RU2664880C1 - Следящий преобразователь тока компенсационного типа - Google Patents

Следящий преобразователь тока компенсационного типа Download PDF

Info

Publication number
RU2664880C1
RU2664880C1 RU2017137290A RU2017137290A RU2664880C1 RU 2664880 C1 RU2664880 C1 RU 2664880C1 RU 2017137290 A RU2017137290 A RU 2017137290A RU 2017137290 A RU2017137290 A RU 2017137290A RU 2664880 C1 RU2664880 C1 RU 2664880C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
amplifier
compensation
magnetic circuit
storage capacitor
Prior art date
Application number
RU2017137290A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Владимирович Моршнев
Георгий Всеволодович Прокофьев
Татьяна Алексеевна Гликина
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"
Priority to RU2017137290A priority Critical patent/RU2664880C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2664880C1 publication Critical patent/RU2664880C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R15/00Details of measuring arrangements of the types provided for in groups G01R17/00 - G01R29/00, G01R33/00 - G01R33/26 or G01R35/00
    • G01R15/14Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks
    • G01R15/18Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using inductive devices, e.g. transformers
    • G01R15/183Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using inductive devices, e.g. transformers using transformers with a magnetic core
    • G01R15/185Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using inductive devices, e.g. transformers using transformers with a magnetic core with compensation or feedback windings or interacting coils, e.g. 0-flux sensors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/25Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof using digital measurement techniques
    • G01R19/257Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof using digital measurement techniques using analogue/digital converters of the type with comparison of different reference values with the value of voltage or current, e.g. using step-by-step method
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M1/00Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
    • H03M1/12Analogue/digital converters
    • H03M1/48Servo-type converters

Abstract

Следящий преобразователь тока компенсационного типа относится к устройствам измерения электрического тока. Преобразователь содержит магнитопровод 1 с токовой 2 и компенсационной 3 катушками. В воздушном зазоре магнитопровода 1 установлены элементы Холла 4 и 5, которые по цепи питания соединены последовательно по поперечным и продольным контактам, а по выходам элементы Холла соединены по поперечным и продольным контактам с одной стороны друг с другом, а с противоположной - с инструментальным усилителем 6. Выход усилителя соединен с двумя компараторами 7 и 8, которые соединены с ключами заряда и разряда 9, 10 накопительного конденсатора 12 через токоограничивающий резистор 11, накопительный конденсатор соединен с мостовым усилителем питания компенсационной катушки 13. Накопительный конденсатор также соединен с блоком аналогового интерфейса 14 преобразователя. Техническим результатом при реализации заявленного изобретения является возможность обеспечить компенсацию остаточного напряжения элементов Холла с их температурной зависимостью, и практически нулевое магнитное поле в токопроводе, что исключает вихревые токи в магнитопроводе и его нагрев при измерении тока. 1 ил.

Description

Техническое решение относится к устройствам измерения электрического тока, в частности, к следящим преобразователям тока компенсационного типа и может быть использовано в изделиях силовой электроники.
Известен преобразователь постоянного тока компенсационного типа [1]. Преобразователь содержит токопроводник и расположенную над ним компенсационную обмотку, гальваномагнитный элемент Холла, размещенный внутри компенсационной обмотки, усилитель выходного напряжения элемента Холла, соединенный с компенсационной обмоткой, измерительный прибор тока в компенсационной обмотке. При протекании тока в токоведущей шине ее магнитное поле вызывает на выходах элемента Холла напряжение. Это напряжение после усиления и подачи на компенсационную обмотку создает в ней магнитное поле, направленное встречно магнитному полю токоведущей шины. За счет отрицательной обратной связи магнитное поле тока в компенсационной катушке уравновешивает магнитное поле тока токоведущей шины и является мерой измеряемого тока. Недостатком преобразователя является малая чувствительность.
Известен датчик тока компенсационного типа [2]. Датчик содержит магнитопровод, на котором намотана компенсационная обмотка, а внутри расположен токопровод, в зазоре магнитопровода установлен элемент Холла, соединенный с операционным усилителем, выход которого соединен с усилителем мощности питания компенсационной обмотки, ток в цепи питания компенсационной обмотки пропорционален протекающему по токопроводу току и измеряется миллиамперметром. Использование в датчике магнитопровода повышает чувствительность датчика. Недостатком датчика является погрешность тока компенсации из-за остаточного напряжения датчика Холла с его температурной зависимостью, а также неполная компенсация магнитного поля магнитного поля в магнитопроводе из-за аналоговой обратной связи, поскольку для ее работы необходимо наличие магнитного поля в зазоре магнитопровода, при котором элемент Холла выдает напряжение, достаточное для работы обратной связи компенсации.
Известен датчик тока компенсационного типа [3]. Датчик содержит магнитопровод, на котором намотана компенсационная обмотка, а внутри расположен токопровод, в зазоре магнитопровода установлен элемент Холла, выполненный в виде специализированной ИС с компенсацией остаточного напряжения элемента Холла и его температурной зависимости, соединенной с операционным усилителем, выход которого соединен с мостовым ШИМ усилителем мощности питания компенсационной обмотки. Усилитель мощности в этом случае работает в режиме D, который обладает лучшие энергетические характеристики, чем линейные усилители класса А или АВ. Последовательно с компенсационной катушкой включен нагрузочный резистор, падение напряжение на котором является выходным аналоговым сигналом датчика. Датчик позволяет измерять тысячи амперные токи при меньших потерях. Недостатком датчика является неполная компенсация магнитного поля в магнитопроводе из-за аналоговой обратной связи, поскольку для ее работы необходимо наличие магнитного поля в зазоре магнитопровода, при котором элемент Холла выдает напряжение, достаточное для работы обратной связи компенсации.
Известен датчик тока компенсационного типа [4], выбранный в качестве прототипа. Датчик содержит магнитопровод, на котором расположены токовая катушка и компенсационная катушка, в зазоре магнитопровода расположен элемент Холла, выходное напряжение с которого подается на инструментальный усилитель, соединенный с мостовым усилителем мощности питания компенсационной катушки. В середине компенсационной катушки включен нагрузочный резистор, напряжение с которого, пропорциональное измеряемому току, подается на выход датчика. За счет использования токовой катушки прототип позволяет измерять малые токи, а использование мостовой схемы питания компенсационной катушки позволяет использовать однополярный источник питания. Недостатком датчика является погрешность измерения из-за остаточного напряжения элемента Холла, зависящего от температуры, а также неполная компенсация магнитного поля в магнитопроводе из-за того, что для работы обратной связи на элементе Холла должно присутствовать напряжение, а значит и магнитное поле в магнитопроводе, что приводит к наличию вихревых токов и нагреву магнитопровода, особенно с увеличением амплитуды и частоты измеряемого тока.
Задачей технического решения является устранение остаточного напряжения датчика Холла, а также его температурной погрешности, обеспечение полной компенсации магнитного поля в магнитопроводе.
Поставленная задача решается благодаря тому, что в следящем преобразователе тока компенсационного типа, содержащем магнитопровод, на котором расположены токовая катушка и компенсационная катушка, цепь питания которой соединена с мостовым усилителем, в воздушном зазоре магнитопровода установлен элемент Холла, выход которого соединен со входами инструментального усилителя, предусмотрены следующие отличия, введен дополнительный элемент Холла, по цепи питания элементы Холла соединены последовательно по продольным и поперечным контактам, а выходы элементов Холла по поперечным и продольным контактам с одной стороны соединены друг с другом, а с противоположной - с инструментальным усилителем, дополнительно введены два компаратора, соединенные с выходом инструментального усилителя и ключами заряда и разряда накопительного конденсатора через токоограничивающий резистор, накопительный конденсатор соединен с мостовым усилителем, а также дополнительно введен блок аналогового интерфейса преобразователя, соединенный со входом мостового усилителя компенсационного тока.
Между совокупностью существенных признаков заявляемого следящего преобразователя тока компенсационного типа и достигаемым техническим результатом существует причинно-следственная связь, а именно, в предложенном техническом решении с элементов Холла снимается разностное напряжение, в котором устранено остаточное напряжение элементов Холла с его зависимостью от температуры и остается только холловское напряжение магнитного поля в магнитопроводе, а компараторы с ключами заряда и разряда накопительного конденсатора образуют следящую обратную связь формирования компенсационного тока, удерживающего нулевое магнитное поле в магнитопроводе.
Техническая сущность предложенного технического решения поясняется чертежом, на котором фиг. 1 содержит схему преобразователя тока компенсационного типа, где:
1 - магнитопровод;
2 - токопроводник;
3 - компенсационную катушку;
4, 5 - элементы Холла;
6 - инструментальный усилитель;
7, 8 - компараторы;
9, 10 - ключи заряда и разряда накопительного конденсатора;
11 - токоограничивающий резистор;
12 - накопительный конденсатор;
13 - мостовой усилитель;
14 - блок аналогового интерфейса.
Измеряемый ток подается на токопровод 2, проходящий внутри магнитопровода 1 или выполненный в виде катушки. На магнитопроводе 1 также расположена компенсационная катушка 3. Магнитопровод 1 выполнен с зазором, в котором установлены элементы Холла 4 и 5.
Элементы Холла 4 и 5 по цепи питания соединены последовательно перекрестно. Соответствующие холловские выводы элементов Холла 4, 5 с одной стороны соединены друг с другом, а с другой - с инструментальным усилителем 6.
Выход усилителя 6 соединен с компараторами 7, 8, которые управляют ключами заряда и разряда 9, 10 накопительного конденсатора 12 через резистор 11.
Согласно [5] выходное напряжение элемента Холла кроме холловского напряжения Ux содержит остаточное напряжение Uo. При этом остаточное напряжение элемента Холла велико и существенно зависит от температуры, что приводит к неправильной компенсации магнитного потока в магнитопроводе.
В соответствии со схемой питания элемента Холла 4 через контакты Т1 и Т2 его выходное напряжение на контактах H1 и Н2 определяется формулой
Figure 00000001
В соответствии со схемой питания элемента Холла 5 через контакты H1 и Н2 его выходное напряжение на контактах Т1 и Т2 его выходное напряжение определяется формулой
Figure 00000002
Элементы Холла 4 и 5 по выходам соединены последовательно, но с разнонаправленными ЭДС. В соответствии с правилом последовательного соединения разнонаправленных источников ЭДС результирующее напряжение равно их разности
Figure 00000003
Таким образом, разностное напряжение ΔU зависит только от удвоенного холловского напряжения Ux, в котором исключено остаточное напряжение.
Разностное напряжение ΔU после инструментального усилителя 6 подается на два компаратора 7 и 8, которые контролируют отклонение напряжения ΔU от нулевого значения и при его превышении заданного порога Uth коммутируют ключи цепи заряда 9 или разряда 10 накопительного конденсатора 12, повышая или понижая напряжение на нем. Напряжение с накопительного конденсатора 12 через усилитель мощности 13 формирует ток в компенсационной обмотке 3. Когда магнитное поле компенсационной катушки 3 уравновешивает магнитное поле токовой катушки 2 холловское напряжение ΔU становится близким к нулю и соответствующий ключ 9 или 10 размыкается.
Таким образом, получилась следящая система, которая содержит обратную связь, образованную элементами Холла 4, 5, компараторами 7, 8, ключами заряда-разряда 9, 10 накопительного конденсатора 12, обеспечивающая поддержание такого напряжения на накопительном конденсаторе 12, при котором усилитель 13 формирует ток в компенсационной обмотке, который компенсирует магнитное поле токоведущей обмотки 2.
Напряжение компенсации пропорционально магнитному полю тока в токопроводнике 2. Это напряжение с помощью блока аналогового интерфейса 14 преобразуется в нормированный аналоговый выходной сигнал преобразователя.
Техническое решение обеспечивает компенсацию остаточного напряжения элементов Холла с их температурной зависимостью, обеспечивает практически нулевое магнитное поле в токопроводе, что исключает вихревые токи в магнитопроводе и его нагрев при измерении тока.
Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР 496498.
2. Патент США 4939449.
3. Патент США 8698485.
4. Патент США 5565765 – прототип.
5. А.А. Голубев, В.К. Игнатьев, Цифровой нанотеслометр, Изв. Вузов. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. 2010. Т. 53, №1, с. 49-54.

Claims (1)

  1. Следящий преобразователь тока компенсационного типа, содержащий магнитопровод, на котором расположены токовая катушка и компенсационная катушка, цепь питания которой соединена с мостовым усилителем, в воздушном зазоре магнитопровода установлен элемент Холла, выход которого соединен со входами инструментального усилителя, отличающийся тем, что введен дополнительный элемент Холла, по цепи питания элементы Холла соединены последовательно по продольным и поперечным контактам, а выходы элементов Холла по поперечным и продольным контактам с одной стороны соединены друг с другом, а с противоположной - с инструментальным усилителем, дополнительно введены два компаратора, соединенные с выходом инструментального усилителя и ключами заряда и разряда накопительного конденсатора через токоограничивающий резистор, накопительный конденсатор соединен с мостовым усилителем, а также дополнительно введен блок аналогового интерфейса преобразователя, соединенный со входом мостового усилителя компенсационного тока.
RU2017137290A 2017-10-25 2017-10-25 Следящий преобразователь тока компенсационного типа RU2664880C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017137290A RU2664880C1 (ru) 2017-10-25 2017-10-25 Следящий преобразователь тока компенсационного типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017137290A RU2664880C1 (ru) 2017-10-25 2017-10-25 Следящий преобразователь тока компенсационного типа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2664880C1 true RU2664880C1 (ru) 2018-08-23

Family

ID=63286712

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017137290A RU2664880C1 (ru) 2017-10-25 2017-10-25 Следящий преобразователь тока компенсационного типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2664880C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5565765A (en) * 1994-07-05 1996-10-15 Vacuumschmelze Gmbh Current sensor operating according to the compensation theorem
US6366076B1 (en) * 1997-04-21 2002-04-02 Liaisons Electroniques-Mecaniques Lem Sa Device with wide passband for measuring electric current intensity in a conductor
RU2431851C1 (ru) * 2007-07-19 2011-10-20 Эрбюс Операсьон (С.А.С) Усовершенствованный датчик тока
RU2619887C1 (ru) * 2016-05-12 2017-05-19 Акционерное общество "Зеленоградский нанотехнологический центр" Следящий ацп многоразрядных приращений

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5565765A (en) * 1994-07-05 1996-10-15 Vacuumschmelze Gmbh Current sensor operating according to the compensation theorem
US6366076B1 (en) * 1997-04-21 2002-04-02 Liaisons Electroniques-Mecaniques Lem Sa Device with wide passband for measuring electric current intensity in a conductor
RU2431851C1 (ru) * 2007-07-19 2011-10-20 Эрбюс Операсьон (С.А.С) Усовершенствованный датчик тока
RU2619887C1 (ru) * 2016-05-12 2017-05-19 Акционерное общество "Зеленоградский нанотехнологический центр" Следящий ацп многоразрядных приращений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2108587C1 (ru) Измерительный преобразователь интенсивности тока
US20070103174A1 (en) Direct current test apparatus
CN107102187B (zh) 一种用于交直流大电流测量的零磁通磁通门电流传感器
US20140021939A1 (en) Current-measuring device
KR20170090468A (ko) 전류 검출 장치
JP4925595B2 (ja) 交流インピーダンス測定装置及び方法
EP3105602B1 (en) Sensor and method for electric current measurement
JP3011559B2 (ja) 電力乗算回路
JP2015078949A (ja) ホール起電力信号検出回路
CN113759288A (zh) 一种漏电流检测电路、方法及漏电流检测器
RU2664880C1 (ru) Следящий преобразователь тока компенсационного типа
KR20130028460A (ko) 션트 저항을 이용한 3상 전력 시스템의 전력량계
KR100968633B1 (ko) 전류센서
CN104897944A (zh) 一种测量50a以上直流电流的方法
US9702752B2 (en) Electromagnetically force-compensating force-measuring apparatus
RU2650844C1 (ru) Цифровой преобразователь тока компенсационного типа
CN104040362A (zh) 电流传感器
KR100451480B1 (ko) 직류 및 교류의 측정이 가능한 클램프형 전류측정기
CN106124968A (zh) 一种功率放大器并联调试装置及方法
US20220413017A1 (en) Measuring method for determining the current through a shunt resistor
JP6043606B2 (ja) 磁気素子制御装置、磁気素子制御方法及び磁気検出装置
RU2311655C1 (ru) Способ уменьшения погрешностей холловского магнитометра
RU143663U1 (ru) Устройство для измерения электропроводности жидкости
JP3068977B2 (ja) 電力乗算回路
SK288822B6 (sk) Obvod na kompenzáciu magnetického toku v jadre meracieho transformátora prúdu