RU2020500C1 - Способ измерения параметров изоляции - Google Patents

Способ измерения параметров изоляции Download PDF

Info

Publication number
RU2020500C1
RU2020500C1 SU915000226A SU5000226A RU2020500C1 RU 2020500 C1 RU2020500 C1 RU 2020500C1 SU 915000226 A SU915000226 A SU 915000226A SU 5000226 A SU5000226 A SU 5000226A RU 2020500 C1 RU2020500 C1 RU 2020500C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
conductivity
relative
auxiliary source
ground
Prior art date
Application number
SU915000226A
Other languages
English (en)
Inventor
Э.С. Шурин
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью "Контех"
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 Товарищество с ограниченной ответственностью "Контех" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью "Контех"
Priority to SU915000226A priority Critical patent/RU2020500C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2020500C1 publication Critical patent/RU2020500C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Использование: измерение параметров изоляции в действующих электроустановках с токоведущими частями, изолированными от земли. Сущность изобретения: измерение параметров производят путем измерения вектора напряжения смещения нейтрали и модуля фазного напряжения в двух состояниях системы и последующих вычислений по соответствующим формулам. Состояния получают переключением зажимов вспомогательного источника, включенного между токоведущими частями и землей. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, преимущественно к способам измерения общей проводимости изоляции фаз и полюсов относительно земли в действующих электроустановках с токоведущими частями, изолированными от земли. Предлагаемый способ предзназначен для использования, в основном, в шахтах.
Известны способы измерения проводимости (сопротивления) изоляции токоведущих частей относительно земли, основанные, во-первых, на измерении тока вспомогательного источника, включенного между токоведущими частями и землей, и, во-вторых, на измерении собственных токов контролируемой системы.
Наиболее широкое применение получило использование измерительного постоянного тока в электроустановках переменного тока (см. Колосюк В.П., Шурин Э. С. , Чупика А.Н. Безопасная эксплуатация шахтных электроустановок. К.: Техника, 1980, с. 14, 15), а в комбинированных системах, состоящих из соединенных между собой с помощью выпрямителя участка переменного тока частотой 50 Гц и участка выпрямленного (постоянного) тока, - тока нестандартной частоты, например 25 Гц (см. там же, с. 70).
Недостатком способа является несоответствие измеренного сопротивления изоляции тому сопротивлению, которое она оказывает рабочему току, так как частоты измерительного и рабочего токов не совпадают. Помимо того, на результаты измерений (показания килоомметра) влияют колебания напряжения сети. Очень важно то, что в системах с тиристорными преобразователями результат измерения зависит еще и от режима работы такого преобразователя. С помощью устройств, предназначенных для работы в системах с тиристорными преобразователями (см. авт. св. N 1372445, кл. Н 02 Н 3/17), удается лишь снизить уровень помех, влияющих на показания килоомметра, но не полностью их устранить.
Известен способ измерения сопротивления изоляции в электрических сетях с изолированной нейтралью (см. авт. св. N 250301, кл. G 01 R 31/02, 1967), который основан на том, что в промежуток между нейтральной точкой системы и землей подают последовательно от постороннего источника два значения электродвижущей силы, отличающиеся по модулю, и каждый раз измеряют модуль напряжения на указанном промежутке (модуль напряжения смещения нейтрали) и модуль тока в цепи указанного источника, и по отношению изменений измеряемых величин судят об искомом сопротивлении.
Недостатком этого способа является влияние на результаты измерений не только колебаний напряжения сети и помех, возникающих при работе тиристорного преобразователя, но и того, что измеряемые как напряжения, так и токи практически всегда будут сдвинуты по фазе, несмотря на то, что вводимые электродвижущие силы отличаются лишь по модулю.
Кроме того, все указанные способы не позволяют определить составляющие измеряемого сопротивления (проводимости) и судить о его асимметрии.
Целью изобретения является повышение точности измерений.
Это достигается тем, что при способе измерения параметров изоляции, основанном на измерении напряжения смещения нейтрали, переключают и возвращают в исходное положение зажимы вспомогательного источника и измеряют вектор упомянутого напряжения и модуль фазного напряжения как при исходном, так и при переключенном положениях зажимов указанного источника, а искомые параметры определяют по формулам
Y = YE
Figure 00000001
,
KN = KE
Figure 00000002
, где Y - общая проводимость изоляции токоведущих частей относительно земли;
YE - проводимость цепи вспомогательного источника, предварительно включенного между токоведущими частями и землей;
КNE, KNЕФ - относительные напряжения, равные
KNE =
Figure 00000003
; KNEФ =
Figure 00000004
;
Figure 00000005
,
Figure 00000006
- напряжение смещения нейт- рали соответственно при исходном положении зажимов вспомогательного источника и после их переключения;
Uф I, Uф II - значение модуля фазного напряжения во время измерения соответственно напряжения
Figure 00000007
,
Figure 00000008
;
КЕ - отношение электродвижущей силы вспомогательного источника к модулю фазного напряжения;
КN - относительное напряжение смещения нейтрали в состоянии, когда вспомогательная цепь отсутствует.
Изложенное далее, за исключением специально оговоренных случаев, в одинаковой степени относится как к системам постоянного и переменного токов, так и к комбинированным системам. При этом напряжения и токи в случае переменного тока - векторные величины, которые, как и проводимость, описываются комплексными числами, а в случае постоянного тока - скалярные, описываемые действительными числами. Поскольку скалярная величина является частным случаем векторной, а действительное число - частным случаем комплексного, везде, кроме случая, относящегося только к постоянному току, для обозначения напряжения, тока и проводимости используют
Figure 00000009
,
Figure 00000010
и Y. Помимо того, говоря о фазе, подразумевают и полюс, и зажим аккумулятора, и другие подобные элементы. Зажимы, соединенные перемычками (проводниками), рассматриваются как один зажим.
Напряжение смещения нейтрали
Figure 00000011
, т.е. средней (нулевой) естественной либо искусственной точки системы определяется формулой:
Figure 00000012
=
Figure 00000013
, (1) где
Figure 00000014
- напряжение i-й фазы относительно средней точки системы, т.е. относительно нейтрали, причем для средней точки i равна нулю;
Yi - проводимость i-й фазы относительно земли;
Y - общая проводимость токоведущих частей относительно земли равная
Y =
Figure 00000015
Yi; (2)
n - число фаз системы.
Если включить между землей и нейтралью вспомогательный источник, то напряжение смещения нейтрали
Figure 00000016
будет равно
Figure 00000017
=
Figure 00000018
, (3) где
Figure 00000019
- электродвижущая сила вспомогательного источника;
YE - проводимость вспомогательной цепи, т.е. цепи, содержащей вспомогательный источник и включенной между нейтралью и землей.
Если переключить зажимы вспомогательного источника (изменить фазу электродвижущей силы
Figure 00000020
на противоположную), то это приведет к изменению напряжения смещения цейтрали с
Figure 00000021
, на
Figure 00000022
:
Figure 00000023
=
Figure 00000024
. (4)
Вследствие колебаний напряжение сети при изменении
Figure 00000025
может отличаться от того, каким оно было при измерении
Figure 00000026
. Поэтому те значения напряжений
Figure 00000027
и
Figure 00000028
, которые они имели при измерении напряжения
Figure 00000029
, обозначены одним штрихом, а те значения, которые они имели при измерении
Figure 00000030
, - двумя штрихами. Что касается проводимостей, то предполагается, что они остаются без изменений.
Перейдя в выражениях (1), (3) и (4) от напряжений к их относительным значениям, получают
KN=
Figure 00000031
, (5)
KNE=
Figure 00000032
, (6)
KNEФ=
Figure 00000033
, (7) где KN, KNE, KNЕФ, KE', KE'', Ki, Ki' и Ki'' - отношения напряжений
Figure 00000034
,
Figure 00000035
,
Figure 00000036
,
Figure 00000037
,
Figure 00000038
,
Figure 00000039
,
Figure 00000040
и
Figure 00000041
к модулю фазного напряжения соответственно Uф, Uф I, Uф II (в системах постоянного тока в качестве аналога фазного напряжения обычно используют половину напряжения между полюсами).
При вычитании выражения (6) из выражения (7), учитывая, что КЕ и Кiне зависят от напряжения сети, т.е. что
КЕ = КЕ I = КЕ II
Кi = Ki I = Ki II производят соответствующие преобразования и получают
Y = Y
Figure 00000042
. (8)
Помимо того, подставляя в выражение (6) Σ KiYi из выражения (5) и Y из выражения (8), находят
KN= K
Figure 00000043
, (9) где КN - относительное напряжение смещения нейтрали в состоянии, когда вспомогательная цепь отсутствует (величина, характеризующая асимметрию проводимости изоляции токоведущих частей относительно земли).
Важным является то, что в выражениях для общей проводимости токоведущих частей относительно земли (8) и относительного напряжения смещения нейтрали (9) нет величин, зависящих от напряжения сети. Это практически полностью исключает влияние на результаты измерений колебаний напряжения сети и уменьшает их зависимость от формы напряжения рабочего тока (от помех, создаваемых тиристорным преобразователем).
Для двухпроводной сети можно найти еще и проводимость каждой фазы. Использовав выражения (5) и (2), и то, что в такой сети К1 = 1 и К2 = -1, получают
Y1= Y
Figure 00000044
,
Y2= Y
Figure 00000045
.
Для осуществления предложенного способа предварительно включают между средней (нулевой) точкой контролируемой электроустановки и землей вспомогательный источник тока. После такой подготовки переходят к самим измерениям. Для этого переключают и возвращают в исходное положение зажимы вспомогательного источника. Помимо того, как при исходном, так и при переключенном положениях зажимов измеряют напряжение между нулевой точкой и землей. В зависимости от решаемой задачи в качестве вспомогательного используют источник то ли постоянного, то ли переменного тока. При отсутствии вывода от средней точки используют искусственную нулевую точку, получаемую посредством звезды из одинаковых проводимостей. Сами измерения выполняют вольтметром, который включают между естественной или искусственной нулевой точкой и землей. Измеряемая при этом величина является напряжением смещения нейтрали. Для измерения составляющих такого напряжения используют фазочувствительный прибор. Для повышения точности измерений искусственную нулевую точку создают отдельно для вспомогательного источника и для вольтметра.
Одновременно с измерением напряжения смещения нейтрали измеряют и модуль фазного напряжения. Для этого вольтметр одним зажимом присоединяют к нулевой точке, а другим - к одной из фаз. В соответствии с другим вариантом вольтметр присоединяют к двум фазам, а полученную величину в случае трехфазной системы делят на
Figure 00000046
, а в случае системы постоянного тока - на 2.
Переключение зажимов при использовании в качестве вспомогательного источника трансформатора можно производить как на его вводе, так и на выходе, а при использовании выпрямителя - только на выходе.
Для измерения напряжения смещения нейтрали вместо приведенного можно применить косвенный метод, который позволяет применить более простые, удобные и точные приборы.
Например, в случае симметричной трехфазной системы вольтметром с очень большим сопротивлением (сравнительно с общим сопротивлением токоведущих частей относительно земли) измеряют модули напряжений UA, UB, UC между фазами А, В, С и землей и модуль фазного напряжения UФ. Для измерения модулей напряжений фаз относительно земли UA, UB, UC прибор одним зажимом присоединяют к земле, а другим - к соответствующей фазе. Что касается модуля фазного напряжения, то для его измерения используют любой из указанных вариантов. Это позволяет найти вектор напряжения смещения нейтрали
Figure 00000047
= -
Figure 00000048
Figure 00000049
+ j
Figure 00000050
Figure 00000051
.
В случае электроустановки постоянного тока высокоомным вольтметром измеряют напряжение Uт между положительным полюсом и землей и U- между отрицательным полюсом и землей, что позволяет найти напряжение земли относительно средней точки источника рабочего тока
UN=
Figure 00000052
(U--U+).
Используя результаты измерений вектора напряжения смещения нейтрали и модуля фазного напряжения в двух состояниях системы, вычисляют искомые параметры изоляции:
Y = Y
Figure 00000053
,
KN= K
Figure 00000054
, где Y - общая проводимость изоляции токоведущих частей относительно земли;
YE - проводимость вспомогательной цепи, включенной между токоведущими частями и землей;
КNE, KNEФ - относительные напряжения, равные
KNE=
Figure 00000055
, KNЕФ=
Figure 00000056
;
Figure 00000057
,
Figure 00000058
- напряжение смещения нейтрали соответственно при исходном положении зажимов вспомогательного источника и после их переключения;
UФ I, UФ II - значение модуля фазного напряжения во время измерения соответственно напряжения
Figure 00000059
,
Figure 00000060
;
КЕ - отношение электродвижущей силы вспомогательного источника к модулю фазного напряжения;
КN - относительное напряжение смещения нейтрали в состоянии, когда вспомогательная цепь отсутствует.
Приведенные формулы параметров изоляции справедливы для любых систем независимо от частоты тока и числа фаз.
В двухпроводных системах в соответствии с настоящим способом измеряют еще и проводимость изоляции каждой фазы относительно земли:
Y1= Y
Figure 00000061
,
Y2= Y
Figure 00000062
, где Y1 и Y2 - проводимость изоляции первой и второй фаз относительно земли.
На фиг. 1 приведена схема, поясняющая осуществление предложенного способа (в качестве вспомогательного источника использован источник переменного тока); на фиг. 2 приведена часть схемы, относящаяся к вспомогательному источнику для варианта, при котором использован источник постоянного тока.
На схемах изображены: 1 - вторичная обмотка трансформатора, являющегося источником энергии контролируемой системы; 2, 3 и 4 - проводимости изоляции фаз 5, 6, 7 относительно земли 8; 9 - преобразователь (выпрямитель); 10 и 11 - проводимости изоляции полюсов 12 и 13 относительно земли 8; 14 - потребитель энергии; 15 - вспомогательный трансформатор; 16 - выключатель, которым трансформатор 15 подключают и отключают от источника питания 1; 17, 18 и 19 - элементы, например резисторы, образующие фильтр, посредством которого вспомогательный источник подсоединяют к контролируемой системе; 20 - дополнительное сопротивление цепи вспомогательного источника; 21 - фазочувствительный вольтметр, которым измеряют вектор напряжения средней точки токоведущих частей относительно земли (изображен упрощенно); 22. 23 и 24 - элементы, образующие фильтр присоединения вольтметра 21; 25 - вольтметр, которым измеряют модуль фазного напряжения; 26 - вольтметр, которым измеряют напряжение на выходных зажимах преобразователя 9; 27 - сдвоенный переключатель, которым переключают зажимы вспомогательного источника; 28 - ограничительный резистор; 29 - выпрямитель.
Если решают задачу по измерению активной и реактивной составляющих проводимостей изоляции, то в качестве вспомогательного источника используют вторичную обмотку трансформатора 15 (см. фиг. 1). Если же решают задачу по измерению проводимости сквозному току, то используют выпрямитель 29 (см. фиг. 2). Проводимость вспомогательной цепи определяется параллельно соединенными элементами 17, 18 и 19 и присоединенным к ним последовательно элементом 20. Сопротивление фильтра присоединения, образованного элементами 22, 23 и24, должно быть значительно меньше сопротивления вольтметра 21. Если не удается обеспечить требование о том, что проводимость вольтметра 21 должна быть значительно меньше измеряемой проводимости, необходимо из величины, получаемой по формуле (8), вычесть проводимость вольтметра (его цепи). Вспомогательный источник и вольтметр, которым измеряют напряжение смещения нейтрали, можно присоединить не только и к входу, и выходу преобразователя 9, как это показано на фиг. 1, а либо только к входу, либо только к выходу. Это несколько упростит фильтры присоединения, но приведет к возрастанию через источник и вольтметр токов, возникающих при работе преобразователя. Однако влияние таких токов не является существенным. При этом прохождение тока вспомогательного источника через преобразователь в режиме, когда его тиристоры заперты, обеспечивается в зависимости от рода тока либо имеющимися в преобразователе RC-цепочками, либо специально вводимыми в него резисторами.
Измерения производят следующим образом.
Вольтметром 21 измеряют вектор напряжения смещения нейтрали
Figure 00000063
, а вольтметром 25 - модуль фазного напряжения UФ I. После этого переключателем 27 меняют местами зажимы вспомогательного источника 15, т.е. изменяют фазу его электродвижущей силы
Figure 00000064
на противоположную, и вольтметрами 21 и 25 измеряют новые значения вектора напряжения смещения нейтрали
Figure 00000065
и модуля фазного напряжения UФ II. Используя результаты измерений и уже приведенные формулы, находят искомые параметры изоляции. Если измеренная проводимость не превышает значения, требующего принятия особых мер, например снятия рабочего напряжения и при необходимости продолжения измерения, схему приводят в первоначальное состояние и далее действуют аналогично описанному. Если процесс ведется непрерывно, то указанные операции выполняют периодически.
Если в качестве вспомогательного источника используют выпрямитель 29 (см. фиг. 2), то его зажимы меняют местами тем же переключателем 27, а напряжения по-прежнему измеряют вольтметрами 21 и 25. Если необходимо исключить влияние емкости сети относительно земли на результаты измерений постоянным током, то после того, как меняют местами зажимы вспомогательного источника, и перед тем, как измеряют напряжение, делают соответствующую выдержку времени.
Если на месте преобразователя 9 в контролируемой электроустановке стоит не выпрямитель, а регулятор напряжения или преобразователь частоты, то фильтры присоединения вспомогательного источника и вольтметра для подсоединения к выходу преобразователя должны иметь не по два луча, а по три. Все остальное остается без изменения.
Когда у контролируемой электроустановки отсутствует сторона переменного тока или ее проводимостью на землю можно пренебречь, то при необходимости измеряют еще и проводимость изоляции каждого полюса относительно земли.
При измерении с целью оценки токов с токоведущих частей на землю в качестве вспомогательного тока используют ток той же частоты, что и рабочий ток. При измерении с целью оценки состояния изоляции токоведущих частей относительно земли в зависимости от решаемой задачи он может и совпадать, и не совпадать с рабочим током по частоте.
Для уменьшения влияния измерительной схемы на токи с токоведущих частей на землю необходимо уменьшить модули проводимости вспомогательной цепи и электродвижущей силы вспомогательного источника. Однако необходимо учесть, что чрезмерное уменьшение такого влияния приведет к неоправданному снижению точности измерений.
Изобретение может быть использовано при научных исследованиях, а также при разработке аппаратов защиты от поражения электротоком.
Оно позволит при обследовании электроустановок повысить точность измерения параметров изоляции, а при разработке аппаратов защиты повысит надежность электроснабжения потребителей и безопасность эксплуатации электроустановок.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗОЛЯЦИИ, основанный на измерении напряжения смещения нейтрали, отличающийся тем, что переключают и возвращают в исходное положение зажимы вспомогательного источника и измеряют вектор упомянутого напряжения и модуль фазного напряжения как при исходном, так и при переключенном положениях зажимов указанного источника, а искомые параметры определяют по формулам
    Y = YE
    Figure 00000066
    ;
    KN = KE
    Figure 00000067
    ,
    где Y - общая проводимость изоляции токоведущих частей относительно земли;
    YЕ - проводимость цепи вспомогательного источника, предварительно включенного между токоведущими частями и землей;
    KNE, KNEФ - относительные напряжения, равные
    KNE =
    Figure 00000068
    ; KNEФ =
    Figure 00000069
    ;;
    Figure 00000070
    ,
    Figure 00000071
    - напряжение смещения нейтрали соответственно при исходном положении зажимов вспомогательного источника и после их переключения;
    U
    Figure 00000072
    , U
    Figure 00000073
    - значение модуля фазного напряжения во время измерения соответственно напряжения;
    KE - отношение электродвижущей силы вспомогательного источника к модулю фазного напряжения;
    KN - относительное напряжение смещения нейтрали в состоянии, когда вспомогательная цепь отсутствует.
SU915000226A 1991-08-14 1991-08-14 Способ измерения параметров изоляции RU2020500C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU915000226A RU2020500C1 (ru) 1991-08-14 1991-08-14 Способ измерения параметров изоляции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU915000226A RU2020500C1 (ru) 1991-08-14 1991-08-14 Способ измерения параметров изоляции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2020500C1 true RU2020500C1 (ru) 1994-09-30

Family

ID=21584629

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU915000226A RU2020500C1 (ru) 1991-08-14 1991-08-14 Способ измерения параметров изоляции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2020500C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 250301, кл. G 01R 31/02, 1967. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105337519A (zh) 级联多电平变换器的自检系统及自检方法
RU2338217C1 (ru) Устройство для проверки чувствительности электронного электросчетчика с двумя токовыми цепями с активной нагрузкой и реактивной компенсацией
RU2020500C1 (ru) Способ измерения параметров изоляции
RU2017165C1 (ru) Способ измерения параметров изоляции
RU2614187C1 (ru) Способ определения сопротивления изоляции сети и сопротивлений изоляции присоединений сети переменного тока с изолированной нейтралью
SU1569753A1 (ru) Способ определени рассто ни до мест двойных замыканий на землю
RU2756380C1 (ru) Способ определения сопротивления изоляции сети и сопротивлений изоляции присоединений сети переменного тока с изолированной нейтралью более 1000 В
SU1483406A1 (ru) Способ определени тока утечки
RU1798713C (ru) Устройство дл измерени электрической мощности трехфазных сетей
RU2025740C1 (ru) Способ определения места повреждения на линиях электропередачи и устройство для его осуществления
RU1812507C (ru) Способ измерени тока однофазного замыкани на землю в сети с изолированной нейтралью
SU1737363A1 (ru) Способ измерени сопротивлени изол ции электрических сетей
SU1465832A1 (ru) Способ определени тока утечки
SU1124414A1 (ru) Компенсированный преобразователь переменного напр жени в посто нное
Böller et al. Noninvasive current measurement in multi-conductor cables
RU2020492C1 (ru) Устройство для измерения мощности
RU2690370C1 (ru) Трехфазное симметрирующее устройство
RU1812506C (ru) Способ измерени тока однофазного замыкани на землю в сети с изолированной нейтралью
SU1700495A1 (ru) Способ определени проводимостей изол ции фаз относительно земли в многофазных системах
SU1653060A1 (ru) Устройство дл контрол сопротивлени изол ции и защитного отключени в сет х с изолированной нейтралью
SU1250995A1 (ru) Способ определени места однофазного замыкани на землю в электрической сети и устройство дл его осуществлени
SU1018185A1 (ru) Устройство дл компенсации токов обратной и нулевой последовательностей в трехфазных четырехпроводных сет х
SU853570A1 (ru) Устройство дл определени местазАМыКАНи HA зЕМлю B СЕТ Х C изОлиРОВАН-НОй НЕйТРАлью
SU1638655A1 (ru) Устройство дл определени сопротивлени третьей последовательности индукционного аппарата
SU917127A1 (ru) Способ определени параметров изол ции трехфазных электрических сетей с изолированной нейтралью напр жением выше 1000в