Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в трансформаторах тока.
Цель изобретения - повышение точности преобразования путем увеличения магнитной проницаемости материала магнитолровода.
На фиг. 1 показан предлагаемый трансформатор тока; на фиг. 2 - график, поясняющий работу трансформатора.
Трансформатор содержит второй витой магнитопровод 1, на котором намотаны обмотки 2 (первичная и вторичная). Слева к
торцу магнитопровода 1 с намотанными на него обмотками 2 примыкает своим торцом постоянный магнитЗ, справа к торцу того же магнитопрооода примыкает своим торцом постоянный магнит4. Оба магнита выполнены из мзгнитотвердого материала с высок ой остаточной индукцией (например, 0,35-0,4 Тл) и высокой коэрцитивной силой (200-300 кА/м). Магниты 3 и 4 имеют одинаковую с магнитопроводом 1 форму и радиальные размеры Одноименные полюса магнитов расположены друг против друга Для регулирования степени подмагничива- ния магнитопровода путем изменения всэ
Ск vj N Ю ч4
4
душного промежутка между ним и магнитами имеются немагнитные винты.
Трансформатор тока работает следующим образом.
Постоянные магниты 3 и 4 непрерывно подмагничивают магнитопровод 1, смещая его начальную рабочую точку вверх по кривой намагничивания в зону наибольших магнитных проницаемостей (точка А на фиг. 2). Первичный и вторичный токи трансформатора тока, протекая по обмоткам 2, вызывают в магнитопроводе рабочий магнитный поток. Затрачиваемая на проведение рабочего потока намагничивающая сила пропор- циональна погрешности преобразования и зависит от угла наклона частной петли гистерезиса, т.е. от величины магнитной проницаемости. В точке А кривой намагничивания она выше, чем в начале ко- ординат при отсутствии подмагничивания, соответственно меньше и погрешность. Оптимальная величина потока подмагничивания регулируется немагнитными винтами при настройке трансформатора тока на ми- нимум погрешностей.
В результате точность предлагаемого измерительного трансформатора тока с подмагничиванием оказывается выше, чем без подмагничивания. Выполнение элементов подмагничивания с помощью постоянных магнитов. расположенных предлагаемым образом, отличается простотой и легкостью конструкции. Отпадает также необходимость в посторонних источниках питания и в непрерывном дополнительном расходе электроэнергии на подмагничивание.
Формула изобретения Измерительный трансформатор тока, содержащий витой магнитопровод с намотанными на него обмотками и элементы подмагничивания, отличающийся тем, что, с целью повышения точности преобразования, элементы подмагничивания выполнены в виде одинаковых с магнитопроводом по форме и радиальным размерам двух постоянных магнитов, прилегающих своими торцами к противоположным торцам обмотанного магнитопровода и расположенных одноименными полюсами друг против друга.

| название | год | авторы | номер документа | 
|---|---|---|---|
| УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕАКТОР С ПОПЕРЕЧНЫМ ПОДМАГНИЧИВАНИЕМ | 2015 | 
 | RU2584821C1 | 
| ИНЕРЦИОННЫЙ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР | 2012 | 
 | RU2515940C1 | 
| КАСКАДНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА | 2003 | 
 | RU2263364C2 | 
| Трансформатор импульсов электроэнергии однополярного тока | 2020 | 
 | RU2725610C1 | 
| Регулируемый трансформатор | 1991 | 
 | SU1836737A3 | 
| Трансформатор с регулированием напряжения под нагрузкой | 1937 | 
 | SU55203A1 | 
| УДВОИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ НА ТРАНСФОРМАТОРЕ | 2009 | 
 | RU2382429C1 | 
| ТРАНСФОРМАТОР ТОКА | 2003 | 
 | RU2263363C2 | 
| Трансформатор тока | 1982 | 
 | SU1045285A1 | 
| СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА | 1998 | 
 | RU2133473C1 | 
 
		
		 
		
         
         
            Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в трансформаторах тока. Цель изобретения - повышение точности преобразования путем увеличения магнитной проницаемости материала магнитопровода. Трансформатор содержит витой магнитопровод 1 с намотанными на нем первичной и вторичной обмотками 2. По торцам к магнитопроводу с обмотками прилегают постоянные магниты 3 и 4, выполненные из магнитотвердого материала с высокой остаточной индукцией и большой коэрцитивной силой. Форма и размеры магнитов 3 и 4 такие же, как и у магнитопровода 1. Для регулирования потока подмагничивания имеются немагнитные винты, с помощью которых устанавливают оптимальный воздушный зазор между магнитопроводом 1 и магнитами 3 и 4. Подмагничивание смещает начальную рабочую точку вверх по кривой намагничивания в зону наибольших магнитных проницаемостей, чем снижает погрешность преобразования. Трансформатор прост по конструкции и не требует постороннего источника питания и постоянного расхода электроэнергии на подмагничивание. 2 ил.
Put.1
407 0,09
&/() для 65 НП
И
Ц
см
Фиг.г
| Трехфазный подмагничиваемый трансформатор | 1986 | 
 | SU1347103A1 | 
| Солесос | 1922 | 
 | SU29A1 | 
| Электротехнический справочник | |||
| Т | |||
| Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 | 
 | SU2A1 | 
Авторы
Даты
1991-08-30—Публикация
1989-04-11—Подача