[go: up one dir, main page]

RU2609277C1 - Способ контроля сопротивления изоляции разветвленных сетей постоянного тока - Google Patents

Способ контроля сопротивления изоляции разветвленных сетей постоянного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2609277C1
RU2609277C1 RU2015137381A RU2015137381A RU2609277C1 RU 2609277 C1 RU2609277 C1 RU 2609277C1 RU 2015137381 A RU2015137381 A RU 2015137381A RU 2015137381 A RU2015137381 A RU 2015137381A RU 2609277 C1 RU2609277 C1 RU 2609277C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
poles
network
voltage
resistor
pole
Prior art date
Application number
RU2015137381A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Владимирович Бровкин
Николай Владимирович Тингаев
Олег Евгеньевич Наумов
Тимур Петрович Максимов
Григорий Викторович Цепилов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Межрегиональное производственное объединение технического комплектования "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" (ЗАО "МПОТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "Межрегиональное производственное объединение технического комплектования "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" (ЗАО "МПОТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ") filed Critical Закрытое акционерное общество "Межрегиональное производственное объединение технического комплектования "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" (ЗАО "МПОТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ")
Priority to RU2015137381A priority Critical patent/RU2609277C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2609277C1 publication Critical patent/RU2609277C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R27/00Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
    • G01R27/02Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
    • G01R27/08Measuring resistance by measuring both voltage and current
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/12Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing
    • G01R31/18Subjecting similar articles in turn to test, e.g. go/no-go tests in mass production
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при создании устройств контроля изоляции сетей постоянного оперативного тока. В сети постоянного тока периодически осуществляют тестовое воздействие путем подключения к полюсам высокоточного резистора, при этом измеряют величины напряжений на полюсах и дифференциальные токи присоединений сети до и после каждого тестового воздействия. Величина сопротивления резистора регулируется исходя из условия, чтобы после его подключения напряжения полюсов относительно земли входили в диапазон допустимых значений, а ток утечки на землю через резистор не превышал установленного допустимого значения. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей и повышении точности измерения сопротивления изоляции, а также в повышении универсальности. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и предназначено к использованию при создании и применении устройств и систем для измерения сопротивлений изоляции в сетях постоянного тока, находящихся под напряжением.
Известны способ измерения и контроля эквивалентного сопротивления изоляции изолированных от земли силовых электрических сетей постоянного тока, в том числе и сетей электродвижения со статическими преобразователями под рабочим напряжением, и устройство для его реализации, описанные в патенте РФ №2403580, кл. G01R 27/18, заявка от 12.05.2009 г., опубликовано 10.11.2010 г. В соответствии с указанным способом один полюс контролируемой сети шунтируют резистором и изменяют шунт так, чтобы напряжение этого шунтирующего полюса относительно земли уменьшилось ровно в два раза по сравнению с величиной напряжения этого полюса относительно земли до шунтирования, после чего шунтирующий резистор отключают и измеряют его величину, которая будет численно равна эквивалентному сопротивлению изоляции контролируемой сети постоянного тока.
В этом способе не определяется влияние подключенного шунтирующего резистора на величину напряжения полюса. Кроме того, определяется лишь результирующее сопротивление изоляции, без возможности контроля этого параметра по отдельным присоединениям.
Известен способ измерения сопротивления изоляции цепей постоянного тока, находящихся под рабочим напряжением, и устройство для его осуществления (патент РФ №2503964, кл. G01R 27/18, заявка от 11.01.2012 г., опубликовано 10.01.2014 г.). В данном способе первым измерительным каналом с известным входным сопротивлением производят поочередное измерение напряжений между каждым полюсом контролируемой цепи и шиной заземления, вторым измерительным каналом одновременно измеряют напряжение контролируемой цепи, при этом после каждого подключения делают определенную выдержку времени для завершения переходных коммутационных процессов, в интервале, кратном периоду наиболее вероятной помехи, производят по «n» измерений с вычислением отношения напряжения на полюсе к напряжению контролируемой цепи. При этом не контролируется дифференциальный ток по отдельным ветвям системы постоянного тока и, как следствие, не определяется сопротивление изоляции отдельных ветвей.
Известен способ измерения сопротивлений изоляции присоединений и поиска присоединений с поврежденной изоляцией в сети постоянного тока с изолированной нейтралью, описанный в патенте РФ №2536332, кл. G01R 27/00, заявка от 01.07.2013 г., опубликовано 20.12.2014 г. При использовании этого способа одновременно выравнивают напряжения на полюсах путем включения последовательно соединенных двух одинаковых резисторов, общая точка которых через третий резистор соединена с «землей». Значения эквивалентных сопротивлений изоляции присоединений вычисляют по формуле, использующей в качестве переменной величины только измеренные дифференциальные токи.
К недостаткам указанного способа следует отнести необходимость установки и коммутации двух резисторов (для каждого полюса отдельно), а также использование низкоомного Т-образного моста для выравнивания напряжений на полюсах.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ контроля сопротивления изоляции, описанный в патенте РФ №2381513, кл. G01R 27/18, заявка от 16.07.2008 г., опубликовано 10.02.2010 г. Согласно указанному способу в сети постоянного тока с изолированной нейтралью измеряют напряжения между «землей» и полюсами источника постоянного тока, а также измеряют токи, протекающие по присоединениям сети после подключения к одному из полюсов одного, а затем другого из резистивных элементов присоединения. При этом одновременно выравнивают напряжение на полюсах. По полученным значениям напряжений и токов вычисляют сопротивление изоляции. Для заявленного устройства предназначен дифференциальный датчик тока. При подаче напряжения в измерительную обмотку в магнитопроводе датчика появляется постоянная составляющая магнитного поля, что вызывает смещение петли гистерезиса относительно нуля. Сигнал напряжения с измерительной обмотки усиливается и подается на вход аналого-цифрового преобразователя.
К недостаткам указанного способа следует отнести следующее:
- обязательное наличие низкоомного Т-образного моста для выравнивания напряжений на полюсах, что приводит к увеличению габаритов устройства и дополнительному тепловыделению внутри его;
- отклонение напряжения полюса от первоначальной величины, вызванное подключением резистивного элемента, не может быть ограничено из-за постоянной величины сопротивления резистивного элемента;
- необходимо измерение дифференциальных токов не только в ветвях сети постоянного тока, но и в Т-образном мосте.
Задачами предлагаемого изобретения являются расширение функциональных возможностей, повышение точности измерения сопротивления изоляции в пределах допустимых значений отклонений напряжений полюса при тестовом воздействии, а также повышение универсальности (возможность измерения как с присутствующими в системе Т-образным мостом или уравнительными резисторами, так и без них).
Способ контроля сопротивления изоляции и осуществления тестового воздействия поясняется схемой фиг. 1, где ветви с порядковыми номерами от 1 до n представлены сопротивлениями нагрузки RH1-RHn и сопротивлениями изоляции положительного R+ 1-R+ n и отрицательного R- 1-R- n полюсов.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в следующем. На контролируемую электрическую сеть постоянного тока периодически осуществляется тестовое воздействие посредством подключения высокоточного шунтирующего резистора R0 между одним из полюсов и землей с помощью ключей К+ либо К-.
В начале измерительного цикла фиксируются следующие величины:
Figure 00000001
- напряжение положительного полюса сети L+ относительно земли до воздействия, измеряется вольтметром V+, фиг. 1;
Figure 00000002
- напряжение отрицательного полюса сети L- относительно земли до воздействия, измеряется вольтметром V-, фиг. 1.
В зависимости от значений
Figure 00000003
и
Figure 00000004
и исходя из максимально допустимых величин напряжений на полюсах и разности напряжений полюсов определяется полюс, на который будет осуществляться воздействие.
Далее рассчитывается требуемая величина сопротивления шунтирующего резистора R0, исходя из условия, чтобы после его подключения напряжения полюсов относительно земли входили в диапазон допустимых значений, например, ±15 В от половины напряжения сети постоянного тока, а ток утечки на землю через резистор не превышал допустимого значения, например, ±1,5 мА. Алгоритм выбора значения R0 позволяет не допускать увеличения вероятности ложного срабатывания реле и дискретных входов устройств защитной автоматики при «металлическом» замыкании дискретного входа или реле на землю как следствие тестового воздействия при контроле сопротивления изоляции сети и присоединений.
После установки требуемой величины сопротивления шунтирующий резистор подключается к выбранному полюсу посредством ключей К+ либо К-, ожидается окончание переходного процесса, после чего производится оценка величины емкости сети и измеряются следующие величины:
Figure 00000005
- напряжение положительного полюса сети относительно земли при подключении к одному полюсу, измеряется вольтметром V+, фиг. 1;
Figure 00000006
- напряжение отрицательного полюса сети относительно земли при подключении к одному полюсу, измеряется вольтметром V-, фиг. 1.
Figure 00000007
- дифференциальный ток i-го присоединения при подключении к одному полюсу.
Далее выполняется расчет сопротивлений изоляции полюсов по следующим формулам:
- при воздействии на положительный полюс:
Figure 00000008
- при воздействии на отрицательный полюс:
Figure 00000009
где:
Figure 00000010
- суммарная внутренняя проводимость цепи измерения напряжения для одного из полюсов;
Δg - проводимость шунтирующего резистора, осуществляющего воздействие на один из полюсов;
g+ - суммарная (учитывающее все гальванически связанные присоединения) эквивалентная проводимость изоляции положительного полюса относительно земли;
g- - суммарная (учитывающее все гальванически связанные присоединения) эквивалентная проводимость изоляции отрицательного полюса относительно земли.
R-, R+ - эквивалентное сопротивление изоляции соответственно отрицательного и положительного полюса относительно земли.
Шунтирующий резистор отключается от полюса, и после завершения переходного процесса проверяется, возможно ли подключение шунтирующего резистора к другому полюсу сети (исходя из выполнения указанных ранее ограничений).
Если такое подключение допустимо, то оно осуществляется после процедуры расчета и установки требуемой величины шунтирующего резистора для другого полюса. По завершении переходного процесса измеряются следующие величины:
Figure 00000011
- напряжение положительного полюса сети относительно земли при подключении к другому полюсу, измеряется вольтметром V+, фиг. 1;
Figure 00000012
- напряжение отрицательного полюса сети относительно земли при подключении к другому полюсу, измеряется вольтметром V-, фиг. 1.
Figure 00000013
- дифференциальный ток i-го присоединения при подключении к другому полюсу.
Сопротивление изоляции присоединений рассчитывается по формуле:
Figure 00000014
.
Далее шунтирующий резистор отключается от этого полюса сети, и после окончания переходного процесса цикл измерений завершается.
Если же подключение шунтирующего резистора к другому полюсу сети недопустимо, то в качестве
Figure 00000015
и
Figure 00000016
принимаются значения, измеренные в начале измерительного цикла, то есть
Figure 00000017
и
Figure 00000018
соответственно. Дифференциальные токи присоединений
Figure 00000019
в этом случае измеряются после завершения переходного процесса при отключении шунтирующего резистора от первого полюса сети.
В случае отклонения ожидаемых значений напряжений полюсов от измеренных происходит сброс цикла и измеренных значений сопротивлений изоляции и емкости сети, которые использовались при расчете допустимого значения сопротивления R0 для осуществления тестового воздействия.
Рассматриваемую схему (фиг. 1) возможно дополнить двумя последовательно соединенными одинаковыми резисторами Rдоб+ и Rдоб-, общая точка которых заземлена, а противоположные выводы подключены к полюсам сети. Величина сопротивления резисторов значительно меньше внутреннего сопротивления вольтметров V+ и V-. Резисторы предназначены для выравнивания напряжений на полюсах сети относительно земли. По сравнению с традиционным Т-образным мостом при одинаковом выравнивании потенциалов сети относительно земли предлагаемое включение двух резисторов позволяет снизить тепловыделение в три раза, уменьшить габариты и массу резисторов. При условии применения резисторов в формулах (1) и (2) проводимость
Figure 00000020
должна учитывать внутреннюю проводимость вольтметра и проводимость соответствующего уравнительного резистора.
Работоспособность предлагаемого способа контроля сопротивления изоляции проверена на опытном образце устройства, в котором в качестве вольтметра применялись АЦП с высокоомным делителем, а выбор шунтирующего резистора и расчет сопротивлений изоляции осуществлялся микропроцессорным устройством.

Claims (2)

1. Способ контроля сопротивлений изоляции в разветвленной сети постоянного тока, при котором периодически осуществляют тестовое воздействие путем подключения к полюсам высокоточного резистора и измеряют величины напряжений на полюсах и дифференциальные токи присоединений, при этом полюс, на который осуществляется воздействие, выбирается исходя из измеренных величин напряжений, максимально допустимых величин напряжений на полюсах и разности напряжений полюсов, а резистор имеет регулируемую величину сопротивления, которая устанавливается исходя из условия, чтобы после его подключения напряжения полюсов относительно земли входили в диапазон допустимых значений, а ток утечки на землю через резистор не превышал установленного допустимого значения.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что между полюсами сети дополнительно включены два последовательно соединенных одинаковых резистора, общая точка которых заземлена, а противоположные выводы подключены к полюсам сети.
RU2015137381A 2015-09-01 2015-09-01 Способ контроля сопротивления изоляции разветвленных сетей постоянного тока RU2609277C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015137381A RU2609277C1 (ru) 2015-09-01 2015-09-01 Способ контроля сопротивления изоляции разветвленных сетей постоянного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015137381A RU2609277C1 (ru) 2015-09-01 2015-09-01 Способ контроля сопротивления изоляции разветвленных сетей постоянного тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2609277C1 true RU2609277C1 (ru) 2017-02-01

Family

ID=58457427

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015137381A RU2609277C1 (ru) 2015-09-01 2015-09-01 Способ контроля сопротивления изоляции разветвленных сетей постоянного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2609277C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107271788A (zh) * 2017-06-15 2017-10-20 湖北航天技术研究院总体设计所 一种直流电源对地绝缘电阻快速测量装置及方法
RU2681265C2 (ru) * 2017-05-15 2019-03-05 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Способ определения аварийного снижения сопротивления изоляции судовой электрической сети и определения сопротивления неисправного участка изоляции

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2381513C1 (ru) * 2008-07-16 2010-02-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ определения сопротивлений изоляции присоединений в сети постоянного тока с изолированной нейтралью, устройство для его осуществления и дифференциальный датчик для этого устройства
RU2411526C2 (ru) * 2008-08-20 2011-02-10 Закрытое акционерное общество "Межрегиональное Производственное Объединение Технического Комплектования "Технокомплект" Способ контроля сопротивления изоляции разветвленных сетей постоянного тока и устройство для его осуществления
RU2480776C1 (ru) * 2011-10-19 2013-04-27 Закрытое акционерное общество "Межрегиональное Производственное Объединение Технического Комплектования "Технокомплект" Способ контроля сопротивления изоляции разветвленных сетей постоянного тока и устройство для его осуществления
US8766653B2 (en) * 2011-03-15 2014-07-01 Automotive Research & Testing Center Measuring device for measuring insulation resistance of an electric vehicle
RU2536332C1 (ru) * 2013-07-01 2014-12-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ измерения сопротивлений изоляции присоединений и поиска присоединений с поврежденной изоляцией в сети постоянного тока с изолированной нейтралью

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2381513C1 (ru) * 2008-07-16 2010-02-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ определения сопротивлений изоляции присоединений в сети постоянного тока с изолированной нейтралью, устройство для его осуществления и дифференциальный датчик для этого устройства
RU2411526C2 (ru) * 2008-08-20 2011-02-10 Закрытое акционерное общество "Межрегиональное Производственное Объединение Технического Комплектования "Технокомплект" Способ контроля сопротивления изоляции разветвленных сетей постоянного тока и устройство для его осуществления
US8766653B2 (en) * 2011-03-15 2014-07-01 Automotive Research & Testing Center Measuring device for measuring insulation resistance of an electric vehicle
RU2480776C1 (ru) * 2011-10-19 2013-04-27 Закрытое акционерное общество "Межрегиональное Производственное Объединение Технического Комплектования "Технокомплект" Способ контроля сопротивления изоляции разветвленных сетей постоянного тока и устройство для его осуществления
RU2536332C1 (ru) * 2013-07-01 2014-12-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ измерения сопротивлений изоляции присоединений и поиска присоединений с поврежденной изоляцией в сети постоянного тока с изолированной нейтралью

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2681265C2 (ru) * 2017-05-15 2019-03-05 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Способ определения аварийного снижения сопротивления изоляции судовой электрической сети и определения сопротивления неисправного участка изоляции
CN107271788A (zh) * 2017-06-15 2017-10-20 湖北航天技术研究院总体设计所 一种直流电源对地绝缘电阻快速测量装置及方法
CN107271788B (zh) * 2017-06-15 2020-01-03 湖北航天技术研究院总体设计所 一种直流电源对地绝缘电阻快速测量装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2963429B1 (en) Method for detecting insulation impedance of power grid connected with photovoltaic inverter against ground
CA2898377C (en) Sensor interface circuits
RU2381513C1 (ru) Способ определения сопротивлений изоляции присоединений в сети постоянного тока с изолированной нейтралью, устройство для его осуществления и дифференциальный датчик для этого устройства
RU2609277C1 (ru) Способ контроля сопротивления изоляции разветвленных сетей постоянного тока
Dhekale et al. Undergroundcablefaultdistancelocator
KR101664010B1 (ko) 시각 동기화 데이터를 이용한 전력계통의 선로정수 추정방법
RU2447452C1 (ru) Мостовой измеритель параметров двухполюсников
JP6809189B2 (ja) 直流電源供給回路の絶縁抵抗測定方法
SU1737363A1 (ru) Способ измерени сопротивлени изол ции электрических сетей
RU140217U1 (ru) Устройство для измерения сопротивления заземления
RU2681257C2 (ru) Способ установления места снижения сопротивления изоляции и определения мощности токовой утечки
RU2488129C1 (ru) Способ измерения сопротивления изоляции и защиты от замыканий на корпус силовых цепей тепловозов
Lebedev et al. Development and research of fault location algorithm for double-end feed lines in the multifunctional system
RU2614187C1 (ru) Способ определения сопротивления изоляции сети и сопротивлений изоляции присоединений сети переменного тока с изолированной нейтралью
RU2536332C1 (ru) Способ измерения сопротивлений изоляции присоединений и поиска присоединений с поврежденной изоляцией в сети постоянного тока с изолированной нейтралью
RU2310211C1 (ru) Способ поиска элемента с пониженным сопротивлением изоляции в разветвленной электрической сети постоянного оперативного тока
Di Lillo et al. Construction of new shunts for a wideband sampling wattmeter
RU2631540C1 (ru) Мостовой измеритель параметров n-элементных двухполюсников
RU60225U1 (ru) Устройство для измерения сопротивления изоляции электрических сетей
RU2554308C1 (ru) Устройство для измерения сопротивления изоляции сетей переменного тока
KR102622919B1 (ko) 선로 정수 측정 장치
RU2670722C9 (ru) Способ контроля сопротивлений изоляции электрической сети постоянного тока и устройство для его осуществления
RU2756380C1 (ru) Способ определения сопротивления изоляции сети и сопротивлений изоляции присоединений сети переменного тока с изолированной нейтралью более 1000 В
CN114217194B (zh) 一种测试装置
SU783696A1 (ru) Устройство дл контрол сопротивлени изол ции сети посто нного тока

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170902

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190116