Способ измерения тока

Изобретение относится к энергетике, а именно к измерительной технике. Способ измерения тока с помощью геркона, расположенного вблизи проводника, заключается в том, что измеряют время t1 между моментами замыкания и размыкания контактов геркона и определяют амплитуду Im расчетным путем. При этом дополнительно располагают n-1 герконов вблизи проводника так, чтобы i-й геркон замыкал контакты при токе Ii в проводнике и выполнялось условие Ii<Ii+1, где I=1, 2,… n. Подсчитывают число k сработавших герконов и приблизительно определяют кратность K' тока в проводнике к току Ii срабатывания первого геркона, подставляя токи срабатывания первого, k-го и k+1-го герконов в формулу: , где

Ik и (Ik+1) - ток срабатывания k-го и (k+1-го) геркона. Находят при К=К' по зависимости tCP=f(K) собственного времени срабатывания (замыкания контактов) первого геркона от кратности тока в проводнике к току срабатывания первого геркона и вычисляют точное значение амплитуды Im. Технико-экономическая эффективность достигается за счет более точного измерения тока и мощности в измерительных комплексах при передаче электроэнергии. Технический результат изобретения - повышение точности измерения тока. 3 ил.

 

Изобретение относится к энергетике, а именно к измерительной технике.

Известен способ измерения тока в проводнике путем фиксации напряжения на выходе датчика Холла, установленного вблизи проводника, при котором по напряжению определяют величину магнитной индукции, создавшей его, а по последней - величину тока в проводнике (Хомерике O.K. Полупроводниковые преобразователи магнитного поля. М.: Энергоатомиздат, 1986, с.136).

Однако величина получаемого напряжения незначительна и зависит от температуры, что требует дополнительного усиления сигнала и компенсации температурных погрешностей. В конечном итоге это ведет к снижению точности измерения.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ (пат. KZ 16020А, G01R 19/30, от 15.07.2005) измерения тока с помощью геркона, расположенного вблизи проводника, при котором измеряют время t1 моментами замыкания и размыкания контактов геркона и вычисляют точное значение амплитуды Im по формуле:

где I1,(IРАЗМ) - ток в проводнике, при котором контакты геркона замыкаются (размыкаются), ω - угловая частота тока.

Недостатком способа, особенно при токах, близких к току I1, срабатывания геркона, является малая точность, вызванная погрешностями измерения времени t1 между моментами замыкания и размыкания контактов геркона, из-за неучета собственного времени его срабатывания.

Технический результат изобретения - повышение точности измерения тока. Технический результат достигается тем, что в способе измерения тока с помощью геркона, расположенного вблизи проводника, при котором измеряют время t1 между моментами замыкания и размыкания контактов геркона и определяют амплитуду Im расчетным путем, дополнительно располагают n-1 герконов вблизи проводника так, чтобы i-й геркон замыкал контакты при токе Ii в проводнике и выполнялось условие Ii<Ii+1, где I=1, 2,… n, подсчитывают число k сработавших герконов и приблизительно определяют кратность К' тока в проводнике к току Ii срабатывания первого геркона, подставляя токи срабатывания первого, k-го и k+1-го герконов в формулу:

где Ik,(Ik+1) - ток срабатывания k-го (k+1-го) геркона, находят при К=К' по зависимости tCP=f(K) собственного времени срабатывания (замыкания контактов) первого геркона от кратности тока в проводнике к току срабатывания первого геркона и вычисляют точное значение амплитуды Im по формуле:

где I1,(IРАЗМ) - ток в проводнике, при котором контакты первого геркона замыкаются (размыкаются), ω - угловая частота тока.

Способ поясняется чертежами, где:

- на фиг.1 приведен пример реализации способа;

- на фиг.2 - зависимость tСР=f(K) собственного времени срабатывания первого геркона от кратности тока в проводнике к току срабатывания первого геркона;

- на фиг.3 - полупериод синусоиды измеряемого тока.

Герконы Г1, Г2…Гn, расположенные вблизи проводника с током, подключены к блоку 1. Выход блока 1 через блок 2 соединен со входом блока 3. Первый вход блока 5 подключен к выходу блока 3, а его второй вход - к геркону Г1 через счетчик 4 времени. Выход блока 5 соединен с блоком 6 отображения информации.

Устанавливают n герконов (фиг.1) вблизи проводника так, чтобы каждый из них замыкал свои контакты при токе Ii, и ток Ii+1 срабатывания каждого последующего был больше предыдущего, то есть выполнялось условие Ii<Ii+1, где i=1, 2,… n. С помощью блока 1 определяется число k сработавших герконов. В блоке 2 по токам срабатывания I1 первого, Ik последнего k-го сработавшего и Ik+1 k+1-го несработавшего герконов приблизительно находится кратность К' тока в проводнике к току срабатывания первого геркона по формуле . В блоке 3 по зависимости tCP=f(K) (фиг.2) времени срабатывания первого геркона от кратности тока в проводнике к току срабатывания первого геркона при К=К' определяется . К блоку 5 подводится информация о токах I1 срабатывания и IРАЗМ размыкания, собственном времени срабатывания и времени t1 (фиксируется счетчиком 4 времени) между моментами замыкания и размыкания контактов первого геркона, и рассчитывается амплитуда Im измеряемого тока по формуле:

Полученные данные поступают на блок 6 отображения информации.

Амплитуда Im (фиг.3) измеряемого тока определяется точнее, чем в способе, принятом за прототип, так как учитывается собственное время срабатывания геркона. Таким образом учитывается погрешность по времени при формировании сигналов в момент замыкания контактов геркона. Например, при пренебрежении собственным временем срабатывания первого геркона при токе Im≈1,5I1 в проводнике (=3,8 мс) погрешность может достигать 68,4°, а при амплитуде Im≈10I1(=0,6 мс) - 10,8°.

Технико-экономическая эффективность достигается за счет более точного измерения тока и мощности в измерительных комплексах при передаче электроэнергии.

Способ измерения тока с помощью геркона, расположенного вблизи проводника, при котором измеряют время t1 между моментами замыкания и размыкания контактов геркона и определяют амплитуду Im расчетным путем, отличающийся тем, что дополнительно располагают n-1 герконов вблизи проводника так, чтобы i-ый геркон замыкал контакты при токе Ii в проводнике и выполнялось условие Ii<Ii+1, где I=1, 2,… n, подсчитывают число k сработавших герконов и приблизительно определяют кратность К' тока в проводнике к току Ii срабатывания первого геркона, подставляя токи срабатывания первого, k-го и k+1-го герконов в формулу:
,
где Ik, (Ik+1) - ток срабатывания k-го и (k+1-го) герконов, находят при К=К' по зависимости tCP=f(K) собственного времени срабатывания (замыкания контактов) первого геркона от кратности тока в проводнике к току срабатывания первого геркона, и вычисляют точное значение амплитуды Im по формуле:
.
где I1, (IРАЗМ) - ток в проводнике, при котором контакты первого геркона замыкаются (размыкаются), ω - угловая частота тока.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к способам определения параметров изоляции кабельной сети, и может быть использовано при экспериментальных измерениях.

Изобретение относится к электротехнике, к системам автоматического поэлементного контроля напряжения химических источников тока. .

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в тех областях научной и промышленной деятельности, где необходимо знание параметров синусоидального напряжения или тока.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в приборах для измерения сопротивления петли "фаза-нуль" однофазной питающей сети любого типа при проведении сертификации электроустановок зданий и соответствующих испытаний электрооборудования и электроустановок промышленных и жилых зданий.

Изобретение относится к радиотехнике . .

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для выбора канала с наибольшим выходным напряжением, а также для оценки амплитуды импульсов и повторяющихся импульсных последовательностей .

Изобретение относится к энергетике, а именно к измерительной технике

Изобретение относится к устройствам защиты трехфазных двигателей от неполнофазной работы и может быть использовано, преимущественно, при разработке систем управления, диагностики и защиты от аварийных режимов для шахтных взрывобезопасных магнитных пускателей

Изобретение относится к энергетике, а именно к измерительной технике, и может быть использовано для измерения токов в электроустановках. Способ измерения тока короткого замыкания в проводнике с помощью герконов заключается в том, что n герконов с нормально разомкнутыми контактами устанавливают вблизи проводника, настраивают их так, чтобы они замыкали контакты при токах срабатывания ICP1 и ICP2 и размыкали контакты при токах возврата IB1 и IB2. Причем n герконов устанавливают на безопасных расстояниях h1 h2, …, hn-1, hn от проводника. Настраивают герконы так, чтобы они срабатывали при токах срабатывания ICPn>ICPn-1>…>ICP2>ICP1 и возвращались в исходное положение при токах возврата IBn>IBn-1>…>IB2>IB1. Затем измеряют время между замыканием первого и второго геркона, …, n-1-го и n-го геркона, время между срабатыванием и возвратом n-го геркона, время между возвратом контактов n-го геркона и возвратом контактов n-1-го геркона, …, возвратом контактов второго геркона и возвратом контактов первого геркона. По полученным данным строят графическую зависимость искомого тока I=f(t), аппроксимируют ее I(t)=A0+A1·t+A2·t2+А3·t3+A4·t4+А5·t5+A6·t6, где A0, A1, A2, A3, A4, A5 и A6 - коэффициенты полинома, и определяют максимальное отклонение тока, являющееся амплитудой измеряемого тока короткого замыкания. Техническим результатом является повышение точности измерения тока короткого замыкания. 2 ил.

Изобретение относится к энергетике, а именно к измерительной технике, и может быть использовано для измерения токов в электроустановках. Способ измерения тока короткого замыкания заключается в том, что четыре геркона устанавливают на безопасных расстояниях h1, h2, h3, h4 от проводника, угол между перпендикулярной линией продольной оси проводника и продольной осью первого геркона, второго, третьего и четвертого герконов составляет 90°. Настраивают герконы так, чтобы они срабатывали при токах срабатывания IСР4>ICP3>IСР2>ICP1. Измеряют время между замыканием первого и второго, второго и третьего геркона, третьего и четвертого геркона, которые расположены в магнитном поле проводника так, чтобы они замыкали контакты при соответствующих токах срабатывания IСР1, IСР2, IСР3, ICP4 в проводнике. Определяют амплитуду периодической составляющей измеряемого тока Im и начальное значение апериодической составляющей измеряемого тока ima путем решения системы уравнений для токов срабатывания IСР1, IСР2, IСР3, ICP4, после чего определяют амплитуду полного тока короткого замыкания Iпол по формуле: Технический результат заключается в повышении быстродействия релейной защиты. 2 ил.

Изобретение относится к энергетике, а именно к измерительной технике, и может быть использовано для построения дифференциально-фазных защит. Способ идентификации переменного тока в проводнике с помощью замыкающего геркона, заключающийся в том, что геркон устанавливают вблизи проводника, настраивают его так, чтобы он срабатывал и замыкал контакты при токе Iср в проводнике, возвращался в исходное положение и размыкал контакты при токе Iв. После настройки геркона включают электроустановку и при появлении переменного тока в проводнике: а) измеряют промежуток времени t1,2 между моментами первого и второго размыкания контактов геркона и продолжают измерять промежутки времени между следующими размыканиями контактов геркона до достижения 0,01 с; б) измеряют промежуток времени между моментом tCP(n) замыкания и моментом tB(n) размыкания контактов, фиксируют время момента tB(n) размыкания контактов геркона и определяют амплитуду переменного тока где ; f - частота переменного тока, в) определяют промежуток времени t01(n) от момента tB(n) размыкания контактов геркона до момента t0(n) перехода синусоиды переменного тока через ноль: г) затем определяют время момента перехода синусоиды через ноль t0(n)=tB(n)+t01(n) и запоминают его; д) определяют длительность полуволны синусоиды переменного тока tT/2=t01(n)-t0(n-1); е) если tT/2=0,01 с, то повторяют измерение промежутка времени t1(n+1) между замыканием и размыканием контактов геркона и действия б), в), г), д); ж) при других значениях tT/2, или когда t1(n)≥0,01 с, или t1(n)≥1.2⋅t1(n-1), или , измеряют промежуток времени t1(n+1) между замыканием и размыканием контактов геркона, повторяют действия б), в), г) и определяют длительность периода tT=t0(n+l)-t0(n-1); з) если tT=0,02 с, то повторяют измерение промежутка времени t1(n+2) между замыканием и размыканием контактов геркона и действия б), в), г), д); и) при других значениях tT определяют сдвиг фазы переменного тока: . Техническим результатом заявленного изобретения выступает расширение области использования способа идентификации переменного тока в проводнике с помощью замыкающего геркона за счет определения моментов перехода синусоиды тока через ноль. 6 ил.

Изобретение относится к энергетике, а именно к электроэнергетическим системам, и может быть использовано для построения микропроцессорных устройств защиты от коротких замыканий. Способ идентификации установившегося переменного тока в проводнике с помощью замыкающего геркона и микропроцессора, при котором в лабораторных условиях в катушку индуктивности (КИ) размещают первый замыкающий геркон так, чтобы их продольные оси совпадали, затем в КИ подают переменный ток, постепенно увеличивая его до тока где - наименьший ток в КИ, при котором происходит срабатывание геркона (замыкание контактов), - амплитуда тока, измеряют его величину время замкнутого состояния контактов геркона от момента срабатывания (замыкания) до момента возврата (размыкания) контактов при первом измерении и ток возврата, при котором геркон возвращается в исходное положение, далее увеличивают ток до I2>I1, измеряют ( - величина амплитуды тока при втором измерении) и время от момента срабатывания до возврата при этом измерении, затем увеличивают ток до I3>I2, измеряют ( - величина амплитуды тока при третьем измерении) и время от момента срабатывания до возврата, затем увеличивают ток до I4>I3 и так далее, повторяя предыдущие операции до In>In-1, где n-1 - количество необходимых измерений времени и тока и (i=1, 2…n), N - кратность тока в КИ по отношению к минимальному току срабатывания геркона n=30÷40, N=50÷100, далее строят зависимость амплитуды тока в проводнике от времени замкнутого состояния от момента срабатывания первого геркона до его возврата и вводят полученную зависимость в микропроцессор (в (1), где - амплитуда тока в проводнике, КПР - коэффициент пересчета тока в КИ на ток в проводнике, h - расстояние от проводника до контактов геркона, ωК - количество витков в первой КИ, - длина первой КИ), далее устанавливают геркон в расчетной точке вблизи проводника и при его срабатывании с помощью микропроцессора измеряют время замкнутого состояния геркона, и по зависимости (1) определяют величину амплитуды отличающийся тем, что при каждом i-м измерении и в катушке индуктивности измеряют еще и i-й ток срабатывания геркона, по окончании всех измерений строят зависимость вводят зависимость (2) и в микропроцессор, затем в лабораторных условиях во второй КИ размещают второй замыкающий геркон так, чтобы их продольные оси совпадали, затем в КИ подают переменное напряжение U(K2), определяют угол ψ между подаваемым напряжением U(K2) и током протекающим во второй КИ, далее постепенно увеличивая U(K2) до увеличения тока в КИ до где - наименьший ток, протекающий в КИ, при котором происходит срабатывание второго геркона (замыкание контактов), - амплитуда тока, измеряют величину время замкнутого состояния контактов второго геркона от момента срабатывания до момента возврата (размыкания контактов) и ток возврата, при котором геркон возвращается в исходное положение, далее увеличивают U(K2) до увеличения тока в КИ до измеряют где - величина амплитуды тока, время от момента срабатывания до возврата, и ток срабатывания затем увеличивают U(K2) до увеличения тока в КИ до измеряют где - величина амплитуды тока, время от момента срабатывания до возврата, и ток срабатывания затем увеличивают U(K2) до увеличения тока в КИ до и так далее, повторяя предыдущие операции до где - ток в КИ при поданном напряжении U(K2)=120 В, k-1 - количество необходимых измерений времени и токов и (i=1, 2…k), k=10÷15, далее строят зависимости величин амплитуды тока и тока срабатывания в КИ от времени замкнутого состояния от момента срабатывания геркона до момента его возврата и вводят полученные зависимости, и ψ в микропроцессор, далее устанавливают первый геркон вблизи проводника, а вторую КИ со вторым герконом подключают к выводам вторичной обмотки трансформатора напряжения, оба геркона могут срабатывать параллельно, поэтому микропроцессор одновременно может выполнять следующие операции, при замыкании контактов первого геркона, установленного вблизи проводника, фиксируют астрономическое время и , при котором произошло замыкание и размыкание его контактов, соответственно, затем с помощью микропроцессора из зависимости (2) по находят ток в проводнике при котором геркон замкнул контакты, находят время и из формул и где и - промежутки времени от перехода синусоиды через ноль до срабатывания и от момента возврата до следующего перехода через ноль, соответственно, затем определяют астрономическое время перехода синусоиды тока через ноль по формуле при срабатывании второго геркона с помощью микропроцессора фиксируют астрономическое время измеряют время замкнутого состояния геркона, при размыкании контактов второго геркона в КИ с помощью микропроцессора фиксируют астрономическое время и по зависимостям (3) определяют величины амплитуды тока и тока срабатывания затем находят время и из формул и где и - промежутки времени от перехода синусоиды через ноль до срабатывания и от момента возврата до следующего перехода через ноль, соответственно, и определяют астрономическое время перехода синусоиды тока во второй КИ через ноль по формуле далее определяют переход синусоиды напряжения через ноль по формуле запоминают это время до определения момента следующего перехода напряжения через ноль, затем определяют с помощью микропроцессора фазу установившегося переменного тока в проводнике относительно напряжения по формуле Технический результат заявленного технического решения заключается в расширение области использования за счет определения фазы установившегося переменного тока путем фиксации астрономического времени моментов срабатываний и возвратов герконов, определения моментов перехода через ноль синусоиды тока и напряжения, используемого в качестве точки отсчета. 2 ил.
Наверх