RU197445U1 - Устройство защиты от перенапряжения - Google Patents

Устройство защиты от перенапряжения Download PDF

Info

Publication number
RU197445U1
RU197445U1 RU2020106637U RU2020106637U RU197445U1 RU 197445 U1 RU197445 U1 RU 197445U1 RU 2020106637 U RU2020106637 U RU 2020106637U RU 2020106637 U RU2020106637 U RU 2020106637U RU 197445 U1 RU197445 U1 RU 197445U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
inputs
switching relay
voltage
Prior art date
Application number
RU2020106637U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Викторович Дворников
Анатолий Борисович Царелунго
Вячеслав Викторович Пятков
Александр Васильевич Кузичкин
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения"
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 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения" filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения"
Priority to RU2020106637U priority Critical patent/RU197445U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU197445U1 publication Critical patent/RU197445U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/20Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess voltage

Landscapes

  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

Заявляемая полезная модель относится к системам защиты потребителей вторичного напряжения постоянного тока и может быть использована для защиты промышленных и потребительских электронных устройств и систем.Техническим результатом предлагаемой полезной модели является повышение точности измерения напряжений и исключение зависимости точности измерений от времени (при «старения» конденсаторов).Новым в предлагаемой полезной модели является введение блока измерителя среднеквадратичного и мгновенного значений напряжения 5, который состоит из многоразрядной шины данных 52, аналого-цифрового преобразователя 58, оперативного запоминающего устройства 56, постоянного запоминающего устройства 57, арифметически-логического устройства 55, таймера 53, тактируемого генератора 54 и устройства ввода-вывода 51. 2 ил.

Description

Заявляемая полезная модель относится к системам защиты потребителей вторичного напряжения постоянного тока и может быть использовано для защиты промышленных и потребительских электронных устройств и систем.
Известно устройство защиты от перенапряжения (80594 U1 опубл. 10.02.2009 г.), содержащее делитель напряжения, подключенный между входом устройства и землей, выход делителя подключен к входу установки порога контроллера ключа защиты от перенапряжения, первый и второй выходы которого соединены с затвором и истоком КМОП-транзистора соответственно, а третий выход подключен к земле. Сток КМОП-транзистора подключен к входу устройства, а исток является выходом устройства, причем вход устройства через резистор подключен к катоду диода Зенера и к входу контроллера ключа защиты от перенапряжения, а анод диода Зенера подключен к земле.
Недостатком устройства является его низкая надежность, т.к. при коротком замыкании выхода оно практически мгновенно выходит из строя и это никак не контролируется.
Известно устройство защиты от перенапряжения (109882 U1 опубл. 27.10.2011 г.), содержащее делитель напряжения, подключенный между входом устройства и землей. Выход делителя подключен к входу установки порога контроллера ключа защиты от перенапряжения, первый и второй выходы которого соединены с затвором и истоком КМОП-транзистора соответственно, а третий выход подключен к земле. Сток КМОП-транзистора подключен к входу устройства. Вход устройства защиты от перенапряжения через резистор подключен к катоду диода Зенера и к входу контроллера ключа защиты от перенапряжения, а анод диода Зенера подключен к земле. Для увеличения надежности предлагаемого устройства введены интеллектуальный ключ и два индикатора. При этом исток КМОП-транзистора подключен к питающему и управляющему входам интеллектуального ключа, коммутируемый выход которого является выходом устройства защиты от перенапряжения и подключен к первому индикатору, а диагностический выход подключен ко второму индикатору, вход питания которого подключен к истоку КМОП-транзистора.
Недостатком устройства является то, что он работает только по установленному порогу, а индикаторы не отражают истинного значения напряжения сети. Кроме того, устройство не обеспечивает ложного срабатывания защиты при переходных процессах с повышением напряжения.
В качестве устройства-прототипа данного технического решения выбрано устройство защиты от перенапряжения (патент РФ №2457596, опубликованный 27.07.2012 г.), содержащее выключающее реле и цепь детектирования напряжения. Выключающее реле включено в цепь последовательно между сетью питания переменного тока и схемой коррекции коэффициента мощности блока питания. Первый узел выборки напряжения цепи детектирования напряжения осуществляет выборку напряжения сети питания переменного тока между сетью питания переменного тока и выключающим реле, при этом выход цепи детектирования напряжения подключен к узлу управления выключающим реле. Когда в сети переменного тока происходит бросок напряжения, выключающее реле отключает блок питания от сети питания переменного тока. Когда напряжение сети питания переменного тока возвращается к нормальному значению, выключающее реле переходит в рабочее состояние.
Основным недостатком устройства-прототипа, является потеря точности измерения напряжения в цепи с течением времени.
Это объясняется тем, что характеристики узла выборки напряжений зависят от емкости конденсатора, стоящего на входе операционного усилителя. Между тем, конденсаторы имеют свойство «рассыхаться» с течением времени, что приводит к частичной потери емкости. А емкость конденсатора рассчитывается исходя из частоты, формы и определенного значения тока сети. Поскольку из-за разброса значения напряжений форма измеряемого сигнала будет отличаться от синусоидальной, то сигнал будет иметь достаточно широкий спектр, в котором присутствуют частоты отличные от частоты основного тона. Указанные обстоятельства также негативно влияют на точность измерения.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является повышение точности измерения напряжений и исключение зависимости точности измерений от времени (при «старения» конденсаторов).
Сущность полезной модели состоит в том, что устройство защиты от перенапряжения (УЗП) содержит блок корректировки коэффициента мощности (БККМ), к первому и второму входам которого соответственно подсоединен первый и второй выход блока фильтра выпрямителя (БФВ), к первому и второму входам которого соответственно подключены выход первого выключающего реле (ВР1) и выход второго выключающего реле (ВР2), а параллельно к первому входу ВР1 и первому входу ВР2 соответственно подключен первый и второй входы блока измерителя среднеквадратичного и мгновенного значений напряжения (БИС и МЗН), а выход БИС и МЗН подключен ко вторым входам ВР1 и ВР2, причем первые входы ВР1 и ВР2 являются входами УЗП, а первый и второй выход БККМ являются выходами УЗП. При этом БИС и МЗН состоит из многоразрядной шины данных (МШД), к которой подключены аналого-цифровой преобразователь (АЦП), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), арифметически-логическое устройство (АЛУ), таймер и устройство ввода-вывода (УВВ). Причем к таймеру подключен тактируемый генератор (ТГ), а вход УВВ является входом БИС и МЗН и одновременно входом УЗП, а управляющий выход УВВ является выходом БИС и МЗН.
Новым в предлагаемой полезной модели является введение БИС и МЗН, причем БИС и МЗН состоит из МШД, АЦП, ОЗУ, ПЗУ, АЛУ, таймера, ТГ и УВВ.
Таким образом, заявляемое УЗП соответствует критерию "новизна технического решения".
Принцип работы БИС и МЗН основан на дискретном способе расчета среднеквадратичного значения напряжения сети и амплитудного коэффициента, значение которого сравнивается с пороговым значением, и по результатам сравнения принимается решение об отключении нагрузки от сети посредством воздействия сигнала на управляющие входы ВР1 и ВР2.
Сравнение заявляемого технического решения с другими аналогичными техническими решениями показывает, что вновь введенные в заявляемое УЗП элементы БИС и МЗН реализуемы и известны специалистам в данной области техники. Следовательно, дополнительного творчества не требуется.
Заявляемое техническое решение явным образом не следует из уровня техники и существенно отличается от известных устройств в данной области техники. При этом заявляемое техническое решение может быть изготовлено на основе существующих блоков, используемых в вычислительной технике и энергетике, и является промышленно применимым, т.е. соответствует критерию "промышленной применимости". Все составные элементы БИС и МЗН, а именно, МШД, АЦП, ОЗУ, ПЗУ, АЛУ, таймер, ТГ и УВВ могут быть реализованы как отдельные устройства.
На фиг. 1 представлена схема устройства защиты от перенапряжения, где обозначены: 1 - БККМ; 2 - БФВ; 3 - ВР1; 4 - ВР2; 5 - БИС и МЗН.
На фиг. 2 представлена схема блока измерителя среднеквадратичного и мгновенного значений напряжения, где обозначены: 51 - УВВ; 52 - МШД; 53 - таймер; 54 - ТГ; 55 - АЛУ; 56 - ОЗУ; 57 - ПЗУ; 58 - АЦП.
Согласно фиг. 1 УЗП содержит БККМ, выходы 1.1 и 2.1 которого являются выходами УЗП. К входам 1.1 и 2.1 БККМ подсоединены соответственно выходы 1.2 и 2.2 БФВ. К входу 1.2 БФВ подсоединен выход 1.3 ВР1, а к входу 2.2 БФВ подсоединен выход 1.4 ВР2. Вход 1.3 ВР1 и вход 1.4 ВР2 являются входом УЗП. Параллельно к входу 1.3 и 1.4 подсоединен вход 1.5 и вход 2.5 БИС и МЗН (см. фиг. 2) соответственно. А выход 1.5 БИС и МЗН соединен с управляющими входом 2.3 ВР1 и управляющим входом 2.4 ВР2.
Согласно фиг. 2 к МШД подсоединены таймер, АЛУ, ОЗУ, ПЗУ, АЦП, а также выход 1.1 УВВ, вход 1.1 которого представляет двухпроводную линию, соответственно вход 1.5 и вход 2.5 (см. фиг. 1). Выход 2.1 УВВ представляет выход 1.5 БИС и МЗН на фиг. 1. К таймеру подключен ТГ.
Устройство защиты от перенапряжения функционирует следующим образом.
При подключении УЗП к сети, БИС и МЗН посредством УВВ через входы 1.5 и 2.5 считывает мгновенные значения напряжений (МЗН) на длительности периода синусоидального тока, которые через МШД поступают в АЦП, и после оцифровки в ОЗУ. Одновременно включается таймер, который тактируется ТГ, и отсчитывает временные интервалы считывания МЗН в соответствии с формулой
Figure 00000001
где Тсигн - длительность измерений (для тока с частотой 50 Гц Тсигн=20 мс), N - число измерений за период (число измерений может быть любым, например 200, чем больше N, тем точнее измерения).
В соответствии с каждым Ттайм результаты МЗН с АЦП через МШД записываются в ОЗУ, в котором отведено место для N МЗН.
По заполнению ОЗУ N МЗН, таймер останавливается. Далее АЛУ считывает из ОЗУ каждое значение МЗН, начиная с первого, возводит в квадрат и последовательно суммирует и делит на общее количество МЗН по формуле
Figure 00000002
где
Figure 00000003
- мгновенное измеренное значение напряжения сети; N - число выборок, взятое за время прохождения полуволны синуса.
В результате вычисляют среднеквадратичное значение напряжение Uскз за один период.
Кроме того, в АЛУ вычисляется максимальное значение МЗН путем последовательного сравнения поступающих с АЦП МЗН. Если новое МЗН больше предыдущего, то на место старого значения записывается новое МЗН. При включении УЗП и после окончания вычисления Uскз, максимальное МЗН в ОЗУ обнуляется.
Затем АЛУ вычисляет амплитудный коэффициент по формуле
Figure 00000004
где Uмах - максимальное МЗН, полученное за время Тсигн; Uскз - среднеквадратичное значение напряжения, рассчитанное по формуле (2).
После этого, вычисленное по формуле (3) значение КА сравнивается с пороговым значением, записанным в ПЗУ и при превышении его более чем на допустимое значение, посредством воздействия вырабатываемого АЛУ сигналом воздействует на управляющие входы ВР1 и ВР2, которые отключают УЗП от потребителя.
В качестве сравниваемого значения может выступать величина КА=1,41, которая соответствует коэффициенту амплитуды синусоидального сигнала, со стабильной амплитудой. А в качестве порогового значения может выступать величина допустимого превышения напряжения, которая определяется индивидуально для конкретной нагрузки, подключаемой к УЗП.
Для защиты от пиковых бросков напряжения в сети, АЛУ формирует сигнал, поступающий на управляющие входы ВР1 и ВР2, также в том случае, если в процессе выбора максимального МЗН, поступающее очередное значение
Figure 00000003
более чем в 2 раза превысит величину предыдущего МЗН.
При снижении напряжения в сети до допустимого уровня, сигнал с АЛУ перестает воздействовать на управляющие входы ВР1 и ВР2. И ВР1 и ВР2 переходят в рабочее состояние, а напряжение подается на нагрузку через блок фильтра выпрямителя, обеспечивающего выпрямление поступающего напряжения и блок корректировки коэффициента мощности, обеспечивающего стабилизацию значения напряжения, подаваемого на нагрузку.
Реализация БККМ, БФВ, ВР1, ВР2 известна, см. патент РФ №2457596, опубликованный 27.07.2012 г. Устройства МШД, АЦП, ОЗУ, ПЗУ, АЛУ, таймер, ТГ и УВВ, входящие в состав БИС и МЗН также известны, они реализованы, например, в микроконтроллере 1887ВЕ7Т фирмы НИИЭТ (см. http://www.niiet.ru/chips?id=418).
Таким образом, введение в УЗП БИС и МЗН обеспечило повышение точности измерения напряжений сети и исключение зависимости точности измерений от времени, ввиду отсутствия конденсаторов в составе БИС и МЗН.

Claims (1)

  1. Устройство защиты от перенапряжения, характеризующееся тем, что содержит блок корректировки коэффициента мощности, к первому и второму входам которого соответственно подсоединен первый и второй выходы блока фильтра выпрямителя, к первому и второму входам которого соответственно подключены выход первого выключающего реле и выход второго выключающего реле, а параллельно к первому входу первого выключающего реле и первому входу второго выключающего реле соответственно подключен первый и второй входы блока измерителя среднеквадратичного и мгновенного значений напряжения, а выход блока измерителя среднеквадратичного и мгновенного значений напряжения подключен ко вторым входам первого выключающего реле и второго выключающего реле, причем первые входы первого выключающего реле и второго выключающего реле являются входами устройства защиты от перенапряжения, а первый и второй выходы блока корректировки коэффициента мощности являются выходами устройства защиты от перенапряжения, при этом блок измерителя среднеквадратичного и мгновенного значений напряжения состоит из многоразрядной шины данных, к которой подключены аналого-цифровой преобразователь, оперативное запоминающее устройство, постоянное запоминающее устройство, арифметически-логическое устройство, таймер и устройство ввода-вывода, причем к таймеру подключен тактируемый генератор, а вход устройства ввода-вывода является входом блока измерителя среднеквадратичного и мгновенного значений напряжения и одновременно входом устройства защиты от перенапряжения, а управляющий выход устройства ввода-вывода является выходом блока измерителя среднеквадратичного и мгновенного значений напряжения.
RU2020106637U 2020-02-11 2020-02-11 Устройство защиты от перенапряжения RU197445U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020106637U RU197445U1 (ru) 2020-02-11 2020-02-11 Устройство защиты от перенапряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020106637U RU197445U1 (ru) 2020-02-11 2020-02-11 Устройство защиты от перенапряжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU197445U1 true RU197445U1 (ru) 2020-04-28

Family

ID=70553141

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020106637U RU197445U1 (ru) 2020-02-11 2020-02-11 Устройство защиты от перенапряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU197445U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6710993B1 (en) * 2000-11-27 2004-03-23 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for providing overload protection for a circuit
RU109882U1 (ru) * 2011-06-30 2011-10-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" Устройство защиты от перенапряжения
RU2457596C2 (ru) * 2006-04-13 2012-07-27 Эмерсон Нетворк Пауэр, Энерджи Системс, Норт Америка, Инк. Устройство защиты от перенапряжения

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6710993B1 (en) * 2000-11-27 2004-03-23 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for providing overload protection for a circuit
RU2457596C2 (ru) * 2006-04-13 2012-07-27 Эмерсон Нетворк Пауэр, Энерджи Системс, Норт Америка, Инк. Устройство защиты от перенапряжения
RU109882U1 (ru) * 2011-06-30 2011-10-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" Устройство защиты от перенапряжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102210384B1 (ko) 접지 장애 검출을 위한 방법 및 장치
US9793854B2 (en) Method and apparatus for ground fault detection
EP1143594B1 (en) Power converting apparatus, control method therefor, and solar power generation apparatus
CN102419400B (zh) 三相输入设备输入缺相检测方法
US20130027025A1 (en) Method and apparatus for measuring ac voltages
CN103257272B (zh) 一种交流供电电源掉电检测电路及检测方法
RU197445U1 (ru) Устройство защиты от перенапряжения
US11588414B2 (en) Method for operating converter and converter arrangement
CN113608040B (zh) 基于瞬断电压识别的线路损耗检测系统
CN110557058A (zh) 一种直流无刷电机启动保护方法及电路
CN111817584B (zh) 交直流检测电路、电源保护电路、开关电源及其保护方法
RU2588613C1 (ru) Ветродизельная система автономного электроснабжения
CN210109660U (zh) 基于att7022采样芯片的稳压器
Mihaylov et al. Design and analysis of wireless sensor network powered through neutral to earth voltage
CN217276400U (zh) 水位监测终端
CN214626351U (zh) 电网保护电路
CN117517784B (zh) 一种矿用高压变频器绝缘电阻检测装置、方法及优化方法
CN212723090U (zh) 绝缘电阻测试仪用保护电路
CN219224950U (zh) 一种三相缺相检测电路
RU2483410C2 (ru) Способ оценки помех в системах электропитания
JP6956382B2 (ja) 制御装置、電力変換システム及びプログラム
RU174154U1 (ru) Многорежимный автономный преобразователь
US7633781B2 (en) AC power supply and method for controlling output current thereof
RU116241U1 (ru) Автономный телеметрический измеритель силы переменного тока
RU123970U1 (ru) Счетчик электрической энергии