Einrichtung zur Übertragung von Ilessgrössen. Um Messgrössen längs Kraftleitungen, insbesondere Hochspannungsleitungen zu übertragen, werden vielfach Messfreileitungen oder Kabel verwendet. Solche sind aber teuer, so dass sie die Erstellungskosten einer Anlage mit zunehmender Länge der Fern leitungen immer ungünstiger beeinflussen.
Zur Vermeidung dieser Nachteile sind bei der Einrichtung gemäss der Erfindung an der Sende- und an der Empfangsstelle Über tragmngstransformatoren an die Leitung an geschlossen, die derart geschaltet sind, dass sieh die von der Betriebsspannung der Lei tung in den Sekundärspulen induzierten Spannungsvektoren gegenseitig aufheben.
Auf der beiliegenden Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand in drei beispielsweisen Ausführungsformen dargestellt, und es zeigt: Fig. 1 ein Schaltungsschema eines ersten Ausführungsbeispiels an einer Drehstrom leitung mit Nulleiter, Fig. 2 ein Schaltungsschema eines zweiten Ausführungsbeispiels an einer Drehstrom leitung ohne Nulleiter, Fig. 3,ein Schaltungsschema eines dritten Ausführungsbeispiels an einer Einphasen- leitung.
Es sei zunächst das Beispiel nach Fig. 2 erläutert. Bei diesem ist I de Geberseite und II die Empfangsseite der Messgrössen- Übertrag-ungseinrichtung, welche durch eine Leitung miteinander in elektrischer Verbin dung stehen. Auf jeder .Seite .sind Über tragungstransformatoren an die Leitung an geschlossen, deren Hochspannungs- respektive Oberspannungswicklungen auf einem @drei- schenkligen Eisenkörper in V-Schaltung mon tiert sind.
Der mittlere Schenkel, der keine Oberspannungswicklung trägt, besitzt ausser einer Niederspannungsspule eine weitere Wicklung, welche über eine den Leitungs verhältnissen entsprechend abstimmbare Im pedanz Z kurzgeschlossen ist, damit bei Stromdurchgang in der Sekundärwicklung in diesem Schenkel kein Feld erzeugt wird, wel ches das Messresultat fälschen könnte. Die sekundäre Wicklung ist derart geschaltet, dass sich die von der Betriebsspannung ,der Leitung in den Sekundärspulen induzierten Spannungsvektoren gegenseitig aufheben, das heisst die Wicklung ist in Serie geschaltet.
Anden in den .Sekundärstromkreis einge bauten Klemmen a, und b1 werden zum Über tragen der M.essgrössen Impulse erzeugt.
Für Drehstromleitungen mit zugäng lichem Nulleiter besitzen nach Fig. 1 die Übertragungstransformatoren eine dreipha- sige Oberspannungswiöklung, :die in Stern geschaltet ist. Die Sternpunkte der Über tragungstransformatoren sind entweder direkt oder über Impedanzen an .den Nulleiter an- geschlossen. Die Impulse zum Übertragen der Messgrössen werden auch hier an den Klemmen a, und b1 aufgedrückt.
Der Mess- strom hat seinen Hinleiter in den drei Pha sen und seinen Rückleiter in dem Nulleiter. Die sekundäre Wicklung ist wiederum in Serie geschaltet, so dass die .Summe sämtlicher von der Betriebsspannung der Leitung in den Sekundärspulen induzierten .Spannungsvek toren gleich Null ist.
Die Ausführung nach Fig. 3 ist für Ein phasenleitungen mit zugänglichem Mittel leiter bestimmt, oder für solche, bei denen .die Mitte der die .Spannung erzeugenden Wicklung geerdet ist. Die Oberspannungs- wicklung der Übertragungstransformatoren ist in üblicher Weise an die Leitung ange schlossen. Der Mittelpunkt der Wicklung ist zugänglich gemacht und ist direkt oder über eine Impedanz mit dem Mittelleiter respektive mit Erde verbunden.
Die Sekun därwicklung ist wiederum derart geschaltet, .dass die Summe sämtlicher von @cder Betriebs spannung der Leitung in den Sekundärspulen induzierten Spannungsvektoren gleich Null ist. Die Messgrösse ist wie in den vorliegen den Fällen übertragen.
Besitzt die Einphasenleitung die erwähn ten Verbindungen mit Erde, respektive den Mittelleiter nicht, fallen die entsprechenden Verbindungen der Oberspannung.swicklung der Übertragungstransformatoren ebenfalls weg. Ihre sekundären Wicklungen können aber gleich geschaltet bleiben, wie in Fig. 3 angegeben.
Die beschriebene Einrichtung eignet sich zur Übertragung von Messgrössen über Hoch- spannungs- und Niederspannungsleitungen von Drehstrom-, Zweiphasen- und Einpha.sen- wechselstrom, aber auch über Schwachstrom leitungen.
Device for transferring ile sizes. In order to transmit measured quantities along power lines, in particular high-voltage lines, overhead measuring lines or cables are often used. These are expensive, however, so that the longer the long-distance lines increase, they have an increasingly unfavorable effect on the construction costs of a system.
To avoid these disadvantages, in the device according to the invention, transmission transformers are connected to the line at the transmitting and receiving points, which are connected in such a way that the voltage vectors induced in the secondary coils by the operating voltage of the line cancel each other out.
In the accompanying drawing, the subject matter of the invention is shown in three exemplary embodiments, and it shows: FIG. 1 a circuit diagram of a first embodiment on a three-phase current line with a neutral conductor, FIG. 2 a circuit diagram of a second embodiment example on a three-phase current line without a neutral conductor, FIG. 3 , a circuit diagram of a third embodiment on a single-phase line.
The example according to FIG. 2 will first be explained. In this case, I is the transmitter side and II is the receiving side of the measured variable transmission device, which are in electrical connection with one another via a line. Transmission transformers are connected to the line on each .side. Their high-voltage or high-voltage windings are mounted on a three-legged iron body in a V connection.
The middle leg, which has no high-voltage winding, has, in addition to a low-voltage coil, a further winding, which is short-circuited via an impedance Z that can be adjusted according to the line conditions, so that when current passes through the secondary winding, no field is generated in this leg that would falsify the measurement result could. The secondary winding is connected in such a way that the voltage vectors induced in the secondary coils by the operating voltage and the line cancel each other out, that is to say the winding is connected in series.
And the terminals a and b1 built into the secondary circuit are generated to transmit the measured variables.
For three-phase lines with an accessible neutral conductor, according to FIG. 1, the transmission transformers have a three-phase high-voltage circuit, which is connected in star. The neutral points of the transmission transformers are connected either directly or via impedances to the neutral conductor. The impulses for transferring the measured values are also applied to terminals a and b1.
The measuring current has its forward conductor in the three phases and its return conductor in the neutral conductor. The secondary winding is in turn connected in series so that the sum of all of the voltage vectors induced in the secondary coils by the operating voltage of the line is zero.
The embodiment of Fig. 3 is intended for a phase lines with accessible center conductor, or for those in which .the middle of the .voltage-generating winding is grounded. The high-voltage winding of the transmission transformers is connected to the line in the usual way. The center point of the winding has been made accessible and is connected directly or via an impedance to the center conductor or to earth.
The secondary winding is in turn switched in such a way that the sum of all voltage vectors induced in the secondary coils by @cder's operating voltage is equal to zero. The measured variable is transferred as in the present cases.
If the single-phase line does not have the aforementioned connections to earth or the center conductor, the corresponding connections to the high voltage winding of the transmission transformers are also omitted. Their secondary windings can, however, remain connected in the same way, as indicated in FIG. 3.
The device described is suitable for the transmission of measured quantities via high-voltage and low-voltage lines of three-phase, two-phase and single-phase alternating current, but also via low-voltage lines.