RU2546995C2 - Экранированный датчик тока - Google Patents

Экранированный датчик тока Download PDF

Info

Publication number
RU2546995C2
RU2546995C2 RU2012126512/28A RU2012126512A RU2546995C2 RU 2546995 C2 RU2546995 C2 RU 2546995C2 RU 2012126512/28 A RU2012126512/28 A RU 2012126512/28A RU 2012126512 A RU2012126512 A RU 2012126512A RU 2546995 C2 RU2546995 C2 RU 2546995C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
wall
base
sensor
screen
Prior art date
Application number
RU2012126512/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012126512A (ru
Inventor
Вадим Иванович Костылев
Владимир Яковлевич Белозеров
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Гаммамет"
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 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Гаммамет" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Гаммамет"
Priority to RU2012126512/28A priority Critical patent/RU2546995C2/ru
Publication of RU2012126512A publication Critical patent/RU2012126512A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2546995C2 publication Critical patent/RU2546995C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к метрологии, в частности к датчикам тока. Экранированный датчик тока содержит магнитопровод чувствительного элемента с обмотками, помещенный в магнитный экран, представляющий собой контейнер из сочлененных между собой стенки, основания и крышки с отверстиями, внутренней стенки. При этом конфигурация внутренней стенки соответствует контуру отверстий в основании и крышке, а основание, стенка, крышка и внутренняя стенка изготовлены в виде витых магнитопроводов из ленты с нанокристаллической структурой. Технический результат - повышение точности измерений в условиях повышенных электромагнитных помех. 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области электроизмерений, а точнее к датчикам тока высокой точности.
Чувствительный элемент таких датчиков, независимо от принципа работы
- то ли это трансформатор переменного тока, то ли трансформатор постоянного тока на основе магнитного усилителя или магнитно-модуляционного преобразователя, либо на основе датчика Холла - представляет собой магнитопровод с обмотками, который помещается в магнитный экран для защиты его от воздействия внешних магнитных помех. Так, например, магнитный экран датчика тока по патенту [1] представляет собой контейнер из двух получашек с центральным отверстием для пропуска проводника с измеряемым током, играющим роль одновитковой входной обмотки. Получашки изготовлены из листового магнитомягкого материала с высокой магнитной проницаемостью, например стали или пермаллоя.
Недостатком такого датчика является сложность изготовления экрана, требующего дорогостоящей оснастки для штамповки, и невысокая степень экранирования. Кроме того, при расположении датчика вблизи проводов с большими переменными токами в сплошном магнитном материале экрана возникают существенные потери, обусловленные как вихревыми токами, так и перемагничиванием, что в целом приводит к нагреву датчика.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является датчик по патенту [2], в котором для повышения степени подавления внешних магнитных помех используется двойное экранирование. В этом датчике, при вертикальном расположении провода с измеряемым током, экран представляет собой два контейнера, причем меньший, охватывающий чувствительный элемент, вставлен внутрь большего, и каждый из них содержит сочлененные основание, стенку и крышку. Основания и крышки выполнены с отверстиями для проводника с измеряемым током.
Однако и в этом датчике экран при изготовлении технологически сложен, а потери от близлежащих сильноточных проводников не исключены.
Общим недостатком всех известных экранированных датчиков являются большие технологические проблемы при изготовлении экранов для устройств измерения тока в проводниках диаметром свыше одного метра: трубопроводах, валах крупногабаритных машин. Потребность в датчиках большого диаметра возрастает и в связи с повышением напряжений линий высоковольтных передач.
Задачами, на решение которых направлено настоящее изобретение, являются повышение технологичности изготовления экрана датчика, повышение степени экранирования, снижение потерь в экране от близлежащих проводников с током, расширение габаритного ряда датчиков.
Поставленные задачи в предлагаемом изобретении решаются за счет того, что в экранированном датчике тока, содержащем магнитопровод чувствительного элемента с обмотками, помещенном в магнитный экран, представляющий собой контейнер из сочлененных между собой стенки, основания и крышки с отверстиями, внутренней стенки, конфигурация которой соответствует контуру отверстий в основании и крышке, при этом основание, стенка, крышка и внутренняя стенка изготовлены из магнитомягкого материала и выполнены в виде витых магнитопроводов из ленты с нанокристаллической структурой.
Решение поставленных задач возможно благодаря использованию магнитомягких лент с нанокристаллической структурой, например, производства НПП ООО Гаммамет, имеющих в среднем толщину всего лишь 25 мкм. Магнитопроводы, навитые из такой ленты, обладают чрезвычайно высокой магнитной проницаемостью и малыми потерями даже на повышенных частотах. Кроме того, магнитопроводы, содержащие в обозначении индекс ДС, например ГМ11ДС, после намотки и термообработки подвергаются пропитке лаком и его отвержению. При этом, в отличие от лент из пермаллоя, снижение магнитных свойств происходит незначительно. В результате, помимо превосходных магнитных свойств, эти магнитопроводы обладают достаточно высокой механической прочностью, что дает возможность использовать их при определенных условиях в качестве конструктивных элементов.
Техническим результатом использования в изобретении в качестве конструктивных элементов экрана витых магнитопроводов из ленты с нанокристаллической структурой является значительное упрощение технологии изготовления экрана, поскольку она практически не отличается от технологии изготовления основного и необходимого элемента - магнитопровода чувствительного элемента датчика. Намотка и термомагнитная обработка всех элементов датчика проводится на едином оборудовании. При этом форма и размеры экрана практически не ограничены, все определяется технологической оправкой и оборудованием, которое в настоящее время позволяет производить датчики с внутренним размером 1300 мм и выше.
Малые потери на перемагничивание ленты с нанокристаллической структурой и слоистая, как бы шихтованная структура элементов контейнера уменьшает вихревые токи и потери в экране от близлежащих сильноточных проводников. В то же время шихтованная структура экрана для составляющих магнитных полей, перпендикулярных к боковой поверхности контейнера, аналогична по действию многостеночным экранам, вследствие чего влияние внешних магнитных полей на процесс измерения тока снижается еще в большей степени.
Сущность изобретения поясняется чертежом.
Предлагаемый экранированный датчик тока устроен следующим образом. Чувствительный элемент датчика, представляющий собой магнитопровод 1, на который намотаны первичная, вторичная и остальные обмотки, если они необходимы по принципу работы, совместно обозначенные позицией 2, заключены в магнитный экран. Магнитный экран представляет собой контейнер с замкнутым объемом, который содержит основание 3, стенку 4, крышку 5 и внутреннюю стенку 6. Основание и крышка имеют отверстие, сквозь которое пропускается первичная обмотка с измеряемым током, не показанная на чертеже для упрощения. Витком такой обмотки может быть шина, трубопровод или вал большого диаметра.
В рассматриваемом датчике все элементы контейнера - такие же витые тороидальные магнитопроводы, как и магнитопровод 1 чувствительного элемента. Сочленение перечисленных элементов контейнера может быть произведено любым доступным способом от стяжек до сварки, но предпочтительнее является склеивание эпоксидными компаундами и лаками. Фиксация положения чувствительного элемента 1 внутри контейнера экрана может быть выполнена, например, заполнением внутренней полости твердым или эластичным герметиком 7 либо другими дополнительными конструктивными элементами, что непринципиально. С целью упрощения чертежа отверстия в контейнере для вывода проводов подключения чувствительного элемента 1 также не показаны.
Для устранения короткозамкнутого витка между стенкой 4 и крышкой 5 или основанием 3 может быть введена изоляционная прокладка, не показанная на чертеже.
Все перечисленные элементы 3, 4, 5, 6 контейнера вместе с магнитопроводом 1 чувствительного элемента представляют собой витые тороидальные магнитопроводы из ленты с нанокристаллической структурой, поэтому как намотка, так и термообработка могут быть проведены на едином оборудовании по практически одинаковой технологии, что несомненно удешевляет производство. Кроме того, изготовление всех элементов датчика путем намотки позволяет достаточно просто создавать не только тороидальные датчики любого размера, но и датчики практически любой другой конфигурации: квадратные, прямоугольные, треугольные. Все определяется лишь намоточной оправкой.
В процессе работы датчика силовые линии внешнего магнитного поля помех проходят через экран, имеющий малое магнитное сопротивление, защищая тем самым магнитопровод чувствительного элемента. Магнитное сопротивление экрана может быть доведено до требуемого значения путем выбора толщины элементов контейнера, причем это не связано с существенным увеличением затрат на его изготовление.
Источники информации (Espacenet)
1. Патент WOOl 140811 (А2) - 2001-06-07, G01R15/20, SCREENED CORE CURRENT SENSOR.
2. Патент JP8262063 (A) - 1996-10-11, G01R1/18, DIRECT CURRECT SENSOR.

Claims (1)

  1. Экранированный датчик тока, содержащий магнитопровод чувствительного элемента с обмотками, помещенный в магнитный экран, представляющий собой контейнер из сочлененных между собой стенки, основания и крышки с отверстиями, внутренней стенки, конфигурация которой соответствует контуру отверстий в основании и крышке, при этом основание, стенка, крышка и внутренняя стенка изготовлены в виде витых магнитопроводов из ленты с нанокристаллической структурой.
RU2012126512/28A 2012-06-25 2012-06-25 Экранированный датчик тока RU2546995C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012126512/28A RU2546995C2 (ru) 2012-06-25 2012-06-25 Экранированный датчик тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012126512/28A RU2546995C2 (ru) 2012-06-25 2012-06-25 Экранированный датчик тока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012126512A RU2012126512A (ru) 2013-12-27
RU2546995C2 true RU2546995C2 (ru) 2015-04-10

Family

ID=49786047

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012126512/28A RU2546995C2 (ru) 2012-06-25 2012-06-25 Экранированный датчик тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2546995C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2627928C1 (ru) * 2016-03-01 2017-08-14 Вадим Иванович Костылев Магнитный экран и способ его изготовления

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060290454A1 (en) * 2005-06-24 2006-12-28 Schneider Electric Industries Sas Measuring device for measuring differential current, trip module comprising one such measuring device and switchgear unit having one such module
RU2353937C1 (ru) * 2007-11-16 2009-04-27 Закрытое акционерное общество "Завод энергозащитных устройств" Датчик тока
WO2012025859A1 (en) * 2010-08-24 2012-03-01 Liaisons Electroniques-Mecaniques Lem S.A. Toroidal fluxgate current transducer

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060290454A1 (en) * 2005-06-24 2006-12-28 Schneider Electric Industries Sas Measuring device for measuring differential current, trip module comprising one such measuring device and switchgear unit having one such module
RU2353937C1 (ru) * 2007-11-16 2009-04-27 Закрытое акционерное общество "Завод энергозащитных устройств" Датчик тока
WO2012025859A1 (en) * 2010-08-24 2012-03-01 Liaisons Electroniques-Mecaniques Lem S.A. Toroidal fluxgate current transducer

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МАГНИТОПРОВОДЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ГАММАМЕТ В ЗАЩИТНЫХ КОНТЕЙНЕРАХ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТУ 1261-030-12287107-2007, 2007 г *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2627928C1 (ru) * 2016-03-01 2017-08-14 Вадим Иванович Костылев Магнитный экран и способ его изготовления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012126512A (ru) 2013-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9541581B2 (en) Flexible current sensor
CN103050265B (zh) 剩余电流互感器
CN106249116A (zh) 高频电流传感器
CN102751081A (zh) 一种柔性线圈电流互感器及其制作方法
Fritsch et al. High-frequency current transformer design and construction guide
CN110702965B (zh) 一种电缆状态监测传感器装置
CN202796412U (zh) 一种柔性线圈电流互感器
RU2546995C2 (ru) Экранированный датчик тока
CN106018912A (zh) 一种高精度通用型交直流电流测量装置
RU137173U1 (ru) Экранированный датчик тока
CN206480481U (zh) 一种高精度低电流互感器
KR20150108955A (ko) 자기장을 이용한 전류 및 전압을 측정하는 배전반
CN207541138U (zh) 一种用于变压器绕组变形监测的柔性电流传感器
WO2014116848A1 (en) Flexible magnetic field sensor
CN207019820U (zh) 磁应力传感器及其屏蔽结构
CN205718820U (zh) 一种电涡流传感器的探头及电涡流传感器
CN114019220B (zh) 一种电流检测器及电路
CN102364639A (zh) 可塑形式罗氏线圈互感器及其测量方法
Hlavacek et al. Influence of Rogowski coil shielding to measurement results
CN205230781U (zh) 基于空心线圈的三相电流互感器的磁屏蔽结构
CN213069016U (zh) 一种用于磁芯参数测量的环形线圈结构
CN103400680A (zh) 一种带闭合磁路的空心线圈
Bompou et al. Loss in steel armour wires for submarine power cables
CN204287389U (zh) 高频电流局部放电信号采集传感器
CN207263817U (zh) 一种开口式罗氏线圈

Legal Events

Date Code Title Description
MZ4A Patent is void

Effective date: 20150519