JP2010256141A - Current detection apparatus and watt-hour meter using the same - Google Patents

Current detection apparatus and watt-hour meter using the same Download PDF

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JP2010256141A JP2009105693A JP2009105693A JP2010256141A JP 2010256141 A JP2010256141 A JP 2010256141A JP 2009105693 A JP2009105693 A JP 2009105693A JP 2009105693 A JP2009105693 A JP 2009105693A JP 2010256141 A JP2010256141 A JP 2010256141A
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Tatsuya Kimura
達也 木村
Fuyuki Kurokawa
冬樹 黒川
Kenji Nakano
健治 中野
Yoshitomi Sameda
芳富 鮫田
Mitsuhiro Sakoyama
光弘 迫山
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Toshiba Toko Meter Systems Co Ltd
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Toshiba Toko Meter Systems Co Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high-precision current detection apparatus which does not require time and effort to manufacture and a watt-hour meter using it. <P>SOLUTION: Around a primary conductor 110 for generating a magnetic field which is in direct proportion to a measured current, the current detection apparatus is provided with a plurality of coils 120, 130 for detecting a magnetic field generated by the primary conductor 110 and supports 140, 150 which support the plurality of coils 120, 130, are connected to the plurality of coils 120, 130 magnetically in series, and are made of a magnetic substance, thereby detecting the magnetic field generated by the primary conductor 110 circumferentially. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、磁電変換により導体を流れる電流の大きさを検出する電流検出装置およびこれを用いた電力量計に関する。 The present invention relates to a current detection device that detects the magnitude of a current flowing through a conductor by magnetoelectric conversion, and a watt-hour meter using the same.

従来より、一般家庭や工場、事業所の負荷電流を検出する電流検出装置が普及してきている。当該電流検出装置は負荷電流を磁界に変換するコイルを構成する一次導体と、当該コイルを構成する一次導体により発生された磁界を検出する磁電変換部とを具備している。(例えば特許文献1) 2. Description of the Related Art Conventionally, current detection devices that detect load currents in general households, factories, and offices have become widespread. The current detection device includes a primary conductor that forms a coil that converts a load current into a magnetic field, and a magnetoelectric conversion unit that detects a magnetic field generated by the primary conductor that forms the coil. (For example, Patent Document 1)

特開2005−37297号公報(第12頁、図8)Japanese Patent Laying-Open No. 2005-37297 (page 12, FIG. 8)

一般的に電流検出装置は、負荷電流を磁界に変換するコイルを構成する一次導体と、当該コイルを構成する一次導体により発生された磁界を検出する磁電変換部とを具備している。 Generally, a current detection device includes a primary conductor that forms a coil that converts a load current into a magnetic field, and a magnetoelectric conversion unit that detects a magnetic field generated by the primary conductor that forms the coil.

当該磁電変換部は、トロイダルコアといわれるドーナツ状の磁性体コアに、導線を巻いたコイルにより形成されるが、当該ドーナツ状の磁性体コアにエナメル線のような導線を巻きつける製造に手間がかかるため高価なものとなってしまうという問題点があった。一方、トロイダルコアを用いず、棒状の磁性体コアに導線を巻いたコイルを磁電変換部とし一次導体に近接させ一次導体に流れる電流が発生する磁界を検出する方式を用いた電流検出装置も存在する。しかしながら棒状の磁性体コアに導線を巻いたコイルを磁電変換部とした電流検出装置は一次導体の周囲を磁電変換部が取り巻いていないため、一次導体と磁電変換部の位置が変わってしまうと出力される信号の値が変わってしまうため精度よく電流を検出することができないという問題点があった。 The magnetoelectric conversion part is formed by a coil in which a conducting wire is wound around a donut-shaped magnetic core called a toroidal core. Therefore, there was a problem that it would be expensive. On the other hand, there is also a current detection device that uses a method of detecting the magnetic field generated by the current flowing in the primary conductor by using a coil with a conductive wire wound around a rod-shaped magnetic core as the magnetoelectric conversion section, without using a toroidal core. To do. However, since the magnetoelectric conversion unit does not surround the primary conductor around the current detection device that uses a coil with a wire wound around a rod-shaped magnetic core as the magnetoelectric conversion unit, if the positions of the primary conductor and the magnetoelectric conversion unit change Since the value of the signal to be changed changes, there is a problem that the current cannot be detected accurately.

本発明は前記問題点に鑑み、製造に手間がかからない、高精度な電流検出装置、およびこれを用いた電力量計を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to provide a highly accurate current detection device that does not require much time for manufacturing, and a watt hour meter using the current detection device.

上記目的を達成するために、本発明による電流検出装置は、被測定電流を導通させる金属導体からなる導電部と、前記導電部の断面方向に対し周回するように配置され、電気的に直列に接続された複数のコイルと、前記複数のコイルのうち隣接するコイルの端を係合支持するとともに、前記隣接するコイルと磁気的に直列に接続された磁性体からなる複数の支持部とを具備したことを特徴とする。 In order to achieve the above object, a current detection device according to the present invention is disposed so as to circulate in a cross-sectional direction of a conductive portion made of a metal conductor for conducting a current to be measured, and electrically connected in series. A plurality of connected coils, and a plurality of support portions made of a magnetic material magnetically connected to the adjacent coils in series while engaging and supporting ends of adjacent coils among the plurality of coils. It is characterized by that.

また、上記目的を達成するために、本発明による電力量計は、金属導体からなる導電部と、前記導電部の断面方向に対し周回するように配置され、電気的に直列に接続された複数のコイルと、前記複数のコイルのうち隣接するコイルの端を係合支持するとともに、前記隣接するコイルと磁気的に直列に接続された磁性体からなる複数の支持部とからなり、前記導電部に流れる被測定系の電流を検出する電流検出手段と、被測定系の電圧を検出する電圧検出手段と、前記電流検出手段により検出された前記被測定系の電流にかかる信号と、前記電圧検出手段により検出された前記被測定系の電圧にかかる信号とから、電力量に関するデータを演算する電力演算手段とを具備したことを特徴とする。 In order to achieve the above object, the watt-hour meter according to the present invention includes a conductive portion made of a metal conductor and a plurality of electrically connected electric series units arranged around the cross-sectional direction of the conductive portion. And a plurality of support portions made of a magnetic material magnetically connected to the adjacent coils in series while engaging and supporting the ends of adjacent coils among the plurality of coils, and the conductive portion Current detecting means for detecting the current of the system under measurement flowing through the circuit, voltage detecting means for detecting the voltage of the system under measurement, a signal relating to the current of the system under test detected by the current detecting means, and the voltage detection And power calculation means for calculating data relating to the amount of power from the signal applied to the voltage of the system under test detected by the means.

本発明によれば、製造に手間がかからない、高精度な電流検出装置、およびこれを用いた電力量計を提供することができる。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, a highly accurate electric current detection apparatus which does not require an effort for manufacture, and the watt-hour meter using this can be provided.

本発明による実施例1にかかる電流検出装置を示す斜視図The perspective view which shows the electric current detection apparatus concerning Example 1 by this invention. 本発明による実施例1にかかる電流検出装置を示す組立図FIG. 1 is an assembly diagram showing a current detection device according to Embodiment 1 of the present invention; 本発明による実施例1にかかる電流検出装置を示す断面図Sectional drawing which shows the electric current detection apparatus concerning Example 1 by this invention. 本発明による実施例1にかかる電流検出装置の変形例を示す図The figure which shows the modification of the electric current detection apparatus concerning Example 1 by this invention. 本発明による実施例1にかかる電流検出装置の変形例を示す図The figure which shows the modification of the electric current detection apparatus concerning Example 1 by this invention. 本発明による実施例2にかかる電流検出装置の構造を示す図The figure which shows the structure of the electric current detection apparatus concerning Example 2 by this invention. 本発明による実施例3にかかる電流検出装置の構造を示す図The figure which shows the structure of the electric current detection apparatus concerning Example 3 by this invention. 本発明による実施例4にかかる電力量計の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the watt-hour meter concerning Example 4 by this invention.

以下、本発明の実施例を説明する。 Examples of the present invention will be described below.

[実施例1]
本発明による電流検出装置の実施例1につき、図1乃至図3を参照して説明する。図1は本発明による電流検出装置の実施例1を示す斜視図である。
[Example 1]
A first embodiment of a current detection device according to the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 1 is a perspective view showing a first embodiment of a current detection device according to the present invention.

図1において、100は電流検出装置本体である。   In FIG. 1, reference numeral 100 denotes a current detection device main body.

110は一次導体で、鉄、銅等の導電性のある金属により構成されており、負荷電流を導通し、負荷電流に対応した磁界を発生する。 Reference numeral 110 denotes a primary conductor made of a conductive metal such as iron or copper, which conducts a load current and generates a magnetic field corresponding to the load current.

120ならびに130はコイル部で、フェノールやベークのような導電性のない芯材にエナメル線のような導線が巻きつけられたコイルであり、一次導体110に流れる電流に対応した低レベルの電流や電圧等の電気信号を出力する。なお、コイル部120,130は中空構造の芯材を有するものであっても良いし、内部まで材質が充填されている芯材を有するものであっても良い。フェライトやパーマロイ等の磁性体を芯材とするものであってもよい。また、コイル部120、130は芯材を具備せず、融着材料や接着剤等の接合剤によりコイル導線同士が接合されてコイルが形成されたものであってもよい。 Reference numerals 120 and 130 denote coil portions, which are coils in which a conductive wire such as an enamel wire is wound around a non-conductive core material such as phenol or bake, and a low level current corresponding to the current flowing through the primary conductor 110 Outputs electrical signals such as voltage. In addition, the coil parts 120 and 130 may have a core material with a hollow structure, or may have a core material filled with the material up to the inside. A magnetic material such as ferrite or permalloy may be used as a core material. In addition, the coil portions 120 and 130 may not be provided with a core material, and may be formed by joining coil conductors with a bonding agent such as a fusion material or an adhesive to form a coil.

140ならびに150は支持部で、フェライトやパーマロイ等の磁性体により構成されており、コイル部120ならびに130を挟み込み支える。 Reference numerals 140 and 150 denote support parts made of a magnetic material such as ferrite or permalloy, and sandwich and support the coil parts 120 and 130.

160は接続線で、コイル部120とコイル部130を電気的に直列に接続する。 A connection line 160 electrically connects the coil part 120 and the coil part 130 in series.

170、180は出力端子で、一次導体110に流れる電流に対応した低レベルの電流や電圧等の電気信号を出力する。 Reference numerals 170 and 180 denote output terminals that output electric signals such as low-level current and voltage corresponding to the current flowing through the primary conductor 110.

図2は、電流検出装置100の組立て図である。 FIG. 2 is an assembly diagram of the current detection device 100.

支持部140は、凹部201ならびに凹部202を有しており、コイル部120ならびにコイル部130の片端に係合させられる。その後一次導体110がコイル部120、130の間に配置される。さらにその後、支持部150の、凹部203ならびに凹部204に、コイル部120ならびにコイル部130の他方の片端が係合させられる。 The support part 140 has a recess 201 and a recess 202 and is engaged with one end of the coil part 120 and the coil part 130. Thereafter, the primary conductor 110 is disposed between the coil portions 120 and 130. Thereafter, the other end of the coil part 120 and the coil part 130 is engaged with the concave part 203 and the concave part 204 of the support part 150.

図3は、電流検出装置100の断面図である。上記のような組立てにより、各部は図3のように組み合わせられる。支持部140ならびに支持部150と、コイル部120ならびにコイル部130の固定は、接着剤等により固定される。また、支持部140ならびに支持部150と、コイル部120ならびにコイル部130は、取り外し可能なように擦り合わせにより係合されていてもよい。   FIG. 3 is a cross-sectional view of the current detection device 100. By assembling as described above, the respective parts are combined as shown in FIG. The support part 140 and the support part 150 are fixed to the coil part 120 and the coil part 130 with an adhesive or the like. Moreover, the support part 140 and the support part 150, and the coil part 120 and the coil part 130 may be engaged by rubbing so that removal is possible.

次に、本実施例の動作について図3を参照しつつ説明する。 Next, the operation of this embodiment will be described with reference to FIG.

コイル部120、130は、一次導体110に流れる電流により発生された磁界を受け、当該電流に対応した電気信号をコイル導線に発生する。コイル部120,130のコイル導線の一方の端は、接続線160によりコイル部120、130が電気的に直列接続となるように接続されている。また、コイル部120、130のコイル導線の他方の端は出力端子170、180に接続されており、出力端子170、180には一次導体110に流れる電流に対応した電気信号が出力される。コイル部120,130の芯材は中空構造であっても良いし内部まで芯材を形成する材質が充填されていても良い。また、フェライトやパーマロイ等の磁性体により構成されていても良い。また、コイル部120、130は芯材を具備せず、融着材料や接着剤等の接合剤によりコイル導線同士が接合されてコイルが形成されたものであってもよい。芯材に非磁性体を用いた場合、または芯材を持たないコイルとした場合、コイル部120,130は所謂空芯結合コイルとなる。 Coil units 120 and 130 receive a magnetic field generated by a current flowing through primary conductor 110 and generate an electrical signal corresponding to the current in the coil conductor. One end of the coil conductors of the coil portions 120 and 130 are connected by a connection line 160 so that the coil portions 120 and 130 are electrically connected in series. The other ends of the coil conductors of the coil portions 120 and 130 are connected to the output terminals 170 and 180, and an electric signal corresponding to the current flowing through the primary conductor 110 is output to the output terminals 170 and 180. The core material of the coil portions 120 and 130 may have a hollow structure or may be filled with a material that forms the core material to the inside. Moreover, you may be comprised with magnetic bodies, such as a ferrite and a permalloy. In addition, the coil portions 120 and 130 may not be provided with a core material, and may be formed by joining coil conductors with a bonding agent such as a fusion material or an adhesive to form a coil. When a nonmagnetic material is used for the core material, or when the coil does not have a core material, the coil portions 120 and 130 are so-called air-core coupling coils.

支持部140ならびに150は、コイル部120ならびに130を機械的に固定する。支持部140ならびに150は、フェライトやパーマロイ等の磁性体により構成されており磁気抵抗が低いため、一次導体110に流れる電流により発生された磁界をコイル部120ならびに130に伝達する。コイル部120、130、支持部140、150により一次導体110を周回した構成となっているため、ビオ・サバールの法則、アンペールの周回積分の法則により、コイル部120、130、支持部140、150に対し一次導体110の位置がずれても精度よく、一次導体110に流れる電流を検出することができる。 The support portions 140 and 150 mechanically fix the coil portions 120 and 130. Since the support portions 140 and 150 are made of a magnetic material such as ferrite or permalloy and have a low magnetic resistance, the support portions 140 and 150 transmit the magnetic field generated by the current flowing through the primary conductor 110 to the coil portions 120 and 130. Since the primary conductor 110 is circulated by the coil portions 120 and 130 and the support portions 140 and 150, the coil portions 120 and 130 and the support portions 140 and 150 are determined according to Bio-Savart's law and Ampere's law of circular integration. On the other hand, even if the position of the primary conductor 110 is shifted, the current flowing through the primary conductor 110 can be detected with high accuracy.

本実施例では、コイル部120、130が支持部140の凹部201、202ならびに支持部150の凹部203、204に係合する構造としたが、支持部140、150は凹部を具備しないものし、コイル部120、130が支持部140、150に接着剤等で固定される構造としてもよい。 In this embodiment, the coil portions 120 and 130 are engaged with the recesses 201 and 202 of the support portion 140 and the recesses 203 and 204 of the support portion 150. However, the support portions 140 and 150 do not include the recesses, The coil portions 120 and 130 may be fixed to the support portions 140 and 150 with an adhesive or the like.

本実施例を用いれば、製造に手間がかからない、高精度な電流検出装置を提供することができる。 By using this embodiment, it is possible to provide a highly accurate current detection device that does not require labor for manufacturing.

コイル部120、130は円柱状にエナメル線等のコイル導線が巻かれて製作されるため、ドーナツ状の芯材にコイル導線が巻きつけられて製作されるトロイダル型のコイルより製造が容易である。 Since the coil portions 120 and 130 are manufactured by winding coil conductors such as enamel wires in a cylindrical shape, they are easier to manufacture than toroidal coils manufactured by winding a coil conductor around a donut-shaped core material. .

また、コイル部120、130は同一部品であり、コイル部の製造が容易であるとともに、コイル部を構成する芯材も同一部品とすることができ、芯材の製造に要する型等も節約することができる。 In addition, the coil parts 120 and 130 are the same part, and the coil part can be easily manufactured, and the core material constituting the coil part can be the same part, saving the mold required for manufacturing the core material. be able to.

また、支持部140、150は同一部品であり、支持部の製造が容易であるとともに、支持部の製造に要する型等も節約することができ経済的である。 In addition, the support parts 140 and 150 are the same part, and the manufacture of the support part is easy, and the mold required for the manufacture of the support part can be saved, which is economical.

また、コイル部120、130のコイル端部を形成するコイル導線が、磁性体からなる支持部140、150の凹部に挿入されているため、外部磁界ノイズに対して強い電流検出装置を提供することができる。 Also, since the coil conductors forming the coil ends of the coil portions 120 and 130 are inserted into the recesses of the support portions 140 and 150 made of a magnetic material, a current detection device that is strong against external magnetic field noise is provided. Can do.

また、図4に示すように電流検出装置を構成してもよい。コイル部120は中空構造となっており、コイルを形成するコイル導線の一端が、コイル部120の内部を通されている線材401に電気的に接続されている。コイル部130は中空構造となっており、コイルを形成するコイル導線の一端が、コイル130の内部を通されている線材402に電気的に接続されている。線材401と線材402は、線材403により支持部140側で電気的に接続されている。これにより、コイル部120とコイル部130は電気的に直列に接続される。 Moreover, you may comprise an electric current detection apparatus as shown in FIG. The coil part 120 has a hollow structure, and one end of a coil conducting wire forming the coil is electrically connected to a wire 401 that passes through the inside of the coil part 120. The coil part 130 has a hollow structure, and one end of a coil conducting wire forming the coil is electrically connected to a wire 402 passing through the inside of the coil 130. The wire 401 and the wire 402 are electrically connected by the wire 403 on the support part 140 side. Thereby, the coil part 120 and the coil part 130 are electrically connected in series.

このように構成されることにより、線材403が、出力端子170、180と同じ支持部140側に設けられるので電流検出装置の組立てが容易となる。 With this configuration, the wire 403 is provided on the same support 140 side as the output terminals 170 and 180, so that the assembly of the current detection device is facilitated.

また、コイル部120とコイル部130を電気的に接続する接続線を支持部150側に設けた場合、コイル導線ならびに接続線でループを形成してしまうが、線材403が出力端子170、180と同じ支持部140側に設けられたことによりループ状にならず外部磁界ノイズに対して強い電流検出装置を提供することができる。 In addition, when a connection wire for electrically connecting the coil unit 120 and the coil unit 130 is provided on the support unit 150 side, a loop is formed by the coil conducting wire and the connection wire, but the wire 403 is connected to the output terminals 170 and 180. By being provided on the same support part 140 side, it is possible to provide a current detection device that is not looped and is strong against external magnetic field noise.

また、支持部150が、コイル部120、130に対し着脱可能なように電流検出装置を構成すれば、クランプ型の電流検出装置とすることが可能である。線材403が支持部140側に設けられているため、電流検出装置を一次導線110に取り付ける際に邪魔にならないからである。 Further, if the current detection device is configured such that the support portion 150 can be attached to and detached from the coil portions 120 and 130, a clamp-type current detection device can be obtained. This is because the wire 403 is provided on the support 140 side, so that it does not get in the way when the current detection device is attached to the primary conductor 110.

また、図5に示すように電流検出装置を構成してもよい。コイル部120、130のコイル導線は多重巻きとされており、コイル120の最外層に巻かれたコイル導線の端と、コイル130の最外層に巻かれたコイル導線の端は接続線501にて電気的に接続されている。これにより、コイル部120とコイル部130は電気的に直列に接続される。さらに接続線501に電気的に接続された中間端子502が設けられ、当該中間端子502は後段回路510の接地電位511に接続されている。また、出力端子170及び180はシールド線520を介し後段回路510に接続されており、シールド線520のシールド部分は後段回路510の接地電位511に接続されている。コイル部120、130の多重巻きにされたコイル導線の層を偶数層にすると、支持部140側でコイル部120とコイル部130は、線材501により電気的に接続されることになる。 Moreover, you may comprise an electric current detection apparatus as shown in FIG. The coil conductors of the coil portions 120 and 130 are multi-winding, and the end of the coil conductor wound around the outermost layer of the coil 120 and the end of the coil conductor wound around the outermost layer of the coil 130 are connected at a connection line 501. Electrically connected. Thereby, the coil part 120 and the coil part 130 are electrically connected in series. Further, an intermediate terminal 502 electrically connected to the connection line 501 is provided, and the intermediate terminal 502 is connected to the ground potential 511 of the post-stage circuit 510. The output terminals 170 and 180 are connected to the post-stage circuit 510 via the shield line 520, and the shield portion of the shield line 520 is connected to the ground potential 511 of the post-stage circuit 510. When the coil conductor layers of the coil portions 120 and 130 that are multiple-wrapped are even layers, the coil portion 120 and the coil portion 130 are electrically connected by the wire 501 on the support portion 140 side.

このように構成されることにより、最外層に巻かれたコイル導線が接地電位となるため、電気的な外乱を受けにくくなる。 By being configured in this manner, the coil conductor wound on the outermost layer becomes the ground potential, so that it is difficult to receive an electrical disturbance.

また、コイル部120、130の多重巻きにされたコイル導線の層を偶数層にすると、線材501が、出力端子170、180と同じ支持部140側に設けられるので電流検出装置の組立てが容易となる。 Further, when the coil conductor layers of the coil portions 120 and 130 are made into even-numbered layers, the wire 501 is provided on the same support portion 140 side as the output terminals 170 and 180, so that the current detection device can be easily assembled. Become.

本発明を用いれば、製造に手間がかからない、高精度な電流検出装置を提供することができる。 By using the present invention, it is possible to provide a highly accurate current detection device that does not require labor for manufacturing.

[実施例2]
本発明による電流検出装置の実施例2につき、図6を参照して説明する。図6は実施例2にかかる電流検出装置の磁電変換部600を示す図(断面図)である。なお、この実施例2の各部について図3に示す実施例1における磁電変換部100の各部と同一部分は同一符号で示す。
この実施例2が、実施例1と相違する点は、実施例1ではコイル部120ならびに130が直線状の形状をしているのに対し、実施例2では、コイル部610ならびに620が半円の円弧状の形状をしている点である。
[Example 2]
A second embodiment of the current detection device according to the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 6 is a diagram (sectional view) illustrating the magnetoelectric conversion unit 600 of the current detection device according to the second embodiment. In addition, about each part of this Example 2, the same part as each part of the magnetoelectric conversion part 100 in Example 1 shown in FIG. 3 is shown with the same code | symbol.
The difference between the second embodiment and the first embodiment is that, in the first embodiment, the coil portions 120 and 130 have a linear shape, whereas in the second embodiment, the coil portions 610 and 620 are semicircular. This is a point having an arc shape.

110は一次導体で、鉄、銅等の導電性のある金属により構成されており、負荷電流を導通し、負荷電流に正比例した磁界を発生する。 Reference numeral 110 denotes a primary conductor made of a conductive metal such as iron or copper, which conducts a load current and generates a magnetic field that is directly proportional to the load current.

610ならびに620はコイル部で、フェノールやベークのような導電性のない芯材にエナメル線のような導線が巻きつけられたコイルであり、一次導体110に流れる電流に対応した電気信号を出力する。なお、コイル部610、620は中空構造の芯材を有するものであっても良いし、内部まで材質が充填されている芯材を有するものであっても良い。フェライトやパーマロイ等の磁性体を芯材とするものであってもよい。また、コイル部610、620は芯材を具備せず、融着材料や接着剤等の接合剤によりコイル導線同士が接合されてコイルが形成されたものであってもよい。630ならびに640は支持部で、フェライトやパーマロイ等の磁性体により構成されており、コイル部610ならびに620を支える。 Reference numerals 610 and 620 denote coils, which are coils in which a conductive wire such as an enamel wire is wound around a non-conductive core material such as phenol or bake, and outputs an electrical signal corresponding to the current flowing through the primary conductor 110. . The coil portions 610 and 620 may have a hollow core material, or may have a core material filled up to the inside. A magnetic material such as ferrite or permalloy may be used as a core material. Moreover, the coil parts 610 and 620 may not be provided with a core material, and may be formed by joining coil conductors with a bonding agent such as a fusion material or an adhesive to form a coil. Reference numerals 630 and 640 denote support parts, which are made of a magnetic material such as ferrite or permalloy, and support the coil parts 610 and 620.

コイル部610、620は、一次導体110に流れる電流により発生された磁界を受け、当該電流に対応した電気信号をコイル導線に発生する。コイル部610、620のコイル導線の一方の端は、コイル部610、620が電気的に直列接続となるように接続されている。また、コイル部610、620のコイル導線の他方の端は、出力端子170、180に接続されており、出力端子170、180には一次導体110に流れる電流に対応した電気信号が出力される。コイル部610、620は、中空構造であっても良いし内部まで芯材を形成する材質が充填されていても良い。また、フェライトやパーマロイ等の磁性体により構成されていても良い。また、コイル部610、620は芯材を具備せず、融着材料や接着剤等の接合剤によりコイル導線同士が接合されてコイルが形成されたものであってもよい。 Coil units 610 and 620 receive a magnetic field generated by the current flowing through primary conductor 110 and generate an electrical signal corresponding to the current in the coil conductor. One ends of the coil conductors of the coil portions 610 and 620 are connected so that the coil portions 610 and 620 are electrically connected in series. The other ends of the coil conductors of the coil portions 610 and 620 are connected to the output terminals 170 and 180, and an electric signal corresponding to the current flowing through the primary conductor 110 is output to the output terminals 170 and 180. The coil portions 610 and 620 may have a hollow structure or may be filled with a material that forms a core material. Moreover, you may be comprised with magnetic bodies, such as a ferrite and a permalloy. Moreover, the coil parts 610 and 620 may not be provided with a core material, and may be formed by joining coil conductors with a bonding agent such as a fusion material or an adhesive to form a coil.

支持部630ならびに640は、コイル部610ならびに620を機械的に固定する。また、支持部630ならびに640は、フェライトやパーマロイ等の磁性体により構成されており磁気抵抗が低いため、一次導体110に流れる電流により発生された磁界をコイル部610ならびに620に伝達する。コイル部610、620、支持部630、640により一次導体110を周回した構成となっているため、ビオ・サバールの法則、アンペールの周回積分の法則により、コイル部610、620、支持部630、640に対し一次導体110の位置がずれても精度よく、一次導体110に流れる電流を検出することができる。 Support parts 630 and 640 mechanically fix coil parts 610 and 620. Further, since the support parts 630 and 640 are made of a magnetic material such as ferrite or permalloy and have a low magnetic resistance, the magnetic fields generated by the current flowing through the primary conductor 110 are transmitted to the coil parts 610 and 620. Since the primary conductor 110 is circulated by the coil portions 610 and 620 and the support portions 630 and 640, the coil portions 610 and 620 and the support portions 630 and 640 are in accordance with Bio-Savart's law and Ampere's law of revolving integration. On the other hand, even if the position of the primary conductor 110 is shifted, the current flowing through the primary conductor 110 can be detected with high accuracy.

また、本実施例ではコイル部610、620の二つのコイル部と支持部630、640の二つの支持部を具備しているが、円弧状に湾曲したコイル部を導電部110に近接して一つ設け、導電部110の断面方向に対しコイル部とともに周回するように配置された、コイル部の両端を係合支持するとともに磁気的に導通させる磁性体からなる支持部を一つ設けるようにしてもよい。 In the present embodiment, the two coil portions of the coil portions 610 and 620 and the two support portions of the support portions 630 and 640 are provided. One support portion made of a magnetic material that engages and supports both ends of the coil portion and is magnetically conductive is provided so as to circulate with the coil portion in the cross-sectional direction of the conductive portion 110. Also good.

本実施例を用いれば、製造に手間がかからない、高精度な電流検出装置を提供することができる。 By using this embodiment, it is possible to provide a highly accurate current detection device that does not require labor for manufacturing.

コイル部610、620は半円形状にエナメル線等のコイル導線が巻かれて製作されるため、ドーナツ状の芯材にコイル線材が巻きつけられて製作されるトロイダル型のコイルより製造が容易である。 Since the coil portions 610 and 620 are manufactured by winding a coil conductor such as an enamel wire in a semicircular shape, it is easier to manufacture than a toroidal coil manufactured by winding a coil wire around a doughnut-shaped core. is there.

また、コイル部610、620は同一部品であり、コイル部の製造が容易であるとともに、コイル部を構成する芯材も同一部品とすることができ、芯材の製造に要する型等も節約することができる。 In addition, the coil parts 610 and 620 are the same part, and the coil part can be easily manufactured, and the core material constituting the coil part can be the same part, saving the mold required for manufacturing the core material. be able to.

また、支持部630、640は同一部品であり、支持部の製造が容易であるとともに、支持部の製造に要する型等も節約することができ経済的である。 Further, the support portions 630 and 640 are the same part, and the manufacture of the support portion is easy, and the molds and the like required for manufacturing the support portion can be saved, which is economical.

本発明を用いれば、製造に手間がかからない、高精度な電流検出装置を提供することができる。 By using the present invention, it is possible to provide a highly accurate current detection device that does not require labor for manufacturing.

[実施例3]
本発明による電流検出装置の実施例3につき、図7を参照して説明する。図7は実施例3にかかる電流検出装置の磁電変換部700を示す図(断面図)である。なお、この実施例3の各部について図3に示す実施例1における磁電変換部100の各部と同一部分は同一符号で示す。
この実施例3が、実施例1と相違する点は、実施例1ではコイル部120ならびに130の2つのコイル部により構成されているのに対し、実施例3では、コイル部710、720、730、740の4つのコイル部により構成されている点である。
[Example 3]
A third embodiment of the current detection device according to the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 7 is a diagram (sectional view) illustrating the magnetoelectric conversion unit 700 of the current detection device according to the third embodiment. In addition, about each part of this Example 3, the same part as each part of the magnetoelectric conversion part 100 in Example 1 shown in FIG. 3 is shown with the same code | symbol.
The third embodiment is different from the first embodiment in that the first embodiment includes two coil portions 120 and 130, whereas the third embodiment has coil portions 710, 720, and 730. , 740, four coil portions.

110は一次導体で、鉄、銅等の導電性のある金属により構成されており、負荷電流を導通し、負荷電流に対応した磁界を発生する。 Reference numeral 110 denotes a primary conductor made of a conductive metal such as iron or copper, which conducts a load current and generates a magnetic field corresponding to the load current.

710、720、730、740はコイル部で、フェノールやベークのような導電性のない芯材にエナメル線のような導線が巻きつけられたコイルであり、一次導体110に流れる電流に対応した電気信号を出力する。なお、コイル部710、720、730,740は中空構造の芯材を有するものであっても良いし、内部まで材質が充填されている芯材を有するものであっても良い。フェライトやパーマロイ等の磁性体を芯材とするものであってもよい。また、コイル部710、720、730、740は芯材を具備せず、融着材料や接着剤等の接合剤によりコイル導線同士が接合されてコイルが形成されたものであってもよい。 Reference numerals 710, 720, 730, and 740 denote coils, which are coils in which a conductive wire such as an enamel wire is wound around a non-conductive core material such as phenol or bake, and corresponds to the current flowing through the primary conductor 110. Output a signal. The coil portions 710, 720, 730, and 740 may have a hollow core material, or may have a core material filled up to the inside. A magnetic material such as ferrite or permalloy may be used as a core material. In addition, the coil portions 710, 720, 730, and 740 may not be provided with a core material, and may be formed by joining coil conductors with a bonding agent such as a fusion material or an adhesive.

750、760、770、780は支持部で、フェライトやパーマロイ等の磁性体により構成されており、支持部780と750はコイル部710を、支持部750と760はコイル部720を、支持部760と770はコイル部730を、支持部770と780はコイル部740を支える。 Reference numerals 750, 760, 770, and 780 are support parts made of a magnetic material such as ferrite or permalloy, the support parts 780 and 750 are the coil part 710, the support parts 750 and 760 are the coil part 720, and the support part 760. And 770 support the coil portion 730, and the support portions 770 and 780 support the coil portion 740.

コイル部710、720、730、740は、一次導体110に流れる電流により発生された磁界を受け、当該電流に対応した電気信号をコイル導線に発生する。コイル部710、720、730、740は、電気的に直列接続となるように接続されている。また、電気的に直列接続されたコイル部710、720、730、740のコイル導線の端は、出力端子170、180に接続されており、出力端子170、180には一次導体110に流れる電流に対応した電気信号が出力される。コイル部710、720、730、740の芯材は中空構造であっても良いし内部まで芯材を形成する材質が充填されていても良い。また、フェライトやパーマロイ等の磁性体により構成されていても良い。また、コイル部710、720、730、740は芯材を具備せず、融着材料や接着剤等の接合剤によりコイル導線同士が接合されてコイルが形成されたものであってもよい。 Coil portions 710, 720, 730, and 740 receive a magnetic field generated by a current flowing through primary conductor 110, and generate an electrical signal corresponding to the current in the coil conductor. Coil portions 710, 720, 730, and 740 are connected so as to be electrically connected in series. In addition, the ends of the coil conductors of the coil units 710, 720, 730, and 740 that are electrically connected in series are connected to the output terminals 170 and 180, and the output terminals 170 and 180 have a current flowing through the primary conductor 110. A corresponding electrical signal is output. The core material of the coil portions 710, 720, 730, and 740 may have a hollow structure or may be filled with a material that forms the core material up to the inside. Moreover, you may be comprised with magnetic bodies, such as a ferrite and a permalloy. In addition, the coil portions 710, 720, 730, and 740 may not be provided with a core material, and may be formed by joining coil conductors with a bonding agent such as a fusion material or an adhesive.

支持部750、760、770、780は、各コイル部710、720、730、740を機械的に固定する。また、支持部750、760、770、780は、フェライトやパーマロイ等の磁性体により構成されており磁気抵抗が低いため、一次導体110に流れる電流により発生された磁界を各コイル部710、720、730、740に伝達する。コイル部710、720、730、740、支持部750、760,770、780により一次導体110を周回した構成となっているため、ビオ・サバールの法則、アンペールの周回積分の法則により、各コイル部に対し一次導体110の位置がずれても精度よく、一次導体110に流れる電流を検出することができる。 The support portions 750, 760, 770, and 780 mechanically fix the coil portions 710, 720, 730, and 740. Further, since the support portions 750, 760, 770, 780 are made of a magnetic material such as ferrite or permalloy and have a low magnetic resistance, a magnetic field generated by a current flowing through the primary conductor 110 is applied to each coil portion 710, 720, 730 and 740. Since the primary conductor 110 is circulated by the coil portions 710, 720, 730, 740 and the support portions 750, 760, 770, 780, each coil portion is in accordance with Bio-Savart's law and Ampere's revolving integral law. On the other hand, even if the position of the primary conductor 110 is shifted, the current flowing through the primary conductor 110 can be detected with high accuracy.

本実施例を用いれば、製造に手間がかからない、高精度な電流検出装置を提供することができる。 By using this embodiment, it is possible to provide a highly accurate current detection device that does not require labor for manufacturing.

コイル部710、720、730、740は円柱状にエナメル線等のコイル導線が巻きつけられて製作されるため、ドーナツ状の芯材にコイル導線が巻きつけられて製作されるトロイダル型のコイルより製造が容易である。 Since the coil portions 710, 720, 730, and 740 are manufactured by winding coil conductors such as enamel wires in a columnar shape, the toroidal type coil is manufactured by winding coil conductors around a donut-shaped core material. Easy to manufacture.

また、コイル部710、720、730、740は同一部品であり、コイル部の製造が容易であるとともに、コイル部を構成する芯材も同一部品とすることができ、芯材の製造に要する型等も節約することができる。 In addition, the coil parts 710, 720, 730, and 740 are the same part, and the coil part can be easily manufactured, and the core material constituting the coil part can be the same part. Etc. can also be saved.

また、支持部750、760、770、780は同一部品であり製造が容易であるとともに、支持部の製造に要する型等も節約することができ経済的である。 Further, the support portions 750, 760, 770, and 780 are the same parts and are easy to manufacture, and it is economical because a mold required for manufacturing the support portions can be saved.

また、支持部760が、コイル部720、730に対し着脱可能なように電流検出装置を構成すれば、クランプ型の電流検出装置とすることが可能である。 Further, if the current detection device is configured so that the support portion 760 can be attached to and detached from the coil portions 720 and 730, a clamp-type current detection device can be obtained.

本発明を用いれば、製造に手間がかからない、高精度な電流検出装置を提供することができる。 By using the present invention, it is possible to provide a highly accurate current detection device that does not require labor for manufacturing.

[実施例4]
本発明による電流検出装置を利用した電力量計の実施例につき、図8を参照して説明する。図8は電力量計の一構成例を示すブロック図である。
[Example 4]
An embodiment of a watt hour meter using the current detection device according to the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 8 is a block diagram showing a configuration example of the watt-hour meter.

801は電流検出部で、実施例1に示す電流検出装置100、実施例2に示す電流検出装置600、実施例3に示す電流検出装置700がこれに該当する。電流検出部801は、需要家の負荷にて使用される使用電流(A1)を検出し、当該使用電流に応じた低レベルの電気信号に変換し出力する。 Reference numeral 801 denotes a current detection unit, which corresponds to the current detection device 100 shown in the first embodiment, the current detection device 600 shown in the second embodiment, and the current detection device 700 shown in the third embodiment. The current detection unit 801 detects a use current (A1) used at a consumer's load, converts it into a low-level electrical signal corresponding to the use current, and outputs it.

802は電圧検出部で、電圧トランスやアテネッタ等の分圧抵抗器等により構成されており、需要家の負荷にて使用される使用電圧(V1)を検出し、当該使用電圧に正比例した低レベルの電気信号に変換し出力する。 Reference numeral 802 denotes a voltage detector, which is composed of a voltage transformer, a voltage dividing resistor such as an attenuator, and the like, detects a use voltage (V1) used in a consumer load, and is at a low level in direct proportion to the use voltage. Converted into an electrical signal and output.

803は電力演算部で、デジタル乗算回路やDSP(デジタル・シグナル・プロサ)等により構成されており、電流検出部701から出力された使用電流(A1)に関する信号と、電圧検出部802から出力された使用電圧(V1)に関する信号とを乗算し、需要家の使用電力に正比例したデータ(A1・V1)に変換する。さらに電力演算部803は使用電力に正比例したデータ(A1・V1)の演算結果を使用量データとして編集し出力する。なお、ここで使用量データとは需要家の負荷にて使用される総積算使用電力量ならびに各時間帯毎の時間帯使用量等、需要家の使用電力に関するデータをいう。また、電流検出部801から出力された使用電流(A1)に関する信号は、使用電流(A1)が微分された信号に正比例した信号であるため、需要家の使用電力に正比例したデータ(A1・V1)に変換される前に、電力演算部803にて積分される。 Reference numeral 803 denotes a power calculation unit, which includes a digital multiplication circuit, a DSP (digital signal processor), and the like. A signal related to the current (A1) output from the current detection unit 701 and a voltage detection unit 802 output the signal. The signal related to the used voltage (V1) is multiplied and converted into data (A1 · V1) that is directly proportional to the power used by the consumer. Furthermore, the power calculation unit 803 edits and outputs the calculation result of data (A1 · V1) that is directly proportional to the power consumption as usage data. Here, the usage data refers to data related to the power used by the customer, such as the total accumulated power used by the customer's load and the time zone usage for each time zone. Further, since the signal related to the used current (A1) output from the current detector 801 is a signal that is directly proportional to a signal obtained by differentiating the used current (A1), data (A1 · V1) that is directly proportional to the consumed power of the consumer. ) Is integrated by the power calculation unit 803.

804は表示部で液晶表示器等により構成されており、使用量データを表示する。 A display unit 804 includes a liquid crystal display and the like, and displays usage data.

本実施例を用いれば、製造に手間がかからない、高精度な電流検出装置を有する電力量計を提供することができる。 By using this embodiment, it is possible to provide a watt-hour meter having a highly accurate current detection device that does not require labor for manufacturing.

100 電流検出装置本体
110 一次導体
120、130 コイル部
140、150 支持部
160 接続部
170、180 出力端子
201、202、203、204 凹部
401、402 線材
403 線材
501 接続線
502 中間端子
510 後段回路
511 接地電位
520 シールド線
610、620 コイル部
630、640 支持部
631、632、641、642 凹部
710、720、730、740 コイル部
750、760、770、780 支持部
751、752 凹部
761、762 凹部
771、772 凹部
781、782 凹部
801 電流検出部
802 電圧検出部
803 電力演算部
804 表示部
100 Current detection device main body 110 Primary conductor 120, 130 Coil portion 140, 150 Support portion 160 Connection portion 170, 180 Output terminal 201, 202, 203, 204 Recess 401, 402 Wire rod 403 Wire rod 501 Connection wire 502 Intermediate terminal 510 Subsequent circuit 511 Ground potential 520 Shield wire 610, 620 Coil portion 630, 640 Support portion 631, 632, 641, 642 Recess 710, 720, 730, 740 Coil portion 750, 760, 770, 780 Support portion 751, 752 Recess 761, 762 Recess 771 , 772 Concave part 781, 782 Concave part 801 Current detection part 802 Voltage detection part 803 Power calculation part 804 Display part

Claims (13)

被測定電流を導通させる金属導体からなる導電部と、
前記導電部の断面方向に対し周回するように配置され、電気的に直列に接続された複数のコイルと、
前記複数のコイルのうち隣接するコイルの端を係合支持するとともに、前記隣接するコイルと磁気的に直列に接続された磁性体からなる複数の支持部と
を具備したことを特徴とする電流検出装置。
A conductive portion made of a metal conductor for conducting the current to be measured;
A plurality of coils arranged so as to circulate with respect to the cross-sectional direction of the conductive portion and electrically connected in series;
An electric current detection comprising: engaging and supporting ends of adjacent coils of the plurality of coils; and a plurality of support portions made of a magnetic body magnetically connected to the adjacent coils in series. apparatus.
前記複数のコイルは、同一形状からなることを特徴とする請求項1記載の電流検出装置。 The current detection device according to claim 1, wherein the plurality of coils have the same shape. 前記複数の支持部は、同一形状からなることを特徴とする請求項1乃至2のいずれか1項記載の電流検出装置。 The current detection device according to claim 1, wherein the plurality of support portions have the same shape. 前記複数のコイルの、コイル端を形成するコイル導線が、前記支持部に覆われていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項記載の電流検出装置。 4. The current detection device according to claim 1, wherein coil supporting wires forming coil ends of the plurality of coils are covered with the support portion. 5. 前記複数のコイルは、非磁性体からなる芯材を具備したことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項記載の電流検出装置。 The current detection device according to claim 1, wherein the plurality of coils include a core material made of a nonmagnetic material. 前記複数のコイルは、接合剤によりコイル導線同士が接合され形成されたことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項記載の電流検出装置。 5. The current detection device according to claim 1, wherein the plurality of coils are formed by bonding coil conductors with a bonding agent. 6. 前記複数のコイルは、高さ方向が略直線状である円柱形状であることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項記載の電流検出装置。 The current detection device according to claim 1, wherein the plurality of coils have a cylindrical shape whose height direction is substantially linear. 前記複数のコイルは、高さ方向が円弧状である円柱形状であることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項記載の電流検出装置。 The current detection device according to claim 1, wherein the plurality of coils have a cylindrical shape whose height direction is an arc shape. 前記複数の支持部のうち少なくとも一つは、前記複数のコイルのうち支持係合するコイルと着脱可能であることを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項記載の電流検出装置。 9. The current detection device according to claim 1, wherein at least one of the plurality of support portions is detachable from a coil that is supported and engaged among the plurality of coils. 10. 前記複数のコイルは、複数層に重ねて巻かれたコイル導線を有しており、
前記複数のコイルのうち少なくとも一つのコイルの最外層に巻かれたコイル導線が電気的に接続されている外部回路接続用端子を具備したことを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項記載の電流検出装置。
The plurality of coils have coil conductors wound on a plurality of layers,
10. The external circuit connection terminal according to claim 1, further comprising an external circuit connection terminal to which a coil wire wound on an outermost layer of at least one of the plurality of coils is electrically connected. The current detection device described.
前記複数のコイルは、前記導電部の断面に対し周回しない接続線にて電気的に直列に接続されたことを特徴とする請求項1乃至10のいずれか1項記載の電流検出装置。 11. The current detection device according to claim 1, wherein the plurality of coils are electrically connected in series with a connection line that does not circulate with respect to a cross section of the conductive portion. 被測定電流を導通させる金属導体からなる導電部と、
前記導電部に近接して配置されたコイルと、
前記コイルの両端を係合支持するとともに、前記導電部の断面方向に対し前記コイルとともに周回するように配置された磁性体からなる支持部と
を具備したことを特徴とする電流検出装置。
A conductive portion made of a metal conductor for conducting the current to be measured;
A coil disposed in proximity to the conductive portion;
A current detection device comprising: a support portion made of a magnetic body that engages and supports both ends of the coil and is arranged so as to circulate with the coil in a cross-sectional direction of the conductive portion.
金属導体からなる導電部と、
前記導電部の断面方向に対し周回するように配置され、電気的に直列に接続された複数のコイルと、
前記複数のコイルのうち隣接するコイルの端を係合支持するとともに、前記隣接するコイルと磁気的に直列に接続された磁性体からなる複数の支持部と
からなり、前記導電部に流れる被測定系の電流を検出する電流検出手段と、
被測定系の電圧を検出する電圧検出手段と、
前記電流検出手段により検出された前記被測定系の電流にかかる信号と、前記電圧検出手段により検出された前記被測定系の電圧にかかる信号とから、電力量に関するデータを演算する電力演算手段と
を具備したことを特徴とする電力量計。
A conductive portion made of a metal conductor;
A plurality of coils arranged so as to circulate with respect to the cross-sectional direction of the conductive portion and electrically connected in series;
The device under test is configured to engage and support the ends of adjacent coils among the plurality of coils and to have a plurality of support portions made of a magnetic material magnetically connected to the adjacent coils in series, and to flow through the conductive portion. Current detection means for detecting the current of the system;
Voltage detection means for detecting the voltage of the system under measurement;
A power calculation means for calculating data relating to an electric energy from a signal relating to the current of the measured system detected by the current detection means and a signal relating to the voltage of the measured system detected by the voltage detection means; A watt hour meter characterized by comprising:
JP2009105693A 2009-04-23 2009-04-23 Current detection apparatus and watt-hour meter using the same Pending JP2010256141A (en)

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