RU2192017C1 - Способ измерения постоянного тока - Google Patents

Способ измерения постоянного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2192017C1
RU2192017C1 RU2001122843A RU2001122843A RU2192017C1 RU 2192017 C1 RU2192017 C1 RU 2192017C1 RU 2001122843 A RU2001122843 A RU 2001122843A RU 2001122843 A RU2001122843 A RU 2001122843A RU 2192017 C1 RU2192017 C1 RU 2192017C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
harmonic
measurement
magnetic field
weight
Prior art date
Application number
RU2001122843A
Other languages
English (en)
Inventor
М.К. Казаков
Л.И. Хисамова
С.Ю. Сазонов
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 RU2001122843A priority Critical patent/RU2192017C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2192017C1 publication Critical patent/RU2192017C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

Использование: в области электрических и магнитных измерений, в частности при измерении больших постоянных токов, используемых в химической и металлургической промышленности. Технический результат заключается в повышении точности измерения тока. Для обеспечения оптимального определения количества n точек измерения напряженности магнитного поля измеряемого тока, на основе использования закона полного тока в дискретной форме, предлагается определить функцию распределения напряженности вдоль контура интегрирования, разложить ее в ряд Фурье и определить веса каждой гармоники ряда относительно постоянной составляющей. При совпадении веса k-й гармоники и требуемой методической погрешности измерения тока принимают n=k. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электрических и магнитных измерений, в частности к измерениям больших постоянных токов, используемых в химической и металлургической промышленности.
Известны способы измерения постоянных токов (см. Писаревский Э.А. Электрические измерения и приборы. - М.: Энергия, 1970). Основными недостатками известного решения являются низкая точность и узкий диапазон измеряемых токов.
Известен также способ, описанный в статье Мееровича Э.А., Андриевской Л. И. "Измерение больших постоянных токов с использованием датчиков Холла". Электричество, 1967, 9, с. 49-55. Сущность способа заключается в сравнении с помощью магнитопровода намагничивающих сил от измеряемого тока и тока компенсационной обмотки.
Недостатком этого аналога можно считать то, что большая протяженность магнитопровода, охватывающего токопровод, приводит к возникновению больших полей рассеяния, а значит - к неравномерности намагничивания магнитопровода. Поэтому токи компенсационной обмотки не полностью размагничивают сердечник, что снижает точность измерения. Кроме этого, к недостаткам можно отнести большой вес и расход материалов в устройствах, реализующих данный способ.
Наиболее близким способом того же назначения к предлагаемому изобретению по совокупности признаков является способ измерения постоянного тока, заключающийся в использовании немагнитного контура интегрирования, в котором измеряемый ток оценивают суммой напряженностей, измеряемых в n точках контура интегрирования, охватывающего пакет шин (см. патент 2108589 "Способ измерения больших постоянных токов", Россия, опубл. 10.04.98, бюл. 10), принятый за прототип.
Недостатком известного способа является трудность оптимального выбора количества точек измерения в зависимости от уровня требуемых методических погрешностей измерения тока. Дело в том, что количество точек измерения (ТИ) и форма контура интегрирования при реализации прототипа выбираются из условия получения минимальных погрешностей от изменения формы сечения и размеров токопроводов, но при этом не конкретизируется количество ТИ, необходимое для получения той или иной погрешности измерения тока. Это в ряде случаев приводит либо к усложнению конструкции устройства, реализующего прототип, при использовании большого количества ТИ, когда нет необходимости получать малые погрешности измерения, либо к снижению точности измерения тока, когда для получения малых погрешностей необходимо увеличение количества ТИ по сравнению с приведенными в описании прототипа значениями.
Сущностью изобретения является оптимальный выбор количества точек измерения в зависимости от требуемых методических погрешностей измерения тока. При осуществлении изобретения может быть получен технический результат, заключающийся либо в повышении точности измерения тока, либо в упрощении конструкции устройства, реализующего данный способ.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе, в котором измеряемый ток оценивают суммой напряженностей или индукций, измеряемых в n точках контура интегрирования круглой формы, охватывающего токопровод, при равномерном расположении точек измерения, особенность заключается в том, что количество n точек измерения при заданной относительной погрешности измерения тока выбирают на основании определения кривой распределения напряженности магнитного поля измеряемого тока вдоль контура интегрирования, разложении полученной кривой в ряд Фурье, представляющем собой сумму постоянной составляющей и гармоник, определения весов каждой гармоники ряда относительно постоянной составляющей, причем при совпадении заданной погрешности и веса k-й гармоники принимают n=k.
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 способе, 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 способа. 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 изображено взаимное расположение токопровода и контура интегрирования; на фиг. 2 показано распределение напряженности магнитного поля вдоль контура интегрирования; на фиг.3 приведены графики, поясняющие предлагаемый способ измерения постоянного тока.
Заявляемый способ измерения постоянного тока основан на использовании закона полного тока в дискретной форме и может быть реализован с помощью выполнения контура интегрирования 1 в виде рамы или пояса из неферромагнитного материала (например, стеклопластика) (фиг.1). Он охватывает токопровод 2 и может иметь различную форму. На контуре 1 в точках 3 располагаются измерительные элементы на основе датчиков магнитного поля (например, датчиков Холла). Для получения информации об измеряемом токе производится суммирование сигналов с помощью сумматора (на фиг. 1 не показан). В итоге выходной сигнал сумматора, а следовательно, всего устройства, будет пропорционален измеряемому току I:
Figure 00000002

Figure 00000003
- тангенциальная составляющая напряженности магнитного поля измеряемого тока в точке i расположения элемента; К - коэффициент пропорциональности.
Для снабжения мощных потребителей электроэнергией используются токопроводы квадратного или прямоугольного сечения, выполняемые часто в виде пакетов шин. При этом вследствие использования ограниченного количества ТИ, в общем случае следует ожидать зависимости коэффициента K в выражении (1) от формы и размеров сечения токопровода, от количества шин в пакете, а также от формы контура интегрирования (под последней понимается форма поверхности, ограничиваемая контуром). Эти факторы приводят к методической погрешности εф измерения тока при использовании данного способа, которую можно назвать погрешностью формы.
Погрешность формы εф снижается при увеличении числа ТИ, поскольку при n _→ ∞ формула (1) переходит в известный закон полного тока:
Figure 00000004

где l - длина контура интегрирования.
В общем случае распределение напряженности магнитного поля вдоль контура интегрирования можно представить в виде некоторой функции от координаты x:Hx = f(x), где Hx = Hτ. Например, для круглого контура интегрирования и токопровода квадратного сечения эта функция имеет вид, показанный на фиг.2. Отметим, что функцию Hx=f(x) можно получить либо экспериментально, либо аналитически, что поясняется ниже.
Анализ показывает, что оптимальное количество ТИ можно определить следующим образом. Период функции, равный 2π на протяжении длины контура l, необходимо разбить на m равных интервалов Δx = 2π/m (фиг.2) и определить текущее значение координаты х в каждом интервале:
xi = 0,5Δx+Δx(i-l), (3)
где i - индекс, принимающий значения от 1 до m. Далее по известным формулам (см. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. М.: Высшая школа, 1973. - С.229) определяются коэффициенты ряда Фурье:
Figure 00000005

постоянная составляющая;
Figure 00000006

амплитуда синусной составляющей k-й гармоники;
Figure 00000007

амплитуда косинусной составляющей k-й гармоники.
В формулах (4-6)
Figure 00000008
- значение напряженности, определяемое в середине каждого интервала (3) (фиг.2).
Амплитудное значение k-й гармоники можно найти также по известной формуле:
Figure 00000009

Анализ показал, что вес каждой гармоники относительно постоянной составляющей
Figure 00000010

несет информацию о погрешности формы, т.е.
λk ≈ εф, (9)
когда n=k. При этом погрешность формы определяется относительно случая, когда измеряемый ток протекает по линейному токопроводу:
Figure 00000011

где HΣ - напряженность магнитного поля при протекании тока по реальному токопроводу; H л Σ - напряженность магнитного поля при протекании тока по линейному токопроводу (его сечение стянуто в точку). Для примера на фиг.3 приведены графики, иллюстрирующие выражение (9): фиг.3, а - для одной шины в пакете, а фиг. 3, б - для четырех шин в пакете. Как видно, кривые для погрешности формы εф и веса λk практически совпадают.
Полученный результат позволяет воспользоваться вышеизложенным алгоритмом для определения веса гармоники (8), а при совпадении веса с требуемым значением погрешности формы можно определить необходимое количество ТИ:
n=k, (11)
где k - номер той гармоники, значение веса которой совпадает с требуемым значением методической погрешности измерения тока. Это позволяет, в отличие от прототипа, найти оптимальное количество ТИ в зависимости от заданных погрешностей измерения тока.
Если устройство для измерения тока, реализующее предлагаемый способ, предполагается использовать при токопроводах различного сечения, то при определении количества ТИ ориентироваться нужно на наихудший случай, дающий наибольшее значение n.
Как отмечалось, функцию Нx=f(х) можно получить либо экспериментально, либо аналитически. При этом обратим внимание на важный момент: нет необходимости очень точного определения этой функции, поскольку вполне допустимо несоответствие между погрешностью формы и весом гармоники (см. выражение (9)) в пределах нескольких десятков процентов, т.к. оно имеет более высокий порядок малости по сравнению с самими этими величинами. На основании этого положения при экспериментальном определении функции Нх=f(х) можно использовать систему из N непрецизионных измерителей напряженности магнитного поля, размещаемых вокруг токопровода, причем достаточно обеспечить, чтобы N= 10. ..20. Можно также использовать меньшее количество измерителей, перемещая их после каждого измерения вдоль контура интегрирования на некоторый шаг, что увеличивает в итоге количество ТИ. Однако последний вариант применим, когда ток остается стабильным в течение всего цикла измерения.
При аналитическом определении функции Hx=f(x), при заданных размерах токопровода (пакета шин), можно использовать, например, известные аналитические выражения, описывающие распределение магнитного поля вокруг токопровода (см. Казаков М.К. Использование закона полного тока в дискретной форме для измерения больших постоянных токов // Электричество. - 9. - 1997. - С. 56-63).
Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о том, что устройство, воплощающее заявленное решение при его осуществлении, способно обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "промышленная применимость".

Claims (1)

  1. Способ измерения постоянного тока, заключающийся в том, что измеряемый ток оценивают суммой напряженностей или индукций, измеряемых в n точках контура интегрирования круглой формы, охватывающего токопровод, при равномерном расположении точек измерения, отличающийся тем, что количество n точек измерения при заданной относительной погрешности измерения тока выбирают на основании определения кривой распределения напряженности магнитного поля измеряемого тока вдоль контура интегрирования, разложении полученной кривой в ряд Фурье, представляющем собой сумму постоянной составляющей и гармоник, определения весов каждой гармоники ряда относительно постоянной составляющей, причем при совпадении заданной погрешности и веса k-й гармоники принимают n=k.
RU2001122843A 2001-08-14 2001-08-14 Способ измерения постоянного тока RU2192017C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001122843A RU2192017C1 (ru) 2001-08-14 2001-08-14 Способ измерения постоянного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001122843A RU2192017C1 (ru) 2001-08-14 2001-08-14 Способ измерения постоянного тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2192017C1 true RU2192017C1 (ru) 2002-10-27

Family

ID=20252614

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001122843A RU2192017C1 (ru) 2001-08-14 2001-08-14 Способ измерения постоянного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2192017C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4059798A (en) Method and apparatus for measuring the current flowing in a workpiece
CN103080755B (zh) 电流传感器
US7398168B2 (en) Method and system for monitoring power flow through an electric power transmission line
Ripka Current sensors using magnetic materials
US20100090684A1 (en) Method and apparatus for current measurement using hall sensors without iron cores
EP1855118A1 (en) Current measuring instrument
D'Antona et al. Processing magnetic sensor array data for AC current measurement in multiconductor systems
WO2002084311A8 (fr) Procede de mesure de l'intensite d'un champ electromagnetique et dispositif afferent, procede de mesure de la repartition d'intensite d'un champ electromagnetique et dispositif afferent, procede de mesure de la repartition de courant/tension et dispositif afferent
DE69103806T2 (de) Sensor zur Messung der relativen transversalen Verschiebung eines leitenden Stückes in länglicher Form.
WO2022060830A1 (en) Non-contact electrical parameter measurement device with radial dual mounted sensors
EP3974845A1 (en) Current sensor system
JP4353465B2 (ja) 鉄道車両の磁界測定方法および磁界測定装置
Gryś et al. An attempt of accuracy assessment of the hysteresis loop and power loss in magnetic materials during control measurements
Zhang et al. Design and test of a new high-current electronic current transformer with a Rogowski coil
DE59508204D1 (de) Verfahren zur stabilisierung der richtungsanzeige von magnetkompassen
RU2192017C1 (ru) Способ измерения постоянного тока
Nicolaide et al. Considerations on the magnetization characteristics of soft magnetic materials
Ripka et al. A 3-phase current transducer based on microfluxgate sensors
RU2636796C1 (ru) Способ определения мгновенных значений токов в трехжильном кабеле без металлических покровов
RU2108589C1 (ru) Способ измерения больших постоянных токов (варианты)
Chen et al. A novel adaptive filter for accurate measurement of current with magnetic sensor array
EP1624313A1 (en) Method and apparatus for measuring electric currents in conductors
Koprivica et al. Calibration of AC induction magnetometer
CN117554676B (zh) 一种电流测量装置及方法
Djamal Design and development fluxgate magnetometer and its applications

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070815