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1 - MESURES EN COURANT CONTINU

2 - TRANSFORMATEURS ÉLECTRONIQUES

3 - TRANSFORMATEUR AMAGNÉTIQUE DE COURANT. TORE DE ROGOWSKI

4 - COMPARATEURS DE COURANT

5 - TRANSFORMATEURS MAGNÉTO-OPTIQUES DE COURANT. EFFET FARADAY

6 - TRANSFORMATEURS ÉLECTRO-OPTIQUES DE TENSION. EFFET POCKELS

Article de référence | Réf : D4724 v1

Transformateur amagnétique de courant. Tore de Rogowski
Transformateurs de mesure - Transformateurs spéciaux. Évolution

Auteur(s) : Jean-Pierre DUPRAZ

Date de publication : 10 mars 1991

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Auteur(s)

  • Jean-Pierre DUPRAZ : Ingénieur de l’École Nationale Supérieure d’Électronique et de ses Applications (ENSEA) et de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) - Responsable du Groupe de Recherches en Électronique de la Direction Technique Haute Tension GEC ALSTHOM Division Transport et Distribution d’Énergie

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INTRODUCTION

L ’article Transformateurs de mesure fait l’objet de plusieurs articles :

  • Généralités. Théorie. Fonctionnement  ;

  • Technologie. Dimensionnement. Essais  ;

  • Transformateurs spéciaux. Évolution [D 4 724] ;

et les sujets traités ne sont pas indépendants les uns des autres. Le lecteur devra assez souvent se reporter aux autres articles.

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-d4724


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3. Transformateur amagnétique de courant. Tore de Rogowski

Le tore, ou bobine, de Rogowski se présente sous la forme d’un enroulement conducteur, bobiné sur un mandrin de forme torique constitué d’un matériau non ferromagnétique, ce qui lui confère d’excellentes caractéristiques de linéarité, dues à l’absence de saturation.

Lorsque les capacités parasites sont négligeables, on peut utiliser le schéma équivalent de la figure 11. On distingue deux utilisations différentes de la bobine de Rogowski.

3.1 Utilisation pour la mesure de courant à haute fréquence

La bobine de Rogowski est utilisée comme un transformateur de courant conventionnel, c’est-à-dire chargé par une résistance R de très faible valeur (figure 12).

Le courant traversant la charge est alors donné par :

I _ s = I _ p N 1 1+[ ( r+R)/jLω]

avec :

N
 : 
nombre de spires de la bobine.
Exemple

avec

N = 30 L = 0,5 µH

r = 0,5 mΩ R = 0,1 mΩ

la fréquence de coupure basse (coupure à – 3 dB) est f B = 190 kHz.

Si la fréquence est suffisamment élevée, la relation se résume à :

Is = Ip...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BRESSON (C.) -   Transformateurs de mesure et relais de protection.  -  Éd. Dunod (1932).

  • (2) - GOLDSTEIN -   Die Messwandler.  -  Verlag Birkäuser. Basel (CH) (1952).

  • (3) - GROWER (F.W.) -   *  -  Inductance calculation. Dover Publications Inc. New York (USA).

  • (4) - Collectif -   Transformateurs de mesure (1 re partie).  -  RGE (F) 75, no 6, juin 1966.

  • (5) - Collectif -   Transformateurs de mesure (2 e partie).  -  RGE (F), sept. 1966.

  • (6) - Collectif -   Transformateurs de mesure (3 e partie).  -  RGE (F), déc. 1966.

  • (7) - Collectif -   Les...

NORMES

  • Transformateurs de tension monophasés : caractéristiques. - NF C 42-501 - 3-73

  • Transformateurs de courant : caractéristiques. - NF C 42-502 - 2-74

  • Spécifications pour les transformateurs de mesure : 1re, 2e et 3e parties (Modif. 1 a 2-78). - 0414 - 12-70

  • Requirements for instrument transformer. - C 57-13 - 1968

  • Specification for current transformers (1982). - BS 3938 - 1973

  • Specification for voltage transformers (1982). - BS 3941 - 1975

  • Transformateurs de mesure. 3e partie : Transformateurs combinés. - CEI 60044 -3 - 1980

  • Transformateur de courant. - 185 - 1987

  • ...

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