SU1192016A1 - Device for compensating errors of current transformers - Google Patents

Device for compensating errors of current transformers Download PDF

Info

Publication number
SU1192016A1
SU1192016A1 SU843761360A SU3761360A SU1192016A1 SU 1192016 A1 SU1192016 A1 SU 1192016A1 SU 843761360 A SU843761360 A SU 843761360A SU 3761360 A SU3761360 A SU 3761360A SU 1192016 A1 SU1192016 A1 SU 1192016A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
input
current
integrator
inputs
adder
Prior art date
Application number
SU843761360A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Леонид Викентьевич Багинский
Михаил Борисович Додонов
Сергей Михайлович Пигарев
Original Assignee
Новосибирский электротехнический институт
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 Новосибирский электротехнический институт filed Critical Новосибирский электротехнический институт
Priority to SU843761360A priority Critical patent/SU1192016A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1192016A1 publication Critical patent/SU1192016A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)

Abstract

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА, содержащее трехфазную группу трансформаторов тока, вторичные обмотки которых соединены по схеме звезда, преобразователи ток - напр жение, входы которых включены в фазные провода вторичных обмоток трансформатс ров тока, а выходы подключены к первым входам компенсаторов погрешностей , каждый из которых содержит блок нелинейности, два сумматора и сумматор-интегратор, причем первый вход компенсатора погрешностей соединен с первыми входами интегратора и сумматоров, выход интегратора соединен с вторым входом первого сумматора , выход которого через блок нелинейности соединен с, вторым входом второго сумматора, о т л и ч а - ю щ е е с   тем, что, с целью повышени  точности трансформации.измер емого тока при переходнь1х процессах, введен дополнительный преобразова (/} тель ток - напр жение, вход которого включен в цепь общей нагрузки трансформаторов тока, а выход соединен с вторыми входами компенсаторов погрешностей , которые соединены с вторым входом интегратора и третьим входом первого сумматора компенсатора погрешностей каждой из фаз. A DEVICE FOR COMPENSATION OF ERRORS OF CURRENT TRANSFORMERS, containing a three-phase group of current transformers, the secondary windings of which are connected according to a star circuit, current converters are voltage, the inputs of which are included in the phase conductors of the secondary windings of current transformers, and the outputs are connected to the first inputs of error compensators, each of which contains a block of nonlinearity, two adders and an adder-integrator, with the first input of the error compensator connected to the first inputs of the integrator and adders, output The integrator is connected to the second input of the first adder, the output of which through the nonlinearity unit is connected to the second input of the second adder, so that, in order to increase the accuracy of the transformation. The measured current during the transition processes , an additional transducer was introduced (/} tel current - voltage, the input of which is included in the total load circuit of current transformers, and the output is connected to the second inputs of error compensators, which are connected to the second integrator input and the third input of the first combiner Ator errors of each of the phases.

Description

1 Изобретение относитс  к электротехнике и предназначено дл  исполь зовани  в схемах релейной защиты и автоматики энергосистем с трансформаторами тока,неимею1цнми остаточных индукций в сердечниках а также к электроизмерительной технике. Целью изобретени   вл етс  повышение точности трансформации измер емого тока за счет обеспечени  компенсации погрешности трансформаторов тока, соединенных в группы, имеющие общую нагрузку, путем снижени  погрешности восстановлени  первичного тока в переходных процессах . На чертеже показана схема устройства дл  компенсации погрешностей трансформаторов тока. Схема содержит трехфазную группу трансформаторов тока, вторичные обмо ки которых соединены по схеме звезда и имеют фазную нагрузку 2, 3 и 4 и общую нагрузку 5. В цепи этих нагрузок последова- тельно подключены входные цепи преобразователей ток - напр жение 6-9. Выходы преобразователей 6, 7 и 8 соединены с первыми входами компенсаторов погрешностей 10, 11 и 12 соответствующих фаз. Выход преобразовател  ток - напр жение 9, установленного в цепи общей нагрузки 5 (дл  схемы соединени  звезда - это цепь нулевого провода соединен с вторыми входами компенсаторов 10, П и 12. Каждый из них выполнен по одинаковой схеме и содержит сумматоринтегратор 13, первый сумматор 14, блок нелинейности 15 и второй сумма- тор 16, Первый вход сумматора-интегратора 13,  вл  сь первым входом компенсато -ра 10 (11 и 12), подсоединен к выходу преобразовател  ток - напр жение 6 (7 и 8) своей фазы, а выход блока 13 подключен к второму входу первого сумматора 14, первый вход которого подключен также к выходу преобразова тел  6 (7, 8) и кпервому входу второго сумматора 16, Выход первого сумматора 14 соединен с входом блока нелинейности 15, выход которого подключен к второму входу сумматора 16. Выход преобразовател  9 соединен с вторым входом сумматора-интегратора 13 и с третьим входом первого сум матора 14, одновременно  вл ющимис  162 вторым входом компенсатора 10 (11 и 12). Устройство дл  компенсации погрешностей трансформаторов тока работает следующим образом. Напр жение с выхода преобразовател  ток - напр жение 6, пропорциональное вторичному току трансформаторного тока данной фазы, подае,тс  на первый вход компенсатора 10 (фиг. 1), в частности на первый вход сумматораинтегратора 13, на первые входы первого сумматора 14 и второго сумматора 16. На выходе, блока 13 в результате масштабного интегрировани  снимаетс  напр жение, пропорциональное интегральному значению вторичного тока , умноженному на активную составл ющую сопротивлени  вторичной цепи трансформатора тока, и подаетс  на второй вход первого сумматора 14, на первьй вход которого подаетс  напр жение , проггорциональное вторичному току, умноженному на реактивную составл ющую сопротивлени  вторичной цепи данного трансформа тора тока. В результате суммировани  на выходе блока 14 получаетс  напр жение , соответствующее текущему значению индукции в сердечнике отдельно вз того трансформатора тока. Дл  учета вли ни  взаимодействи  трансформатора тока через сопротивление общей нагрузки в компенсатор 10 вводитс  информаци  о токе в этом сопротивлении, снимаема  с выхода преобразовател  ток - напр жение 9, установленного в цепи общей нагрузки , и подаваема  на второй вход компенсатора 10, одновременно  вл ющийс  вторым входом сумматора-интегратора 13 и третьим входом первого сумматора 14. Блок 13 в результате масштабного интегрировани  тока общей нагрузки, умноженного на активную составл ющую сопротивлени  общей нагрузки, учитывает вли ние тока, протекающего по активной составл ю- щей сопротивлени  общей нагрузки, на изменение индукции в сердечниках трансформатора тока, а блок 14 учитывает соответственно вли ние тока, протекающего по реактивной составл ющей сопротивлени  общей нагрузки. Полученное таким образом напр жение на выходе сумматора 14, пропорциональное текущему значению полной индукции в сердечнике трансформатора1 The invention relates to electrical engineering and is intended for use in relay protection and automation systems of power systems with current transformers, not including residual inductions in cores, as well as to electrical measuring equipment. The aim of the invention is to improve the accuracy of the transformation of the measured current by compensating for the error of current transformers connected to groups having a common load by reducing the error in recovering the primary current in transients. The drawing shows a diagram of a device for compensating errors of current transformers. The circuit contains a three-phase group of current transformers, the secondary windings of which are connected according to the star circuit and have a phase load of 2, 3 and 4 and a common load 5. In the circuit of these loads, the input current-transformer circuits are sequentially connected - voltage 6-9. The outputs of the converters 6, 7 and 8 are connected to the first inputs of the error compensators 10, 11 and 12 of the corresponding phases. The output of the current transformer is voltage 9 installed in the common load circuit 5 (for a star connection circuit, this is a neutral wire circuit connected to the second inputs of compensators 10, P and 12. Each of them is made according to the same scheme and contains summatorintegrator 13, first adder 14 , the nonlinearity unit 15 and the second summer 16, the first input of the integrator 13, which is the first input of the compensator 10 (11 and 12), is connected to the output of the current converter - voltage 6 (7 and 8) of its phase, and the output of block 13 is connected to the second input of the first adder 14, first The second input of which is also connected to the output of the transducer body 6 (7, 8) and to the first input of the second adder 16. The output of the first adder 14 is connected to the input of the nonlinearity unit 15, the output of which is connected to the second input of the adder 16. The output of the converter 9 is connected to the second adder input - integrator 13 and with the third input of the first sum of the mater 14, which simultaneously are the 162 second input of the compensator 10 (11 and 12). The device for compensating the errors of the current transformers works as follows. The voltage output from the converter current - voltage 6, proportional to the secondary current of the transformer current of this phase, flow, ms to the first input of the compensator 10 (Fig. 1), in particular to the first input of the integrator 13, to the first inputs of the first adder 14 and the second adder 16. At the output of block 13, as a result of scale integration, the voltage is removed, proportional to the integral value of the secondary current multiplied by the active component of the resistance of the secondary circuit of the current transformer, and is fed to the second input circuit. Vågå adder 14, a first input of which is supplied a voltage proggortsionalnoe secondary current multiplied by the resistance of the reactive component of the secondary circuit of the current transformer torus. As a result of the summing up, the output of block 14 yields a voltage corresponding to the current value of induction in the core of a separate current transformer. To take into account the effect of the interaction of the current transformer through the common load resistance, the compensator 10 introduces current information in this resistance, the current removed from the output of the converter — voltage 9, installed in the common load circuit, and fed to the second input of the compensator 10, which is also the second the input of the adder-integrator 13 and the third input of the first adder 14. Block 13, as a result of large-scale integration of the total load current multiplied by the active component of the total load resistance, takes into account and of the current flowing through the active constituent total load resistance, the change in the induction core current transformer and the block 14 respectively, allows for the effect of current flowing through the reactive moiety total load resistance. The voltage thus obtained at the output of the adder 14 is proportional to the current value of the total induction in the core of the transformer

3 119201643 11920164

тока, работающего в группе соедине-ток намагничивани   вл етс  полной НИН трансформатора тока, имеющихпогрешностью трансформаторного токи общую нагрузку, подаетс  на входв переходном или установившемс  реблока нелинейности 15, который, ре-жиме, то, складыва сь в.о втором сумализу  характеристику намагничивани 5 маторе 16 с вторичным током, он данного трансформатора тока, имеетформирует на его выходе напр жение, на выходе напр жение, пропорциональ пропорциональное первичному току ное в своем масштабе току намагничи-трансформаторного тока данной фавани  трансформатора тока. Посколькузы. the current operating in the connecting magnetizing current group is the complete NIN of the current transformer having the total current transformer current error, is fed to the input of the transition or fixed nonlinearity edge 15, which, in the second case, magnetising characteristic 5 The matera 16 with the secondary current, it is of the current transformer, has at its output a voltage, the output voltage proportional proportional to the primary current in its scale current of the magnetized transformer Single favani this current transformer. Since.

Claims (1)

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА, содержащее трехфазную группу трансформаторов тока, вторичные обмотки которых соединены по схеме звезда, преобразователи ток — напряжение, входы которых включены в фазные провода вторичных обмоток трансформат<. - ров тока, а выходы подключены к первым входам компенсаторов погрешностей, каждый из которых содержит блок нелинейности, два сумматора и сумматор-интегратор, причем первый вход компенсатора погрешностей соединен с первыми входами интегратора и сумматоров, выход интегратора соединен с вторым входом первого сумматора, выход которого через блок нелинейности соединен с вторым входом второго сумматора, отличающееся тем, что, с целью повышения точности трансформации.измеря— емого тока при переходных процессах, § введен дополнительный преобразователь ток — напряжение, вход которого включен в цепь общей нагрузки трансформаторов тока, а выход соединен с вторыми входами компенсаторов погрешностей, которые соединены с вторым входом интегратора и третьим входом первого сумматора компенсатора погрешностей каждой из фаз.DEVICE FOR COMPENSATION OF ERRORS OF CURRENT TRANSFORMERS, containing a three-phase group of current transformers, the secondary windings of which are connected according to the star circuit, current-voltage converters, the inputs of which are included in the phase wires of the secondary transformer windings <. - a current ditch, and the outputs are connected to the first inputs of the error compensators, each of which contains a nonlinearity block, two adders and an integrator-integrator, the first input of the error compensator connected to the first inputs of the integrator and adders, the integrator output connected to the second input of the first adder, the output which is connected via a non-linearity block to the second input of the second adder, characterized in that, in order to increase the accuracy of the transformation of the measured current during transients, § an additional a current generator is a voltage whose input is included in the total load circuit of current transformers, and the output is connected to the second inputs of the error compensators, which are connected to the second input of the integrator and the third input of the first adder of the error compensator of each phase. SUuu. 1192016SUuu. 1192016
SU843761360A 1984-06-25 1984-06-25 Device for compensating errors of current transformers SU1192016A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843761360A SU1192016A1 (en) 1984-06-25 1984-06-25 Device for compensating errors of current transformers

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843761360A SU1192016A1 (en) 1984-06-25 1984-06-25 Device for compensating errors of current transformers

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1192016A1 true SU1192016A1 (en) 1985-11-15

Family

ID=21126951

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843761360A SU1192016A1 (en) 1984-06-25 1984-06-25 Device for compensating errors of current transformers

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1192016A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 633085, кл. Н 02 Н 3/38, 1976. Багинский Л. В. Улучшение характеристик быстродействующих релейных защит на основе использовани характерных особенностей переходного процесса в трансформаторах тока. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2016159C (en) Harmonic reduction for multi-bridge converters
EP1078435B1 (en) Line powered, primary side connected apparatus injecting voltage compensation into an electric power line using one transformer
US5984173A (en) Neutral point connected apparatus providing compensation to an AC power line
SU1192016A1 (en) Device for compensating errors of current transformers
Dahl Electric circuits: theory and applications
SU1250973A1 (en) Method of measuring active power of three-phase a.c.network
JP3071787B1 (en) Three-phase to single-phase converter.
JP2003199240A (en) Digital protective relay
US3944919A (en) Direct current measuring system for rectifiers
Lei et al. DSTATCOM connected to the system through center-tapped distribution transformer for reactive power compensation
JP3171488B2 (en) Transformer for cyclo converter
SU881951A1 (en) Ac-to-dc converter ac voltage-to-dc voltage converter
JPS61125628A (en) Method and device for compensating reactive electric power
SU1023501A1 (en) Device for relay protection of power transformer having split windings
JPS6411914B2 (en)
SU1555784A1 (en) Three-phase frequency doubler
SU1397846A1 (en) Measurement converter of power of three-phase electric circuits
SU738046A1 (en) Three-phase electric power supply system
SU1098060A2 (en) Device for correcting error of single-step current transformer
SU922939A1 (en) Device for differential protection of multi-winding tranformer with voltage regulation under load
US2852698A (en) Three-phase voltage source converter
US2906896A (en) Electrical apparatus
SU1185542A1 (en) Three-phase static frequency converter
O'Kelly Performance of a model treble-tripler saturated reactor
SU1515253A1 (en) Static thyristor compensator