JPS60198467A - Current detector - Google Patents

Current detector

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JPS60198467A
JPS60198467A JP59023520A JP2352084A JPS60198467A JP S60198467 A JPS60198467 A JP S60198467A JP 59023520 A JP59023520 A JP 59023520A JP 2352084 A JP2352084 A JP 2352084A JP S60198467 A JPS60198467 A JP S60198467A
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transistor
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Yoshihisa Ishigami
石神 義久
Yasumasa Hashimoto
橋本 育昌
Masaharu Hokudou
正晴 北堂
Hiromi Nishimura
西村 広海
Tetsuo Mori
森 哲男
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Matsushita Electric Works Ltd
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Abstract

PURPOSE:To improve noise resistance even when a current to be detected is large by connecting a voltage/current converting circuit and a high frequency detecting circuit to a magnetic multivibrator circuit in the detector for the leak current of a power line. CONSTITUTION:An AC power source EO is connected to a power circuit A and the potential of the emitter line l4 of a transistor (TR)1 is held constant. Then, the potential of the line l4 is controlled by a control circuit B. Then, a saturable reactor for detecting the current of a load L0 is provided with coils L1 and L2 in the magnetic multivibrator circuit C, and lines l1 and l2 are connected to TRs 4 and 5 to output phase-inverted signals. Then, a duty circuit C detects a duty ratio and outputs a corresponding signal. Then the high frequency circuit E detects a frequency when the current to be detected is large and the frequency of output pulses is high. When the current to be detected is small, the voltage/current converting circuit F detects the duty ratio of the output pulses. Therefore, the current to be detected is detected securely by the circuits E and F.

Description

【発明の詳細な説明】 技術分野 本発明は、電力線などの漏れ電流全検出する電流検出装
置に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION TECHNICAL FIELD The present invention relates to a current detection device for detecting all leakage currents in power lines and the like.

背景技術 従来の電流検出装置における磁気マルチパイブレーク回
路は、たとえば数A以上の大電流の被検出電流全検出す
ると、被検出電流の流れるラインに関連して設けられる
可飽和リアクトルの磁化特性が微少電流時の磁化特性か
ら変化して高周波発振する。したがって被検出電流が大
きい場合には、埜検出電流と磁気マルチバイブレータ回
路の出力信号のデユーティ変化との間の直線性が損々わ
れ、応動回路を動作させることができなかった。また、
従来のように高周波信号を検出する回路であれば、抵抗
とコンデンサとから成るローパスフィルタを媒介として
動作させているためノイズにより抵抗の両端に電圧を生
じ、開動作しやすく耐ノイズ性が悪かった。
BACKGROUND ART When a magnetic multi-pie break circuit in a conventional current detection device detects the entire current to be detected, which is a large current of several amperes or more, the magnetization characteristics of the saturable reactor provided in connection with the line through which the current to be detected flows is very small. High frequency oscillation occurs due to changes in magnetization characteristics when current is applied. Therefore, when the detected current is large, the linearity between the detected current and the duty change of the output signal of the magnetic multivibrator circuit is impaired, and the response circuit cannot be operated. Also,
Conventional circuits that detect high-frequency signals operate through a low-pass filter consisting of a resistor and a capacitor, which creates a voltage across the resistor due to noise, making it prone to open circuit operation and poor noise resistance. .

目 的 本発明の目的は、前述の技術的課題全解決し、被検出電
流が大電流のときでも応動回路を動作させ、耐ノイズ性
を向上させる電流検出装置を提供することである。
Purpose An object of the present invention is to provide a current detection device that solves all of the above-mentioned technical problems, operates a responsive circuit even when the current to be detected is large, and improves noise resistance.

実施例 第1図は、本発明の一実施例の電気回路図である。電源
回路Aの動作全説明する。スイッチSl。
Embodiment FIG. 1 is an electrical circuit diagram of an embodiment of the present invention. The entire operation of power supply circuit A will be explained. Switch Sl.

S2がオンされ、交流電源EOからの電力がラインI!
l 、 l!2に与えられる。ライン/1,12に与え
られた交流電圧は、ダイオードDI、D2゜D3.D4
、コイルL1抵抗R1およびコンデンサC1から成る回
路により整流され、直流電圧になる。交流電源EOから
の電、力が投入シワ、ると同時にラインl!3に浦、れ
る@流電流によりトランジスタTriがオンし、コンデ
ンサC2が充電、される。トランジスタTrlがオンす
ると、次にトランジスタTr2がオンし、そのエミッタ
のライン14はリップル分を含才斤い定電圧ケ得る。ト
ランジスタTr2のコレクタ電位が予め定めた電位を越
えると、比較器1が動作し、トランジスタTr3にペー
ス電流が流れる。これによってトランジスタTr3がオ
ンしてトランジスタTriのベース電流音引き込み、ト
ランジスタTrliオフさせる。一方、これと同時比較
器1の出力によってトランジスタTr12がオンし、比
較器1の非反転入力端子に与えられるしきい値電圧を下
げる。
S2 is turned on and power from AC power source EO is applied to line I!
l, l! given to 2. The AC voltage applied to lines /1, 12 is applied to diodes DI, D2°D3. D4
, coil L1, resistor R1, and capacitor C1, the voltage is rectified into a DC voltage. As soon as the electricity and power from the AC power supply EO are applied, the line l! The transistor Tri is turned on by the current flowing through the capacitor C2, and the capacitor C2 is charged. When the transistor Trl is turned on, the transistor Tr2 is then turned on, and its emitter line 14 obtains a constant voltage including the ripple. When the collector potential of the transistor Tr2 exceeds a predetermined potential, the comparator 1 operates and a pace current flows through the transistor Tr3. As a result, the transistor Tr3 turns on, draws the base current of the transistor Tri, and turns off the transistor Trli. On the other hand, this and the output of the simultaneous comparator 1 turn on the transistor Tr12, lowering the threshold voltage applied to the non-inverting input terminal of the comparator 1.

電源回路Aに接続される負荷回路がエネルギを消費し、
コンデンサC2の電位が下がり、比較器1の反転入力端
子の電位が下がり、比較器1の出力が反転する。これに
よって、トランジスタTr3゜Tr12がオフし、トラ
ンジスタTriがオンしてコンデンサC2i充電してい
く。
The load circuit connected to power supply circuit A consumes energy,
The potential of capacitor C2 decreases, the potential of the inverting input terminal of comparator 1 decreases, and the output of comparator 1 is inverted. As a result, the transistors Tr3 and Tr12 are turned off, and the transistor Tri is turned on to charge the capacitor C2i.

次に制御回路Bの動作全説明する。宵、渭回路Aメトラ
ンジスタTriのエミッタのライン14の電位が予め定
めた値に達するまで、制御回路は、後段の回路の誤動作
を防ぐため磁気マルチバイブレータ回路Cの発振全停市
させておくものである。
Next, the entire operation of control circuit B will be explained. In the evening, the control circuit completely stops the oscillation of the magnetic multivibrator circuit C until the potential of the emitter line 14 of the transistor Tri in the circuit A reaches a predetermined value, in order to prevent malfunction of the subsequent circuit. It is.

ラインI!4の電位が予め定めた仙に達すると、比較器
2が動作し、磁気マルチパイプレーク回路Cのスイッチ
S3.S4dオンさせる。
Line I! When the potential of S3.4 reaches a predetermined value, the comparator 2 is activated, and the switch S3.4 of the magnetic multipipe rake circuit C is activated. Turn on S4d.

次に磁気マルチパイプレーク回路Cの動作を説明する。Next, the operation of the magnetic multipipe rake circuit C will be explained.

磁気マルチパイプレーク回路Cば、スイッチ83.S4
がオンするに従い発振動作が開始される。負荷LOに接
続されるライン11.I!2に関連して設けられると共
に、ラインl 1. 、 l 2に流れる電流を検出す
るためのコイルL1およびコイルL2を有する可飽和リ
アクトルが設けられる。その可飽和リアクトルのコイル
L1およびコイルL2の一端は祇MRを介してラインI
!4に接続される。コイルL1の他端はトランジスタT
r4のコレクタに接続され、コイルL2の他端はトラン
ジスタTr5のコレクタに接続される。コイルL1.L
2およびトランジスタTr4.TrS孕含む回路により
、トランジスタTr4がオンしたときトランジスタTr
5がオフし、また逆にトランジスタTr5がオンしたと
きトランジスタTr4がオフし、発振が行々われる。ラ
イン11ま念はライン12に漏れ電、流が々い場合、コ
イルL1およびコイルL2のリアクタンスは変化しない
のでトランジスタTr4およびTr5のオン/メークの
デユーティ比け1:1のままである。ライン11または
ライン1!2に漏れ電流が生じると、コイルLおよびL
2のリアクタンスは変化するのでトランジスタTr4お
よびTr5のオン/オフのデユーティ比は1:1から変
化する。磁気マルチバイブレータ回路Cは、トランジス
タTr4のコレクタおよびトランジスタTr5のコレク
タから互に位相反転したパルス信号を送出する。
Magnetic multipipe rake circuit C, switch 83. S4
The oscillation operation starts as the switch turns on. Line 11 connected to load LO. I! 2 and provided in connection with line l 1. , l2 is provided with a saturable reactor having a coil L1 and a coil L2 for detecting the current flowing through the coils L1 and L2. One end of the coil L1 and the coil L2 of the saturable reactor are connected to the line I via the MR.
! Connected to 4. The other end of the coil L1 is a transistor T.
The other end of the coil L2 is connected to the collector of the transistor Tr5. Coil L1. L
2 and transistor Tr4. Due to the circuit including TrS, when transistor Tr4 is turned on, transistor Tr
When the transistor Tr5 is turned off and the transistor Tr5 is turned on, the transistor Tr4 is turned off and oscillation occurs. If there is a large leakage current in line 11 or line 12, the reactances of coil L1 and coil L2 do not change, so the on/make duty ratio of transistors Tr4 and Tr5 remains at 1:1. If leakage current occurs in line 11 or line 1!2, coils L and L
Since the reactance of transistors Tr2 and Tr2 changes, the on/off duty ratio of transistors Tr4 and Tr5 changes from 1:1. The magnetic multivibrator circuit C sends out pulse signals whose phases are inverted from each other from the collector of the transistor Tr4 and the collector of the transistor Tr5.

次にデユーティ検出回路りの動作全説明する。Next, the entire operation of the duty detection circuit will be explained.

前記磁気マルチパイプレーク回路CのトランジスタTr
4およびトランジスタTr5のオン/オフに同期し、ス
イッチS5〜S8がオン/オフする。
Transistor Tr of the magnetic multipipe rake circuit C
Switches S5 to S8 are turned on and off in synchronization with the on and off of transistor Tr5 and transistor Tr5.

スイッチS5.S8は、トランジスタTr5がオンのと
き、オンする。スイッチ86 、S7け、トランジスタ
Tr4がオンのとき、オンする。
Switch S5. S8 is turned on when the transistor Tr5 is on. The switch 86, S7, is turned on when the transistor Tr4 is on.

ここで磁気マルチパイプレーク回路Cが通常の発振動作
を行々っていると想定して、以下第2図の波形図を参照
して動作を説明する。デユーティ検出回路りにおいて、
スイッチS5とスイッチS6と抵抗R11との接続点a
lには第2図(2)に示すよう庁パルス信号が与えられ
る。またスイッチS7とスイッチS8と抵抗13との接
続点b′にld。
Here, assuming that the magnetic multipipe rake circuit C is performing normal oscillation operation, the operation will be described below with reference to the waveform diagram of FIG. 2. In the duty detection circuit,
Connection point a between switch S5, switch S6, and resistor R11
An office pulse signal is given to l as shown in FIG. 2 (2). Also, ld is connected to the connection point b' between the switch S7, the switch S8, and the resistor 13.

第2図(3)に示すようなパルス信号が与えられる。A pulse signal as shown in FIG. 2(3) is given.

これによって、抵抗R11と抵抗R12とコンデンサC
3との接続点aからは第2図(1)に示すような直流電
圧の信号P1が送出される。抵抗R13と抵抗R12と
コンデンサC4との接続点すからは、卯、2図(1)に
示すような直流電圧の信号P2が送出される。
As a result, resistor R11, resistor R12 and capacitor C
A DC voltage signal P1 as shown in FIG. 2(1) is sent from the connection point a with 3. A DC voltage signal P2 as shown in FIG. 2 (1) is sent from the connection point between the resistor R13, the resistor R12, and the capacitor C4.

次に高周波検知回路Eの動作を説明する。比較器8の反
転入力端子には前記デユーティ検出−]路りの接続点a
′からの信号が与えられ、比較器8の非反転入力端子に
は前記デユーティ検出回路りの接続点b′からの信号が
与えられる。これにより比較器8は動作し、トランジス
タTr6i能動化する。トランジスタTr6のコレクタ
・エミッタ間にはコンデンサC5が接続され、トランジ
スタTr6のコレクタには第2図(4)に示す信号P4
が送出される。この信号P4は比較器3の非反転入力端
子に与えられ、比較器30反転入力端子には第2図(4
)に示すラインA4のレベルのしきい値電圧が与えられ
る。これにより比較器3は動作し、トランジス1Tr7
を能動化する。トランジスタTr7のコレクタ・エミッ
タ間にはコンデンサC6が接続され、トランジスタTr
7のコレクタには第2図(5)に示す信号P5が送出さ
れる。この信号P5は比較器4の非反転入力端子に与え
られ、比較器4の反転入力端子には第2図(5)に示す
ラインA5のレベルのしきい値電圧が与えられる。この
ように信号P5のレベルは、比較器3によりラインA5
で示すレベルのしきい値電圧より低く々るように設定さ
れる。この状吠目では、比較器4の111力によりスイ
ッチ59Fiオンされ々い。
Next, the operation of the high frequency detection circuit E will be explained. The inverting input terminal of the comparator 8 is connected to the connection point a of the duty detection path.
A signal from the connection point b' of the duty detection circuit is applied to the non-inverting input terminal of the comparator 8. This causes the comparator 8 to operate and activates the transistor Tr6i. A capacitor C5 is connected between the collector and emitter of the transistor Tr6, and a signal P4 shown in FIG. 2 (4) is connected to the collector of the transistor Tr6.
is sent. This signal P4 is applied to the non-inverting input terminal of the comparator 3, and the inverting input terminal of the comparator 30 is applied to the inverting input terminal of the comparator 30 as shown in FIG.
) is given a threshold voltage at the level of line A4. As a result, comparator 3 operates, and transistor 1Tr7
Activate. A capacitor C6 is connected between the collector and emitter of the transistor Tr7.
A signal P5 shown in FIG. 2 (5) is sent to the collector of 7. This signal P5 is applied to the non-inverting input terminal of the comparator 4, and the threshold voltage at the level of line A5 shown in FIG. 2 (5) is applied to the inverting input terminal of the comparator 4. In this way, the level of signal P5 is changed by comparator 3 to line A5.
The threshold voltage is set to be lower than the threshold voltage at the level indicated by . In this condition, the switch 59Fi is turned on by the 111 force of the comparator 4.

ここでたとえばラインl!1に漏れ電1流が生じて、磁
気マルチバイブレーク回路Cの用カパルスのデユーティ
比が変化したときの動作を曲用する。このときデユーテ
ィ検出回路りの接続点a′には、第3図(2)に示すよ
うなパルス信号が与えられ、接続点Vには第3図(3)
に示すようなパルス信号が与え ゛られる。したがって
デユーティ検出回路りの接続点aから第3[Ylに示す
ような信号pHが送出され、接続点すから第3図印)に
示すような信号P12が送出される。比較8a8は、第
3 +y+ 121に示すパルス信号と第3図(3)に
示すパルス信号とにより動作し、トランジスタTr6i
能動化する。トランジスタTr6のコレクタからは第3
図(4)に示す信号P14が送出される。この信号P1
4のレベルは、比較器3の反転入力端子に与えられるラ
インA4で示すレベルのしきい値電圧より低い。したが
って比較器3の出力は、トランジスタTr7をオフ貞せ
、コンデンサ06′に定電流源E6の電流により充電さ
せる。これによりトランジスタTr7のコレクタ電圧(
叶、第3図(5)に示すラインA6のように上昇し、比
較器40反転入力端子に与えられるラインA5で示すレ
ベルのしきい値電圧より高くなり、比較器411″1.
スイッチS9iオンさせる。
For example, line l! The operation when a leakage current occurs in the magnetic multi-vibration circuit C and the duty ratio of the coupler of the magnetic multi-vibration circuit C changes is modified. At this time, a pulse signal as shown in Fig. 3 (2) is applied to the connection point a' of the duty detection circuit, and a pulse signal as shown in Fig. 3 (3) is applied to the connection point V.
A pulse signal as shown in Figure 1 is given. Therefore, a signal pH as shown in the third Yl is sent from the connection point a of the duty detection circuit, and a signal P12 as shown in the third mark in FIG. 3 is sent out from the connection point. The comparison 8a8 is operated by the pulse signal shown in the third +y+ 121 and the pulse signal shown in FIG. 3 (3), and the transistor Tr6i
Activate. From the collector of transistor Tr6, the third
A signal P14 shown in FIG. 4 is sent out. This signal P1
4 is lower than the threshold voltage of the level indicated by line A4 applied to the inverting input terminal of comparator 3. Therefore, the output of the comparator 3 turns off the transistor Tr7 and charges the capacitor 06' with the current from the constant current source E6. As a result, the collector voltage of the transistor Tr7 (
3(5), and becomes higher than the threshold voltage of the level shown by line A5 applied to the inverting input terminal of comparator 40, and comparator 411''1.
Turn on switch S9i.

次に電圧/電流変換回路Fの動作を説明する。Next, the operation of the voltage/current conversion circuit F will be explained.

前記高周波検知回路Eのス5イツチS9がオンされるこ
とによって定電流源E8の電流は、コンデンサC7に流
れ込み、コンデンサC7を充電する。
When the switch S9 of the high frequency detection circuit E is turned on, the current of the constant current source E8 flows into the capacitor C7, and charges the capacitor C7.

比較器6とダイオードD13とトランジスタTr9と、
比較器5とダイオードD14とトランジスタTr8とに
よりバッファを構成し、比較器6の非反転入力端子に与
えられた信号と比較器5の非反転入力端子に与えられた
信号との電位差を抵抗R14の抵抗値で割った電流値に
変換し、トランジスタTr9およびTr8のコレクタか
らの電流でコンデンサC7i充電していく。なお比較器
6の非反転入力端子はデユーティ検出回路りの接続点a
に接続され、比較器5の非反転入力端子はデユーティ検
出回路りの接続点すに接続される。一方、抵抗R15と
トランジスタTrioとトランジスタTrllとから成
る定電流引き出し回路により、予め設定された電流値ま
ではコンデンサC7の電位を上昇させない。
Comparator 6, diode D13, transistor Tr9,
Comparator 5, diode D14, and transistor Tr8 constitute a buffer, and the potential difference between the signal applied to the non-inverting input terminal of comparator 6 and the signal applied to the non-inverting input terminal of comparator 5 is transferred to resistor R14. It is converted into a current value divided by the resistance value, and the capacitor C7i is charged with the current from the collectors of the transistors Tr9 and Tr8. Note that the non-inverting input terminal of comparator 6 is the connection point a of the duty detection circuit.
The non-inverting input terminal of the comparator 5 is connected to the connection point of the duty detection circuit. On the other hand, the constant current drawing circuit made up of the resistor R15, the transistor Trio, and the transistor Trll prevents the potential of the capacitor C7 from increasing up to a preset current value.

出力回路Gは、コンデンサC7の電位が予め定めた値以
上になると、比較器7からスイッチS1゜82をオフさ
せる信号を送出する。これによって、負荷LOは交流電
源EOから連断される。
When the potential of the capacitor C7 exceeds a predetermined value, the output circuit G sends out a signal from the comparator 7 to turn off the switch S182. As a result, the load LO is disconnected from the AC power source EO.

以上のようにラインflおよびラインl!2の被検出電
流が小さいときは、磁気マルチバイブレーク回路Cの出
力パルスのデユーティ比を電圧/電流変換回路Fで検出
する。また被検出電流が大きいときけ、磁気マルチバイ
ブレータ回路Cの出力パルスの周波数が高く々す、高周
波検知回路Eでその周′I!J、数全検出する。したが
って高周波検知回路Eおよび電圧/電流変換回路Fによ
って、被検出電流を確実に検出することができる。
As described above, line fl and line l! When the detected current of No. 2 is small, the duty ratio of the output pulse of the magnetic multi-by-break circuit C is detected by the voltage/current conversion circuit F. Also, when the current to be detected is large, the frequency of the output pulse of the magnetic multivibrator circuit C becomes high, and the frequency 'I!' is detected by the high frequency detection circuit E. J, detect all numbers. Therefore, the high frequency detection circuit E and the voltage/current conversion circuit F can reliably detect the current to be detected.

第4図は、負荷LOの漏れ電流である被検出電流Igと
、電圧/電流変換回路FのトランジスタTr9およ(J
 T r 8のコレクタから送用される平均IJj力電
流IOとの関係を示すグラフである。破線で示す従来の
電圧/電流変換回路の特性に対して、本発明の一実施例
の電圧/電流変換回路Fの特性は実線で示す。この実線
で示す特性はデユ−ティ検出回路りの出力信号にリップ
ルが含まれている場合であシ、このような特性によシ第
5図C11〜第5図(3)に示すような被検出電流であ
っても第5図(4)に示すよう外交派電流全検出したの
と同じ検出動作状態に十分近づけることができる。従来
の高周波検出回路の入力としてデユーティ検出回路■)
の接続点a、b間の電圧全ローパスフィルタに与え、微
分してリップル分だけ検出していたが、ノイズにより接
続、@、 a 、 b間の電圧が変化し、リップル分に
急峻な電圧変化が生じ、高周波検出回路が誤動作しやす
く、耐ノイズ性が悪かった。
FIG. 4 shows the detected current Ig, which is the leakage current of the load LO, and the transistors Tr9 and (J
12 is a graph showing the relationship between the average IJj force and current IO sent from the collector of T r 8; In contrast to the characteristics of the conventional voltage/current conversion circuit shown by the broken line, the characteristics of the voltage/current conversion circuit F according to the embodiment of the present invention are shown by the solid line. The characteristic shown by this solid line is applicable when the output signal of the duty detection circuit contains ripples, and such characteristics will cause the effects shown in Figures 5C11 to 5(3) to occur. Even when the detection current is detected, the detection operation state can be brought sufficiently close to the same detection operation state as when all external currents are detected, as shown in FIG. 5 (4). Duty detection circuit (as input of conventional high frequency detection circuit)
The entire voltage between connection points a and b was applied to a low-pass filter and differentiated to detect only the ripple, but due to noise, the voltage between connections @, a, and b changed, causing a sharp voltage change due to the ripple. This caused the high-frequency detection circuit to malfunction easily, and the noise resistance was poor.

ところが本件実施例の電圧/電流変換回路Fけ、デユー
ティ検出回路りの接続A B 、 l)間の電圧変化に
関係々く動作するので、耐ノイズ性を向上させることが
できる。
However, since the voltage/current conversion circuit F and the duty detection circuit of the present embodiment operate regardless of the voltage change between the connections A B and l), the noise resistance can be improved.

効果 以上のように本発明によれば、被検出電流の大小にかか
わらず確実に被検出電流を検出することができ、信頼性
が向上する。
Effects As described above, according to the present invention, the current to be detected can be reliably detected regardless of the magnitude of the current to be detected, and reliability is improved.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は本発明の一実施例の電気回路図、第2図ハ磁気
マルチバイブレータ回路Cの通常発振時における回路の
動作を説明するための波形図、第3図は#気マルチバイ
ブレーク回路Cの高周波発振時における回路の動作を説
明するための波形図、絹4図は電圧/電流変換回路Fの
動作を説明するためのグラフ、第5図は電圧/電流変倹
回路Fの動作′f:説明するための波形図である。 C・・・磁気マルチバイブレーク回路、D・・・デユ−
ティ検出回路、E・・・高周波検知回路、F・・・電圧
/電流変換回路、G・・・出力回路、11.12・・・
ライン、Ll、L2・・・コイル、R・・・抵抗代理人
 弁理士 西教圭一部 特開昭GO−198467(5) 第2図 第3面
Fig. 1 is an electric circuit diagram of an embodiment of the present invention, Fig. 2 is a waveform diagram for explaining the operation of the magnetic multivibrator circuit C during normal oscillation, and Fig. 3 is a waveform diagram for explaining the operation of the magnetic multivibrator circuit C during normal oscillation. Figure 4 is a waveform diagram to explain the operation of the circuit during high-frequency oscillation, Figure 4 is a graph to explain the operation of the voltage/current conversion circuit F, and Figure 5 is the operation of the voltage/current conversion circuit F. : It is a waveform diagram for explanation. C...Magnetic multi-vibration circuit, D...Du-
T detection circuit, E...high frequency detection circuit, F...voltage/current conversion circuit, G...output circuit, 11.12...
Line, Ll, L2...Coil, R...Resistance agent Patent attorney Kei Nishi Part JP-A-198467 (5) Figure 2, page 3

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 検出されるべき被検出電流の流れるラインに関連して設
けられると共に、被検出電流を検出するための第1のコ
イルと第2のコイルとを有する可飽和リアクトルと、第
1のコイルと第2のコイルとに流れる電流を制御する抵
抗と、被検出電流に応じて予め定める周期のデユーティ
を変えて発振し、互いに反転した信号全送出する磁気マ
ルチバイブレータ回路と、磁気マルチバイブレータ回路
の各出力信号のデユーティを検出する一対のデユーティ
検出回路と、各デユーティ検出回路からの信号のデユー
ティに対応した出力信号を送出し、その出力信号のレベ
ル差を整流し、その整流電流に対応する電圧レベルが予
め定めたレベルを超えた際、応動回路を動作させる電圧
/電流変換回路と、前記可飽和リアクトルが高周波発振
したことを検出して応動回路を動作させる高周波検知回
路と金含むことを特徴とする電流検出装置。
a saturable reactor that is provided in association with a line through which a current to be detected flows and has a first coil and a second coil for detecting the current; a resistor that controls the current flowing through the coil; a magnetic multivibrator circuit that oscillates with a predetermined cycle duty varying according to the detected current and sends out all mutually inverted signals; and each output signal of the magnetic multivibrator circuit. A pair of duty detection circuits detect the duty of the signals, and each duty detection circuit sends out an output signal corresponding to the duty of the signal, rectifies the level difference of the output signal, and sets the voltage level corresponding to the rectified current in advance. a voltage/current conversion circuit that operates a response circuit when the voltage exceeds a predetermined level; a high frequency detection circuit that detects high frequency oscillation of the saturable reactor and operates the response circuit; and a current containing gold. Detection device.
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