RU2353937C1 - Датчик тока - Google Patents

Датчик тока Download PDF

Info

Publication number
RU2353937C1
RU2353937C1 RU2007143460/28A RU2007143460A RU2353937C1 RU 2353937 C1 RU2353937 C1 RU 2353937C1 RU 2007143460/28 A RU2007143460/28 A RU 2007143460/28A RU 2007143460 A RU2007143460 A RU 2007143460A RU 2353937 C1 RU2353937 C1 RU 2353937C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
magnetic circuit
turns
annular
coverage
Prior art date
Application number
RU2007143460/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Романович Трилинский (RU)
Игорь Романович Трилинский
Михаил Юрьевич Гангрский (RU)
Михаил Юрьевич Гангрский
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Завод энергозащитных устройств"
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 Закрытое акционерное общество "Завод энергозащитных устройств" filed Critical Закрытое акционерное общество "Завод энергозащитных устройств"
Priority to RU2007143460/28A priority Critical patent/RU2353937C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2353937C1 publication Critical patent/RU2353937C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть, в частности, использовано для контроля токов проводимости ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН). Сущность: датчик тока содержит кольцевой магнитопровод, выполненный из слоев ленточного магнитопроницаемого материала, на котором расположены первая (измерительная) и вторая (компенсационная) обмотки. Витки первой обмотки намотаны вокруг магнитопровода с охватом его внутренней и внешней поверхностей, а витки второй обмотки намотаны вдоль кольцевого магнитопровода на его внешней поверхности. Кроме того, на кольцевом магнитопроводе расположена дополнительная третья обмотка (калибровочная), витки которой намотаны вокруг магнитопровода с охватом его внутренней и внешней поверхностей. Технический результат - повышение точности измерения тока в датчике тока, содержащем кольцевой ленточный магнитопровод. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть, в частности, использовано для контроля токов проводимости ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН).
В измерительной технике для бесконтактного измерения тока широко используются датчики тока, работа которых основана на принципе пояса Роговского.
Указанные датчики тока содержат магнитопровод с полостью для размещения в ней исследуемого проводника с током, а также, по меньшей мере, одну расположенную на магнитопроводе измерительную обмотку, в которой при прохождении тока по проводнику наводится ЭДС (см., например, RU 1213854, JP 1016967, RU 17992).
В настоящее время прогрессивным является использование для изготовления магнитопроводов, в том числе магнитопроводов для датчиков тока типа пояса Роговского, тонких лент из нанокристаллических сплавов на основе железа, имеющих высокое значение магнитной проницаемости.
Однако в датчиках тока, конструктивно выполненных в виде пояса Роговского, которые содержат кольцевые магнитопроводы, образованные слоями вышеописанного ленточного материала, при работе во внешнем сильном электромагнитном поле возникает проблема появления в магнитопроводе паразитной индуктивности, обусловленной изготовлением его в виде навитых друг на друга лент из магнитопроницаемого материала, что негативно влияет на результаты измерения.
В качестве ближайшего аналога заявляемого изобретения авторами выбран датчик тока, описанный в RU 17992.
Указанный датчик тока содержит кольцевой магнитопровод, на котором расположены первая индикаторная обмотка и вторая, подключенная к генератору компенсирующего тока, обмотка, витки которых намотаны вокруг магнитопровода с охватом его внутренней и внешней поверхностей.
В случае использования кольцевого ленточного магнитопровода в рассматриваемой конструкции датчика на точность его измерения негативно влияет проявляющаяся в сильном внешнем электромагнитном поле паразитная индуктивность, обусловленная конструкцией магнитопровода.
Задачей заявляемого изобретения является повышение точности измерения тока в датчике тока, содержащем кольцевой ленточный магнитопровод.
Сущность заявляемого изобретения заключается в том, что в датчике тока, содержащем кольцевой магнитопровод, на котором расположены первая и вторая обмотки, витки первой из которых намотаны вокруг магнитопровода с охватом его внутренней и внешней поверхностей, согласно изобретению магнитопровод выполнен из слоев ленточного магнитопроницаемого материала, а витки второй обмотки намотаны вдоль кольцевого магнитопровода на его внешней поверхности.
В частном случае выполнения изобретения на кольцевом магнитопроводе расположена дополнительная третья обмотка, витки которой намотаны вокруг магнитопровода с охватом его внутренней и внешней поверхностей.
В заявляемом изобретении применяется кольцевой магнитопровод, выполненный из слоев ленточного магнитопроницаемого материала. Это дает возможность применять для его изготовления современные материалы, в частности тонкие ленты из нанокристаллических сплавов на основе железа, имеющих высокое значение магнитной проницаемости. Использование указанных материалов позволяет уменьшить количество витков в измерительной обмотке датчика тока.
На кольцевом магнитопроводе расположены, по меньшей мере, две обмотки. Первая обмотка, витки которой намотаны вокруг части магнитопровода с охватом его внутренней и внешней поверхностей, является измерительной.
Вторая обмотка, витки которой намотаны вдоль кольцевого магнитопровода на его внешней поверхности, является компенсационной и предназначена для компенсации паразитной индуктивности, обусловленной изготовлением магнитопровода в виде навитых друг на друга слоев ленточного материала, возникающей при работе датчика тока во внешнем электромагнитном поле.
Таким образом, техническим результатом, достигаемым при использовании заявляемого изобретения, является повышение точности измерения тока за счет компенсации упомянутой выше паразитной индуктивности с помощью второй (компенсационной) обмотки.
В случае когда на кольцевом магнитопроводе расположена дополнительная третья (калибровочная) обмотка, витки которой намотаны вокруг магнитопровода с охватом его внутренней и внешней поверхностей, с ее помощью оказывается возможным устранить влияние изменения температуры окружающей среды и разброса технических параметров магнитопровода на результаты измерения тока.
На фиг.1 представлен чертеж общего вида заявляемого устройства (вид сверху); на фиг.2 представлен чертеж общего вида заявляемого устройства (вид спереди).
Датчик тока содержит кольцевой магнитопровод 1, на котором расположены первая (измерительная) обмотка 2 и вторая (компенсационная) обмотка 3. Витки первой обмотки 2 намотаны вокруг магнитопровода 1 с охватом его внутренней и внешней поверхностей. Витки второй обмотки 3 намотаны вдоль кольцевого магнитопровода 1 на его внешней поверхности.
Кроме того, на кольцевом магнитопроводе 1 расположена дополнительная третья (калибровочная) обмотка 4, витки которой намотаны вокруг магнитопровода 1 с охватом его внутренней и внешней поверхности.
Магнитопровод 1 выполнен из слоев ленточного магнитопроницаемого материала, в частности, из материала, представляющего собой нанокристаллический сплав на основе железа, толщиной порядка 25 микрон.
На фиг.1, 2 показан также исследуемый проводник 5 тока, который в рабочем положении датчика пропущен сквозь центральное отверстие кольцевого магнитопровода 1.
Устройство работает следующим образом.
Контролируемый ток, в частности ток проводимости ОПН, проходит по проводнику 5, помещенному в центральном отверстии магнитопровода 1, при этом в измерительной обмотке 2 наводится ЭДС, величина которой пропорциональна величине измеряемого тока. Сигнал с измерительной обмотки 2 поступает на измерительный пульт (не показан), где происходит его обработка.
При воздействии на датчик тока внешнего электромагнитного поля возникающая в кольцевом магнитопроводе 1 паразитная индуктивность, обусловленная ленточной технологией его изготовления, компенсируется с помощью компенсационной обмотки 3. Сигнал с обмотки 3 также поступает на измерительный пульт, где происходит его обработка.
Для компенсации разброса технических параметров кольцевого магнитопровода 1 и устранения влияния температуры окружающей среды используется калибровочная обмотка 4, на которую поступает калибровочный сигнал с измерительного пункта.

Claims (2)

1. Датчик тока, содержащий кольцевой магнитопровод, на котором расположены первая и вторая обмотки, витки первой из которых намотаны вокруг магнитопровода с охватом его внутренней и внешней поверхности, отличающийся тем, что магнитопровод выполнен из слоев ленточного магнитопроницаемого материала, а витки второй обмотки намотаны вдоль кольцевого магнитопровода на его внешней поверхности.
2. Датчик тока по п.1, отличающийся тем, что на кольцевом магнитопроводе расположена дополнительная третья обмотка, витки которой намотаны вокруг магнитопровода с охватом его внутренней и внешней поверхности.
RU2007143460/28A 2007-11-16 2007-11-16 Датчик тока RU2353937C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007143460/28A RU2353937C1 (ru) 2007-11-16 2007-11-16 Датчик тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007143460/28A RU2353937C1 (ru) 2007-11-16 2007-11-16 Датчик тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2353937C1 true RU2353937C1 (ru) 2009-04-27

Family

ID=41019107

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007143460/28A RU2353937C1 (ru) 2007-11-16 2007-11-16 Датчик тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2353937C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2546995C2 (ru) * 2012-06-25 2015-04-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Гаммамет" Экранированный датчик тока
RU2699762C1 (ru) * 2016-03-09 2019-09-10 ХАРТИНГ ЭЛЕКТРИК ГМБХ унд Ко.КГ Измерение тока в изоляторе
RU2719794C2 (ru) * 2015-11-23 2020-04-23 Шнейдер Электрик Эндюстри Сас Датчик тока и устройство для измерения электрического тока

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2546995C2 (ru) * 2012-06-25 2015-04-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Гаммамет" Экранированный датчик тока
RU2719794C2 (ru) * 2015-11-23 2020-04-23 Шнейдер Электрик Эндюстри Сас Датчик тока и устройство для измерения электрического тока
RU2699762C1 (ru) * 2016-03-09 2019-09-10 ХАРТИНГ ЭЛЕКТРИК ГМБХ унд Ко.КГ Измерение тока в изоляторе
US10734751B2 (en) 2016-03-09 2020-08-04 Harting Electric Gmbh & Co. Kg Current measurement in the insulating body

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8754642B2 (en) Magnetic balance type current sensor
US8519704B2 (en) Magnetic-balance-system current sensor
KR101475551B1 (ko) 감자 와이어, 마그네트 임피던스 소자 및 마그네트 임피던스 센서
US8593134B2 (en) Current sensor
US20130181705A1 (en) Magneto-impedance sensor element and method for producing the same
JP2010243512A (ja) 電流センサー
US9557350B2 (en) Arrangement for measuring a current with a current transducer of the Rogowski type
US20150028852A1 (en) Arrangement for measuring a current with a current transducer of the rogowski type
JP2019132719A (ja) 磁気検出装置
RU2353937C1 (ru) Датчик тока
JP2010529425A (ja) 導電体を流れる電流を測定するための装置
JP2009180608A (ja) Icチップ形電流センサ
JP5173472B2 (ja) 磁界校正方法
US20130057266A1 (en) Magnetic balance type current sensor
US9739808B2 (en) Devices, methods, and systems for sensing current
RU72077U1 (ru) Датчик тока
US20060097713A1 (en) Orthogonal field magnetic DC current sensor
US20060244437A1 (en) Device for measuring the intensity of a strong current passing through a wire
Lewis A miniature mutual-inductive proximity transducer
JPS5979860A (ja) 電流測定装置
US11573280B2 (en) Coil assembly for compensation current sensor
US11619658B2 (en) Semiconductor integrated fluxgate device shielded by discrete magnetic plate
JP6597076B2 (ja) 漏電検出器
JP2001124802A (ja) 電流センサ装置
JP2005017017A (ja) 磁界・電流センサ

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner