RU155038U1 - Устройство измерения тока в первичной обмотке измерительного трансформатора напряжения - Google Patents

Устройство измерения тока в первичной обмотке измерительного трансформатора напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU155038U1
RU155038U1 RU2015119021/28U RU2015119021U RU155038U1 RU 155038 U1 RU155038 U1 RU 155038U1 RU 2015119021/28 U RU2015119021/28 U RU 2015119021/28U RU 2015119021 U RU2015119021 U RU 2015119021U RU 155038 U1 RU155038 U1 RU 155038U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resistor
voltage measuring
terminal
current
closed cavity
Prior art date
Application number
RU2015119021/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Мушегович Геворкян
Юрий Алексеевич Казанцев
Константин Владимирович Краюшкин
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
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 образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Priority to RU2015119021/28U priority Critical patent/RU155038U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU155038U1 publication Critical patent/RU155038U1/ru

Links

Images

Abstract

Устройство измерения тока в первичной обмотке однофазного измерительного трансформатора напряжения, содержащее резистор, блок измерения напряжения на резисторе, причем один конец первичной обмотки однофазного измерительного трансформатора напряжения присоединен к фазному проводу, а второй присоединен к первому выводу резистора, второй вывод которого соединен с проводящей поверхностью с земляным потенциалом, отличающееся тем, что резистор выполнен в виде проводящих стенок осесимметричной поверхности, ограничивающей замкнутую полость, первый вывод резистора выполнен на оси симметрии замкнутой полости, а второй вывод резистора образован точками на периметре замкнутой полости, присоединенными к проводящей поверхности с земляным потенциалом, блок измерения напряжения на резисторе размещен внутри замкнутой полости, причем один из входных зажимов блока измерения напряжения на резисторе присоединен к первому выводу резистора, а другой из входных зажимов блока измерения присоединен к проводящей поверхности с земляным потенциалом.

Description

Полезная модель относится к области электроэнергетики, в частности к устройствам контроля режимов и технического состояния высоковольтного электротехнического оборудования.
Известно устройство для контроля тока в проводе, подключенном к цепи высокого напряжения, содержащее чувствительный элемент в виде оптического трансформатора тока, установленного на диэлектрическом изоляторе, цилиндрической формы, имеющем продольный воздушный зазор и установленном соосно с проводом (патент РФ №2442175 G01R 15/24 (2006/01), БИ №4 от 10.02.12 г.).
Недостатком устройства для контроля силы тока в проводе, подключенном к цепи высокого напряжения является низкая чувствительность преобразования силы тока в проводе в соответствующее ему измеряемое напряжение.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству измерения тока в первичной обмотке однофазного измерительного трансформатора напряжения является устройство трехфазной группы, состоящее из трех однофазных измерительных трансформаторов, высоковольтные первичные обмотки которых одним концом присоединены к фазному проводу, а другой конец которых присоединен к первому выводу резистора, второй вывод которого соединен с земляным потенциалом (Трансформэлектро. Электрощит-Kо, Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Каталог, 2013, с. 70). Резистор выполняет функцию преобразования силы тока в проводе в соответствующее ему измеряемое напряжение.
Недостатком устройства трехфазной группы для измерения тока в первичной обмотке однофазного измерительного трансформатора напряжения является низкая помехозащищенность преобразователя силы тока, действующее значение которого составляет 0,05 А в первичной обмотке измерительного трансформатора напряжения, в соответствующее ему измеряемое напряжение.
Техническим результатом полезной модели является повышение помехозащищенности устройства для измерения тока в первичной обмотке однофазного измерительного трансформатора напряжения, функционирующего в рабочей среде цепи высокого напряжения.
Это достигается тем, что в известном устройстве измерения тока в первичной обмотке однофазного измерительного трансформатора напряжения, содержащем резистор, блок измерения напряжения на резисторе, причем один конец первичной обмотки однофазного измерительного трансформатора напряжения присоединен к фазному проводу, а второй присоединен к первому выводу резистора, второй вывод которого соединен с проводящей поверхностью с земляным потенциалом, резистор выполнен в виде проводящих стенок осесимметричного корпуса, ограничивающего замкнутую полость, первый вывод резистора выполнен на оси симметрии замкнутой полости, а второй вывод резистора выполнен точками на периметре замкнутой полости, присоединенными к проводящей поверхности с земляным потенциалом, блок измерения напряжения на резисторе размещен внутри замкнутой полости, причем один из входных зажимов блока измерения напряжения на резисторе присоединен к первому выводу резистора, а другой из входных зажимов блока измерения присоединен к проводящей поверхности с земляным потенциалом.
Сущность технического решения поясняется фиг. 1, на которой показана структурная схема устройства измерения тока в первичной обмотке однофазного измерительного трансформатора напряжения.
Устройство измерения тока в первичной обмотке 1 однофазного измерительного трансформатора напряжения 2, один конец 3 которой присоединен к фазному проводу 4, а второй присоединен к первому выводу 5 резистора 6, второй вывод 7 которого соединен с проводящей поверхностью 8 с земляным потенциалом. Устройство содержит блок 9 измерения напряжения на резисторе 6. Резистор 6 выполнен в виде проводящих стенок 10 осесимметричного корпуса, ограничивающего замкнутую полость 11.
Первый вывод 5 резистора 6 выполнен на оси симметрии замкнутой полости 11, а второй вывод 7 резистора 6 выполнен точками 12 на периметре замкнутой полости 11, присоединенными к проводящей поверхности 8 с земляным потенциалом. Блок 9 измерения напряжения на резисторе 6 размещен внутри замкнутой полости 11, причем один из входных зажимов блока измерения напряжения на резисторе 6 присоединен к первому выводу 5 резистора 6 на оси симметрии замкнутой полости 11, а другой из входных зажимов блока 9 измерения присоединен к проводящей поверхности 8 с земляным потенциалом.
Устройство измерения тока в первичной обмотке 1 однофазного измерительного трансформатора напряжения 2 работает следующим образом.
В стационарном режиме работы однофазного измерительного трансформатора напряжения 2 в его первичной обмотке 1 протекает ток i1, который создает на резисторе 6, включенном последовательно с первичной обмоткой 1, напряжение пропорциональное сопротивлению резистора 6. Сопротивление резистора 6 формируется сопротивлениями проводящих стенок 10 замкнутой полости 11, которые определяются длиной стенок 10 между выводом 5 резистора 6 и вторым выводом 7, а также их толщиной и проводимостью материала. Для проведения достоверных измерений разности потенциалов между выводом 5 резистора 6 и вторым выводом 7 при токе i1≤0,05 А сопротивление
резистора 6 должно составлять величину порядка 100 Ом. При этом значение разности потенциалов на зажимах резистора 6 составит примерно 5 В, что достаточно для осуществления цифровой обработки информационного сигнала, осуществляемого с применением аналого-цифрового преобразователя, образующего входные цепи блока 9 измерения напряжения на резисторе 6.
Требуемое для создания измеримого напряжения на зажимах резистора 6 значение сопротивления 100 Ом много меньше активной составляющей сопротивления первичной обмотки первичной обмотки 1 W1 однофазного измерительного трансформатора напряжения 2, которое составляет примерно 5…25 кОм. Поэтому введение в измерительную цепь однофазного измерительного трансформатора напряжения 2 такого добавочного сопротивления 6 не изменит качественного состояния цепи.
Рабочая среда блока 9 измерения напряжения на резисторе 6 характеризуется сильными электромагнитными полями, формируемыми напряженностью электрического поля за счет высокой разности потенциалов силового фазного провода, находящегося под напряжением 24 кВ, и напряженностью магнитного поля, формируемого током фазного провода 4 силой до 30 кА. При этом, если для защиты блока 9 измерения напряжения от действия электрической составляющей поля достаточно применить квази электростатический экран, образованный стенками 10 заземленной проводящей полости 11, то ограничить паразитное действие напряженности магнитного поля, формируемого током фазного провода 4, с применением такого экрана не удается.
Паразитное действие напряженности магнитного поля тока ограничивает замкнутая полость 11, образующая магнитный экран. Причем, экранирование составляющих магнитного поля тока в фазном проводе магнитный экран обеспечивает аналогично противодействию цилиндрическим экраном внешнему низкочастотному поперечному переменному магнитному полю. В области промышленной частоты магнитного поля ослабление магнитного поля в большей степени пропорционально росту относительной магнитной проницаемости проводящего материала. Поэтому проводящая полость 11 должна быть образована стальным проводником, у которого относительная магнитная проницаемость составляет 500…1000. Это согласуется с требованием обеспечения продольного омического сопротивления резистора 6, образованного полостью 11 равного примерно 100 Ом, так как проводимость стали меньше проводимости меди, дюраля и пр., а, значит, может быть обеспечена при относительно большой толщине стеной 10 полости 11.
Итак, на низких частотах, формируемые фазным током, протекающем в силовом проводе 4, составляющие магнитного поля, которые практически нормально входят в стенки 10 замкнутой полости 11, преломляются в стенке 10 подобно силовым линиям в стенке магнитостатического экрана, т.е. вдоль оси полости 11. При этом наводимые в стенках замкнутой полости 11 паразитные токи iпар образуют концентрические линии в плоскостях параллельных плоскости земли. Эти токи не вносят существенных изменений в величину разности потенциалов на резисторе 6.
Экранирующее действие полости 11 для напряженности магнитного поля, формируемого током i1 в высоковольтной обмотке W1 однофазного измерительного трансформатора напряжения 2, обеспечивается функциональным действием полости 11, образующей клетку Фарадея, а именно, формирующей пути обтекания током экранируемой полости по проводящим стенкам 10 полости 11. Принцип действия клетки Фарадея основан на законе полного тока.
В результате действия проводящей полости 11 внутри полости 11 паразитные составляющие полей уменьшаются. На входных зажимах блока измерения напряжения на резисторе 6, присоединенных один к первому выводу 5 резистора 6 на оси симметрии замкнутой полости 11, а другой - к проводящей поверхности 8 с земляным потенциалом, формируется напряжение пропорциональное силе тока в первичной обмотке однофазного измерительного трансформатора напряжения.
Таким образом, совокупность признаков предложенного технического решения обеспечивает достижение технического результата полезной модели, а именно, повышение помехозащищенности устройства для измерения тока в первичной обмотке однофазного измерительного трансформатора напряжения, функционирующего в рабочей среде цепи высокого напряжения. Причем конструктивное исполнение проводящей полости 11 формирует резистор 6, на зажимах которого образуется разность потенциалов, пропорциональная измеряемому току. При этом проводящая полость 11 образует экраны от действия электрического и магнитного помеховых полей рабочей среды.

Claims (1)

  1. Устройство измерения тока в первичной обмотке однофазного измерительного трансформатора напряжения, содержащее резистор, блок измерения напряжения на резисторе, причем один конец первичной обмотки однофазного измерительного трансформатора напряжения присоединен к фазному проводу, а второй присоединен к первому выводу резистора, второй вывод которого соединен с проводящей поверхностью с земляным потенциалом, отличающееся тем, что резистор выполнен в виде проводящих стенок осесимметричной поверхности, ограничивающей замкнутую полость, первый вывод резистора выполнен на оси симметрии замкнутой полости, а второй вывод резистора образован точками на периметре замкнутой полости, присоединенными к проводящей поверхности с земляным потенциалом, блок измерения напряжения на резисторе размещен внутри замкнутой полости, причем один из входных зажимов блока измерения напряжения на резисторе присоединен к первому выводу резистора, а другой из входных зажимов блока измерения присоединен к проводящей поверхности с земляным потенциалом.
    Figure 00000001
RU2015119021/28U 2015-05-21 2015-05-21 Устройство измерения тока в первичной обмотке измерительного трансформатора напряжения RU155038U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015119021/28U RU155038U1 (ru) 2015-05-21 2015-05-21 Устройство измерения тока в первичной обмотке измерительного трансформатора напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015119021/28U RU155038U1 (ru) 2015-05-21 2015-05-21 Устройство измерения тока в первичной обмотке измерительного трансформатора напряжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU155038U1 true RU155038U1 (ru) 2015-09-20

Family

ID=54148103

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015119021/28U RU155038U1 (ru) 2015-05-21 2015-05-21 Устройство измерения тока в первичной обмотке измерительного трансформатора напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU155038U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5933012A (en) Device for sensing of electric discharges in a test object
Metwally Performance improvement of slow-wave Rogowski coils for high impulse current measurement
Metwally Design of different self-integrating and differentiating Rogowski coils for measuring large-magnitude fast impulse currents
CN104865468A (zh) 雷电电磁脉冲屏蔽效能测量装置与方法
Nanyan et al. The rogowski coil sensor in high current application: A review
CN113899943A (zh) 一种电流传感器、基于差分测量的电流测量装置及方法
Arman et al. The measurement of discharges in dielectrics
Robles et al. Identification of parameters in a Rogowski coil used for the measurement of partial discharges
US1905412A (en) Method of testing
JP2009168489A (ja) 絶縁監視装置および絶縁診断方法
EP2209014B1 (en) Partial corona discharge detection
RU155038U1 (ru) Устройство измерения тока в первичной обмотке измерительного трансформатора напряжения
Antony et al. Suitability of Rogowski coil for DC shipboard protection
Pan et al. Development of 300-kv air-insulation standard impulse measurement system
CN106154013B (zh) 一种复合型罗氏线圈积分电阻及其制造方法
RU166007U1 (ru) Высоковольтный измерительный преобразователь напряжения
JP2015169440A (ja) 電圧測定装置および電圧測定方法
Metwally Measurement and calculation of surge-arrester residual voltages
Aslam et al. Prognostication of Failures Using Signal-to-Noise Ratio to Determine Partial Discharges Activities in Power Transformers
RU166006U1 (ru) Высоковольтный измерительный преобразователь напряжения
Metwally Measurement of high pulsed currents through plates by novel linear side-looking coils
Schon et al. High impulse currents
Nanyan et al. Development and Performance Analysis of the Rogowski coil sensor for Arcing Fault Measurement
Wang et al. Non-contact transient high-voltage measurement with self-integrating D-dot probe
Naderi et al. A comparison between partial discharge propagation in multiple-/spl alpha/and single-/spl alpha/transformer winding

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200522