolene slik at hver ende av en spole er delvis eller helt dekket av spolen som ligger ved siden av. Denne løsningen vil ikke løse fullstendig problemet vedrørende innflytelse av eksterne flukser på strømmålingen. I tillegg, møter man problemer med å plassere spolene på bæreren.
Andre løsninger anvender deler av magnetiske kjerner plassert bare ved nivået med de strukturelle diskontinuitetene. Selv om disse reduserer innflytelsen av tilfeldige eksterne flukser, vil disse kjernene imidlertid til slutt saturere eller mette seg i tilstedeværelsen av sterke strømmer. I tillegg vil tilstedeværelse av disse kjernene gjøre at koblingen av spolene til hverandre blir mer komplisert.
Kort beskrivelse av oppfinnelsen
Hensikten med oppfinnelsen er således å avhjelpe ulempene ved teknikkens stand for å foreslå en elektrisk strømmåleanordning som er mindre følsom overfor eksterne forstyrrelser, har redusert volum, og har forenklet industrialisering.
Hensikten oppnås med en blandet strømmåler i samsvar med krav 1. Foretrukne utførelsesformer fremgår av de uselvstendige kravene 2-15.
Oppfinnelsen angår også en elektrisk utløserenhet i samsvar med krav 16 og en utløseranordning i samsvar med krav 17.
Kort beskrivelse av tegningene
Andre fordeler og trekk vil komme klarere frem fra den etterfølgende beskrivelse av en spesiell utførelse av oppfinnelsen gitt som et ikke-begrensende eksempel bare, og representert i de vedlagte tegningene hvor: fig. 1 representerer et toppriss av en strømmåleanordning av kjent type;
fig. 2 representerer et skjematisk toppriss av strømmåleanordningen med fire spoler ifølge en foretrukket utførelse av oppfinnelsen;
fig. 3 representerer et riss i forstørret skala av fig. 2 tilsvarende skjøteområdet for to spoler;
fig. 4 representerer et sideriss av strømmåleanordningen ifølge fig. 2;
fig. 5-7 representerer alternative utførelser av strømmåleanordningen ifølge fig. 2;
fig. 8-10 representerer perspektivriss av spolene under montasje på bæreren;
fig. 11 representerer en spesiell utførelse hvor strømmåleanordningen ifølge oppfinnelsen er kombinert med en magnetstrømsensor;
fig. 12 representerer et blokkskjema av en bryteranordning som integrerer strømsensorer ifølge oppfinnelsen.
Detaljert beskrivelse av en utførelse
Strømmåleanordningen 1 omfatter i det minste tre lineære spoler 2 som er elektrisk koblet i serie og som danner en lukket polygonkontur. Ifølge den foretrukkede utførelse av oppfinnelse representert på fig. 2, omfatter strømmåleanordningen 1 fire lineære spoler 2 som er innrettet i samme plan. Den langsgående aksen Y for hver spole er vinkelrett til de respektive langsgående aksene til de to spolene plassert fysisk i nærheten av den.
Hver spole omfatter av et hult, stivt eller halv-stivt, skall med lineær fasong, fremstilt av et ikke-magnetisk materiale, og med sylindrisk, firkantet, kvadratisk eller eggformet tverrsnitt. En metallisk tråd som er dannet av kobber eller en kobberbasert legering er viklet på skallet.
Generelt vil skallene til kjente sensorer ha tverrsnitt med rund fasong. Imidlertid vil ikke en slik fasong tillate at man har et maksimalt tverrsnitt når mellomrommet eller volumet som legges til side for sensorene er begrenset. I utførelsen, vil tverrsnittet til skallene i spolene ha firkantet fasong. To flenser 3 er plassert respektivt ved de to endene av nevnte spoler 2.
Spolene 2 er elektrisk koblet til hverandre i serie. Hver spole er festet på en sokkel 5 som støtter settet med fire spoler. Sokkelen 5 er utstyrt med en sentral åpning 6 som tillater at strømlederen eller linjen 7 hvor strømmålingen skal utføres passerer gjennom. Denne strømleder eller linje 7 danner i den primære kretsen i strømmåleanordningen 1.
I utførelsen som presentert på fig. 8-10, er sokkelen 5 dannet av en trykt krets. Denne kretsen vil sikre både mekanisk feste av spolene 2 og elektrisk kobling derav. Den trykte kretsen vil også tilveiebringe eller stå for de utvendige koblinger med en koblingsbuss 10. De fire spolene 2 vil ha koblingstapper 9 respektivt loddet direkte på sporene 11 i den trykkede kretsen.
Hver spole 2 kan omfatte flere lag med tråd. Vikling av tråden i et hvilket som helst lag er utført med en konstant stigning. Med andre ord, vil antall vindinger 8 pr. lengdeenhet i et lag være konstant. I tillegg er vindingene fortrinnsvis festet til hverandre.
Hver spole 2 bærer enten et jevnt antall lag med tråd, da vil koblingstappene 9 er plasseres på samme side av spoleskallet, eller et oddetall lag med tråd, da vil koblingstappene 9 plasseres på begge sider av skallet. I det første tilfellet, vil sporene 11 som leder koblingen for koblingstappene 9 i spoler som ligger ved siden av hverandre ha en lengde som hovedsakelig tilsvarer lengden til skallet. I det andre tilfellet, vil den trykte kretsen med fordel ha et nøytraliseringsledende spor som hovedsakelig går rundt den sentrale åpningen 6. Dette sporet er innrettet elektrisk i serie med og magnetisk motsattliggende viklingene slik at det nøytraliserer forstyrrelseseffektene til de utvendige magnetiske felter.
På grunn av denne montasjen av de fire spolene 2 i firkant, vil fire områder H med strukturdiskontinuitet eksistere implisitt hvor ingen vinding 8 er tilstede. De innvendige vinklene a som dannes mellom spolene i polygonet er da 90°.
Ideelt, og som representert skjematisk på fig. 3, burde vindingene 88 være innrettet i området H for å hindre diskontinuitet i spolene på omkretsen til sensoren. Antall viklinger pr. lengdeenhet på disse deler av buen burde således forbli nær antallet hos de lineære partiene.
For å begrense de skadelige effektene på grunn av mangel på vindinger på disse partiene i sensoren, består oppfinnelsen i å plassere kompenseringsanordninger for diskontinuitetsområdene på sensoren. Disse kompenseringsanordningene omfatter å endre induktansen til spolene lokalt mot deres respektive ender. Oppfinnelsen vil faktisk bestå i å øke induktansen til spolene 2 lokalt ved deres ender A. Den lokale induktansen ved endene A er da større enn den observert lokalt mot den sentrale delen B til nevnte spoler 2.
Således, ifølge den foretrukkede utførelse av oppfinnelsen, omfatter anordningen spoler 2 med viklinger med komplementære vindinger på de to endene A. I denne utførelsen, vil den strukturelle diskontinuitet avhjelpes av en elektrisk kompensering. Antall vindinger 8 som er addert til hver ende A er omtrent lik l/(rot 2) ganger antall vindinger som mangler i området H. De overspolene 4 laget så nær som mulig de to endene A. I utførelsen er overspolene 4 fremstilt over en avstand D som fortrinnsvis ligger mellom 10 og 20 % av den totale lengden L til spolen. Vikling av tråden over hver hele spole er fortrinnsvis utført med en konstant stilling, f.eks. med festede vindinger.
Ifølge en første alternativ utførelse, vil effekten av overspolen erstattes av den til en endring i viklingsstillingen til tråden ved endene av hver spole 2. På ett og samme lag med tråd, vil vindinger som observeres lokalt med de to endene A i spolene være faktisk forskjellig fra den som observeres lokalt i den sentrale delen B i nevnte spole. Viklingsstigningen til tråden ved endene A er mindre enn den som eksisterer lokalt mot den sentrale delen B av spolen. Således, uten at det er nødvendig å øke antall lag, vil antall vindinger 8 med tråd pr. lengdeenhet observert lokalt ved endene A være større enn antall vindinger pr. lengdeenhet observert lokalt mot den sentrale delen B av den lineære spolen 2.
Ifølge en annen alternativ utførelse som er representert på fig. 5 og 6, kan den strukturelle diskontinuiteten kompenseres med en endring i lengden av tråd for hver spolevinding på nivå med endene A til spolene 2. Hver spole 2 er da oppnådd i et ikke-magnetisk skall hvor tverrsnittet ikke er konstant over hele lengden L. Tverrsnittet til skallet mot de to endene A må være større enn tverrsnittet mot den sentrale delen B. Et skall kan tenkes som laget av to kjegleformede volumer som er innrettet slik at de større fotpartiene i kjeglene tilsvarer overflatene som er plassert ved endene A til skallet. En annen løsning vil være å anvende et skall hvor tverrsnittet varierer fra en ende A til den andre og følger en profil som tilsvarer en del av en sirkel eller en parabol.
Ifølge en annen alternativ utførelse som representert på fig. 7, er den opprinnelige strukturelle diskontinuitet kompensert på den ene siden av en økning i den lokale induktansen mot endene A i spolene og på den andre siden med en forskyvning i rom for de to spolene. En elektrisk kompensering er således kombinert med en geometrisk kompensering. Denne geometriske kompenseringen består faktisk av å plassere to parallelle spoler slik at deres ende A vil delvis dekke de radielle overflatene til de spolene ved siden av hverandre.
Man kan selvfølgelig planlegge å kombinere disse fire utførelsene av oppfinnelsen med hverandre. Man kan faktisk f.eks. tenke seg å tilveiebringe overspoler ved ender A til spolene 2 med viklinger som har variable stillinger eller å tilveiebringe spoler med variable tverrsnitt med viklinger med variable stigninger. Videre, den samme strømmåleanordningen 1 kan omfatte spoler som er respektivt oppnådd med forskjellige utførelser beskrevet ovenfor.
Videre, sørger løsningene beskrevet ovenfor for at alle endene A i alle spolene 2 har en modifisert lokal induktans. Diskontinuiteten mellom to spoler 2 er således kompensert på grunn av den strukturelle eller den elektriske endringen av de respektive endene A til de to spolene 2. Man kan også tenke seg å bare endre en enkelt ende A til de to endene A i de to spoler 2.1 praksis, over alle spolene 2 i strømmåleanordningen 1 vil bare én ende A ut av to ha en modifisert lokal induktans.
På generell måte, vil de skadelige effektene eller de eksterne forstyrrelsene ha større innflytelse på strømmålingen når diskontinuitetsområdene H er store. Med andre ord, jo mindre vinkelen a mellom to spoler er, f.eks. mindre enn 90°, jo større det strukturelle diskontinuitetsområde H er og jo mer forstyrrelser vil man føle. Således, er kompenseringsanordningen ifølge oppfinnelsen mer spesielt designet for strømmålere som har spoler som er innrettet på en polygon kontur som har i det minste åtte sider. For polygonet som har mer enn åtte sider, siden diskontinuitet som områdene H er relativt små, vil behovet for nærliggende kompenseringsanordninger være således mindre.
Strømmåleanordningen 1 ifølge de forskjellige utførelsene av oppfinnelsen er spesielt ment for å kombineres med en magnetisk strømmåler og således danne en blandet strømmåler 20 bestående av en magnetisk sensor og en strømmåleanordning 1 av Rogowski-type.
Denne montasjen 20 kan da integreres i en elektrisk utløserenhet 40 som er designet til å styre en bryteranordning slik som en kretsbryter 50. Kretsbryteren 50 er montert på elektriske strømledninger eller linjer 25. De magnetiske strømsensorene er da koblet til strømforsyningsenheten 28 i utløserenheten. Strømmåleanordningene 1 ifølge oppfinnelsen er koblet til prosesseringsanordningen 29. Prosesseringsanordningen 29 er i seg selv forsynt av strømforsyningsenheten 28. Som representert på fig. 12, vil flere elektriske spoler i en installasjon hver kunne omfatte en strømmålingsanordning av type Rogowski ifølge oppfinnelsen og en magnetisk strømsensor.
Hvis prosesseringsanordningen 29 mottar, via strømmåleanordningen 1, informasjon om en feil som er tilstede på i det minste én av linjene 25, vil en åpningsstyringsordre for kontaktene 30 kunne sendes til åpningsmekanismen 32 via releet 31.
Som representert på fig. 11, vil den magnetiske strømmåleren essensielt bestå av en spole 23 som er innrettet på en magnetisk krets 22 og som således danner den sekundære viklingen i en strømtransformator. Den primære kretsen er dannet av den elektriske strømledning eller linjen 25 hvor montasjen 20 er installert. Denne elektriske strømledning eller linje 25, som ikke er vist, er innrettet innenfor en åpning 6 innrettet i den magnetiske kretsen 22.1 tillegg, ifølge denne utførelsen, tilsvarer den primære kretsen en magnetisk strømsensor også den primære kretsen i strømmåleanordningen 1 ifølge oppfinnelsen. De fire lineære spoler 2 som er montert i serie og som danner en kvadrat er faktisk innrettet rundt åpningen 6 hvor nevnte elektriske strømleder eller ledning eller linje 25 passerer. Den trykte kretsen 5 virker som bærer for de fire spolene og er anvendt for elektrisk kobling av nevnte spoler men også for elektrisk kobling av spolene 23. Videre kan man tenke seg å anvende en enkelt koblingsbuss 10 for begge sensorene.
Denne konfigurasjonen tillater at den generelle størrelsen til montasjen reduseres i stor grad og fremmer installasjon av denne type blandet strømsensor 20 i elektriske utløserenheter 40.

Claims (17)

1. Blandet strømmåler (20) omfattende en magnetisk strømmåler med en spole (23), som er viklet rundt en magnetisk krets (22), karakterisert ved at den omfatter en strømmåleanordning omfattende minst tre spoler (2) av Rogowski-type elektrisk koblet i serie og som danner en lukket polygon kontur innrettet slik at en primær krets (7, 25) til nevnte magnetiske sensor tilsvarer den primære kretsen (7, 25) i nevnte strømmåleanordning (1), hvor den lokale induktansen til i det minste én av endene (A) i nevnte spoler (2) er større enn den lokale induktansen mot den sentrale delen (B) av spolene.
2. Blandet strømmåler ifølge krav 1,karakterisert ved at de minst tre spolene (2) er festet på en sokkel (5) er utstyrt med en sentral åpning (6) for passasje av den primære kretsen (7, 25), hvor sokkelen (5) er dannet av en trykt krets som sikrer både mekanisk feste av spolene (2) og elektrisk kobling derav.
3. Blandet strømmåler ifølge krav 2, karakterisert ved at de minst tre spolene (2) har respektive koblingstapper (9) respektivt loddet direkte på den trykte kretsen.
4. Blandet strømmåler ifølge krav 2 eller 3, karakterisert ved at sokkelen (5) omfatter midler for tilveiebringelse av utvendige koblinger av de minst tre spolene (2) med en koblingsbuss (10).
5. Blandet strømmåler ifølge ett av kravene 2-4, karakterisert ved at sokkelen (5) omfatter midler for tilveiebringelse av elektrisk kobling av spolen (23).
6. Blandet strømmåler ifølge krav 5,karakterisert ved at sokkelen (5) omfatter midler tilveiebrakt for utvendige koblinger av alle spolene (2, 23) til en enkelt koblingsbuss (10).
7. Blandet strømmåler ifølge ett av kravene ovenfor, karakterisert ved at den lokale induktansen ved de to endene (A) i nevnte spoler (2) er større enn den lokale induktansen mot den sentrale delen (B) av spolene.
8. Blandet strømmåler ifølge ett av kravene ovenfor, karakterisert ved at endene (A) av spolene (2) hvis induktans er større enn den lokale induktansen til den sentrale delen (B) omfatter et større antall vindinger (8) av tråd pr. lengdeenhet enn antall vindinger (8) av tråd pr. lengdeenhet mot den sentrale delen (B) av nevnte spoler.
9. Blandet strømmåler ifølge krav 8, karakterisert ved at endene (A) omfatter et større antall lag med vindinger (8) av tråd enn antallet lag med vindinger (8) av tråd mot den sentrale delen (B) i nevnte spoler, hvor vindingsstigningen til vindingene er konstant.
10. Blandet strømmåler ifølge krav 8, karakterisert ved at endene (A) omfatter på ett og samme lag med vindinger (8), en mindre viklingsstigning for vindingene enn viklingsstigningen for vindingene mot den sentrale delen (B) i nevnte spoler.
11. Blandet strømmåler ifølge ett av kravene 8-10, karakterisert ved at en endring i antall vindinger i hver ende (A) til spolene (2) er utført over en avstand (D) omfattet mellom 10 og 20 % av den totale lengden (L) til spolen (2).
12. Blandet strømmåler ifølge ett av kravene 1-7, karakterisert ved at endene (A) til spolene (2) hvor den lokale induktansen er høyere enn den lokale induktansen for den sentrale delen (B) omfatter vindinger med større lengde enn den for vindingene mot den sentrale delen (B) av nevnte spoler.
13. Blandet strømmåler ifølge ett av kravene ovenfor, karakterisert ved at den radielle overflaten til i det minste én av endene (A) i en vinding (2) er delvis dekket av den nærliggende spolen.
14. Blandet strømmåler ifølge ett av kravene ovenfor, karakterisert ved at den er formet av fire spoler (2) som er innrettet slik at de danner en lukket kontur.
15. Blandet strømmåler ifølge krav 14, karakterisert ved at konturen har en firkantet eller kvadratisk polygonfasong.
16. Elektrisk utløserenhet (40) omfattende prosesseringsenheter (29) og en blandet strømmåler ifølge ett av kravene ovenfor, karakterisert ved at prosesseringsanordningen (29) er koblet til den blandede strømmåleren for å motta i det minste et signal som representerer en primær strøm.
17. Utløseranordning (50) omfattende en utløserenhet (40) ifølge krav 16, karakterisert ved at den omfatter en åpningsmekanisme (32) for elektriske kontakter (30) og et relé (31), hvor mekanismen er koblet til utløseranordningen (40).
NO20052135A 2004-05-13 2005-04-29 Blandet strommaler, elektrisk utloserenhet og utloseranordning NO327654B1 (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0405199A FR2870350B1 (fr) 2004-05-13 2004-05-13 Dispositif de mesure d'un courant electrique, capteur de courant, declencheur electrique et dispositif de coupure comportant un tel dispositif de mesure

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO20052135D0 NO20052135D0 (no) 2005-04-29
NO20052135L NO20052135L (no) 2005-11-14
NO327654B1 true NO327654B1 (no) 2009-09-07

Family

ID=34942675

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20052135A NO327654B1 (no) 2004-05-13 2005-04-29 Blandet strommaler, elektrisk utloserenhet og utloseranordning

Country Status (25)

Country Link
US (1) US7078888B2 (no)
EP (1) EP1596206B1 (no)
JP (1) JP2005326418A (no)
KR (1) KR101168624B1 (no)
CN (1) CN1696712B (no)
AR (1) AR048898A1 (no)
AT (1) ATE397220T1 (no)
AU (1) AU2005202036B2 (no)
BR (1) BRPI0502038B1 (no)
CA (1) CA2504229C (no)
DE (1) DE602005007104D1 (no)
EA (1) EA008209B1 (no)
EG (1) EG24241A (no)
ES (1) ES2306059T3 (no)
FR (1) FR2870350B1 (no)
HK (1) HK1080551A1 (no)
MX (1) MXPA05005030A (no)
MY (1) MY138589A (no)
NO (1) NO327654B1 (no)
OA (1) OA13204A (no)
PL (1) PL1596206T3 (no)
SG (1) SG117536A1 (no)
TW (1) TWI387757B (no)
UA (1) UA90446C2 (no)
ZA (1) ZA200502783B (no)

Families Citing this family (57)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4648241B2 (ja) * 2006-05-17 2011-03-09 日置電機株式会社 磁気センサおよび電流測定装置
US7579824B2 (en) * 2006-09-29 2009-08-25 Gm Global Technology Operations, Inc. High-precision Rogowski current transformer
ES2387098T3 (es) * 2006-11-16 2012-09-13 Cirprotec, S.L. Transductor activo lineal de corriente
CN100501415C (zh) * 2006-12-21 2009-06-17 武汉格蓝若光电互感器有限公司 一种高抗干扰的交流电流/磁场传感器
PL2079091T3 (pl) * 2008-01-10 2014-07-31 Schneider Electric Ind Sas Obudowa wyzwalacza elektronicznego dla wyłącznika samoczynnego, elektroniczne urządzenie rozłączające i sposób montażu
EP2116854B1 (en) * 2008-05-08 2011-01-12 Areva T&D Messwandler GmbH Active current sensor and current measuring device
CN101752146B (zh) * 2008-12-02 2013-09-11 施耐德电器工业公司 提高微型断路器的电磁脱扣器整定电流稳定性的方法
US7843189B2 (en) * 2008-12-18 2010-11-30 General Electric Company Current sensor having coil mounted to current carrying bus and related system
US9151782B2 (en) * 2009-07-31 2015-10-06 Pulse Electronics, Inc. Current sensing devices and methods
US9823274B2 (en) 2009-07-31 2017-11-21 Pulse Electronics, Inc. Current sensing inductive devices
US9664711B2 (en) 2009-07-31 2017-05-30 Pulse Electronics, Inc. Current sensing devices and methods
CN102005291B (zh) * 2009-08-31 2012-10-03 西门子公司 一种电流互感器中的互感线圈
JP5614967B2 (ja) * 2009-10-22 2014-10-29 東光東芝メーターシステムズ株式会社 電流検出装置およびこれを用いた電力量計
US8264215B1 (en) * 2009-12-10 2012-09-11 The Boeing Company Onboard electrical current sensing system
DE102010039820A1 (de) * 2010-08-26 2012-03-01 Siemens Aktiengesellschaft Leistungsschalter mit Rogowski-Stromwandlern zum Messen des Stroms in den Leitern des Leistungsschalters
DE102011005165B4 (de) * 2011-03-07 2015-03-26 Vacuumschmelze Gmbh & Co. Kg Spule mit einer Wicklung, die eine Durchmesserreduzierung aufweist, Stromsensor mit einer solchen Spule und Verfahren zur Herstellung einer solchen Spule und eines solchen Stromsensors
WO2013010599A1 (en) * 2011-07-16 2013-01-24 Abb Ag Electrical device
US8872611B2 (en) * 2011-08-18 2014-10-28 General Electric Company Rogowski coil assemblies and methods for providing the same
US9075091B2 (en) 2011-09-09 2015-07-07 General Electric Company Sensor devices and methods for use in sensing current through a conductor
US8912807B2 (en) 2011-09-09 2014-12-16 General Electric Company Sensor devices and methods for use in sensing current through a conductor
US8829888B2 (en) 2011-09-09 2014-09-09 General Electric Company Sensor devices and methods for use in sensing current through a conductor
US9429595B2 (en) 2011-09-09 2016-08-30 Aclara Meters Llc Sensor devices and methods for use in sensing current through a conductor
US9081040B2 (en) 2011-09-09 2015-07-14 General Electric Company Sensor devices and methods for use in sensing current through a conductor
GB201116091D0 (en) * 2011-09-16 2011-11-02 Kelvatek Ltd Precision near-field current transducer
GB201122328D0 (en) * 2011-12-23 2012-02-01 Dames Andrew N Flexible rogowski current sensor
US8928337B2 (en) 2012-01-27 2015-01-06 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Device for measuring electrical current and method of manufacturing the same
DE102012201992A1 (de) * 2012-02-10 2013-08-14 Siemens Aktiengesellschaft Kombinationswandleranordnung und Schaltgerät
FR2990759B1 (fr) * 2012-05-21 2014-05-02 Schneider Electric Ind Sas Capteur de courant mixte et procede de montage dudit capteur
US9304149B2 (en) 2012-05-31 2016-04-05 Pulse Electronics, Inc. Current sensing devices and methods
FR2994274B1 (fr) * 2012-07-31 2015-09-04 Hager Electro Sas Dispositif de mesure de courant circulant dans un conducteur
US20140125446A1 (en) 2012-11-07 2014-05-08 Pulse Electronics, Inc. Substrate inductive device methods and apparatus
FR2998059B1 (fr) * 2012-11-15 2014-12-19 Schneider Electric Ind Sas Capteur de courant mixte et procede de montage dudit capteur
US9176203B2 (en) 2013-02-05 2015-11-03 Texas Instruments Incorporated Apparatus and method for in situ current measurement in a conductor
FR3007902B1 (fr) * 2013-06-26 2015-07-24 Schneider Electric Ind Sas Dispositif amovible pour declencheur electronique, procede d'alimentation d'un tel dispositif et ensemble comportant un declencheur electronique et un tel dispositif amovible
CN104422964B (zh) * 2013-08-21 2017-02-15 汉达精密电子(昆山)有限公司 螺母漏料检测装置
CN104733150B (zh) * 2013-12-24 2017-12-29 天津三环乐喜新材料有限公司 一种四极辐射充磁环形磁体的磁通测量线圈及其制作方法
FR3020467B1 (fr) * 2014-04-24 2016-05-13 Schneider Electric Ind Sas Dispositif de mesure d'au moins une grandeur electrique d'un courant destine a circuler dans un appareil electrique, et ensemble comprenant un tel dispositif
FR3024548B1 (fr) * 2014-08-04 2016-08-05 Abb France Assemblage de support et/ou de fixation d’au moins un appareil de mesure electrique
US9671434B2 (en) 2014-08-08 2017-06-06 Aclara Meters Llc Sensor devices and methods for use in sensing current through a conductor
DE102014224173B4 (de) * 2014-11-26 2023-08-10 Siemens Aktiengesellschaft Leistungsschalter
US9810718B2 (en) * 2015-03-13 2017-11-07 Eaton Corporation Wire wound resistor arrangement and sensing arrangement including the same
FR3044096B1 (fr) * 2015-11-23 2017-12-01 Schneider Electric Ind Sas Capteur de courant et dispositif pour la mesure d'un courant electrique
FR3050035B1 (fr) * 2016-04-11 2020-04-24 Schneider Electric Industries Sas Appareil de mesure de courants electriques
FR3053795B1 (fr) * 2016-07-08 2019-11-08 Schneider Electric Industries Sas Appareil de mesure de courants electriques dans des conducteurs electriques
US9953790B1 (en) * 2016-10-11 2018-04-24 Eaton Intelligent Power Limited Electrical switching apparatus and sensing assembly therefor
EP3376238A1 (en) * 2017-03-16 2018-09-19 LEM Intellectual Property SA Electrical current transducer with magnetic field gradient sensor
US10777349B2 (en) 2017-10-23 2020-09-15 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Current transformer with flexible secondary winding
EP3715867A4 (en) 2017-11-24 2021-06-23 Shindengen Electric Manufacturing Co., Ltd. SEMICONDUCTOR COMPONENT, ASSEMBLED BODY AND SEMICONDUCTOR COMPONENT MANUFACTURING PROCESS
CN108344891B (zh) * 2018-01-19 2020-05-19 三峡大学 一种长宽定比例的高准确度矩形电流线圈
FR3086793B1 (fr) * 2018-09-27 2020-09-11 Schneider Electric Ind Sas Transformateur de courant electrique et appareil de mesure de courant
CN109164287A (zh) * 2018-10-08 2019-01-08 深圳市艾华迪技术有限公司 一种空芯线圈交流电流传感器
US10984940B2 (en) 2018-12-10 2021-04-20 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Compression housing for a laminate core of an inductive current transformer
DE102019102567B3 (de) * 2019-02-01 2020-03-05 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Sensorvorrichtung zur Messung von Gleich- und Wechselströmen
JP2021120665A (ja) * 2020-01-31 2021-08-19 日置電機株式会社 クランプセンサおよび測定装置
JP7393230B2 (ja) 2020-01-31 2023-12-06 日置電機株式会社 クランプセンサおよび測定装置
US11617269B2 (en) 2021-07-20 2023-03-28 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Current measuring device for an electric power protection system
CN117330813B (zh) * 2023-09-27 2024-05-14 上海磊跃自动化设备有限公司 空芯电流测量方法、混合电流互感器和断路器

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2159534A (en) * 1935-07-23 1939-05-23 Firm Fernseh Ag Cathode ray focusing coil
SU641511A1 (ru) * 1977-03-18 1979-01-05 Государственный Проектный И Научно-Исследовательский Институт По Проектированию Учреждений Здравоохранения Катушка переменной индуктивности
FR2507811B1 (fr) * 1981-06-15 1985-10-18 Telemecanique Electrique Capteur de courant sans fer a tres grande plage de mesure
FR2559268B1 (fr) * 1984-02-06 1986-05-09 Centre Nat Rech Scient Dispositif de mesure d'un courant electrique utilisant un solenoide regulier en forme de tore
FR2584193B1 (fr) * 1985-06-28 1987-08-07 Telemecanique Electrique Capteur inductif pour mesure de courant
CH669852A5 (no) * 1986-12-12 1989-04-14 Lem Liaisons Electron Mec
US5057769A (en) * 1989-07-27 1991-10-15 Sensorlink Corporation AC current sensor
SU1718287A1 (ru) * 1990-02-14 1992-03-07 Самарский Политехнический Институт Им.В.В.Куйбышева Расцепитель низковольтного выключател
JP2506548Y2 (ja) * 1991-04-05 1996-08-14 日本電信電話株式会社 ロゴスキ―コイル
FR2688931B1 (fr) * 1992-03-19 1995-07-07 Merlin Gerin Combine de mesure a capteur de courant et transformateur d'alimentation.
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.
US6018239A (en) * 1996-10-23 2000-01-25 General Electric Company Self-powered axial current sensor
US6094043A (en) * 1998-04-15 2000-07-25 Square D Company ARC detection sensor utilizing discrete inductors
GB2341737B (en) * 1998-09-17 2003-03-05 Alstom Uk Ltd Fault protection apparatus
FR2799572B1 (fr) * 1999-10-11 2001-12-21 Schneider Electric Ind Sa Contacteur-disjoncteur
US6295190B1 (en) * 1999-10-26 2001-09-25 Electric Boat Corporation Circuit breaker arrangement with integrated protection, control and monitoring
JP2002286763A (ja) * 2001-03-28 2002-10-03 Nissin Electric Co Ltd 複合型電流検出器
KR20020068453A (ko) * 2001-10-30 2002-08-27 한전케이디엔 주식회사 배전 저압선의 전압/전류 측정용 프로브
JP3971158B2 (ja) * 2001-11-07 2007-09-05 日置電機株式会社 電流センサ

Also Published As

Publication number Publication date
EP1596206A1 (fr) 2005-11-16
AR048898A1 (es) 2006-06-07
NO20052135D0 (no) 2005-04-29
JP2005326418A (ja) 2005-11-24
OA13204A (fr) 2006-12-13
EA200500645A1 (ru) 2005-12-29
SG117536A1 (en) 2005-12-29
TW200537104A (en) 2005-11-16
EA008209B1 (ru) 2007-04-27
KR20060045915A (ko) 2006-05-17
CN1696712A (zh) 2005-11-16
BRPI0502038B1 (pt) 2017-03-14
ATE397220T1 (de) 2008-06-15
ES2306059T3 (es) 2008-11-01
FR2870350A1 (fr) 2005-11-18
DE602005007104D1 (de) 2008-07-10
PL1596206T3 (pl) 2008-10-31
CA2504229C (en) 2014-06-10
MY138589A (en) 2009-07-31
AU2005202036A1 (en) 2005-12-01
CN1696712B (zh) 2011-06-15
TWI387757B (zh) 2013-03-01
BRPI0502038A (pt) 2006-01-10
US20050253573A1 (en) 2005-11-17
MXPA05005030A (es) 2005-11-17
AU2005202036B2 (en) 2009-06-18
US7078888B2 (en) 2006-07-18
UA90446C2 (ru) 2010-05-11
FR2870350B1 (fr) 2006-07-14
KR101168624B1 (ko) 2012-07-30
NO20052135L (no) 2005-11-14
EP1596206B1 (fr) 2008-05-28
CA2504229A1 (en) 2005-11-13
ZA200502783B (en) 2005-12-28
HK1080551A1 (zh) 2006-04-28
EG24241A (en) 2008-11-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO327654B1 (no) Blandet strommaler, elektrisk utloserenhet og utloseranordning
US10416196B2 (en) Current sensor and device for measuring an electrical current
KR100344514B1 (ko) 브리지 회로를 사용한 입력 전류 감지 방법 및 장치
US8212549B2 (en) Ammeter with improved current sensing
US20120001645A1 (en) Combined electrical variable detection device
MX2014003970A (es) Sensor de corriente basado en bobina rogowski.
CA1312654C (en) Mutual inductance current transducer, method of making, and electric energy meter incorporating same
US6437555B1 (en) Inductive sensor for measuring a current in a conductor
WO2013173572A1 (en) Sensor device and method of manufacture and use
NO173903B (no) Stroemomformeranordning for en statisk elektrisitetsmaaler
JP2004117310A (ja) 複合形変成器とそれを含む電気測定システム
EP2756319B1 (en) Precision near-field current transducer
AU2004240255B2 (en) Current transformer for metering alternating current
EP3502714A1 (en) Rogowski coil
JP2005531004A5 (no)
EP3208816A1 (en) Current transformer having secondary transformation components into its base
CN116840541A (zh) 基于印制电路板的用于电压电流一体化测量的传感器探头
SU1596209A1 (ru) Трансформаторный датчик дл измерени взаимных угловых перемещений двух вращающихс объектов
CN117590312A (zh) 分离式双补偿宽频电流比较仪
JPH02174104A (ja) 変流器
SU168789A1 (ru) ТЕСНОЙ ИНДУКТИВНОЙ св зьюдл
Carazo 1.4. New requirements for instrument transformers