RU2138825C1 - Способ измерения тока короткого замыкания однофазной питающей сети и устройство для его реализации - Google Patents

Способ измерения тока короткого замыкания однофазной питающей сети и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2138825C1
RU2138825C1 RU97115276A RU97115276A RU2138825C1 RU 2138825 C1 RU2138825 C1 RU 2138825C1 RU 97115276 A RU97115276 A RU 97115276A RU 97115276 A RU97115276 A RU 97115276A RU 2138825 C1 RU2138825 C1 RU 2138825C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
key
short
switch
supply network
Prior art date
Application number
RU97115276A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97115276A (ru
Inventor
А.Н. Малюк
Н.Т. Малюк
Г.В. Медведев
Original Assignee
Малюк Андрей Николаевич
Малюк Николай Тихонович
Медведев Геннадий Викторович
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 Малюк Андрей Николаевич, Малюк Николай Тихонович, Медведев Геннадий Викторович filed Critical Малюк Андрей Николаевич
Priority to RU97115276A priority Critical patent/RU2138825C1/ru
Publication of RU97115276A publication Critical patent/RU97115276A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2138825C1 publication Critical patent/RU2138825C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в приборах для измерения сопротивления петли "фаза-нуль" однофазной питающей сети любого типа при проведении сертификации электроустановок зданий и соответствующих испытаний электрооборудования и электроустановок промышленных и жилых зданий. Технический результат изобретения - повышение точности измерения тока короткого замыкания однофазной питающей сети. Достигается технический результат за счет того, что при таком способе измерения тока короткого замыкания однофазной питающей сети и устройстве для его реализации вначале измеряют период питающей сети, затем замыкают ключ при прохождении синусоидального напряжения через "0", по появлении тока определяют угол сдвига φ между напряжением и током, выключают ключ, а в следующие периоды (или полупериоды) ключ замыкают в момент времени tк= T*φк/2π, отсчитанный от начала периода (полупериода), на время Δtк, измеряют ток iк и выключают ключ, ток короткого замыкания питающей сети рассчитывают по выражению Iк= K*iк/sin(Δtк*2π/T). При этом устройство, реализующее данный способ, содержит последовательно включенные ключ и датчик тока, выход которого через АЦП подключен к вычислительному устройству, причем ключ выполнен полностью управляемым, например, на базе IGBT транзистора, драйвер которого через регистр подключен к вычислительному устройству, один из входов которого через формирователь импульсов и элемент оптронной развязки соединен с питающей сетью. Таким образом, при измерении тока короткого замыкания с помощью предлагаемого способа, питающую сеть закорачивают с помощью ключа только дважды: при первом закорачивании определяют угол сдвига φ между напряжением и током для последующего исключения свободной составляющей тока короткого замыкания и упрощения расчета фактического значения тока короткого замыкания, а при втором закорачивании - измеряют требуемое значение тока i(t) и выключают ключ при достижении iк ≥ iк доп, где iк доп - текущее значение измеряемого тока короткого замыкания исходя из заданной точности измерения. 2 с. и 2 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в приборах для измерения сопротивления петли "фаза-нуль" однофазной питающей сети любого типа.
Известен способ измерения сопротивления цепи фаза-нуль, реализованный, например, в приборах типа М417 [1], заключающийся в подключении питающей сети к сопротивлению известной величины, измерении падения напряжения на этом сопротивлении, вычислении падения напряжения в цепи "фаза-нуль" как разности между фазным напряжением и падением напряжения на известном сопротивлении с последующим расчетом тока короткого замыкания питающей сети. Данный способ не позволяет измерять сопротивление петли "фаза-нуль" (или тока короткого замыкания) с достаточной точностью, приборы, работающие на этом принципе, громоздки и неудобны из-за наличия сопротивления большой мощности (до 5 кВт).
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ измерения тока короткого замыкания, реализованный в измерителях напряжения прикосновения и тока короткого замыкания типа ЭК 2000 и в устройствах типа "Сатурн-М1" [2, 3], заключающийся в закорачивании с помощью тиристоров питающей сети на время t < T/4, где T - период питающей сети, с последующим измерением i(t) с помощью АЦП и расчетом тока короткого замыкания по известному выражению для расчета среднего значения тока за заданное время измерения Tи.
Данный способ также не обеспечивает достаточной точности, сложен при реализации, так как закорачивание тиристоров производится на участке T/A, а их выключение - при прохождении напряжения питающей сети через "0" и приложении к включенному тиристору напряжения обратной полярности. При этом производится многократное включение тиристоров с постоянным увеличением 0≤t≤tдоп, где tдоп - время включенного состояния тиристоров, при котором ток в цепи достигает величины, обусловленной точностью измерения.
Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения тока короткого замыкания однофазной питающей сети.
Для получения такого технического результата в предлагаемом способе измерения тока короткого замыкания однофазной питающей сети и устройстве для его реализации вначале измеряют период питающей сети, затем замыкают ключ при прохождении синусоидального напряжения через "0", по появлении тока определяют угол сдвига φ между напряжением и током, выключают ключ, а в следующие периоды (или полупериоды) ключ замыкают в момент времени tк= T•φк/2•π, отсчитанный от начала периода (полупериода), на время Δtк, измеряют ток iк и выключают ключ, ток короткого замыкания питающей сети рассчитывают по выражению
Iк= Ki•iк/sin(Δtк•2π/T).
При этом устройство, реализующее данный способ, содержит последовательно включенные ключ и датчик тока, выход которого через АЦП подключен к вычислительному устройству, причем ключ выполнен полностью управляемым, например, на базе IGBT транзистора, драйвер которого через регистр подключен к вычислительному устройству, один из входов которого через формирователь импульсов и элемент оптронной развязки соединен с питающей сетью.
Таким образом, при измерении тока короткого замыкания с помощью предлагаемого способа, питающую сеть закорачивают с помощью ключа только дважды: при первом закорачивании определяют угол сдвига φк между напряжением и током для последующего исключения свободной составляющей тока короткого замыкания и упрощения расчета фактического значения тока короткого замыкания, а при втором закорачивании - измеряют требуемое значение iкt и выключают ключ при достижении iк≥iкдоп, где iкдоп - текущее значение измеряемого тока короткого замыкания исходя из заданной точности измерения.
Сущность заявляемого изобретения поясняется прилагаемыми чертежами: на фиг. 1 приведена структурная схема устройства, на фиг. 2 - диаграммы, поясняющие работу устройства. На фиг. 1 и 2 приняты следующие обозначения:
1 - ключ;
2 - датчик тока;
3 - драйвер;
4 - аналого-цифровой преобразователь;
5 - вычислительное устройство;
6 - регистр;
7 - элемент оптронной развязки, например, трансформатор;
8 - формирователь импульсов при прохождении напряжения питающей сети U через "0";
9 - диод;
10 - узел ограничения напряжения, например, вариатор;
11 - двухполупериодный выпрямитель;
iк- текущее значение тока короткого замыкания на выходе датчика тока ;
tк - - момент времени включения ключа;
Δtк - время включенного состояния ключа;
U8 - напряжение формирователя импульсов 8.
Устройство работает следующим образом.
При прохождении напряжения Uс через "0" на выходе формирователя импульсов 8 появляются импульсы, показанные на фиг. 2д. Эти импульсы поступают на вход вычислительного устройства 5 и инициализируют его работу - начинается измерение длительности периода T питающей сети Uс: измеряется время между импульсами 1 и 2 путем подсчета количества импульсов n тактового генератора с заданным периодом Tг, где T = n • Tг. В дальнейшем значение T используется при расчете тока короткого замыкания Iк.
Далее при прохождении напряжения Uс через "0" замыкают ключ 1 и контролируют появление тока iк>0, ключ выключают. Если ток, появился в момент времени tк, то вычисляют угол сдвига φ между напряжением Uс и током iк, который зависит от характера сопротивления "фаза-нуль" φк= 2π•tк/T (см. фиг. 2б). При активно-индуктивном характере сопротивления (что наиболее часто встречается на практике) L=Lс, R=Rс, а
Figure 00000002
Измерив угол φ, приступают к измерению тока короткого замыкания iк: замыкают ключ в момент времени tк (с углом φ ) на время Δtк. Когда ток достигнет требуемой по условиям точности величины iкдоп, ключ выключают и вычисляют ток короткого замыкания Iк = Ki • iкдоп/sin (2π•Δtк/T), где Ki - масштабный коэффициент.
При активном характере сопротивления "фаза-нуль" (Rс>wc• Lc) ключ выключает сразу же по появлении тока iк>0 (фиг. 2в) и вновь включают ключ с углом φ = 0, измеряют Iкдоп и вычисляют Iк.
Фиг. 2б и 2в иллюстрируют работу устройства с ключом по схеме фиг. 1б (при wc • Lc = 0 или малых его значениях). На фиг. 1в показана схема ключа, когда требуется измерять ток в оба полупериода, чтобы исключить намагничивание элементов питающей сети (силового трансформатора). Тем самым повышается точность измерения, а ток короткого замыкания определяется как
Ik = (Ik1 + Ik2)/2 (фиг. 2г).
Предлагаемый способ измерения тока короткого замыкания однофазной питающей сети проще при реализации, обеспечивает возможность производить измерение в "щадящем режиме" для питающей сети, в связи с тем, что все измерение производится только за 2-а закорачивания, позволяет повысить точность измерения, так как включение и выключение ключа производится по заданной программе, а не при приложении обратного напряжения к ключу-тиристору (в известных устройствах, реализующих известные способы).
1. Прибор для измерения сопротивления цепи фаза-нуль М417. Паспорт. Уманское ПО "МЕГОММЕТР", 1984 г.
2. Измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭК 2000. Паспорт. Уманское ПО "МЕГОММЕТР", 1993 г.
3. Комплектное испытательное устройство "САТУРН-М1". Техническое описание, инструкция по эксплуатации, паспорт, Москва, 1993 г.

Claims (4)

1. Способ измерения тока короткого замыкания однофазной питающей сети, заключающийся в том, что с помощью ключа закорачивают питающую сеть и измеряют в этой цепи ток, отличающийся тем, что вначале измеряют период питающей сети Т, затем в момент времени ti замыкают ключ при прохождении синусоидального напряжения через "0", по появлении тока определяют угол сдвига φi между напряжением и током, выключают ключ, а в следующие периоды или полупериоды ключ замыкают в момент времени tk tк= φк•T/2•π, отсчитанный от начала периода или полупериода, на время Δtк, достаточное для нарастания тока до величины, определяемой точностью измерения, измеряют ток ik и выключают ключ, а ток короткого замыкания питающей сети рассчитывают по выражению
Iк= Ki•iк/sin(Δtк•2π/T),
при этом φi= φк= φ;
Ki - масштабный коэффициент.
2. Устройство измерения тока короткого замыкания однофазной питающей сети, содержащее последовательно включенные ключ и датчик тока, выход которого через АЦП подключен к вычислительному устройству, отличающееся тем, что ключ выполнен полностью управляемым, например, на базе IGBT транзистора, драйвер которого через регистр подключен к вычислительному устройству, один из входов которого через формирователь импульсов и элемент оптронной развязки соединен с питающей сетью.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что ключ содержит последовательно соединенные диод и IGBT транзистор, причем анод диода подключен к одному зажиму питающей сети, эмиттер транзистора через датчик тока - к другому зажиму питающей сети, а к последовательно соединенным транзистору и датчику тока параллельно подключен узел ограничения напряжения.
4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что ключ содержит выпрямитель, к выходу которого параллельно подключен узел ограничения напряжения и последовательно соединенные транзистор и датчик тока.
RU97115276A 1997-08-21 1997-08-21 Способ измерения тока короткого замыкания однофазной питающей сети и устройство для его реализации RU2138825C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97115276A RU2138825C1 (ru) 1997-08-21 1997-08-21 Способ измерения тока короткого замыкания однофазной питающей сети и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97115276A RU2138825C1 (ru) 1997-08-21 1997-08-21 Способ измерения тока короткого замыкания однофазной питающей сети и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97115276A RU97115276A (ru) 1999-06-27
RU2138825C1 true RU2138825C1 (ru) 1999-09-27

Family

ID=20197106

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97115276A RU2138825C1 (ru) 1997-08-21 1997-08-21 Способ измерения тока короткого замыкания однофазной питающей сети и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2138825C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭК2000. Паспорт. Уманское ПО "Мегоммер", 1993. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2068155C (en) Electric current measurement apparatus for a solid state motor controller
US4630218A (en) Current measuring apparatus
EP0181719A1 (en) Electronic electricity meters
WO2015085830A1 (zh) 电子式电能表动态特性测试装置
CN104569904B (zh) 一种测试电能表的直流及偶次谐波影响量的试验装置
CN107144729B (zh) 低压电器短路耐受强度试验功率因数的区间积分测量方法
RU2138825C1 (ru) Способ измерения тока короткого замыкания однофазной питающей сети и устройство для его реализации
JPH07325636A (ja) 力率自動調整装置および交流電気量のディジタル量変換方法
RU2521782C1 (ru) Прибор для контроля электросчетчиков
SU1126889A1 (ru) Способ измерени коэффициента мощности
RU2245236C2 (ru) Цифровой дозатор электроэнергии для точечной сварки
SU1541532A1 (ru) Способ определени составл ющих внутреннего сопротивлени электрической сети
SU1529139A1 (ru) Трансформатор посто нного тока
GB2343005A (en) Earth loop resistace measuring arrangement
SU864192A1 (ru) Устройство дл испытаний симметричных тиристоров
SU1599789A1 (ru) Способ контрол наличи экспоненциальных импульсов в сет х переменного тока
SU754638A1 (ru) Устройство для измерения времени запирания вентилей управляемого инвертора i
RU2401432C1 (ru) Измеритель реактивной мощности
SU618699A1 (ru) Способ измерени параметров катушек индуктивности
RU1797077C (ru) Способ определени тока короткого замыкани С.Ф.Мокеева
SU726483A1 (ru) Устройство дл измерени площади электрических импульсов
SU855509A1 (ru) Устройство дл измерени величин составл ющих комплексного сопротивлени двухполюсника
RU2073250C1 (ru) Способ определения динамической индуктивности реактора и устройство для его осуществления
SU832435A1 (ru) Устройство дл измерени электро-пРОВОдНОСТи
KR950009868B1 (ko) 교류(ac)신호의 크기 및 위상측정장치