RU2069434C1 - Устройство для защиты трехфазной сети от токов утечки на землю - Google Patents

Устройство для защиты трехфазной сети от токов утечки на землю Download PDF

Info

Publication number
RU2069434C1
RU2069434C1 SU4911804A RU2069434C1 RU 2069434 C1 RU2069434 C1 RU 2069434C1 SU 4911804 A SU4911804 A SU 4911804A RU 2069434 C1 RU2069434 C1 RU 2069434C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
network
main
zero point
winding
current source
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Петрович Колосюк
Виктор Павлович Коптиков
Юрий Васильевич Товстик
Валерий Алексеевич Филоненко
Валентина Григорьевна Евдокимова
Виталий Дмитриевич Васюченко
Александр Ростиславович Бодриенко
Original Assignee
Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности
Днепропетровский завод шахтной автоматики
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 Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности, Днепропетровский завод шахтной автоматики filed Critical Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности
Priority to SU4911804 priority Critical patent/RU2069434C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2069434C1 publication Critical patent/RU2069434C1/ru

Links

Abstract

Использование: изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для защиты трехфазной сети с изолированной нейтралью от токов утечки на землю, а также для предупреждения опасности поражения людей электрическим током при недопустимом снижении сопротивления изоляции. Сущность изобретения. Плавное изменение сопротивления нелинейного элемента 10, подключенного через ограничительный резистор 11 параллельно вспомогательному источнику 6 тока, позволяет при колебаниях напряжения защищаемой сети перераспределять ток в цепи органа выходного релейного элемента 7, изменяя, тем самым, в нем разность магнитных потоков и, как следствие, обеспечивая стабильность уставок срабатывания. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для защиты трехфазной сети с изолированной нейтралью от токов утечки на землю, а также для предупреждения опасности поражения людей электрическим током при недопустимом снижении сопротивления изоляции.
Известно "Устройство для защиты трехфазной сети от токов утечки на землю", содержащее источник оперативного тока, исполнительное реле, ограничительные резисторы, соединенные в "звезду", дополнительный источник постоянного тока, пороговый элемент [1]
Недостатком данного устройства является то, что оно адаптируется только к дискретным изменениям напряжения защищаемой сети в пределах различных классов напряжений, т. к. пороговый элемент имеет релейную характеристику. Что же касается колебаний напряжения от +10 до -15% номинального в пределах одного класса, возникающих в реальной сети, то устойчивость защитных характеристик устройства зачастую не обеспечивается. Возможна также ненадежная работа устройства при кратковременных перемежающихся утечках, возникающих в защищаемой сети.
Известно "Устройство для защиты от тока утечки в трехфазной электрической сети переменного тока", определенное нами в качестве прототипа. Устройство содержит три проводимости, образующие искусственную нулевую точку сети, компенсирующий дроссель, подсоединенный между нулевой точкой и землей через разделительный конденсатор, источник оперативного тока контроля изоляции, подсоединенный между трехфазной сетью и землей через ограничительный резистор, вспомогательный источник тока и выходной релейный элемент с двумя органами, включенными встречно, один из которых подсоединен к вспомогательному источнику тока, а второй к общей точке компенсирующего дросселя и разделительного конденсатора и земле [2]
Недостатком известного устройства является то, что оно имеет нестабильные защитные характеристики при колебаниях напряжения защищаемой сети и перемежающихся утечках. В результате этого происходит ложное срабатывание устройства.
Кроме того, для нормального функционирования устройства необходимо обеспечить контроль целостности элементов схемы выходной цепи, управляющей коммутационным аппаратом, а также цепей основного и дополнительного заземлителей. Причем, для аппаратов защиты от утечек тока на землю, построенных по принципу обеспечения самоконтроля, согласно ГОСТу 22929-78, должно происходить срабатывание устройства, либо увеличение уставки срабатывания при повреждении элементов схемы, в том числе, обрыве цепи заземления. Однако в условиях эксплуатации трудно определить причину срабатывания устройства, будь то возникшая утечка, отказ элементов схемы или обрыв цепи заземления. Это вызывает неоправданные простои технологического оборудования и значительные убытки потребителя.
Задачей заявляемого изобретения является повышение надежности защиты за счет обеспечения устойчивости работы устройства при колебаниях напряжения сети и перемежающихся утечках.
Задача решается тем, что устройство для защиты трехфазной сети от токов утечки на землю, содержащее три элемента проводимости, образующие искусственные нулевую точку сети, основной и дополнительный заземлители, питаемый от сети основной источник оперативного тока, соединенный с искусственной нулевой точкой сети и через первый ограничительный резистор с дополнительным заземлителем, последовательно соединенные компенсирующий дроссель и конденсатор, подключенные между искусственной нулевой точкой сети и основным заземлителем, питаемый от сети вспомогательный источник тока, выходной релейный элемент с первым замыкающим контактом, включенным в выходную цепь, выходной релейный элемент выполнен в виде двухобмоточного реле, первая обмотка которого подключена к вспомогательному источнику тока, а вторая обмотка параллельно конденсатору, дополнительно содержит последовательно соединенные нелинейный элемент и резистор, подключенные к вспомогательному источнику тока параллельно первой обмотке двухобмоточного реле, последовательно соединенные дополнительные элемент проводимости, первый световой индикатор и второй замыкающий контакт выходного релейного элемента, включенные между искусственной нулевой точкой сети и основным заземлителем, последовательно соединенные второй световой индикатор, зашунтированный резистором, и второй ограничительный резистор, включенные между основным и дополнительным заземлителем.
На чеpтеже приведена принципиальная схема устройства.
Устройство содержит три элемента проводимости 1, образующих искусственную нулевую точку сети, компенсирующий дроссель 2, конденсатор 3, источник 4 оперативного тока, первый ограничительный резистор 5, вспомогательный источник 6 постоянного тока, выходной релейный элемент 7 с двумя встречно включенными обмотками, основной 8 и дополнительный 9 заземлители, нелинейный элемент 10, соединенный последовательно с резистором 11, дополнительный элемент проводимости 12, подключенный через второй замыкающий контакт 13 выходного релейного элемента 7 к искусственной нулевой точке сети и основному заземлителю 8, первый световой индикатор 14, зашунтированный резистором 15 и включенный последовательно со вторым ограничительным резистором 16 между основным 8 и дополнительным 9 заземлителями, второй световой индикатор 17, включенный в цепь дополнительного элемента проводимости 12 и второго замыкающего контакта 13 выходного релейного элемента 7, первый 18 замыкающий контакт которого включен в цепь управления коммутационного аппарата (на фиг. не показан). На фиг. показаны также проводимости 19 изоляции защищаемой сети.
Устройство работает следующим образом. При подключении его к находящейся под напряжением трехфазной сети посредством трех элементов проводимости I, оперативный ток Iо от источника 4 протекает по цепи: положительный полюс источника 4, первый ограничительный резистор 5, дополнительный заземлитель 9, далее он разветвляется (I01, и I02) в соответствии с величинами сопротивлений изоляции защищаемой сети 19 и сопротивления протеканию тока между основным 8 и дополнительным 9 заземлителями. Далее часть оперативного тока I01 протекает через один орган выходного релейного элемента 7, компенсирующий дроссель 2 и отрицательный полюс источника оперативного тока А. Другая часть оперативного тока I02 протекает через проводимость изоляции 19 защищаемой сети, по фазам сети, через три элемента проводимости 1, искусственную нулевую точку и отрицательный полюс источника оперативного тока 4. Вторая обмотка (орган) выходного релейного элемента 7 обтекается током от вспомогательного источника тока 6, причем часть его ответвляется в цепь с нелинейным элементом 10 и резистором 11. Величина тока, ответвляемого в эту цепь, изменяется вследствие изменения сопротивления нелинейного элемента при колебаниях напряжения в защищаемой сети и выбирается посредством резистора 11, исходя из обеспечения стабильности характеристик срабатывания устройства защиты, т. к. при этом изменяется магнитный поток, образующийся вследствие протекания тока через обмотку выходного элемента 7. При высоком сопротивлении изоляции сети и отсутствии утечки элемент 7 не срабатывает, т.к. магнитные потоки в его обмотках направлены встречно и результирующий магнитный поток незначителен. В случае возникновения в сети утечки, баланс магнитных потоков нарушается вследствие того, что оперативный ток, протекающий через обмотку элемента 7 уменьшается, а через проводимость изоляции 19 увеличивается. Поэтому результирующий магнитный поток увеличивается и вызывает срабатывание выходного релейного элемента 7, который замыкает свои контакты 13 и 18. Контакт 18, введенный в цепь управления коммутационным аппаратом, вызывает отключение последнего, и, как следствие, снятие напряжения с защищаемой сети. При возникновении в сети перемежающейся утечки, произойдет замыкание выходного контакта 13. Дополнительный элемент проводимости 12 оказывается включен параллельно возникшей утечке и проводимости изоляции сети 19. При этом результирующая проводимость относительно земли резко увеличивается и вызывает срабатывание устройства защиты. В случае отказа выходной цепи управления коммутационным аппаратом, снятие напряжения с сети не произойдет, а замкнувшийся второй контакт 13 обеспечит цепь для срабатывания светового индикатора 17. При обрыве хотя бы одной цепи заземлителей 8 и 9 происходит дешунтирование цепи светового индикатора 14, который сигнализирует об отказе. Резисторами 15 и 16 обеспечивается настройка и нормальная работа светового индикатора 14. Конденсатор 3 обеспечивает шунтирование переменной составляющей тока утечки, возникающей при появлении в сети несимметричной утечки.
Использование устройства позволяет обеспечить стабильность защитных характеристик устройств защиты при колебаниях напряжения сети и, тем самым, исключить ложные их срабатывания, повышает надежность защиты при перемежающихся утечках, а также сокращает перерывы в электроснабжении технологических токоприемников за счет сокращения времени выявления причин срабатывания защиты.

Claims (1)

  1. Устройство для защиты трехфазной сети от токов утечки на землю, содержащее три элемента проводимости, образующие искусственную нулевую точку сети, основной и дополнительный заземлители, питаемый от сети основной источник оперативного тока, соединенный с искусственной нулевой точкой сети и через первый ограничительный резистор с дополнительным заземлителем, последовательно соединенные компенсирующий дроссель и конденсатор, подключенные между искусственной нулевой точкой сети и основным заземлителем, питаемый от сети вспомогательный источник тока, выходной релейный элемент с первым замыкающим контактом, включенным в выходную цепь, выходной релейный элемент выполнен в виде двухобмоточного реле, первая обмотка которого подключена к вспомогательному источнику тока, вторая параллельно конденсатору, отличающееся тем, что дополнительно введены последовательно соединенные нелинейный элемент и резистор, подключенные к вспомогательному источнику тока параллельно первой обмотке двухобмоточного реле, последовательно соединенные дополнительный элемент проводимости, второй замыкающий контакт выходного релейного элемента и первый световой индикатор, включенные между искусственной нулевой точкой сети и основным заземлителем, последовательно соединенные второй световой индикатор, зашунтированный резистором, и второй ограничительный резистор, включенные между основным и дополнительными заземлителями.
SU4911804 1991-02-13 1991-02-13 Устройство для защиты трехфазной сети от токов утечки на землю RU2069434C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4911804 RU2069434C1 (ru) 1991-02-13 1991-02-13 Устройство для защиты трехфазной сети от токов утечки на землю

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4911804 RU2069434C1 (ru) 1991-02-13 1991-02-13 Устройство для защиты трехфазной сети от токов утечки на землю

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2069434C1 true RU2069434C1 (ru) 1996-11-20

Family

ID=21560802

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4911804 RU2069434C1 (ru) 1991-02-13 1991-02-13 Устройство для защиты трехфазной сети от токов утечки на землю

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2069434C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497255C2 (ru) * 2008-06-18 2013-10-27 Итон Гмбх Автоматический выключатель для защиты от тока утечки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1589347, кл. H 02 H 3/17, 1990. 2. Авторское свидетельство СССР N 834081, кл. H 02 H 3/16, 1981. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497255C2 (ru) * 2008-06-18 2013-10-27 Итон Гмбх Автоматический выключатель для защиты от тока утечки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4580186A (en) Grounding and ground fault detection circuits
US4068276A (en) Protective system for electrical appliances
US3895263A (en) Grounded neutral detector drive circuit for two pole ground fault interrupter
US3558980A (en) Automatic ground fault circuit interrupter
US5157572A (en) Apparatus suitable for use in protecting electrical installations from transients
Paul High-resistance grounded power-system equivalent circuit damage at the line–ground fault location—part I
CA1194105A (en) Open circuit current transformer protection circuit
WO1998029930A2 (en) A device and a method for protecting an object against fault-related over-currents
RU2069434C1 (ru) Устройство для защиты трехфазной сети от токов утечки на землю
EP1183764B1 (en) An electrical machine winding ground-fault protection system
JPH10191552A (ja) 漏電遮断器の過電圧検出回路
JPH0630525A (ja) 電子機器の三相交流給電装置
KR20170042070A (ko) 전력계통에서의 단락 발생시 재해 방지장치 및 방법
EP1183763B1 (en) An electrical machine winding ground-fault protection system
US4060842A (en) Combined mutual drainage reactor and grounding relay
JP3374952B2 (ja) 直列形インバータ回路の保護方法
SU1473000A1 (ru) Устройство дл ограничени токов замыкани на корпус в судовой электроэнергетической системе
RU2007006C1 (ru) Устройство для защиты трансформатора, подключенного к линии электропередачи через отделитель
Liu et al. Application of auto-reclosing residual current device in lightning protection for communications power supply
SU815829A1 (ru) Устройство дл защитного отключени В ТРЕХфАзНОй элЕКТРичЕСКОй СЕТи СизОлиРОВАННОй НЕйТРАлью
SU1339732A2 (ru) Устройство дл защиты статора генератора в блоке с трансформатором от замыканий на землю
RU2088010C1 (ru) Реле защиты
SU1061212A1 (ru) Устройство дл защитного отключени в трехфазной электрической сети с изолированной нейтралью
SU1589347A1 (ru) Устройство дл защиты трехфазной сети с изолированной нейтралью от утечек тока на землю
US3513314A (en) High voltage relay control circuit for x-ray apparatus preventing activation thereof in response to relay malfunction