RU150093U1 - Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока - Google Patents

Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока Download PDF

Info

Publication number
RU150093U1
RU150093U1 RU2014136962/28U RU2014136962U RU150093U1 RU 150093 U1 RU150093 U1 RU 150093U1 RU 2014136962/28 U RU2014136962/28 U RU 2014136962/28U RU 2014136962 U RU2014136962 U RU 2014136962U RU 150093 U1 RU150093 U1 RU 150093U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
optical transceiver
voltage
converter
shunt
Prior art date
Application number
RU2014136962/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Дмитриевич Лебедев
Андрей Анатольевич Яблоков
Дмитрий Антониевич Лебедев
Алексей Владимирович Наумов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ)
Priority to RU2014136962/28U priority Critical patent/RU150093U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU150093U1 publication Critical patent/RU150093U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)
  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока, содержащее питающий электромагнитный трансформатор и пояс Роговского, охватывающие токопровод с измеряемым током; цилиндрический шунт с внутренней полостью, включенный в рассечку токопровода; помещенные внутрь шунта преобразователь ток-напряжение, стабилизатор напряжения, блок обработки сигналов с аналого-цифровым преобразователем и первый оптический приемопередатчик; оптический канал; второй оптический приемопередатчик, маршрутизатор и блок питания, расположенные на низковольтной стороне; при этом питающий электромагнитный трансформатор подключен к преобразователю ток-напряжение, который подключен к стабилизатору напряжения, подключенному к блоку обработки сигналов и к первому оптическому приемопередатчику, потенциальные электроды шунта и пояс Роговского подключены к блоку обработки сигналов, который подключен к первому оптическому приемопередатчику через оптический канал, соединенному со вторым оптическим приемопередатчиком, подключенным к маршрутизатору, блок питания подключен ко второму оптическому приемопередатчику и маршрутизатору, отличающийся тем, что дополнительно содержит магнитотранзисторный преобразователь и измерительный электромагнитный трансформатор тока, охватывающие токопровод с измеряемым током, блок синхронизации с системой точного времени и аккумуляторную батарею, помещенные внутрь шунта, при этом магнитотранзисторный преобразователь, измерительный электромагнитный трансформатор тока и выход блока синхронизации с системой точного времени подключены к блоку обработки сигналов, а вход блока синхронизац

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, в частности к цифровым измерительным устройствам постоянного и переменного токов.
Известен датчик тока (Патент на изобретение РФ №2377578, МПК G01R 9/00, 2008 г.), содержащий резистивный элемент, соединенный с усилителем, и блок питания, между резистивным элементом и выходом датчика установлена трансформаторная гальваническая развязка, включающая в себя аналого-цифровой преобразователь, разделяющий трансформатор и цифроаналоговый преобразователь, при этом выход усилителя соединен с аналого-цифровым преобразователем, выход аналого-цифрового преобразователя - с первичной обмоткой разделяющего трансформатора, вторичная обмотка которого соединена с цифроаналоговым преобразователем, а усилитель и аналого-цифровой преобразователь связаны с блоком питания через трансформатор питания.
Недостатками указанного датчика тока являются передача измерительного сигнала в цифровой форме через разделяющий трансформатор, отсутствие устройств экранирования электронной аппаратуры и как следствие ее чувствительность к электрическим и магнитным полям токопровода с измеряемым током.
Известно высоковольтное оптоэлектронное устройство для измерения тока (Патент на изобретение РФ №2346285, G01R 19/00, 2009 г), содержащее датчик тока, аналого-цифровой преобразователь и передатчик, оно помещено внутрь токопровода с измеряемым током, находится под потенциалом высокого напряжения в зоне отсутствия магнитных и электрических полей, а передача информации о величине измеряемого тока производится в кодированном цифровом виде по оптическому каналу.
Недостатком указанного высоковольтного оптоэлектронного устройства является то, что измерение осуществляется посредством определения напряжения на шунте, включенном параллельно основному токопроводу, изменение перераспределения токов между токопроводом и шунтом приводит к дополнительным погрешностям. Также указанное устройство не имеет блока питания электронной аппаратуры на высоковольтной стороне, что делает невозможным ее работу.
Известно высоковольтное цифровое устройство для измерения тока (Патент на полезную модель РФ №137955, G01R 19/00, 2014 г.), принятое за прототип, содержащее шунт, аналого-цифровой преобразователь, оптический приемопередатчик и оптический канал, питающий электромагнитный трансформатор и пояс Роговского, охватывающие токопровод с измеряемым током; преобразователь ток-напряжение, стабилизатор напряжения и блок обработки сигналов, помещенные внутрь шунта, выполненного цилиндрическим с внутренней полостью и включенного в рассечку токопровода; второй оптический приемопередатчик, маршрутизатор и блок питания, расположенные на низковольтной стороне; при этом оптический приемопередатчик помещен внутрь шунта, а блок обработки сигналов включает аналого-цифровой преобразователь; при чем питающий электромагнитный трансформатор подключен к преобразователю ток-напряжение, который соединен со стабилизатором напряжения, подключенным к блоку обработки сигналов и к первому оптическому приемопередатчику, потенциальные электроды шунта и пояс Роговского подключены к блоку обработки сигналов, который подключен к первому оптическому приемопередатчику через оптический канал соединенному со вторым оптическим приемопередатчиком, подключенным к маршрутизатору, а блок питания подключен ко второму оптическому приемопередатчику и к маршрутизатору.
Недостатком указанного устройства является отсутствие диагностики сигнала шунта, отсутствие резервирования сигнала по постоянному току, недостаточная точность измерения тока для систем коммерческого учета электроэнергии, отсутствие синхронизации измерений с системой точного времени, отсутствие возможности работы устройства при отсутствии или малом токе в токопроводе.
Технический результат заключается в обеспечении возможности диагностики сигнала шунта, резервировании сигнала по постоянному току, повышении точности измерения тока, синхронизации измерений с системой точного времени, обеспечении работы устройства при отсутствии или малом токе в токопроводе.
Технический результат достигается тем, что высоковольтное цифровое устройство для измерения тока, содержащее питающий электромагнитный трансформатор и пояс Роговского, охватывающие токопровод с измеряемым током; цилиндрический шунт с внутренней полостью, включенный в рассечку токопровода, помещенные внутрь шунта преобразователь ток-напряжение, стабилизатор напряжения, блок обработки сигналов с аналого-цифровым преобразователем и первый оптический приемопередатчик; оптический канал; второй оптический приемопередатчик, маршрутизатор и блок питания, расположенные на низковольтной стороне; при этом питающий электромагнитный трансформатор подключен к преобразователю ток-напряжение, который подключен к стабилизатору напряжения, подключенному к блоку обработки сигналов и к первому оптическому приемопередатчику, потенциальные электроды шунта и пояс Роговского подключены к блоку обработки сигналов, который подключен к первому оптическому приемопередатчику через оптический канал соединенному со вторым оптическим приемопередатчиком, подключенным к маршрутизатору, блок питания подключен ко второму оптическому приемопередатчику и маршрутизатору, дополнительно содержит магнитотранзисторный преобразователь и измерительный электромагнитный трансформатор тока, охватывающие токопровод с измеряемым током, и блок синхронизации с системой точного времени и аккумуляторную батарею, помещенные внутрь шунта, при этом магнитотранзисторный преобразователь, измерительный электромагнитный трансформатор тока и выход блока синхронизации с системой точного времени подключены к блоку обработки сигналов, а вход блока синхронизации с системой точного времени и аккумуляторная батарея подключены к стабилизатору напряжения.
На фиг. 1 изображена принципиальная схема высоковольтного цифрового устройства для измерения тока.
На чертеже использованы следующие обозначения: токопровод 1, цилиндрический шунт 2, пояс Роговского 3, магнитотранзисторный преобразователь 4, измерительный электромагнитный трансформатор тока 5, питающий электромагнитный трансформатор 6, преобразователь ток-напряжение 7, стабилизатор напряжения 8, блок обработки сигналов 9, содержащий аналого-цифровой преобразователь (АЦП), блок синхронизации с системой точного времени 10, аккумуляторная батарея 11, первый оптический приемопередатчик 12, оптический канал 13, второй оптический приемопередатчик 14, маршрутизатор 15, блок питания 16, опорный изолятор 17.
Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока, содержит цилиндрический шунт 2, включенный в рассечку токопровода 1 (совмещенный с токопроводом). Пояс Роговского 3, магнитотранзисторный преобразователь 4, измерительный электромагнитный трансформатор тока 5 и питающий электромагнитный трансформатор 6 охватывают токопровод 1 с измеряемым током. Внутрь шунта 2 помещены: преобразователь ток-напряжение 7, стабилизатор напряжения 8, блок обработки сигналов 9, блок синхронизации с системой точного времени 10, аккумуляторная батарея 11, первый оптический приемопередатчик 12. Оптический канал 13 помещен внутрь опорного изолятора 17, второй оптический приемопередатчик 14, маршрутизатор 15, блок питания 16 расположены на низковольтной стороне. Питающий электромагнитный трансформатор 6 соединен с преобразователем ток-напряжение 7, который подключен к стабилизатору напряжения 8. Стабилизатор напряжения 8 также подключен к блоку обработки сигналов 9, содержащему АЦП, к входу блока синхронизации с системой точного времени 10, аккумуляторной батарее 11, к первому оптическому приемопередатчику 12. Потенциальные электроды цилиндрического шунта 2, пояс Роговского 3, магнитотранзисторный преобразователь 4, измерительный электромагнитный трансформатор тока 5 и выход блока синхронизации с системой точного времени 10 подключены к блоку обработки сигналов 9, который соединен с первым оптическим приемопередатчиком 12. Первый оптический приемопередатчик 12 с помощью оптического канала 13 соединен со вторым оптическим приемопередатчиком 14, который подключен к маршрутизатору 15. Блок питания 16 подключен ко второму оптическому приемопередатчику 14 и маршрутизатору 15. Преобразователь ток-напряжение 7, стабилизатор напряжения 8, блок обработки сигналов 9, блок синхронизации с системой точного времени 10, аккумуляторная батарея 11 и первый оптический приемопередатчик 12 помещены внутрь шунта для исключения влияния на них электрических и магнитных полей. Оптический канал 13 помещен в опорный изолятор 17 для обеспечения высоковольтной изоляции. Аккумуляторная батарея 11 предназначена для резервного питания. Цилиндрический шунт 2, преобразует весь спектр частот, включая постоянный ток и апериодическую составляющую с высокой точностью. Пояс Роговского 3 позволяет измерять токи в рабочих и переходных режимах. Магнитотранзисторный преобразователь 4 предназначен для измерения токов в переходных и аварийных режимах работы с целью снабжения информацией релейной защиты и автоматики, работает в линейном диапазоне с токами короткого замыкания высокой кратности и осуществляет преобразование тока без искажения в широком спектре частот, включая постоянную и апериодическую составляющие. Измерительный электромагнитный трансформатор тока 5 имеет высокий класс точности (так как его магнитопровод выполнен из наиокристаллического сплава) и предназначен для измерения токов для автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии.
Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока работает следующим образом. При протекании электрического тока по токопроводу 1 на цилиндрическом шунте 2 наблюдается падение напряжения, в поясе Роговского 3 наводится ЭДС, равная
Figure 00000002
, на выходе магнитотранзисторного преобразователя 4 появляется напряжение и на выходе измерительного электромагнитного трансформатора тока 5 также появляется напряжение, поступающие на блок обработки сигналов 9, где они обрабатывается в соответствии с запрограммированными алгоритмами, в том числе преобразуются в цифровую форму. Также на блок обработки сигналов 9 через определенный интервал времени поступает сигнал синхронизации от блока синхронизации с системой точного времени 10. Наличие магнитотранзисторного преобразователя 4, позволяющего измерять не только переменный, но и постоянный ток, дает возможность проводить диагностику сигнала цилиндрического шунта 2 в блоке обработки сигналов 8 или на низковольтной стороне путем сравнения сигнала цилиндрического шунта 2 и магнитотранзисторного преобразователя 4. За счет того, что магнитотранзисторный преобразователь 4 может измерять постоянный ток выполняется резервирование сигнала по постоянному току. Использование магнитопровода, выполненного из нанокристаллической сплава, в измерительном электромагнитном трансформаторе тока 5 позволяет повысить точность измерений и достигнуть высокий класс точности достаточный для систем коммерческого учета электроэнергии. Использование блока синхронизации с системой точного времени 10 обеспечивает синхронизацию устройства с устройствами-потребителями информации. Информационный поток об измеренном токе с метками времени от блока обработки сигналов 9 поступает на первый оптический приемопередатчик 12, преобразующий его в оптический сигнал. Оптический сигнал через оптический канал 13 передается на низковольтную сторону, где с помощью второго оптического приемопередатчика 14 преобразуется обратно в информационный поток и передается маршрутизатору 15. Маршрутизатор 15 передает информацию об измеренном токе потребителям информации. Потребителями информации могут быть устройства релейной защиты и автоматики, устройства коммерческого учета электроэнергии и др. Электрический ток от питающего трансформатора 6, возникающий при протекании тока по токопроводу 1, поступает на преобразователь ток-напряжение 7, где осуществляется выпрямление, сглаживание, ограничение выходного напряжения. Полученное напряжение поступает на стабилизатор напряжения 8, выполняющего функцию нормирования выходного напряжения до заданного уровня и сглаживание. Питание блоку обработки сигналов 9, блоку синхронизации с системой точного времени 10 и первому приемопередатчику 12 подается от стабилизатора напряжения 8. Питание стабилизатору напряжения 8 подается либо от питающего электромагнитного трансформатора 6 (нормальный режим эксплуатации), либо от аккумуляторной батареи 11 (источник питания при отсутствии или малом токе в токопроводе). Аккумуляторная батарея 11 подзаряжается от стабилизатора напряжения 8. Питание второму оптического приемопередатчика 14, маршрутизатору 15 подается от блока питания 16.
Таким образом, применение четырех первичных преобразователей (шунт, пояс Роговского, магнитотранзисторный преобразователь и измерительный электромагнитный трансформатор тока), блока синхронизации с системой точного времени и аккумуляторной батареи в заявленном техническом решении обеспечивает возможность диагностики сигнала шунта, резервирование сигнала по постоянному току, повышение точности измерения тока, синхронизацию измерений с системой точного времени, работу устройства при отсутствии или малом токе в токопроводе.

Claims (1)

  1. Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока, содержащее питающий электромагнитный трансформатор и пояс Роговского, охватывающие токопровод с измеряемым током; цилиндрический шунт с внутренней полостью, включенный в рассечку токопровода; помещенные внутрь шунта преобразователь ток-напряжение, стабилизатор напряжения, блок обработки сигналов с аналого-цифровым преобразователем и первый оптический приемопередатчик; оптический канал; второй оптический приемопередатчик, маршрутизатор и блок питания, расположенные на низковольтной стороне; при этом питающий электромагнитный трансформатор подключен к преобразователю ток-напряжение, который подключен к стабилизатору напряжения, подключенному к блоку обработки сигналов и к первому оптическому приемопередатчику, потенциальные электроды шунта и пояс Роговского подключены к блоку обработки сигналов, который подключен к первому оптическому приемопередатчику через оптический канал, соединенному со вторым оптическим приемопередатчиком, подключенным к маршрутизатору, блок питания подключен ко второму оптическому приемопередатчику и маршрутизатору, отличающийся тем, что дополнительно содержит магнитотранзисторный преобразователь и измерительный электромагнитный трансформатор тока, охватывающие токопровод с измеряемым током, блок синхронизации с системой точного времени и аккумуляторную батарею, помещенные внутрь шунта, при этом магнитотранзисторный преобразователь, измерительный электромагнитный трансформатор тока и выход блока синхронизации с системой точного времени подключены к блоку обработки сигналов, а вход блока синхронизации с системой точного времени и аккумуляторная батарея подключены к стабилизатору напряжения.
    Figure 00000001
RU2014136962/28U 2014-09-11 2014-09-11 Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока RU150093U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014136962/28U RU150093U1 (ru) 2014-09-11 2014-09-11 Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014136962/28U RU150093U1 (ru) 2014-09-11 2014-09-11 Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU150093U1 true RU150093U1 (ru) 2015-01-27

Family

ID=53292587

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014136962/28U RU150093U1 (ru) 2014-09-11 2014-09-11 Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU150093U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2754201C1 (ru) * 2020-12-22 2021-08-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) Устройство для измерения малых токов инжектированных зарядов в конденсированных средах

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2754201C1 (ru) * 2020-12-22 2021-08-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) Устройство для измерения малых токов инжектированных зарядов в конденсированных средах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9851382B2 (en) Power meter with current and phase sensor
AU2012203278B2 (en) Directional detection of a resistive earth fault and of breaking of a medium-voltage conductor
US20150142348A1 (en) Power calculating method adapted to wireless power system
EP2116854A1 (en) Active current sensor and current measuring device
RU150386U1 (ru) Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока
RU152974U1 (ru) Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока
RU174357U1 (ru) Цифровой трансформатор тока и напряжения
RU196893U1 (ru) Цифровой трансформатор тока и напряжения
RU150093U1 (ru) Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока
RU2578726C1 (ru) Способ определения фазного напряжения, поверхностного сопротивления и тока утечки линейного подвесного изолятора воздушной линии электропередач и устройство для его осуществления
RU119120U1 (ru) Устройство для измерения напряжения в высоковольтной цепи с дистанционной передачей информации
RU150176U1 (ru) Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока
RU174411U1 (ru) Цифровой трансформатор тока и напряжения
RU150385U1 (ru) Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока
RU2525581C1 (ru) Электронный датчик тока и напряжения на высоком потенциале
RU159201U1 (ru) Высоковольтное комбинированное цифровое устройство для измерения тока и напряжения
EP2657712B1 (en) Asynchronous AC measurement system
KR102174151B1 (ko) 변류기 및 변성기 오차율 검사 장치
RU137955U1 (ru) Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока
RU170116U1 (ru) Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока
RU150311U1 (ru) Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока
RU162879U1 (ru) Измеритель переменного тока
RU121594U1 (ru) Устройство для измерения напряжения в высоковольтной цепи с дистанционной передачей информации
RU137944U1 (ru) Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока
RU166063U1 (ru) Устройство измерения тока и напряжения в высоковольтной сети

Legal Events

Date Code Title Description
PD1K Correction of name of utility model owner
QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20170602