SU496612A1 - Cascade Current Transformer - Google Patents

Cascade Current Transformer

Info

Publication number
SU496612A1
SU496612A1 SU1949279A SU1949279A SU496612A1 SU 496612 A1 SU496612 A1 SU 496612A1 SU 1949279 A SU1949279 A SU 1949279A SU 1949279 A SU1949279 A SU 1949279A SU 496612 A1 SU496612 A1 SU 496612A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
cascade
current
turns
winding
stage
Prior art date
Application number
SU1949279A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Георгий Исаакович Шевченко
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 filed Critical
Priority to SU1949279A priority Critical patent/SU496612A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU496612A1 publication Critical patent/SU496612A1/en

Links

Landscapes

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

Description

(54) КАСКАДНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА(54) CASCADE CURRENT TRANSFORMER

Claims (2)

Изобретение относитс  к электротехнике и может быть использовано дл  измерени  тока в высоковольтных цеп х. Известны каскадные трансформаторы ток содержащие два каскада. Сердечник и вторична  обмотка первого каскада изолированы от земли, что облегчает выполнение изо л ции вторичной обмотки второго каскада, причем токова  погрешность двухкаскадного трансформатора тока равна сумме погрешностей каждого каскада. Однако в известных трансформаторах нагрузка первого каскада зависит от нагру ки второго каскада, поэтому погрешности известных каскадных трансформаторов тока значительно превышают погрешности обычных однокаскадных. Номинальна  токова  погрешность последнего каскада, как вообше у трансформаторов тока, устанавливаетс  изменением коэффициента трансформации Поэтому дл  большей точности установки токовой погрешности, цена витка должна быть меньше класса точности. Целью изобретени   вл етс  увеличение точности и уменьшение числа витков. Дл  этого вторична  обмотка первого каскада и первична  обмотка второго каскада выполнены из общих параллельных ветвей различного сечени  включенных по-; следовательно, причем витки ветвей первичной обмотки второго каскада включены встречно. В цепь обмоток с меньшим сечением включен регулируемый резистор. На чертеже приведена схема трансформа тора. Каскадный трансформатор тока содержит сердечник 1 первого каскада и сердечник 2 второго каскада. Вторична  обмотка первого каскада выполнена из двух параллельных ветвей 3 и 4 с числом витков W, и Wn, соответственно. Сечение проводника ветви 3 рассчитано на большой ток, пор дка нескольких дес т ков (сотен) ампер, таким образом, чтобы выполнить услови  равенства ампервитков первичной и вторичной обмоток. Ветвь 4 изготовлена из более тонкого ггровода на ток в несколько ампер. Первична  обмотка второго каскада также выполнена из двух параллельных ветвей 5 ибо числом витков W.g и Wpj соответстве но и с сечением, равным сечению ветвей 3 и 4 соответственно. Число витков одной из параллельных вет вей 5 и вторичной обмотки 7 дл  обеспечеНИИ минимальных потерь во втором каскаде выбираетс  из расчета выходной мощности и при этом минимально. Регулирование номинальной погрешности .производитс  путем изменени  первичных ампервитков второго каскада. Так как токи в параллельных ветв х 5 и 6 второго каска да направлены встречно, то, измен   сопротивление резистора 8, включенного в разI рыв ветвей 4 и 6, можно получить токовую погрешность S , близкую к нулю . JgW,-(l2,-Jpl}4g . ,да у Г и/ где 1о - ток в обмотке 7, Wo - число витков в обмотке 7, J - ток в ветв х 3 и 5, jjj - ток в ветв х 4 и 6, - 1 ил. D ос;1х: лл. -т и , (/ - количество витков одной из парал лельных ветвей 5. Предложенный каскадный трансформатор тока может быть использован как в цеп х высокого ма р жени  дл  облегчени  выполнени  изол ции, так и в цеп х низкого напр жени  при измерении токов пор дка ки лоампер, например токов дуговых электропечей и др., когда при обычном изготовлении погрешность достигает большой величины . Формула изобрете41и  1. Каскадный трансформатор тока, со-., сто щий из двух сердечников с первичной и вторичной обмотками на каждом из них, отличающийс  тем, что, с целью увеличени  точности измерени  и уменьшени  числа витков, вторична  обмотка первого каскада и первична  обмотка второго каскада вьшолне ы из обших параллельных ветвей различного сечени , включенных последовательно , причем витки ветвей первичной обмотки второго каскада включены встречно. This invention relates to electrical engineering and can be used to measure current in high voltage circuits. Known cascade current transformers containing two stages. The core and the secondary winding of the first cascade are isolated from earth, which facilitates the isolation of the secondary winding of the second cascade, and the current error of the two-stage current transformer is equal to the sum of the errors of each cascade. However, in the known transformers, the load of the first stage depends on the load of the second stage, therefore the errors of the known cascade current transformers considerably exceed the errors of the usual single-stage ones. The nominal current error of the last stage, as is the case with current transformers, is set by changing the transformation ratio. Therefore, for more accurate current error setting, the price of the coil should be less than the accuracy class. The aim of the invention is to increase the accuracy and decrease the number of turns. For this, the secondary winding of the first cascade and the primary winding of the second cascade are made of common parallel branches of different sections included by-; therefore, the turns of the branches of the primary winding of the second cascade are connected in opposite directions. An adjustable resistor is included in the winding circuit with a smaller cross section. The drawing shows a diagram of a transformer. Cascade current transformer contains the core 1 of the first cascade and the core 2 of the second cascade. The secondary winding of the first stage is made of two parallel branches 3 and 4 with the number of turns W, and Wn, respectively. The conductor section of branch 3 is designed for a high current, on the order of several tens of (hundreds) amperes, so as to fulfill the conditions of equality between the amperages of the primary and secondary windings. Branch 4 is made of a thinner one for several amperes. The primary winding of the second cascade is also made of two parallel branches 5 because the number of turns of W.g and Wpj corresponds also with a cross section equal to that of branches 3 and 4, respectively. The number of turns of one of the parallel branches 5 and the secondary winding 7 is chosen to ensure minimum losses in the second stage on the basis of the output power and at the same time is minimal. The regulation of the nominal error is made by changing the primary amperages of the second cascade. Since the currents in the parallel branches x 5 and 6 of the second helmet and directed oppositely, then, by changing the resistance of the resistor 8, included in the times of the branches 4 and 6, it is possible to obtain a current error S close to zero. JgW, - (l2, -Jpl} 4g., Yes in G and / where 1o is the current in the winding 7, Wo is the number of turns in the winding 7, J is the current in the branch x 3 and 5, jjj is the current in the branch x 4 and 6, - 1 ill. D oc; 1x: ll.-t and, (/ is the number of turns of one of the parallel branches 5. The proposed cascade current transformer can be used as in high-voltage circuits to facilitate the insulation , as well as in low voltage circuits when measuring currents of the order of amphorams, for example, currents of electric arc furnaces, etc., when in ordinary manufacture the error reaches a large value. Invention formula 1. A cascade trans current format co., consisting of two cores with primary and secondary windings on each of them, characterized in that, in order to increase measurement accuracy and reduce the number of turns, the secondary winding of the first cascade and the primary winding of the second cascade of the total parallel branches of various sections connected in series, with the turns of the branches of the primary winding of the second cascade being connected in opposite directions. 2. Трансформатор по п. 1, о т л и чающийс  тем, что в цепь обмоток с меньшим сечением включен регулируемый резистор.2. A transformer according to claim 1, about tl, which is due to the fact that an adjustable resistor is included in the winding circuit with a smaller cross section.
SU1949279A 1973-07-30 1973-07-30 Cascade Current Transformer SU496612A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1949279A SU496612A1 (en) 1973-07-30 1973-07-30 Cascade Current Transformer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1949279A SU496612A1 (en) 1973-07-30 1973-07-30 Cascade Current Transformer

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU496612A1 true SU496612A1 (en) 1975-12-25

Family

ID=20561552

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1949279A SU496612A1 (en) 1973-07-30 1973-07-30 Cascade Current Transformer

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU496612A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3010134B1 (en) * 2014-10-15 2021-01-13 LSIS Co., Ltd. Single-phase photovoltaic inverter

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3010134B1 (en) * 2014-10-15 2021-01-13 LSIS Co., Ltd. Single-phase photovoltaic inverter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4806896A (en) Electromagnetic shield for electromagnetic apparatus
SU496612A1 (en) Cascade Current Transformer
CN115356676A (en) Phase line and zero line synchronous calibration method for single-phase ammeter
US2476787A (en) Current transformer
US2001465A (en) Transformer for the conversion of polyphase currents
SU886071A1 (en) Transformer
RU2240618C2 (en) Method for winding current-transformer secondary winding
SU527749A1 (en) Inductive voltage divider
SU514390A1 (en) Device for balancing phase voltages of a phase network
SU723677A1 (en) Inductive voltage divider
SU951159A1 (en) Device for measuring current
US1831142A (en) Electric transformer
SU788032A1 (en) Method of measuring resistance of three-phase transformer windings
US2281645A (en) Voltage regulator
SU543023A1 (en) High frequency ammeter
Feng et al. Incremental Buildup Calibration Method of Inductive Voltage Divider
SU1476543A1 (en) Impedance transformer converter
HU190346B (en) Electric current measuring circuit arrangement
SU792312A1 (en) Cascade-type current transformer
SU662983A1 (en) Current transformer
GB511367A (en) Improvements in or relating to electric meters for measuring high frequency power
SU130568A1 (en) Single phase double winding transformer
GB1301055A (en) Ac/dc power supply
SU1051592A1 (en) Inductor
SU461471A1 (en) Device for balancing the voltage of low-voltage networks