RU2174689C1 - Коррекционный измерительный трансформатор тока - Google Patents

Коррекционный измерительный трансформатор тока Download PDF

Info

Publication number
RU2174689C1
RU2174689C1 RU2000132407A RU2000132407A RU2174689C1 RU 2174689 C1 RU2174689 C1 RU 2174689C1 RU 2000132407 A RU2000132407 A RU 2000132407A RU 2000132407 A RU2000132407 A RU 2000132407A RU 2174689 C1 RU2174689 C1 RU 2174689C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
transformer
output
voltage
input
Prior art date
Application number
RU2000132407A
Other languages
English (en)
Inventor
М.К. Казаков
Г.В. Джикаев
Original Assignee
Ульяновский государственный технический университет
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 Ульяновский государственный технический университет filed Critical Ульяновский государственный технический университет
Priority to RU2000132407A priority Critical patent/RU2174689C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2174689C1 publication Critical patent/RU2174689C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)

Abstract

Использование: в электрических измерениях, в частности в измерениях переменных токов в электроэнергетике. Технический результат заключается в повышении устойчивости и быстродействия при обеспечении малых погрешностей преобразования тока. Трансформатор содержит ферромагнитный сердечник и одну первичную и две вторичные обмотки, которые подключены к узлу для коррекции погрешностей. Он формирует сигнал, пропорциональный намагничивающему току трансформатора. Этот сигнал суммируется далее с напряжением, пропорциональным вторичному току трансформатора. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электрических измерений, в частности к измерениям переменных токов в электроэнергетике.
Известны трансформаторы тока для преобразования больших токов в стандартные вторичные токи 1 или 5А.
Недостатками таких устройств является снижение точности преобразования тока при перегрузках. Кроме этого, значение выходного тока не согласовано с входными параметрами современных измерительных электронных устройств, в которых достаточными являются сигналы по току до 5-10 мА и по напряжению до 10 мВ.
Наиболее близким устройством к заявляемому изобретению является трансформатор тока с обратной связью (компенсационный трансформатор тока) (см. М. Б. Лейтман. Нормирующие измерительные преобразователи электрических сигналов. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 144 с.). Одна обмотка такого трансформатора включается в цепь измеряемого тока, другая является выходной, а третья подсоединяется к входу усилителя. Такие устройства имеют малые погрешности преобразования тока за счет отрицательной обратной связи.
Недостатком такого трансформатора является наличие обратной связи, что приводит к снижению его устойчивости и быстродействия, поскольку для увеличения точности преобразования необходимо увеличивать глубину отрицательной обратной связи (ООС).
Сущность решения состоит в стремлении получить технический результат, заключающийся в повышении устойчивости и быстродействия устройства при обеспечении малых погрешностей преобразования тока.
Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом измерительном трансформаторе тока, содержащем ферромагнитный сердечник, первичную обмотку, которая включена последовательно в цепь измеряемого тока, первую вторичную обмотку, один вывод которой соединен с земляной шиной, вторую вторичную обмотку, один вывод которой соединен с земляной шиной, в отличие от известного, другой вывод первой вторичной обмотки соединен с входом преобразователя ток-напряжение на основе операционного усилителя, другой вывод второй вторичной обмотки через повторитель напряжения на основе операционного усилителя соединен с входом интегрирующего операционного усилителя, а выход последнего соединен с первым входом инвертирующего сумматора напряжений, второй вход которого соединен с выходом преобразователя ток-напряжение, причем выход сумматора напряжений является выходом трансформатора.
Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что заявителем не обнаружено аналога, характеризующегося признаками, тождественными всем признакам заявленного изобретения, а определение из перечня аналогов прототипа позволило выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном устройстве, изложенных в формуле изобретения. Следовательно, заявляемое изобретение соответствует условию "новизна".
Для проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" заявитель провел дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного устройства. Результаты поиска показали, что заявленное изобретение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень".
На фиг. 1 показана схема устройства; на фиг. 2 - схема замещения трансформатора; на фиг. 3 - сумматор напряжений.
Устройство содержит (фиг. 1) ферромагнитный сердечник 1, первичную 2, первую вторичную 3, вторую вторичную 4 обмотки, преобразователь ток-напряжение на основе операционного усилителя (ОУ) 5, повторитель напряжения на основе ОУ 6, интегрирующий ОУ 7, сумматор напряжений 8.
Трансформатор работает следующим образом. Обмотка 2 с количеством витков w1 включается в цепь измеряемого тока i1. По обмотке 4 с количеством витков w2 протекает ток i2, причем эта обмотка работает в режиме короткого замыкания вследствие того, что входное сопротивление преобразователя ток-напряжение 5 близко к нулю, поскольку точка а (фиг. 1 и 2) виртуально заземлена. На фиг. 2 показана приведенная схема замещения (при w1 = w2), поясняющая работу трансформатора.
По первому закону Кирхгофа имеем:
i2=i1-i0, (1)
из которого видно, что погрешность преобразования определяется наличием намагничивающего тока i0. В известных устройствах погрешности преобразования стремятся снизить с помощью уменьшения тока i0. В прототипе это достигается введением ООС по магнитному потоку, что эквивалентно увеличению индуктивности ветви намагничивания М. Но выражение (1) показывает другой путь, а именно - формирование сигнала, пропорционального (i2+i0), поскольку
i2+i0=i1, (1')
что предлагается в данной заявке. Для этого ток i2 преобразуется в напряжение
u2=-R2i2 (2)
с помощью преобразователя ток-напряжение 5, а напряжение u через повторитель напряжения 6 подается на вход интегратора 7, выходное напряжение которого
Figure 00000002
(3)
т. е. пропорционально намагничивающему току. Выражение (3) написано с учетом того, что
Figure 00000003

Напряжения (2) и (3) подаются на вход сумматора 8, собранного на основе ОУ (фиг. З). Коэффициенты передачи сумматора по обоим входам выбираются равными -1, поэтому его выходное напряжение
Figure 00000004

при условии, что
Figure 00000005

Выражение (4) при условии (5) показывает возможность формирования сигнала, пропорционального сумме вторичного и намагничивающего токов, который в свою очередь пропорционален первичному току i1, что следует из выражения (1'), т. е. производится коррекция погрешностей преобразования. Но предложенное устройство не содержит цепи обратной связи, поэтому при малых погрешностях преобразования (т.е. с учетом намагничивающего тока) устойчивость и быстродействие устройства повышаются по сравнению с прототипом.
Отметим, что для выполнения условия (5) необходимо произвести градуировку (настройку) коррекционного трансформатора.
Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о том, что средство, воплощающее заявленное изобретение при его осуществлении, способно обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата, заключающегося в повышении точности выделения постоянной составляющей и повышении быстродействия устройства. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "промышленная применимость".

Claims (1)

  1. Коррекционный измерительный трансформатор тока, содержащий ферромагнитный сердечник, первичную обмотку, которая включена последовательно в цепь измеряемого тока, первую вторичную обмотку, один вывод которой соединен с земляной шиной, вторую вторичную обмотку, один вывод которой соединен с земляной шиной, отличающийся тем, что другой вывод первой вторичной обмотки соединен с входом преобразователя ток-напряжение на основе операционного усилителя, другой вывод второй вторичной обмотки через повторитель напряжения на основе операционного усилителя соединен с входом интегрирующего операционного усилителя, а выход последнего соединен с первым входом инвертирующего сумматора напряжений, второй вход которого соединен с выходом преобразователя ток-напряжение, причем выход инвертирующего сумматора напряжений является выходом трансформатора.
RU2000132407A 2000-12-22 2000-12-22 Коррекционный измерительный трансформатор тока RU2174689C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000132407A RU2174689C1 (ru) 2000-12-22 2000-12-22 Коррекционный измерительный трансформатор тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000132407A RU2174689C1 (ru) 2000-12-22 2000-12-22 Коррекционный измерительный трансформатор тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2174689C1 true RU2174689C1 (ru) 2001-10-10

Family

ID=20243873

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000132407A RU2174689C1 (ru) 2000-12-22 2000-12-22 Коррекционный измерительный трансформатор тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2174689C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЛЕЙТМАН М.Б. Нормирующие измерительные преобразователи электрических сигналов. - М.: Энергоатомиздат, 1986. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4767907B2 (ja) 変成器試験装置
EP2871485A1 (en) Current detection device
WO2001006266A1 (fr) Dispositif de detection de courant alternatif
DE3266336D1 (en) Method and circuit arrangement for measuring a magnetic field, especially the terrestrial magnetic field
RU2329514C1 (ru) Устройство для измерения переменного тока
RU2174689C1 (ru) Коррекционный измерительный трансформатор тока
JPS584804B2 (ja) 強磁性鉄心を有する直流交流両信号用変成器
RU2234706C1 (ru) Измерительный преобразователь постоянного тока
KR100542245B1 (ko) 전자보상 계기용 변류기
JP3161133B2 (ja) 力検出装置
RU2555524C1 (ru) Электронный трансформатор тока
RU14695U1 (ru) Двухкаскадный измерительный трансформатор переменного тока
JP2006112833A (ja) インダクタンス測定器
EP0278635A1 (en) Negative feedback power supply apparatus
RU2230329C1 (ru) Измерительный преобразователь постоянного тока
JP2013250243A (ja) 電流検出器及び電流検出方法
RU2168182C1 (ru) Бесконтактный измерительный преобразователь тока
US11808793B2 (en) Detection device, inverter and detection method
CN114121459B (zh) 电流互感器的电子补偿装置及方法
RU2748217C1 (ru) Способ восстановления тока, искаженного вследствие насыщения трансформатора тока
CN217008905U (zh) 电流互感器的电子补偿电路、电流互感器电路及装置
SU1566301A1 (ru) Трансформаторна мера импеданса
HU190346B (en) Electric current measuring circuit arrangement
JPH02122609A (ja) 誤差補償形変流器装置
RU2165626C1 (ru) Измерительный преобразователь большого тока