CH99132A - Current transformer. - Google Patents

Current transformer.

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CH99132A
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CH
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current
current transformer
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windings
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French (fr)
Inventor
Electrique La Metallurgique
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Metallurg Electr
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F38/00Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
    • H01F38/20Instruments transformers
    • H01F38/22Instruments transformers for single phase AC
    • H01F38/28Current transformers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Breakers (AREA)

Description

  

  Transformateur d'intensité.    Là présente invention est relative à un  transformateur d'intensité, caractérisé par un  circuit primaire placé à distance du secon  daire et par une section de fer assez faible  pour que, pour une intensité donnée du cou  rant primaire, il y ait saturation du fer et,  par conséquent, que, pour une intensité très  grande du courant inducteur, on puisse avoir  une intensité beaucoup moins grande du cir  cuit induit.  



  Le dessin ci-annexé représente, à titre  d'exemple, des formes d'exécution de l'objet  de l'invention.  



  Les     fig.    1 et 2 montrent chacune une de  ces formes d'exécution;  Les     fig.    3 et 4 se rapportent à une va  riante.  



  Le transformateur représenté en     fig.    1  comprend un circuit magnétique composé de  tôles empilées portant à la partie supérieure  l'enroulement inducteur 2 et à la partie in  férieure l'enroulement induit 3. Cet enroule  ment 3 est fermé sur un relais 4 destiné à  actionner     Lui    disjoncteur placé dans le pri  maire et le circuit de ce relais est de résis  tance et de self connues. La section du fer    est assez faible pour que, pour une intensité  donnée du courant primaire, il y ait satura  tion du fer. De cette façon, pour une inten  sité très grande dans le primaire, on pourra  avoir une intensité     moyenne    dans le secon  daire.  



  Dans le circuit     magnétique    sont placés  deux épanouissements 5 et 6 qui sont sus  ceptibles d'être reliés par un fer doux pivo  tant 7.  



  Pour une certaine position de ce fer 7, la  fuite entre 5 et 6 sera faible. Au contraire,  pour une autre position, les épanouissements  5 et 6 pouvant être reliés, la fuite magné  tique sera maximum et une plus faible déri  vation du flux viendra induire le circuit de  l'enroulement 3.  



  Par conséquent, en réglant la position du  fer 7, on pourra faire varier entre deux limites       leq    courbes de variations de l'intensité induite  par rapport à l'intensité inductrice et ren  forcer     l'effet    obtenu par la faible section du  fer.  



  Sur la     fig.    1, le rapport de transformation  pour une intensité déterminée et pour une      position du fer 7 dépend du nombre relatif  de spires des enroulements. Or, il importe  dans un appareil de ce genre où la question  de réglage a une grande importance de pou  voir faire varier dans une certaine mesure le  rapport de transformation sans avoir à chan  ger les enroulements.  



  A cet effet     (fig.    2), l'enroulement secon  daire porte d'un côté un certain nombre de  prises 8, 9, 10, 11 ... et de l'autre des prises  correspondantes 12, 13, 14 ... permettant de  faire varier le nombre de spires du secondaire.  



  Dans les deux formes d'exécution décrites,  on obtient que, pour une intensité     inductrice     considérable, il peut n'y avoir qu'une inten  sité induite relativement faible. Ceci per  mettra de faire agir le relais 4 avec une  certaine temporisation qui pourra être réglée  au moyen d'une cataracte agissant sur la  partie mobile du relais. Mais il peut être  souhaitable, dans certains cas, lorsque l'excès  de courant se produit à un endroit déterminé,  d'obtenir un     déclanohement    instantané,     c'est-          à-dire    une intensité élevée dans le circuit de  l'enroulement induit 3.

      A cet effet, dans la variante des     fig.    3 et  4, les branches en dehors du dériveur 7 (par  rapport au circuit inducteur) sont munies de  deux enroulements dont les connexions sont  faites de telle façon que les inductions pro  duites s'annulent en temps normal et qu'en       conséquence    tout ce qui a été décrit subsiste;  mais si on s'arrange de façon que dans cer  tains cas l'une des branches soit     court-cicuitée     et l'autre seule opérante, cette dernière pro  duira une induction libre qui n'est pas limitée  par le dériveur 7 et l'induction produite dans  3 et 4 sera, à ce moment, et à ce moment  seulement, aussi grande qu'on l'aura voulu.

    Il aura suffi pour cela de donner initialement  aux enroulements 14 et 15     (fig.    3) un nom  bre de spires assez grand.  



  Dans les     fig.    4, 16, 17 et 18 sont trois  disjoncteurs en cascade. 19, 20, 21, sont trois  transformateurs d'intensité ordinaires qui n'ont  d'autre mission que de permettre, si on le  désire, de n'avoir pas de haute tension dans    les transformateurs 20' et 21'. 24, 29 et 30  sont trois relais commandant respectivement  les disjoncteurs 16, 17 et 18.  



  Le fonctionnement est le suivant  Si l'excès du débit a lieu en 22 (la source  étant en 23), le relais 24 qui a été réglé en  conséquence fonctionne, les transformateurs  20' et 21' restent tels qu'ils sont, comme si  les     enroulements    25, 26, 27 et 28 étaient  inexistants, puisque dans lesdits transforma  teurs 25, 26, d'une part, et 27, 28, d'autre  part, s'annulent.  



  Par conséquent, en réglant la position du  dériveur dans chacun d'eux, le nombre de  spires des enroulements et la valeur des ca  taractes mises sur les relais 29 et 30, on  peut être certain que le relais 29 fonction  nera toujours avec un retard sur le relais 24  et le relais 30 avec un retard sur le relais 29.  



  Si un court-circuit se produit entre les  disjoncteurs 16 et 17 (la source étant tou  jours du côté 23), le transformateur 20 agit  comme précédemment, mais l'enroulement 25  n'est traversé par aucun courant; au contraire,  l'enroulement 26 est traversé par un fort  courant et vient ajouter son action à celle  de l'enroulement normal du transformateur 20.  



  Ce relais 29 pourra, dans ces conditions,  s'il est bien réglé, fonctionner instantanément,  le relais 30 restant temporisé.  



  De même, si le court-circuit se produit  entre 17 et 18, le fonctionnement du relais  30 sera instantané.



  Current transformer. The present invention relates to a current transformer, characterized by a primary circuit placed at a distance from the secondary and by an iron section small enough so that, for a given intensity of the primary current, there is saturation of the iron and , consequently, that, for a very large intensity of the inductive current, one can have a much less great intensity of the induced circuit.



  The accompanying drawing represents, by way of example, embodiments of the object of the invention.



  Figs. 1 and 2 each show one of these embodiments; Figs. 3 and 4 relate to a variant.



  The transformer shown in fig. 1 comprises a magnetic circuit made up of stacked sheets carrying the inductor winding 2 at the top and the armature winding 3 at the bottom. This winding 3 is closed on a relay 4 intended to actuate the circuit breaker placed in the circuit breaker. mayor and the circuit of this relay is of known resistance and choke. The section of the iron is small enough so that, for a given intensity of the primary current, there is saturation of the iron. In this way, for a very high intensity in the primary, we can have an average intensity in the secondary.



  In the magnetic circuit are placed two openings 5 and 6 which are able to be connected by a soft pivot iron 7.



  For a certain position of this 7 iron, the leakage between 5 and 6 will be low. On the contrary, for another position, since the openings 5 and 6 can be connected, the magnetic leakage will be maximum and a smaller deviation of the flux will induce the circuit of winding 3.



  Consequently, by adjusting the position of the iron 7, it is possible to vary the curves of variations of the induced intensity with respect to the inducing intensity between two limits and to reinforce the effect obtained by the small section of the iron.



  In fig. 1, the transformation ratio for a determined intensity and for a position of the iron 7 depends on the relative number of turns of the windings. However, it is important in an apparatus of this type where the question of adjustment is of great importance to be able to vary the transformation ratio to a certain extent without having to change the windings.



  For this purpose (fig. 2), the secondary winding carries on one side a certain number of sockets 8, 9, 10, 11 ... and on the other of the corresponding sockets 12, 13, 14 ... allowing to vary the number of turns of the secondary.



  In the two embodiments described, it is obtained that, for a considerable inducing intensity, there may be only a relatively low induced intensity. This will allow relay 4 to act with a certain time delay which can be adjusted by means of a cataract acting on the moving part of the relay. But it may be desirable, in some cases, when the excess current occurs at a determined location, to obtain an instantaneous release, that is to say a high current in the circuit of the induced winding 3.

      To this end, in the variant of FIGS. 3 and 4, the branches outside the diverter 7 (with respect to the inductor circuit) are provided with two windings, the connections of which are made in such a way that the inductions produced cancel each other out in normal time and that consequently all that has been described remains; but if we arrange so that in certain cases one of the branches is short-circuited and the other only operative, the latter will produce a free induction which is not limited by the diverter 7 and the induction produced in 3 and 4 will be, at this time, and at this time only, as large as one would have liked.

    For this, it was sufficient to initially give the windings 14 and 15 (fig. 3) a fairly large number of turns.



  In fig. 4, 16, 17 and 18 are three circuit breakers in cascade. 19, 20, 21, are three ordinary current transformers which have no other mission than to allow, if desired, not to have high voltage in the transformers 20 'and 21'. 24, 29 and 30 are three relays controlling the circuit breakers 16, 17 and 18 respectively.



  The operation is as follows If the excess flow takes place at 22 (the source being at 23), the relay 24 which has been set accordingly operates, the transformers 20 'and 21' remain as they are, as if the windings 25, 26, 27 and 28 were non-existent, since in said transformers 25, 26, on the one hand, and 27, 28, on the other hand, cancel each other out.



  Consequently, by adjusting the position of the dinghy in each of them, the number of turns of the windings and the value of the ca taracts placed on relays 29 and 30, we can be sure that relay 29 will always operate with a delay on relay 24 and relay 30 with a delay on relay 29.



  If a short circuit occurs between circuit breakers 16 and 17 (the source always being on side 23), transformer 20 acts as before, but winding 25 is not crossed by any current; on the contrary, the winding 26 is crossed by a strong current and adds its action to that of the normal winding of the transformer 20.



  This relay 29 will be able, under these conditions, if it is correctly adjusted, to operate instantaneously, the relay 30 remaining timed.



  Likewise, if the short circuit occurs between 17 and 18, the operation of relay 30 will be instantaneous.

 

Claims (1)

REVENDICATION Transformateur d'intensité, caractérisé par un circuit primaire placé à distance du secon daire et par une section de fer assez faible pour que, pour une intensité donnée du cou rant primaire, il y ait saturation du fer et, par conséquent, que, pour une intensité très grande du courant inducteur, on puisse avoir une intensité beaucoup moins grande du cir cuit induit. CLAIM Current transformer, characterized by a primary circuit placed at a distance from the secondary and by an iron section small enough so that, for a given intensity of the primary current, there is saturation of the iron and, consequently, that, for a very high intensity of the inducing current, it is possible to have a much lower intensity of the induced circuit. SOUS-REVENDICATIONS 1 Transformateur d'intensité selon la reven dication, caractérisé par un court-circuiteur de flux; réglable, permettant de dériver tout ou partie du flux magnétique, de façon que celui-ci n'agisse que partiellement sur le secondaire et cela en vue, d'une part, d'ob tenir que, pour une intensité inductrice très élevée, on n'ait qu'une intensité induite faible et, d'autre part, que l'on puisse régler cette intensité induite. 2 Transformateur d'intensité selon la sous- revendication 1, caractérisé par un dispo sitif pour faire varier le nombre des spires en circuit du secondaire. SUB-CLAIMS 1 Current transformer according to the claim, characterized by a flux short-circuiter; adjustable, making it possible to derive all or part of the magnetic flux, so that the latter acts only partially on the secondary and this with a view, on the one hand, to obtain that, for a very high inductive intensity, we has only a low induced intensity and, on the other hand, that this induced intensity can be adjusted. 2 Current transformer according to sub-claim 1, characterized by a device for varying the number of turns in the secondary circuit. 3 Transformateur d'intensité selon la sous- revendication 1, caractérisé par deux en- roulements accessoires disposés sur la bou cle magnétique afférente à l'enroulement secondaire, les effets sur le secondaire des- dits enroulements accessoires s'annulant dans certains cas tandis que dans d'autres un seul de ces enroulements accessoires agit et provoque une intensité élevée dans l'enroulement secondaire. 3 Current transformer according to claim 1, characterized by two accessory windings arranged on the magnetic loop relating to the secondary winding, the effects on the secondary of said accessory windings being canceled out in certain cases while in others only one of these accessory windings acts and causes a high current in the secondary winding.
CH99132D 1921-12-08 1921-12-08 Current transformer. CH99132A (en)

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CH99132D CH99132A (en) 1921-12-08 1921-12-08 Current transformer.

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1037000B (en) * 1954-07-29 1958-08-21 Elektroschaltgeraete Grimma Ve Transformer with continuous adjustability of the transmission ratio
CN111933395A (en) * 2020-07-30 2020-11-13 天津市辰隆电气设备有限公司 Open type electricity taking current transformer and manufacturing method thereof

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1037000B (en) * 1954-07-29 1958-08-21 Elektroschaltgeraete Grimma Ve Transformer with continuous adjustability of the transmission ratio
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