RU2044324C1 - Способ определения сопротивления изоляции электрических сетей - Google Patents

Способ определения сопротивления изоляции электрических сетей Download PDF

Info

Publication number
RU2044324C1
RU2044324C1 SU5049551A RU2044324C1 RU 2044324 C1 RU2044324 C1 RU 2044324C1 SU 5049551 A SU5049551 A SU 5049551A RU 2044324 C1 RU2044324 C1 RU 2044324C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
measurement
value
shorting
measurements
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.С. Осетров
Г.Е. Пикулин
Original Assignee
Центральный научно-исследовательский институт "Гранит"
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 Центральный научно-исследовательский институт "Гранит" filed Critical Центральный научно-исследовательский институт "Гранит"
Priority to SU5049551 priority Critical patent/RU2044324C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2044324C1 publication Critical patent/RU2044324C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Использование: для измерения эквивалентного сопротивления изоляции электрических сетей. Сущность изобретения: способ определения сопротивления изоляции электрических сетей основан на поочередном шунтировании резистором полюсов сети, последовательном измерении на нем мгновенных значений напряжения в момент шунтирования и затем через равные интервалы времени определении эквивалетного сопротивления изоляции как произведения величины шунтирующего резистора на отношение напряжения контролируемой сети к сумме установившихся значений напряжения на шунтирующем резисторе, уменьшенное на единицу. При измерении мгновенных значений напряжений на шунтирующем резисторе фиксируют момент окончания измерения, для чего по первым трем измерениям мгновенных значений напряжений определяют разности между их смежными значениями, находят разноть между полученными результатами ΔUij и сравнивают ее по модулю с заданным первым порогом ΔUп при превышении которого процесс измерения заканчивают, а при значении ниже заданного порога ΔUп сравнивают по модулю разность между последним измеренным значением мгновенного напряжения и напряжением в момент шунтирования с вторым заданным порогом ΔUп умноженным на количество интервалов, при значении ниже второго порога ΔUп процесс измерения заканчивают и принимают значение последнего измерения мгновенного значения напряжения за установившиееся напряжение, в противном случае измерения напряжения на шунтирующем резисторе продолжают, но уже сравнивают между собой результаты измерений, взятые через двойной, тройной и т.п. интервалы времени до выполнения одного из вышеперечисленных условий. 5 ил.

Description

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения эквивалентного сопротивления изоляции электрических сетей. При этом большое значение имеет измерение или контроль сопротивления изоляции низковольтных систем автоматики, например на современных судах с разветвленной кабельной связью, связывающей потребителей с источниками электроэнергии. Особое значение приобретает задача уменьшения времени измерения сопротивления изоляции.
Известен способ трех отсчетов вольтметра [1] измерения сопротивления изоляции электрических сетей постоянного тока под напряжением, включающий измерение напряжения между полюсами электрической сети, поочередное шунтирование резистором сопротивлений полюсов сети, измерение установившихся напряжений на шунтиpующем резисторе, вычисление эквивалентного сопротивления изоляции как произведение величины шунтиpующего резистора на отношение напряжения измеряемой сети к сумме установившихся напряжений на шунтиpующем резисторе, уменьшенного на единицу.
Недостатком этого способа является необходимость измерения на шунтирующем резисторе установившихся напряжений, время установления которых зависит от параметров измеряемой электрической сети, т.е. емкости и сопротивления изоляции, что приводит к большому времени измерения эквивалентного сопротивления изоляции.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей [2] включающий поочередное шунтирование резистором полюсов сети, измерение мгновенных значений напряжений на шунтирующем резисторе в момент подключения шунтирующего резистора к одному из полюсов сети и в два последующих момента времени через равные интервалы времени, затем в момент подключения шунтирующего резистора к другому полюсу сети и в два последующих момента времени через равные интервалы времени, определение эквивалентного сопротивления изоляции по следующей формуле:
Rэ= R
Figure 00000001
1
Figure 00000002
,(1)
где Rэ эквивалентное сопротивление изоляции электрической сети;
Rш шунтирующее активное сопротивление (резистор);
Uс напряжение контролируемой электрической сети;
V1,1, V1,2, V1,3 соответственно мгновенные значения напряжений в трех указанных моментах времени через заданный постоянный интервал времени Δt при подключении Rш к положительному полюсу сети;
V2,1, V2,2, V2,3 соответственно мгновенные значения напряжений при подключении Rш к отрицательному полюсу сети.
В известном способе [2] выбранном за прототип, удается повысить быстродействие измерений эквивалентного сопротивления изоляции, задаваясь предварительно интервалом времени Δt, исходя из предполагаемого наибольшего возможного значения емкости и сопротивления изоляции измеряемой электрической сети. При этом для сетей с меньшими значениями емкости и сопротивления изоляции время проведения измерений не уменьшается, так как оно определяется выбранным заранее интервалом времени Δ t.
Недостаток способа-прототипа заключается в том, что интервал времени Δt зависит от параметров сети емкости и сопротивления изоляции. В результате значение Δt выбиралось большим самого неблагоприятного интервала Δt, т.е. соответствующей наибольшей возможной в сети емкости изоляции. Это приводило к завышению времени измерений для сетей с наименьшими емкостями изоляции.
Сущность изобретения заключается в том, что, как и в способе-прототипе, способ определения сопротивления изоляции электрических сетей, основанный на поочередном шунтировании резистором полюсов сети, последовательном измерении на нем мгновенных значений напряжения через равные интервалы времени и определении эквивалентного сопротивления изоляции как произведения величины шунтирующего резистора на отношение напряжения контролируемой сети к сумме установившихся значений напряжения на шунтирующем резисторе, уменьшенное на единицу, но, в отличие от способа-прототипа, дополнительно при измерении мгновенных значений напряжения на шунтирующем резисторе фиксируют момент окончания измерения, для чего по первым трем измерениям определяют разности между смежными значениями, находят разность между полученными результатами и сравнивают ее по модулю с заданным первым порогом ΔVп, при превышении которого процесс измерения заканчивают, а при значении ниже заданного порога ΔVп сравнивают по модулю разность между измеренным последним значением напряжения и напряжением в момент измерения с вторым заданным порогом
Figure 00000003
, умноженным на количество интервалов, при значении ниже второго порога
Figure 00000004
процесс измерения заканчивают и принимают значение последнего измерения мгновенного значения напряжения за установившееся напряжение, в противном случае измерения напряжения на шунтиpующем резисторе продолжают, но уже сравнивают между собой результаты измерений, взятые через двойной, тройной и т.п. интервалы времени до выполнения одного из вышеперечисленных условий.
Предлагаемый способ позволяет уменьшить время измерения эквивалентного сопротивления изоляции за счет сокращения интервала времени между измерениями мгновенных значений напряжений с применением критериев ΔVi,j > Δ Vп или
Figure 00000005
<
Figure 00000006
, где ΔVi,j=
Figure 00000007
Vi,1-V
Figure 00000008
+1
Figure 00000009
-
Figure 00000010
V
Figure 00000011
+1-V
Figure 00000012
;
Figure 00000013
=
Figure 00000014
Vi,j j-е мгновенное значение напряжения при подключении шунтирующего резистора к i-му полюсу сети;
j количество измеренных на данный момент времени мгновенных значений напряжений.
По критериям Δ Vi,j и
Figure 00000015
определяют момент окончания измерений мгновенных значений напряжений на шунтирующем резисторе при подключении его поочередно между каждым из полюсов сети и корпусом. После этого определяют эквивалентное сопротивление изоляции (время измерения которого автоматически меняется в зависимости от изменения постоянной времени контролируемой электрической сети) по следующим выражениям:
Rэ= R
Figure 00000016
-1
Figure 00000017
где Ui=
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021

При исследовании патентной и другой научно-технической информации заявителем не были обнаружены источники, в которых были бы приведены сведения о технических решениях, содержащих совокупность отличительных признаков предлагаемого способа, хотя и известны технические решения, содержащие отдельно признаки заявляемого объекта, однако свойства и эффект, которые указанные признаки сообщают этим объектам, иные, чем в предлагаемом решении, поэтому указанные отличия являются существенными.
На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства; на фиг.2 приведена временная диаграмма, иллюстрирующая принцип работы предлагаемого способа; на фиг.3 представлена временная диаграмма реализации способа измерения эквивалентного сопротивления изоляции; на фиг.4, 5 приведен алгоритм определения эквивалентного сопротивления изоляции.
Способ реализуется в устройстве, содержащем клеммы 1 для подключения фаз полюсов сети, к которым через первый и третий выводы подключены первые выводы ключей 2 и 3, третьи выводы которых соединены с первым и вторым выводами шунтирующего резистора 4, третий вывод шунтирующего резистора 4 соединен с первым входом АЦП 5, выход которого соединен c третьим входом контроллера 6, второй и третий выходы которого соединены с вторыми входами ключей 2 и 3 соответственно, а первый выход контроллера 6 соединен с входом блока 7 индикации, первый вход контроллера 6 соединен с шиной 8 запуска. Четвертый выход контроллера 6 соединен с вторым входом АЦП 5.
На фиг. 2 представлена временная диаграмма переходного процесса на шунтирующем сопротивлении при подключении последнего к положительному полюсу сети. Точками показаны измеренные через равный интервал времени мгновенные значения напряжений V1,1, V1,2. На основании первых трех измерений V1,1 V1,2, V1,3 вычисляется величина
ΔV1,3=
Figure 00000022
V1,2-V
Figure 00000023
-
Figure 00000024
V1,3-V
Figure 00000025
, характеризующая степень линейности начального участка переходного процесса. Если ΔV1,3 < Δ Vп, то измерения продолжаются измеряется V1,4; V1,5 и затем степень линейности уже определяется по трем значениям, расположенным через двойной интервал -V1,1, V1,3, V1,5 т. е. определяется величина ΔV1,5=
Figure 00000026
V1,3-V
Figure 00000027
-
Figure 00000028
V1,5-V
Figure 00000029
,которая исравнивается с порогом. При измерениях используется также другой порог, позволяющий исключить бесконечный характер измерений в ряде случаев при достижении установившихся значений напряжения. Для этого каждый раз вычитаются первое измеренное и последнее измеренное мгновенные значения и разность делится на количество прошедших интервалов. После первых трех измерений это будет величина
Figure 00000030
=
Figure 00000031
а после пяти измерений
Figure 00000032
=
Figure 00000033

Эта величина характеризует скорость измерения напряжения и уменьшается при приближении к установившемуся значению напряжения. Таким образом, если величина
Figure 00000034
больше пороговой, то установившееся значение не достигнуто и можно искать точку выхода на нелинейный участок по первому критерию.
На фиг. 3 представлена временная диаграмма реализации предлагаемого способа, где показаны управляющие сигналы "Зап АЦП", "Имп. конец преобразования", "ВКЛ. Кл. 1", "ВКЛ. Кл.2". По сигналу "Имп конец преобразования" производятся замеры мгновенных значений напряжений на шунтирующем резисторе, как показано на фиг.3, в качестве примера количество измерений j 5, которое необходимо для фиксации окончания измерений и определения U1 при подключении шунтирующего резистора к положительному полюсу сети и соответственно количество измерений j 7, которое необходимо для фиксации окончания измерений и определения U2 при подключении шунтирующего резистора к отрицательному полюсу сети.
На фиг. 4 и 5 в соответствии с фиг.1 описан алгоритм работы устройства, реализующего предлагаемый способ, которое работает следующим образом. По сигналу, поступающему с шины 8 запуска на первый вход контроллера 6, на его третьем выходе вырабатываeтся сигнал управления ключом 2, подключающим первый вывод шунтирующего резистора 4 через выводы три и один к первому выводу положительного полюса шины питания клеммы 1, в результате в момент подключения шунтирующего резистора 4 и затем через равные интервалы времени на его третьем выходе измеряются мгновенные значения напряжения АЦП 5 и с его выхода поступают на четвертый выход контроллера 6 для запоминания результатов измерения и определения по ним установившегося значения напряжения U1 в соответствии с алгоритмом (фиг.4). Для этого задают ΔVп,
Figure 00000035
,Δ t, j, измеряют V1,1, V1,2, V1,3, определяют величину Δ Vi,j и Δ
Figure 00000036
сравнивают ΔVi,j Δ V1, 3 c ΔV п, если Δ V1,3 ≥ΔVп, то рассчитывают U1 по измеренным мгновенным значениям V1,1, V1,2, V1,3, если ΔV1,3 ≅ ΔVп, то проверяют по следующему критерию:
Figure 00000037
Figure 00000038
.
Если
Figure 00000039
Figure 00000040
, то за установившееся значений напряжения U1 принимают третье измеренное мгновенное значение напряжения, т.е. V1,3.
Если
Figure 00000041
>
Figure 00000042
, то дополнительно берутся два последующих отсчета мгновенных значений напряжений на переходном процессе Vi(t) и заносятся в память ОЗУ.
Определяется величина напряжения Δ V1,j по трем измерениям мгновенных значений напряжений: первому, последнему и среднему, т.е.
V1,1,V1,5 и icp=
Figure 00000043
+1
Figure 00000044
+1, т.е. V1,3.
Определяется величина напряжения ΔV1,j по первому, последнему и среднему значениям для j 5 измерений мгновенных значений напряжений, сравнивают величину ΔV1,j Δ V1,5 cΔ Vп.
Если ΔV1,5 ≥ΔVп, то рассчитывают U1 по измеренным мгновенным значениям V1,1, V1,3, V1,5.
Если ΔV1,5 ≅Δ Vп, то проверят по критерию
Figure 00000045
Figure 00000046
.
Если
Figure 00000047
Figure 00000048
, то за установившееся значение напряжения принимают последнее измерение мгновенного значения, т.е. V1,5.
Если
Figure 00000049
>
Figure 00000050
, то тогда дополнительно берутся два последующих отсчета мгновенных значений напряжений на переходном процессе Vi(t) и заносятся в память ОЗУ и цикл повторяется как выше описано.
После определения установившегося значения напряжения U1 с третьего выхода контроллера 6 поступает сигнал на отключение ключа 2 от первого вывода шунтирующего резистора 4 положительного первого вывода полюса сети 1 и управляющим сигналом через минимальное время задержки с второго выхода контроллера 6 ключом 3 подключается второй вывод шунтирующего резистора 4 к третьему выводу отрицательного полюса сети 1.
Затем в соответствии с алгоритмом на фиг.4.2 определяется установившееся значение напряжения U2 в порядке, аналогичном описанному на фиг.4, а затем определяется эквивалентное сопротивление изоляции по известным значениям U1, U2, Uc и Rш.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, основанный на поочередном шунтировании резисторов полюсов сети, последовательном измерении на нем мгновенных значений напряжения в момент шунтирования и затем через равные интервалы времени, определении эквивалентного сопротивления изоляции, как произведения величины шунтирующего резистора на отношение напряжения контролируемой сети к сумме установившихся значений напряжения на шунтирующем резисторе, уменьшенное на единицу, отличающийся тем, что при измерении мгновенных значений напряжений на шунтирующем резисторе фиксируют момент окончания измерения, для чего по первым трем измерениям мгновенных значений напряжений определяют разности их смежных значений, находят разность полученых результатов ΔU1j и сравнивают ее по модулю с заданным первым порогом ΔUп при превышении которого процесс измерения заканчивают, а при значении ниже заданного порога ΔUп сравнивают по модулю разность последних измеренных значений мгновенного напряжения и напряжения в момент шунтирования с вторым заданным порогом
    Figure 00000051
    умноженным на количество интервалов, призначении ниже второго порога
    Figure 00000052
    процесс измерения заканчивают и принимают значение последнего измерения мгновенного значения напряжения за установившееся напряжение, в противном случае измерения напряжения на шунтирующем резисторе продолжают, но уже сравнивают между собой результаты измерений, взятые через двойной, тройной и т.п. интервалы времени, до выполнения одного из указанных условий.
SU5049551 1992-06-24 1992-06-24 Способ определения сопротивления изоляции электрических сетей RU2044324C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5049551 RU2044324C1 (ru) 1992-06-24 1992-06-24 Способ определения сопротивления изоляции электрических сетей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5049551 RU2044324C1 (ru) 1992-06-24 1992-06-24 Способ определения сопротивления изоляции электрических сетей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2044324C1 true RU2044324C1 (ru) 1995-09-20

Family

ID=21607925

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5049551 RU2044324C1 (ru) 1992-06-24 1992-06-24 Способ определения сопротивления изоляции электрических сетей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2044324C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2503964C2 (ru) * 2012-01-11 2014-01-10 Ооо "Нпп "Югпроматоматизация" Способ измерения сопротивления изоляции цепей постоянного тока, находящихся под рабочим напряжением, и устройство для его осуществления
RU2654917C1 (ru) * 2017-05-23 2018-05-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для контроля и измерения сопротивления изоляции
RU2698505C1 (ru) * 2019-04-04 2019-08-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Устройство для измерения сопротивления изоляции

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Иванов Е.А., Кудрявцев В.П. и др. Оценка погрешностей измерений сопротивления изоляции судовых сетей постоянного тока. М.: Судостроение, 1974, N 7, с.37 - 38. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1074829, кл. G 01R 27/18, 1982. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2503964C2 (ru) * 2012-01-11 2014-01-10 Ооо "Нпп "Югпроматоматизация" Способ измерения сопротивления изоляции цепей постоянного тока, находящихся под рабочим напряжением, и устройство для его осуществления
RU2654917C1 (ru) * 2017-05-23 2018-05-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для контроля и измерения сопротивления изоляции
RU2698505C1 (ru) * 2019-04-04 2019-08-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Устройство для измерения сопротивления изоляции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6388450B2 (en) Method for determining the state of charge of storage batteries
US20090287436A1 (en) Digital multimeter with automatic measurement selection function
US5808443A (en) Battery charging method
KR940701546A (ko) 배터리를 충전하고 테스트하는 방법 및 장치
JPH05188096A (ja) 電動機用半導体制御器の電流検出装置
US4810950A (en) Load resistance measuring technique
RU2044324C1 (ru) Способ определения сопротивления изоляции электрических сетей
JP2002286766A (ja) 電圧検出方法及び電圧検出装置
JP2006058012A (ja) 放電可能容量検出方法
JPH09113588A (ja) 組電池の状態検出方法
JP2937796B2 (ja) 電力貯蔵用二次電池の充放電電流測定方法及び残存電力量測定方法並びに測定装置
FI82581B (fi) Foerfarande foer maetning av analoga spaenningsvaerden som upptraeder pao abonnentanslutningsledningarna i ett foeretraedesvis digitalt telefonfoermedlingssystem.
US5530361A (en) Method and apparatus for measuring the state of charge of an electrochemical cell pulse producing a high discharge current
JPH09211041A (ja) 容量性素子の等価直列抵抗測定方法および等価直列抵抗測定装置
JPH08126214A (ja) 蓄電池容量測定方法及び回路
JPH0785094B2 (ja) 電圧差測定方法及びその測定装置
RU2175138C1 (ru) Способ измерения сопротивления изоляции силовой сети электроустановок транспорта под рабочим напряжением и устройство для его реализации
JP2002228695A (ja) 抵抗測定装置
CN220509031U (zh) 一种用于多设备电量计量的智能计量装置及其系统
RU2011999C1 (ru) Способ измерения эквивалентного сопротивления изоляции электрической сети
JP2940604B2 (ja) 高調波測定用の電流注入装置
RU2028634C1 (ru) Способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей переменного тока со статическими преобразователями и устройство для его осуществления
SU1074829A1 (ru) Способ измерени сопротивлени изол ции электрических сетей и устройство дл его осуществлени
SU1737363A1 (ru) Способ измерени сопротивлени изол ции электрических сетей
SE450663B (sv) Anordning for elektrisk metning av den i en vermeforbrukare forbrukade vermemengden