RU2229137C2 - Способ измерения больших токов - Google Patents
Способ измерения больших токов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2229137C2 RU2229137C2 RU2002111997/09A RU2002111997A RU2229137C2 RU 2229137 C2 RU2229137 C2 RU 2229137C2 RU 2002111997/09 A RU2002111997/09 A RU 2002111997/09A RU 2002111997 A RU2002111997 A RU 2002111997A RU 2229137 C2 RU2229137 C2 RU 2229137C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- current
- current transformer
- conductors
- currents
- splitter
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)
Abstract
Использование: для измерения, контроля, обработки и передачи информации о больших величинах переменного тока. Технический результат - увеличение предела измеряемых переменных токов, существующих измерительных трансформаторов и снижение погрешности измерения. Проводники разветвителя проходят через "окно" трансформатора тока встречно-параллельно, образуя первичную обмотку трансформатора тока и создают результирующий магнитный поток, пропорциональный разности магнитных потоков, создаваемых токами ветвей разветвителя, причем проводники имеют одинаковое сечение и в линейных зажимах закреплены неразборно, что исключает влияние переходных сопротивлений при присоединениях. Значение тока определяется по формуле: I=3Кнi2, где Кн - коэффициент трансформации трансформатора тока; i2 - ток вторичной обмотки трансформатора тока. 1 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности для измерения, контроля, обработки и передачи информации о больших величинах переменного тока, можно использовать в измерительной технике, в частности для измерения больших переменных токов, используемых в различных областях промышленности.
Известен способ измерения переменного тока с помощью датчика [1] тока, включающего по крайней мере два проводника из числа указанных включенных параллельно проводников, которые проходят раздельно через отверстия выполненного из магнитомягкого материала второго магнитного сердечника так, что магнитные потоки, наводимые в указанном втором магнитном сердечнике двумя долями измеряемого тока, протекающими соответственно по указанным двум проводникам, направлены встречно и компенсируют друг друга.
Недостатком данного способа является то, что данным способом можно измерить только малые токи.
Известен способ измерения больших постоянных токов [2], в котором предлагается получать информацию о токе по результатам измерений напряженности или индукции магнитного поля в n отдельных точках, располагая их но контуру вокруг шин с током, причем форма контура выбирается либо круглой, либо квадратной. В последнем случае точки располагаются в середине каждого интервала, получающегося после разбиения каждой стороны на n/4 частей. Количество точек при этом выбирается равным от 12 до 20.
Известен способ измерения больших постоянных токов [3]. С выхода пояса Роговского аналоговый сигнал поступает на преобразователь напряжение-частота, преобразуется в частоту импульсов, после чего последние суммируются с помощью счетчика.
Недостатком данных способов является то, что они предназначены для измерения больших, но только постоянных токов.
Ближайшим аналогом является способ измерения больших токов без применения измерительных трансформаторов [4], основанный на применении разветвителей тока, когда через измерительную цепь протекает лишь часть общего тока, подлежащего измерению. Разветвитель тока представляет собой 2, 3 или n одинаковых проводников, включенных таким образом, что через измерительное устройство протекает 1/2, 1/3 или 1/n часть общего тока, причем лишь один подключен к цепям измерения устройства или пропущен через внешний измерительный трансформатор тока. Сечение каждого из проводников выбирают из расчета протекания 1/2, 1/3 или 1/n части общего тока в течение времени, соответствующего заданному режиму измерения.
Недостатком прототипа является наличие большого количества проводников и большого числа контактных соединений, увеличивающих ошибки в измерениях.
Задачей предлагаемого изобретения является создание способа, позволяющего расширить функциональные возможности в направлении увеличения предела измеряемых токов, существующих измерительных трансформаторов и снизить погрешности измерения большого тока.
Поставленная задача достигается тем, что в известном способе измерения больших токов, основанном на применении разветвителей тока, представляющих собой три калиброванных проводника, включенных через трансформатор, проводники разветвителя проходят через “окно” трансформатора тока встречно-параллельно, образуя первичную обмотку трансформатора тока, и создают результирующий магнитный поток, пропорциональный разности магнитных потоков, создаваемых токами ветвей разветвителя, причем проводники имеют одинаковое сечение, в линейных зажимах закреплены неразборно, что исключает влияние переходных сопротивлений при присоединениях, а значение тока определяют по формуле:
I=3Kнi2,
где Kн - коэффициент трансформации трансформатора тока;
i2 - ток вторичной обмотки трансформатора тока.
Преимуществом данного способа является следующее:
- в измерении участвуют все проводники, и исключается ошибка, вызванная изменением переходных сопротивлении в контактах в случае применения отдельных проводников для сборки измерительных схем;
- возможность выполнить отдельным устройством с фиксированным значением коэффициента трансформации (К=1200 в случае применения трансформатора типа УТТ-6М) и вторичным током 5 А;
- возможность калибровки с гарантированной точностью измерения.
Способ осуществляется следующим образом.
Метод основан на применении разветвителя тока, состоящего из трех одинаковых проводников. Схема подключения проводников показана на чертеже, где 1 - проводники разветвителя (первичная обмотка трансформатора тока), 2 - ферромагнитный сердечник трансформатора тока, 3 - вторичная обмотка трансформатора тока, Л1 и Л2 - линейные (генераторные) зажимы разветвителя тока, I1 I2, I3 - токи в ветвях разветвителя, Ф1, Ф2, Ф3 - магнитные потоки, создаваемые токами ветвей разветвителя, U1, U2 - зажимы вторичной (измерительной обмотки) трансформатора тока, i2 - ток вторичной (измерительной обмотки, А - амперметр.
Суммарный ток I в точках Л1 и Л2 равен:
где
Проводники разветвителя проходят через “окно” трансформатора тока встречно-параллельно и создают магнитные потоки, пропорциональные ампервиткам разветвителя
I1·W1=Ф1, I2·W2=Ф2, I3·W3=Ф3,
W1=W2=W3=1,
но результирующий поток равен
Номинальное значение коэффициента трансформации трансформатора тока
Для определения значения тока справедливо
Т.e. показания амперметра нужно умножить на 3 Кн.
Пример
При коэффициенте трансформации Kн для номинальных значений трансформатора тока
Для определения значения тока справедливо
I=3Kнi2=3·400·i.
Т.е. показания амперметра А нужно умножить на 3Kн=1200.
Предлагаемый способ позволяет увеличить предел измеряемых переменных токов, существующих измерительных трансформаторов и снизить погрешности измерения.
Источники информации
1. Патент РФ 2138824, G 01 R 19/00, G 01 R 19/22, 1999.
2. Патент РФ 2108589, G 01 R 19/00, 1998.
3. Патент РФ 2156981, G 01 R 19/00, 2000.
4. Комплектное испытательное устройство "Сатурн-М", "Сатурн-M1". Техническое описание, инструкция по эксплуатации, паспорт. Научно-производственная фирма "Радиус", с. 30-31 (прототип).
Claims (1)
- Способ измерения больших токов, основанный на применении разветвителей тока, представляющих собой три калиброванных проводника, включенных через трансформатор, отличающийся тем, что проводники разветвителя проходят через "окно" трансформатора тока встречно-параллельно, образуя первичную обмотку трансформатора тока, и создают результирующий магнитный поток, пропорциональный разности магнитных потоков, создаваемых токами ветвей разветвителя, причем проводники имеют одинаковое сечение, в линейных зажимах закреплены неразборно, что исключает влияние переходных сопротивлений при присоединениях, а значение тока определяют по формулеI=3Кнi2,где Кн - коэффициент трансформации трансформатора тока;i2 - ток вторичной обмотки трансформатора тока.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002111997/09A RU2229137C2 (ru) | 2002-05-06 | 2002-05-06 | Способ измерения больших токов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002111997/09A RU2229137C2 (ru) | 2002-05-06 | 2002-05-06 | Способ измерения больших токов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2002111997A RU2002111997A (ru) | 2003-12-20 |
RU2229137C2 true RU2229137C2 (ru) | 2004-05-20 |
Family
ID=32678498
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2002111997/09A RU2229137C2 (ru) | 2002-05-06 | 2002-05-06 | Способ измерения больших токов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2229137C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2473096C1 (ru) * | 2008-12-09 | 2013-01-20 | Фрониус Интернэшнл Гмбх | Способ и устройство для определения постоянного тока и устройство для контактной сварки |
-
2002
- 2002-05-06 RU RU2002111997/09A patent/RU2229137C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Комплексное испытательное устройство "Сатурн-М", "Сатурн-М1". Техническое описание, инструкция по эксплуатации. Паспорт технический, НПФ "РАДИУС". - М., с. 30 и 31. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2473096C1 (ru) * | 2008-12-09 | 2013-01-20 | Фрониус Интернэшнл Гмбх | Способ и устройство для определения постоянного тока и устройство для контактной сварки |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2108587C1 (ru) | Измерительный преобразователь интенсивности тока | |
WO2010096344A1 (en) | Ammeter with improved current sensing | |
Callegaro et al. | On the calibration of direct-current current transformers (DCCT) | |
US5532590A (en) | Apparatus for measuring circuit parameters wherein errors due to transmission lines are prevented | |
ATE15725T1 (de) | Verfahren und schaltungsanordnung zur messung eines magnetfeldes, insbesondere des erdmagnetfeldes. | |
RU2229137C2 (ru) | Способ измерения больших токов | |
US5105146A (en) | Current sensor and method for determining the current flow in conductors to be evaluated | |
KR100451480B1 (ko) | 직류 및 교류의 측정이 가능한 클램프형 전류측정기 | |
RU2636796C1 (ru) | Способ определения мгновенных значений токов в трехжильном кабеле без металлических покровов | |
GB2409286A (en) | Loop resistance measurement and calibration standard | |
Fletcher et al. | A cryogenic current comparator resistance ratio bridge for the range 10 k/spl Omega/to 1 G/spl Omega | |
JPH0318765A (ja) | クランプ電流計 | |
RU2282208C1 (ru) | Устройство для поверки измерительных трансформаторов напряжения | |
Ohlrogge et al. | Setup of a Broadband High-Current Measuring System for the Traceable Calibration of Current Transducers | |
RU2192020C1 (ru) | Устройство для поверки измерительных трансформаторов тока | |
SU552571A1 (ru) | Устройство дл испытани трансформаторов тока в переходных режимах | |
SU879273A1 (ru) | Датчик образцовых сигналов дл поверки трансформаторных преобразователей перемещени | |
Weyand et al. | Fluxgate magnetometer for low-frequency magnetic electromagnetic compatibility measurements | |
SU1501289A1 (ru) | Устройство дл измерени уровн высокочастотных сигналов в лини х электроснабжени | |
SU871109A1 (ru) | Устройство дл измерени магнитных параметров материалов | |
SU1615816A1 (ru) | Измерительный преобразователь синусоидального напр жени | |
Kojovic | Split-core PCB Rogowski coil designs and applications for protective relaying | |
SU866522A1 (ru) | Устройство контрол магнитных параметров магнитопроводов | |
SU1490657A1 (ru) | Устройство дл измерени магнитных параметров магнитно-м гких материалов | |
SU1756841A1 (ru) | Способ градуировки холловских градиентометров |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050507 |