JPH11142459A - 零負担機能を備えた変成器誤差試験装置 - Google Patents
零負担機能を備えた変成器誤差試験装置Info
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- JPH11142459A JPH11142459A JP9322391A JP32239197A JPH11142459A JP H11142459 A JPH11142459 A JP H11142459A JP 9322391 A JP9322391 A JP 9322391A JP 32239197 A JP32239197 A JP 32239197A JP H11142459 A JPH11142459 A JP H11142459A
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 変流器及び計器用変圧器の誤差試験において
各種の指定負担から零負担試験まで正確に測定できる試
験装置を提供する。 【解決手段】 変流器試験の場合、被試験器CTXと試
験器1の測定回路2との間の接続回路6中に電圧帰還用
トランスT2と電流検出器CTdを直列に接続し、CTd
の検出電圧を基準電圧として回路電流IXと同相の電圧
eSと90°位相電圧ejをCTXの端子電圧に対応する
電圧eを入力信号とする帰還電圧制御回路15に加えて
その出力をトランスT 2に帰還させて接続回路6の電圧
降下分を0にする。
各種の指定負担から零負担試験まで正確に測定できる試
験装置を提供する。 【解決手段】 変流器試験の場合、被試験器CTXと試
験器1の測定回路2との間の接続回路6中に電圧帰還用
トランスT2と電流検出器CTdを直列に接続し、CTd
の検出電圧を基準電圧として回路電流IXと同相の電圧
eSと90°位相電圧ejをCTXの端子電圧に対応する
電圧eを入力信号とする帰還電圧制御回路15に加えて
その出力をトランスT 2に帰還させて接続回路6の電圧
降下分を0にする。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、計器用変圧器
(VT)又は変流器(CT)の比誤差及び位相角誤差を
比較測定する場合においてVT,CTの負担が零になる
ように測定器の内部インピーダンスを手動又は自動的に
制御する機能を備えた装置に関する。
(VT)又は変流器(CT)の比誤差及び位相角誤差を
比較測定する場合においてVT,CTの負担が零になる
ように測定器の内部インピーダンスを手動又は自動的に
制御する機能を備えた装置に関する。
【0002】
【従来の技術】CTの誤差測定を比較法によって行なう
場合、図1に示すように測定器1の誤差測定回路2に標
準変流器CTSを直接接続すると共に被試験器CTXを指
定負担Ziを介して接続し、測定器内の電流比較変成器
3の検出巻線Ngに流れる不平衡電流Ig中のIS同相成
分IRと90°成分Ijを調整器4a,4bにより増幅器
4cを介して帰還巻線Nnに加えて検流器Dを指標とし
て比誤差εと位相角誤差θを求めている。5は、標準変
流器回路、6は被測定器接続回路である。この測定にお
いてはCTXの負担(単位[VA])はV2・IXである
が、被測定器接続回路6中にCTXの接続導線7その他
の導線抵抗Rrと、NX巻線の巻線抵抗が内部抵抗Rmと
して存在するのでV2にはVm+Vrの電圧降下を含むこ
とになり、指定負担Ziに対して誤差要因となる。この
影響はZiが小さくなるほど大きくなる。然るに最近は
CTの二次側に接続する計測器等が低負担になり、誤差
試験に際して指定負担0[VA](CTの場合V2=
0)が要求される場合があり、上記従来回路ではZi=
0にしてもVm+Vr≠0にすることは不可能であるから
零負担試験は実現できないことになる。また、変圧器V
Tの誤差試験の場合は、図4に示すように試験器1内の
測定回路2の前段に標準変圧器VTSと二次定格電圧
(通常63.5V〜220V)が異なる被試験変圧器V
TXに対応させるために定格電圧切換用高精度変圧器TD
が挿入されている。この回路においてVTXの負担はVX
・I2[VA]であるが、電流I2は負担インピーダンス
ZTに流れる電流I2′の他に、変圧器TDの励磁電流IO
と測定回路2に流れる電流Im′の和Imを測定電流とし
て含むため指定負担が小さい場合はImが相対的に大き
くなって誤差が大きくなる。また負担を0にしたい場
合、即ちZTを解放してもImのためにI2=0にするこ
とができないから零負担は実現できない。
場合、図1に示すように測定器1の誤差測定回路2に標
準変流器CTSを直接接続すると共に被試験器CTXを指
定負担Ziを介して接続し、測定器内の電流比較変成器
3の検出巻線Ngに流れる不平衡電流Ig中のIS同相成
分IRと90°成分Ijを調整器4a,4bにより増幅器
4cを介して帰還巻線Nnに加えて検流器Dを指標とし
て比誤差εと位相角誤差θを求めている。5は、標準変
流器回路、6は被測定器接続回路である。この測定にお
いてはCTXの負担(単位[VA])はV2・IXである
が、被測定器接続回路6中にCTXの接続導線7その他
の導線抵抗Rrと、NX巻線の巻線抵抗が内部抵抗Rmと
して存在するのでV2にはVm+Vrの電圧降下を含むこ
とになり、指定負担Ziに対して誤差要因となる。この
影響はZiが小さくなるほど大きくなる。然るに最近は
CTの二次側に接続する計測器等が低負担になり、誤差
試験に際して指定負担0[VA](CTの場合V2=
0)が要求される場合があり、上記従来回路ではZi=
0にしてもVm+Vr≠0にすることは不可能であるから
零負担試験は実現できないことになる。また、変圧器V
Tの誤差試験の場合は、図4に示すように試験器1内の
測定回路2の前段に標準変圧器VTSと二次定格電圧
(通常63.5V〜220V)が異なる被試験変圧器V
TXに対応させるために定格電圧切換用高精度変圧器TD
が挿入されている。この回路においてVTXの負担はVX
・I2[VA]であるが、電流I2は負担インピーダンス
ZTに流れる電流I2′の他に、変圧器TDの励磁電流IO
と測定回路2に流れる電流Im′の和Imを測定電流とし
て含むため指定負担が小さい場合はImが相対的に大き
くなって誤差が大きくなる。また負担を0にしたい場
合、即ちZTを解放してもImのためにI2=0にするこ
とができないから零負担は実現できない。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】この発明は、変流器の
場合においては被試験変流器の二次端子電圧V2を0の
状態とし、変圧器の場合は被試験器接続回路の測定電流
Imを0にして、しかも夫々の場合において増幅回路を
用いるに拘らず発振等を生じないで安定な測定ができる
誤差試験装置を提供するものである。
場合においては被試験変流器の二次端子電圧V2を0の
状態とし、変圧器の場合は被試験器接続回路の測定電流
Imを0にして、しかも夫々の場合において増幅回路を
用いるに拘らず発振等を生じないで安定な測定ができる
誤差試験装置を提供するものである。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明変流器試験装置
は、被試験変流器と誤差測定回路間の接続回路に電流検
出用変流器と電圧帰還用のトランスを挿入し、前記電流
検出用変流器出力を基準電圧ベクトルとして同相電圧と
90°位相電圧を得て、これらを被測定変流器の二次端
子間に接続した電圧検出器出力を0にするように増幅器
を介して前記トランスに負帰還させるものである。更
に、上記装置において帰還用トランスと被試験変流器端
子間に接続した電圧検出器の間に該検出器出力を入力信
号とし、電流検出用変流器出力を基準ベクトルとする同
相電圧と90°位相電圧を参照信号とする帰還電圧自動
制御回路を接続して前記制御回路の出力を前記帰還用ト
ランスに帰還させるようにしたものである。また、本発
明変圧器試験装置は、測定回路と被試験変圧器間に介装
されている定格電圧切換用変圧器を利用して該変圧器に
基準電圧ベクトル発生用巻線と帰還用巻線を付加すると
共に前記帰還用巻線に上記変流器試験装置における自動
制御回路と同様の制御回路を接続し、この制御回路に被
試験変圧器接続回路に直列接続した電流検出器からの変
換電圧を入力して前記帰還用巻線に前記定格電圧切換用
変圧器の励磁電流と二次巻線に流れる測定回路流入電流
の和電流即ち測定電流を供給して接続回路に流れる測定
電流を消除するものである。
は、被試験変流器と誤差測定回路間の接続回路に電流検
出用変流器と電圧帰還用のトランスを挿入し、前記電流
検出用変流器出力を基準電圧ベクトルとして同相電圧と
90°位相電圧を得て、これらを被測定変流器の二次端
子間に接続した電圧検出器出力を0にするように増幅器
を介して前記トランスに負帰還させるものである。更
に、上記装置において帰還用トランスと被試験変流器端
子間に接続した電圧検出器の間に該検出器出力を入力信
号とし、電流検出用変流器出力を基準ベクトルとする同
相電圧と90°位相電圧を参照信号とする帰還電圧自動
制御回路を接続して前記制御回路の出力を前記帰還用ト
ランスに帰還させるようにしたものである。また、本発
明変圧器試験装置は、測定回路と被試験変圧器間に介装
されている定格電圧切換用変圧器を利用して該変圧器に
基準電圧ベクトル発生用巻線と帰還用巻線を付加すると
共に前記帰還用巻線に上記変流器試験装置における自動
制御回路と同様の制御回路を接続し、この制御回路に被
試験変圧器接続回路に直列接続した電流検出器からの変
換電圧を入力して前記帰還用巻線に前記定格電圧切換用
変圧器の励磁電流と二次巻線に流れる測定回路流入電流
の和電流即ち測定電流を供給して接続回路に流れる測定
電流を消除するものである。
【0005】
【発明の実施の形態】図2において測定回路2の構成は
図1と同様である。接続回路6には電圧帰還用の変成器
(トランス)T2と電流IX検出用変流器CTdが直列に
接続され、被試験変流器CTXの二次端子u,vに接続
回路6に並列して電圧検出用変成器(トランス)T1が
接続されている。GはトランスT1の二次側に接続され
ている検流計である。8は接続用ケーブルである。10
は電流検出用変流器の出力電流IX′から接続回路電流
IXと同相の電圧ベクトルeSと90°位相電圧ベクトル
ejを発生させる基準ベクトル発生回路であって反転増
幅回路9aと積分回路9bとから構成されている。
RS,Rjは夫々の調整用可変抵抗、AKは増幅率が比較
的小さい(1≧増幅率)増幅器である。増幅器の出力は
被試験変流器CTXの負担電圧V2に対して負帰還となる
ように変成器T2に印加される。この回路において可変
抵抗RS,Rjを調整して検流計Gの振れが零になった状
態は変成器T2の出力電圧V0=−(Vm+Vr)となった
ときであるからV2=0である。接続回路の導線抵抗Rr
にはCTdの抵抗分を含んでいる他、CTXと測定器1間
の接続ケーブル8の抵抗分を含んでいるから接続ケーブ
ルが延長されても被試験器CTXの二次側回路即ち接続
回路全体の電圧降下を打消すことができる。本回路にお
いては被試験器CTXの負担要素である電圧V2をCTX
の端子間で直接検出しており、V2=0に制御するとIT
=0となるので測定電流IXに影響を与えないからIX中
の誤差成分即ちCTXの誤差を正確に測定することがで
きる。また、この回路において増幅器AKの増幅率が1
であってもよいから発振のおそれは全くない。
図1と同様である。接続回路6には電圧帰還用の変成器
(トランス)T2と電流IX検出用変流器CTdが直列に
接続され、被試験変流器CTXの二次端子u,vに接続
回路6に並列して電圧検出用変成器(トランス)T1が
接続されている。GはトランスT1の二次側に接続され
ている検流計である。8は接続用ケーブルである。10
は電流検出用変流器の出力電流IX′から接続回路電流
IXと同相の電圧ベクトルeSと90°位相電圧ベクトル
ejを発生させる基準ベクトル発生回路であって反転増
幅回路9aと積分回路9bとから構成されている。
RS,Rjは夫々の調整用可変抵抗、AKは増幅率が比較
的小さい(1≧増幅率)増幅器である。増幅器の出力は
被試験変流器CTXの負担電圧V2に対して負帰還となる
ように変成器T2に印加される。この回路において可変
抵抗RS,Rjを調整して検流計Gの振れが零になった状
態は変成器T2の出力電圧V0=−(Vm+Vr)となった
ときであるからV2=0である。接続回路の導線抵抗Rr
にはCTdの抵抗分を含んでいる他、CTXと測定器1間
の接続ケーブル8の抵抗分を含んでいるから接続ケーブ
ルが延長されても被試験器CTXの二次側回路即ち接続
回路全体の電圧降下を打消すことができる。本回路にお
いては被試験器CTXの負担要素である電圧V2をCTX
の端子間で直接検出しており、V2=0に制御するとIT
=0となるので測定電流IXに影響を与えないからIX中
の誤差成分即ちCTXの誤差を正確に測定することがで
きる。また、この回路において増幅器AKの増幅率が1
であってもよいから発振のおそれは全くない。
【0006】上記図2の回路においては可変抵抗RS及
びRjを手動で調整する必要がある。図3はこの操作を
不要にして測定を全自動で行なえるようにした回路であ
る。図2と同一記号で示した回路要素は同一のものであ
るからこの説明は省略する。15は帰還電圧自動制御回
路であって、M1,M2は乗算型同期整流器、QS,Qjは
乗算型可変抵抗素子、A1,A2は高利得増幅器、AKは
増幅率の小さい増幅器である。変成器T1の出力電圧e
=KV2である(但しKはT1の巻数比)。同期整流器M
1の出力ES′は、入力電圧e のeSと同相成分に比例し
た直流電圧であり、M2の出力Ej′はe のejと同相成
分に比例した直流電圧であって夫々増幅器A1,A2によ
って増幅される。この回路においてA1,A2の増幅率が
無限大であればES′=0,Ej′=0となり、この結果
e=0即ちV2=0とすることができる。実際の増幅器
A1,A2の増幅率は有限であるから0に近い制御偏差が
残るが実用上充分な精度で測定できる。また、QS,Qj
の出力ES,Ejは直流信号であるから増幅器A1,A2の
増幅率を大きくしても変流器CTd→増幅器AK→変成
器T2の交流回路の増幅度が小さいので発振のおそれは
ない。
びRjを手動で調整する必要がある。図3はこの操作を
不要にして測定を全自動で行なえるようにした回路であ
る。図2と同一記号で示した回路要素は同一のものであ
るからこの説明は省略する。15は帰還電圧自動制御回
路であって、M1,M2は乗算型同期整流器、QS,Qjは
乗算型可変抵抗素子、A1,A2は高利得増幅器、AKは
増幅率の小さい増幅器である。変成器T1の出力電圧e
=KV2である(但しKはT1の巻数比)。同期整流器M
1の出力ES′は、入力電圧e のeSと同相成分に比例し
た直流電圧であり、M2の出力Ej′はe のejと同相成
分に比例した直流電圧であって夫々増幅器A1,A2によ
って増幅される。この回路においてA1,A2の増幅率が
無限大であればES′=0,Ej′=0となり、この結果
e=0即ちV2=0とすることができる。実際の増幅器
A1,A2の増幅率は有限であるから0に近い制御偏差が
残るが実用上充分な精度で測定できる。また、QS,Qj
の出力ES,Ejは直流信号であるから増幅器A1,A2の
増幅率を大きくしても変流器CTd→増幅器AK→変成
器T2の交流回路の増幅度が小さいので発振のおそれは
ない。
【0007】図5は、変圧器用誤差測定器の図3に対応
する回路図である。図中、CTPは、被試験変圧器VTX
の接続回路6に直列に挿入され、測定電流Imを検出す
るための変流器、Nfは、定格電圧切換用変圧器TDに付
加された帰還用巻線、Ndは基準電圧検出用巻線であ
る。変流器CTPの検出電流iXは電流−電圧変換器14
によって電圧eに変換され、帰還電圧自動制御回路15
に入力される。検出用巻線Ndに発生する電圧e2は基準
ベクトル発生回路10において基準電圧ベクトルeS,
ejとされて制御回路15の乗算型同期整流器M1,M2
に入力される。制御回路15の構成は図3と同一であっ
て出力電圧が帰還用巻線に印加される。帰還用巻線Nf
には測定回路2に流入する電流Im′と変圧器TDの励磁
電流IOを生ずる電流が帰還され、これによって接続回
路6の測定電流Im即ち定格切換用変圧器TDの一次巻線
NPに流れる電流を0にすることができる。測定電流Im
が0であるから電流検出用変流器CTPによる電圧降下
や被試験変圧器VTXから測定器までの接続ケーブルの
抵抗による電圧降下があっても定格電圧切換用変圧器の
入力端子間電圧VX′=VXなる条件が維持され零負担試
験ができる。
する回路図である。図中、CTPは、被試験変圧器VTX
の接続回路6に直列に挿入され、測定電流Imを検出す
るための変流器、Nfは、定格電圧切換用変圧器TDに付
加された帰還用巻線、Ndは基準電圧検出用巻線であ
る。変流器CTPの検出電流iXは電流−電圧変換器14
によって電圧eに変換され、帰還電圧自動制御回路15
に入力される。検出用巻線Ndに発生する電圧e2は基準
ベクトル発生回路10において基準電圧ベクトルeS,
ejとされて制御回路15の乗算型同期整流器M1,M2
に入力される。制御回路15の構成は図3と同一であっ
て出力電圧が帰還用巻線に印加される。帰還用巻線Nf
には測定回路2に流入する電流Im′と変圧器TDの励磁
電流IOを生ずる電流が帰還され、これによって接続回
路6の測定電流Im即ち定格切換用変圧器TDの一次巻線
NPに流れる電流を0にすることができる。測定電流Im
が0であるから電流検出用変流器CTPによる電圧降下
や被試験変圧器VTXから測定器までの接続ケーブルの
抵抗による電圧降下があっても定格電圧切換用変圧器の
入力端子間電圧VX′=VXなる条件が維持され零負担試
験ができる。
【0008】
【効果】本発明誤差試験装置は、被試験器と測定回路と
の間の接続回路中に帰還用トランスを含む比較的簡単な
回路が接続され、帰還用巻線に増幅器が接続されている
が、増幅率が1に近い低利得増幅器であるから発振のお
それがなく零負担試験を実現できる。なお本装置におい
て指定負担試験を行なう場合は、例えば変流器試験の場
合においては指定負担Ziを図2の如く挿入することに
よって正確な指定負担試験を行なうことができる。
の間の接続回路中に帰還用トランスを含む比較的簡単な
回路が接続され、帰還用巻線に増幅器が接続されている
が、増幅率が1に近い低利得増幅器であるから発振のお
それがなく零負担試験を実現できる。なお本装置におい
て指定負担試験を行なう場合は、例えば変流器試験の場
合においては指定負担Ziを図2の如く挿入することに
よって正確な指定負担試験を行なうことができる。
【図1】従来の変流器用誤差測定器の要部回路図。
【図2】本発明変流器用零負担誤差試験装置の回路図。
【図3】本発明変流器用自動零負担誤差試験装置の回路
図。
図。
【図4】従来の変圧器用誤差試験装置の要部回路図。
【図5】本発明変圧器用自動零負担誤差試験装置の回路
図。
図。
1 測定器 2 誤差測定回路 3 電流比較変成器 4c 増幅器 5 標準器回路 6 接続回路 7 導線 8 接続ケーブル 9a 反転増幅回路 9b 積分回路 10 基準ベクトル発生器 14 電流−電圧変換回路 15 帰還電圧自動制御回路 T1 電圧検出トランス T2 電圧帰還用トランス CTd 電流検出用変流器 TD 定格切換用変圧器 Nf 帰還用巻線 Nd 基準電圧検出用巻線
Claims (3)
- 【請求項1】 被試験変流器CTXと誤差測定回路とを
接続する接続回路に並列して前記CTXの二次端子間に
電圧検出トランスT1が接続されると共に前記接続回路
中に電流検出用変流器CTdと電圧帰還用トランスT2が
直列接続され、前記変流器CTdの検出電圧を基準電圧
ベクトルとする同相電圧eSと90°位相電圧ejを前記
電圧検出トランスT1の検出電圧が0となるように低利
得増幅器を介して前記帰還用トランスT2に帰還させる
ことを特徴とする変流器誤差試験装置。 - 【請求項2】 被試験変流器CTXと誤差測定回路とを
接続する接続回路に並列して前記CTXの二次端子間に
電圧検出トランスT1が接続されると共に前記接続回路
中に電流検出用変流器CTdと電圧帰還用トランスT2が
直列接続され、前記電圧検出トランスT1と前記電圧帰
還用トランスT2の他の端子間に帰還電圧自動制御回路
が接続され、前記制御回路に前記変流器CTdの検出電
圧を基準電圧とする基準ベクトル発生回路が接続されて
なる変流器誤差試験装置。 - 【請求項3】 変圧器誤差試験器において被試験変圧器
VTXと測定回路との間に介装されている定格切換用変
圧器TDに基準電圧検出用巻線Ndと帰還用巻線Nfを設
けると共に前記VTXと前記TD間の接続回路に電流検出
用変流器CTPが接続され、前記帰還用巻線に前記電流
検出用変流器による検出電流の変換電圧と前記基準電圧
検出用巻線Ndに接続された基準ベクトル発生器からの
電圧ベクトルが入力される帰還電圧自動制御回路が接続
されてなる計器用変圧器誤差試験装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9322391A JPH11142459A (ja) | 1997-11-07 | 1997-11-07 | 零負担機能を備えた変成器誤差試験装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9322391A JPH11142459A (ja) | 1997-11-07 | 1997-11-07 | 零負担機能を備えた変成器誤差試験装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH11142459A true JPH11142459A (ja) | 1999-05-28 |
Family
ID=18143150
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP9322391A Withdrawn JPH11142459A (ja) | 1997-11-07 | 1997-11-07 | 零負担機能を備えた変成器誤差試験装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH11142459A (ja) |
Cited By (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR101154449B1 (ko) | 2008-10-07 | 2012-06-15 | 한국표준과학연구원 | 전류변성기의 비오차와 위상오차의 평가방법 |
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