способ работы датчика для измерения импульсного тока

Классы МПК:H03K3/53 с использованием элементов, аккумулирующих энергию и разряжаемых через нагрузку с помощью переключающих устройств, управляемых внешним сигналом, и не содержащих цепи положительной обратной связи
G01R19/00 Приборы для измерения токов или напряжений или индикации их наличия или направления
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ"
Приоритеты:
подача заявки:
2001-05-25
публикация патента:

Использование: как способ работы датчика для измерения импульсного тока. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей датчика тока путем обеспечения его работы в режиме замера асимметричных относительно нуля импульсов тока. Датчик содержит трансформатор тока, первичная обмотка которого включена в импульсную силовую цепь, по которой протекает импульсный ток i1. К выводам вторичной обмотки подключают высокоомное сопротивление, за счет которого во вторичной обмотке индуцируют импульс высокого напряжения противоЭДС до момента, когда ток намагничивания сравняется с первичным током, при этом площадь импульса высокого напряжения пропорциональна изменению тока намагничивания. 3 з.п.ф-лы, 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

1. Способ работы датчика для измерения импульсного тока с чувствительным элементом в виде трансформатора тока, первичную обмотку которого включают в импульсную силовую цепь, со вторичной обмотки снимают сигнал о величине тока в первичной обмотке, а к выводам вторичной обмотки подключают сопротивление, при этом ампервитки первичного тока равны сумме ампервитков вторичного тока и ампервитков тока намагничивания, отличающийся тем, что сопротивление выбирают высокоомным, за счет него во вторичной обмотке индуцируют импульс высокого напряжения противоЭДС до момента, когда ток намагничивания сравняется с первичным током, при этом площадь импульса высокого напряжения пропорциональна изменению тока намагничивания.

2. Способ работы датчика для измерения импульсного тока по п.1, отличающийся тем, что задают время импульса напряжения на выводах вторичной обмотки при условии его ограничения временем минимальной паузы и по амплитуде указанного импульса определяют величину изменения первичного тока.

3. Способ работы датчика для измерения импульсного тока по п.1, отличающийся тем, что при работе преобразователя с постоянной частотой выпрямлением и интегрированием напряжения на выводах вторичной обмотки получают аналоговый сигнал для измерения амплитудного значения первичного тока.

4. Способ работы датчика для измерения импульсного тока по п.1, отличающийся тем, что его используют для измерения импульсного тока как однополярного, так и двухполярного симметричного или асимметричного по площади относительно нуля.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способам работы датчиков тока с гальванической развязкой без дополнительного питания и может использоваться как способ работы датчика для измерения импульсного тока.

Известен оптоэлектронный датчик тока высокопотенциальных цепей, описанный в авт. свид. СССР 1566294 (публ.23.05.90 г.), в котором в качестве измерительного элемента используют шунт, включая его в цепь тока. Параллельно шунту подключают световой излучатель, интенсивность свечения которого изменяется при изменении тока, проходящего через шунт. Сигнал светового излучателя подают через оптический канал на фотоприемник. Недостатком датчика является использование шунта, имеющего большие габариты, уменьшение которых ведет к повышению тепловых потерь, а также большая чувствительность к помехам. Кроме того, в рассматриваемом датчике фотоприемник должен содержать дополнительный стабильный источник питания для формирования сигнала измерения.

Устранение недостатков шунта приводит к конструктивному усложнению датчика. Например, в авт. свид. СССР 641350 (публ.05.01.79 г.) использован коаксиальный шунт с принудительным охлаждением.

Наиболее близким по технической сущности является способ работы датчика тока, описанный в литературе [1], где в качестве измерительного элемента использован трансформатор тока. Первичную обмотку трансформатора включают в импульсную силовую цепь, а со вторичной обмотки снимают сигнал о величине тока в силовой цепи. При этом ампервитки первичного тока равны сумме ампервитков вторичного тока и ампервитков тока намагничивания. В рассматриваемом трансформаторе тока ток намагничивания составляет не более 1-3% первичного тока и им пренебрегают и, как следствие, ампервитки первичного тока равны ампервиткам вторичного тока. Недостаток известного датчика вытекает из свойства трансформатора не пропускать постоянную составляющую напряжения. При асимметричных относительно нуля импульсах тока, т.е. в случае неравенства площадей положительного и отрицательного импульсов, напряжение на выводах вторичной обмотки трансформатора не соответствует реальному значению тока в первичной обмотке. Другим недостатком является токовая погрешность, определяемая отношением тока намагничивания к первичному току.

Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей датчика тока, в котором в качестве чувствительного элемента используется трансформатор тока, путем обеспечения его работы в режиме замера асимметричных относительно нуля импульсов тока.

Указанная задача решается способом работы датчика импульсного тока с чувствительным элементом в виде трансформатора тока, первичную обмотку которого включают в импульсную силовую цепь, а со вторичной обмотки снимают сигнал о величине тока в первичной обмотке, ампервитки первичного тока равны сумме ампервитков вторичного тока и ампервитков тока намагничивания, при котором к выводам вторичной обмотки подключают высокоомное сопротивление, тогда изменение первичного тока равно изменению намагничивающего тока, который, в свою очередь, пропорционален площади импульса напряжения во вторичной обмотке.

Время импульса напряжения на выводах вторичной обмотки задают, как правило, при условии его ограничения временем минимальной паузы и по амплитуде указанного импульса определяют величину изменения первичного тока.

При работе преобразователя с постоянной частотой выпрямлением и интегрированием напряжения на выводах вторичной обмотки можно получать аналоговый сигнал для измерения амплитудного значения импульса первичного тока.

Способ можно использовать для измерения импульсного тока как однополярного, так и двухполярного симметричного или асимметричного, по площади относительно нуля.

Приведенная совокупность признаков в сравнении с известным уровнем техники позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения условию "новизна". В то же время, совокупность отличительных признаков, приводящая к решению поставленной задачи, явным образом не следует из уровня техники, поэтому заявляемое техническое решение соответствует условию "изобретательский уровень".

Изобретение поясняется чертежами. На фиг.1 показана схема датчика для измерения импульсного тока, на фиг.2 изображен график, поясняющий работу датчика.

Датчик содержит трансформатор тока, первичная обмотка 1 которого включена в импульсную силовую цепь, по которой протекает импульсный ток i1. Ко вторичной обмотке 2 параллельно ее выводам подключен высокоомный резистор 3, на котором формируется высоковольтный импульс напряжения U2. Кроме того, параллельно резистору 3 может быть подключен конденсатор 4.

Процессы в сердечнике трансформатора определяются законом электромагнитной индукции:

способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903U2способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903t = способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903Bw2S, (1)

где U2 - напряжение на выводах вторичной обмотки;

способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903t - время протекания импульса напряжения U2;

способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903В - приращение индукции;

w2 - количество витков во вторичной обмотке;

S - сечение сердечника магнитопровода.

Как видно, приращение индукции в сердечнике за время действия импульса пропорционально площади импульса, выражаемой интегралом в левой части равенства.

Используя линейный участок намагничивания, получаем:

способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903B = (способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903iспособ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903w1/l)способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 22089030, (2)

где способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903iспособ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903 - приращение намагничивающего тока;

w1 - количество витков первичной обмотки;

l - длина магнитопровода;

способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903 - относительная магнитная проницаемость;

способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 22089030 - магнитная постоянная.

Ампервитки в магнитопроводе определяются по формуле:

i1w1 = iспособ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903w1+i2w2, (3)

где i1 - ток в первичной обмотке;

i2 - ток во вторичной обмотке.

В трансформаторе тока за счет высокого сопротивления во вторичной обмотке индуцируется высокая противоЭДС, пока iспособ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903 не сравняется с i1, в результате заканчивается изменение магнитного потока, а во вторичной цепи заканчивает протекать высоковольтный импульс.

Подставляя (2) в (1), получаем:

способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903U2способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903t = способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903iспособ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903w1(способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 22089030/l)w2S, (4)

и учитывая, что изменение тока намагничивания способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903iспособ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903 в установившемся режиме равно по величине первичному току i1

способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903U2способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903t = I1 ампw1(L2/w2), (5)

где I1амп - амплитудное значение i1;

L2 - индуктивность вторичной цепи, выражаемая формулой

L2 = w22S(способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 2208903способ работы датчика для измерения импульсного тока, патент № 22089030/1),

тогда при коммутации первичного тока во вторичной цепи возникает импульс напряжения, площадь которого пропорциональна величине тока I1амп.

Для получения затухающего синусоидального сигнала U2 параллельно вторичной обмотке 2 подключают конденсатор 4 и резистор 3, причем сопротивление резистора 3 выбирается из условия полного затухания, как правило, за один полупериод по времени, меньший времени минимальной паузы.

Литература

1. Афанасьев В.В. "Трансформаторы тока", Энергоатомиздат, Ленинградское отделение, 1989, с.13-17, 36.

Класс H03K3/53 с использованием элементов, аккумулирующих энергию и разряжаемых через нагрузку с помощью переключающих устройств, управляемых внешним сигналом, и не содержащих цепи положительной обратной связи

способ и устройство обезвреживания противодесантных мин и подводных роботов разведчиков -  патент 2525328 (10.08.2014)
аппарат и способы оптической эмиссионной спектроскопии -  патент 2512889 (10.04.2014)
электроискровой генератор энергии -  патент 2510130 (20.03.2014)
электрический генератор -  патент 2505916 (27.01.2014)
система для зарядки конденсатора, цифровой управляющий модуль и изолированный модуль получения данных для такой системы -  патент 2502182 (20.12.2013)
способ синхронизации многомодульного генератора импульсов напряжения -  патент 2501158 (10.12.2013)
способ заряда емкостного накопителя электрической энергии и устройства его осуществления (варианты) -  патент 2497273 (27.10.2013)
генератор импульсов напряжения -  патент 2477918 (20.03.2013)
способ получения электрической энергии от маломощных источников электропитания -  патент 2474042 (27.01.2013)
устройство для защиты емкостного накопителя энергии -  патент 2474024 (27.01.2013)

Класс G01R19/00 Приборы для измерения токов или напряжений или индикации их наличия или направления

датчик постоянного тока с развязкой -  патент 2528270 (10.09.2014)
сенсорное устройство для тока подшипника с преобразователем энергии -  патент 2526864 (27.08.2014)
электронный датчик тока и напряжения на высоком потенциале -  патент 2525581 (20.08.2014)
устройство для гальванического разделения сигналов -  патент 2522913 (20.07.2014)
способ обнаружения несанкционированного запараллеливания фидеров распределительных подстанций на стороне потребителя и устройство для его осуществления -  патент 2520163 (20.06.2014)
устройство для измерения активного тока -  патент 2518846 (10.06.2014)
способ измерения установившегося после включения питания значения постоянного электрического сигнала на выходе измерительного преобразователя -  патент 2518631 (10.06.2014)
устройство для измерения тока и напряжения в высоковольтной сети -  патент 2516034 (20.05.2014)
устройство для измерения тока -  патент 2515176 (10.05.2014)
измерительный шунт для импульсных токов -  патент 2514147 (27.04.2014)
Наверх