RU206170U1 - Многоканальное устройство измерения сопротивления изоляции - Google Patents

Многоканальное устройство измерения сопротивления изоляции Download PDF

Info

Publication number
RU206170U1
RU206170U1 RU2020136398U RU2020136398U RU206170U1 RU 206170 U1 RU206170 U1 RU 206170U1 RU 2020136398 U RU2020136398 U RU 2020136398U RU 2020136398 U RU2020136398 U RU 2020136398U RU 206170 U1 RU206170 U1 RU 206170U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
switching
contacts
combined
analog
measuring
Prior art date
Application number
RU2020136398U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Сергеевич Вербовой
Василий Васильевич Кольцов
Василий Степанович Прищепа
Максим Алексеевич Чешов
Original Assignee
Ооо "Нпп "Югпромавтоматизация"
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 Ооо "Нпп "Югпромавтоматизация" filed Critical Ооо "Нпп "Югпромавтоматизация"
Priority to RU2020136398U priority Critical patent/RU206170U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU206170U1 publication Critical patent/RU206170U1/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
    • G01R27/16Measuring impedance of element or network through which a current is passing from another source, e.g. cable, power line

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Многоканальное устройство измерения сопротивления изоляции цепей любого рода тока и обесточенных, при подключении к одному проводу контролируемой цепи, содержит блок питания устройства, узел приема/передачи информации, блок сигнализации, микропроцессорный элемент, первый аналого-цифровой преобразователь, к средней точке напряжения питания которого подключен первый полюс нестабилизированного источника измерительного напряжения постоянного тока и резистор, являющийся токовым шунтом, вторым выводом соединенный со входом первого аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен ко входу микропроцессорного элемента, соединенного с источником измерительного напряжения, с управляющими входами блока коммутации, с выходом второго аналого-цифрового преобразователя, входы которого через делитель соединены с полюсами источника измерительного напряжения, а блок коммутации содержит N управляемых микропроцессорным элементом коммутирующих узлов, которые имеют в своем составе по два коммутирующих элемента, при этом их выходы первыми контактами объединены и являются входами устройства, а вторые контакты первых коммутирующих элементов N коммутирующих узлов объединены и соединены через первый ограничительный резистор со вторым полюсом источника измерительного напряжения, а вторые контакты вторых коммутирующих элементов - через второй ограничительный резистор со входом первого аналого-цифрового преобразователя, при этом в дополнительном N+1 коммутирующем узле первые контакты коммутирующих элементов объединены и соединены с объединенными вторыми контактами первых коммутирующих элементов N коммутирующих узлов, а вторые - через резисторы с объединенными вторыми контактами вторых коммутирующих элементов N коммутирующих узлов.Техническим результатом при реализации заявленного решения выступает уменьшение количества входных резисторов и возможность контроля в процессе эксплуатации их сопротивления, значение которого входит в формулу вычисления сопротивления изоляции. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к электроизмерительной технике и предназначена для использования преимущественно в автоматизированных системах контроля, диагностики и управления технологическими процессами.
Контроль изоляции и измерение ее сопротивления для гальванически изолированных от корпуса (земли) цепей были всегда актуальными задачами. Актуальна также и задача контроля изоляции между гальванически изолированными от земли цепями, особенно между проходящими в одном жгуте или кабеле, где велика вероятность нарушения изоляции именно между цепями, приводящая к возможности поражения человека электрическим током или к нарушению работы устройств, подключенных к этим цепям.
Известен измеритель межжильного сопротивления изоляции (описанный в учебнике для вузов «ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВАВ СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ УСТРОЙСТВ СЦБ», Сепетый А.А., Кольцов В.В. и др., Ростов-на-Дону, 2009, стр. 360-362, рис. 5.23) содержащий N входных защитно-нормирующих точных резисторов, делитель напряжения тестового источника, токовый шунт, первый и второй аналого-цифровые преобразователи, источник тестового (измерительного) напряжения, микропроцессорный элемент, узел приема/передачи с гальванической развязкой, изолирующий преобразователь напряжения для питания устройства, схему индикации, схемы управления каналами, схему внутренней калибровки (контроля).
Известно многоканальное устройство для измерения сопротивления изоляции в жгутах и кабелях (патент RU 2507523 G01R 27/16, опубликован 20.02.2014) преимущественно двухпроводных цепей, любого рода тока и обесточенных, при подключении к одному проводу контролируемой цепи, содержащее N входных точных резисторов, первые выводы которых образуют входы устройства, первый аналого-цифровой преобразователь, к средней точке питания которого подключен первый полюс нестабилизированного источника измерительного напряжения постоянного тока и резистор, являющийся токовым шунтом, вторым выводом соединенный со входом первого аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к входу микропроцессорного элемента, соединенного с источником измерительного напряжения, с блоком цифровой индикации результатов измерений и режимов работы, с блоком кнопочной клавиатуры, с блоком интерфейса, с блоком сигнализации и с управляющими входами блока коммутации, при этом, входы второго аналого-цифрового преобразователя, через делитель соединены с полюсами источника измерительного напряжения, а выход - с входом микропроцессорного элемента, а блок коммутации содержит N управляемых микропроцессорным элементом коммутирующих узлов, имеющих в своем составе по два коммутирующих элемента, выходы которых первыми контактами объединены и подключены ко второму выводу одного из N входных резисторов, а вторые контакты первого коммутирующего элемента соединены со вторым полюсом источника измерительного напряжения, а второго - с входом первого аналого-цифрового преобразователя, при этом один из коммутирующих узлов предназначен для поочередного включения двух точных резисторов между вторым полюсом источника измерительного напряжения и входом первого аналого-цифрового преобразователя.
Недостатками этих устройств являются наличие большого количества точных входных резисторов и невозможность контроля в процессе эксплуатации их сопротивления, значение которого входит в формулу вычисления сопротивления изоляции.
Сущность предлагаемого технического решения заключается в том, что многоканальное устройство измерения сопротивления изоляции цепей любого рода тока и обесточенных, при подключении к одному проводу контролируемой цепи, содержит блок питания устройства, узел приема/передачи информации, блок сигнализации, микропроцессорный элемент, первый аналого-цифровой преобразователь, к средней точке напряжения питания которого подключен первый полюс нестабилизированного источника измерительного напряжения постоянного тока и резистор, являющийся токовым шунтом, вторым выводом соединенный со входом первого аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к входу микропроцессорного элемента, соединенного с источником измерительного напряжения, с управляющими входами блока коммутации, с выходом второго аналого-цифрового преобразователя, входы которого через делитель соединены с полюсами источника измерительного напряжения, а блок коммутации, содержит N управляемых микропроцессорным элементом коммутирующих узлов, которые имеют в своем составе по два коммутирующих элемента, при этом, их выходы первыми контактами объединены и являются входами устройства, а вторые контакты первых коммутирующих элементов N коммутирующих узлов объединены и соединены через первый ограничительный резистор со вторым полюсом источника измерительного напряжения, а вторые контакты вторых коммутирующих элементов - через второй ограничительный резистор с входом первого аналого-цифрового преобразователя, при этом, в дополнительном N+1 коммутирующем узле первые контакты коммутирующих элементов объединены и соединены с объединенными вторыми контактами первых коммутирующих элементов N коммутирующих узлов, а вторые, через резисторы - с объединенными вторыми контактами вторых коммутирующих элементов N коммутирующих узлов.
На рисунке 1 приведена структурная схема многоканального устройства для измерения сопротивления изоляции в жгутах и кабелях, где: 1 - блок питания устройства; 2 - узел приема/передачи информации; 3 - блок сигнализации; 5 - микропроцессорный элемент; 6 - первый аналого-цифровой преобразователь (АЦП 6); 7 - средняя точка питания аналого-цифрового преобразователя; 8 - второй аналого-цифровой преобразователь (АЦП 8); 9 - источник измерительного напряжения; 10 - блок коммутации; 11 - коммутирующие узлы; 12 - коммутирующие элементы; 13 - контакты коммутирующих элементов; 14 - дополнительный N+1 коммутирующий узел; In1-InN - входы устройства; Rш - резистор токового шунта; Rd1, Rd2 - делитель напряжения; Ro1, Ro2 - ограничительные резисторы (эквивалент входных резисторов); Rк1, Rк2 - встроенные точные (эталонные) резисторы.
Устройство, представленное на рисунке 1, работает под управлением микропроцессорного элемента (5) по заложенной в него программе. После включения питания, в исходном состоянии, выходы микропроцессорного элемента, управляющие коммутирующими узлами (11), находятся в третьем (высокоимпедансном) состоянии и ни один из входов (In1-InN), подключенных к одному из проводов контролируемых цепей, не подключен к измерительным входам устройства, которыми являются ограничительные резисторы Ro1, Ro2. Перед началом каждого измерения устройство с помощью дополнительного N+1 коммутирующего узла (14) производит контроль метрологической характеристики измерительного канала поочередным подключением к измерительным входам двух встроенных эталонных резисторов (с номиналами, соответствующими верхней и нижней части диапазона измерений, Rк1, Rк2). При отклонении измеренных значений от записанного в памяти калибровочного значения производится расчет поправочных коэффициентов для дальнейших измерений, а в случае превышения установленной нормы отклонения - формирует и передает через узел приема/передачи информации (2) в автоматизированную систему признак превышения погрешности измерения в старшей или младшей части диапазона измерения. Далее начинается процесс измерения именно сопротивления изоляции между очередными цепями. Измерение производится в два этапа: на первом - микропроцессорный элемент выдачей "0" на первый и "1" на второй коммутирующие узлы подключает контролируемые цепи к измерительным входам, а на втором этапе - меняет их местами, выдавая соответственно "1" и "0". После этого микропроцессорный элемент производит усреднение напряжения (АЦП 8) и тока (АЦП 6) по данным двух этапов (при суммировании результатов измерений двух этапов ток утечки источника напряжения контролируемой цепи, протекающий через токовый шунт, взаимно вычитается), вычисляет сопротивление всей цепи и вычитает из результата значения сопротивлений ограничительных резисторов и резистора шунта, получая тем самым значение сопротивления изоляции. Результат, с признаком соответствия (не соответствия) норме для данных цепей, передается в автоматизированную систему, а при заниженном сопротивлении - и в блок сигнализации. Далее процесс повторяется для других цепей.
Таким образом, число входных резисторов сокращается до двух (Ro1, Ro2), сопротивление которых периодически контролируется, как и всей метрологической характеристики в целом, что было невозможно в аналогах.
Изменение сопротивления входных резисторов возможно из-за высоковольтных перенапряжений в контролируемых цепях, которые превышают рабочее напряжение резисторов. Например, это относится к цепям железнодорожной автоматики и телемеханики, связанных с напольными устройствами, где могут возникать высоковольтные помехи из-за молниевых разрядов, движения составов на электрической тяге и т.д.

Claims (1)

  1. Многоканальное устройство измерения сопротивления изоляции цепей любого рода тока и обесточенных, при подключении к одному проводу контролируемой цепи, содержащее блок питания устройства, узел приема/передачи информации, блок сигнализации, микропроцессорный элемент, первый аналого-цифровой преобразователь, к средней точке напряжения питания которого подключен первый полюс нестабилизированного источника измерительного напряжения постоянного тока и резистор, являющийся токовым шунтом, вторым выводом соединенный со входом первого аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен ко входу микропроцессорного элемента, соединенного с источником измерительного напряжения, с управляющими входами блока коммутации, с выходом второго аналого-цифрового преобразователя, входы которого через делитель соединены с полюсами источника измерительного напряжения, а блок коммутации содержит N управляемых микропроцессорным элементом коммутирующих узлов, которые имеют в своем составе по два коммутирующих элемента, при этом их выходы первыми контактами объединены и являются входами устройства, а вторые контакты первых коммутирующих элементов N коммутирующих узлов объединены и соединены через первый ограничительный резистор со вторым полюсом источника измерительного напряжения, а вторые контакты вторых коммутирующих элементов - через второй ограничительный резистор со входом первого аналого-цифрового преобразователя, при этом в дополнительном N+1 коммутирующем узле первые контакты коммутирующих элементов объединены и соединены с объединенными вторыми контактами первых коммутирующих элементов N коммутирующих узлов, а вторые - через резисторы с объединенными вторыми контактами вторых коммутирующих элементов N коммутирующих узлов.
RU2020136398U 2020-11-03 2020-11-03 Многоканальное устройство измерения сопротивления изоляции RU206170U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020136398U RU206170U1 (ru) 2020-11-03 2020-11-03 Многоканальное устройство измерения сопротивления изоляции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020136398U RU206170U1 (ru) 2020-11-03 2020-11-03 Многоканальное устройство измерения сопротивления изоляции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU206170U1 true RU206170U1 (ru) 2021-08-26

Family

ID=77460562

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020136398U RU206170U1 (ru) 2020-11-03 2020-11-03 Многоканальное устройство измерения сопротивления изоляции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU206170U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU2011148372A (ru) * 2011-11-25 2013-05-27 Ооо "Нпп "Югпроматоматизация" Многоканальное устройство для измерения сопротивления изоляции в жгутах и кабелях
US8884638B2 (en) * 2007-09-28 2014-11-11 Continental Automotive Gmbh Circuit arrangement for monitoring an electrical insulation
RU2709709C1 (ru) * 2019-02-20 2019-12-19 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) Многоканальный измеритель сопротивления изоляции

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8884638B2 (en) * 2007-09-28 2014-11-11 Continental Automotive Gmbh Circuit arrangement for monitoring an electrical insulation
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
RU2011148372A (ru) * 2011-11-25 2013-05-27 Ооо "Нпп "Югпроматоматизация" Многоканальное устройство для измерения сопротивления изоляции в жгутах и кабелях
RU2507523C2 (ru) * 2011-11-25 2014-02-20 Ооо "Нпп "Югпромавтоматизация" Многоканальное устройство для измерения сопротивления изоляции в жгутах и кабелях
RU2709709C1 (ru) * 2019-02-20 2019-12-19 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) Многоканальный измеритель сопротивления изоляции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104704377B (zh) 智能功率感测设备
US9250308B2 (en) Simplified energy meter configuration
US9804211B2 (en) Indicators for a power meter
US10408911B2 (en) Network configurable system for a power meter
CN101526562A (zh) 一种分布式无线高压设备绝缘带电测试系统及测试方法
JPWO2012133756A1 (ja) 消費電力管理システム
RU2381513C1 (ru) Способ определения сопротивлений изоляции присоединений в сети постоянного тока с изолированной нейтралью, устройство для его осуществления и дифференциальный датчик для этого устройства
RU206170U1 (ru) Многоканальное устройство измерения сопротивления изоляции
RU2578726C1 (ru) Способ определения фазного напряжения, поверхностного сопротивления и тока утечки линейного подвесного изолятора воздушной линии электропередач и устройство для его осуществления
RU159142U1 (ru) Аналоговый измерительный канал с самодиагностикой
MX2010005727A (es) Vigilancia de voltaje en infraestructura de medicion avanzada.
WO2012146923A1 (en) Galvanically solated voltage measurement
RU2507523C2 (ru) Многоканальное устройство для измерения сопротивления изоляции в жгутах и кабелях
RU2564124C1 (ru) Комплекс дистанционного контроля токов и напряжений
WO2022209490A1 (ja) 絶縁抵抗監視装置
CN116400285A (zh) 一种电力互感器初始误差计量方法
CN215833500U (zh) 高精度直流配电系统绝缘电阻监测电路及监测装置
RU2609277C1 (ru) Способ контроля сопротивления изоляции разветвленных сетей постоянного тока
RU2749577C1 (ru) Способ автоматического контроля сопротивления изоляции сети постоянного тока
RU2503964C2 (ru) Способ измерения сопротивления изоляции цепей постоянного тока, находящихся под рабочим напряжением, и устройство для его осуществления
CN210982711U (zh) 三相电流检测电路及电能计量芯片
RU2175138C1 (ru) Способ измерения сопротивления изоляции силовой сети электроустановок транспорта под рабочим напряжением и устройство для его реализации
CN112557741A (zh) 一种电压互感器二次电压检测装置及检测方法
CN114217194B (zh) 一种测试装置
CN218181006U (zh) 一种新型故障录波测距装置