RU215031U1 - Устройство автоматической пофазной компенсации емкостных токов утечки в подземных электрических сетях - Google Patents

Устройство автоматической пофазной компенсации емкостных токов утечки в подземных электрических сетях Download PDF

Info

Publication number
RU215031U1
RU215031U1 RU2022127635U RU2022127635U RU215031U1 RU 215031 U1 RU215031 U1 RU 215031U1 RU 2022127635 U RU2022127635 U RU 2022127635U RU 2022127635 U RU2022127635 U RU 2022127635U RU 215031 U1 RU215031 U1 RU 215031U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
capacitive
leakage currents
filter
leakage
Prior art date
Application number
RU2022127635U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Вадимович Пичуев
Вадим Леонидович Петров
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Application granted granted Critical
Publication of RU215031U1 publication Critical patent/RU215031U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к средствам защиты, в частности к устройствам автоматической компенсации емкостных токов утечек, и предназначена для снижения токов утечек в подземных электрических сетях путем пофазной автоматической компенсации их емкостных составляющих. Техническим результатом, достигаемым в полезной модели, является возможность компенсации фазных емкостных токов утечки через изоляцию электрической сети при возникновении несимметричных режимов утечки, защита человека от поражения электрическим током в случае его прикосновения к токоведущим частям или корпусу электрооборудования, оказавшемуся под напряжением. Технический результат достигается тем, что устройство автоматической пофазной компенсации емкостных токов утечки в подземных электрических сетях, содержащее емкостной фильтр, между искусственной нулевой точкой которого и землей включена балластная емкость, измерительный трансформатор напряжения, выпрямитель, усилитель постоянного тока в обмотке управления компенсирующего дросселя и выпрямитель для питания обмотки обратной связи, которые последовательно подключены между искусственной нулевой точкой активно-индуктивного фильтра и землей, для обеспечения полной компенсации в несимметричных режимах утечки снабжено измерительными трансформаторами тока, включенными в фазные цепи емкостного фильтра, выпрямителями и усилителями постоянного тока в обмотках управления двухтактными магнитными усилителями, рабочие обмотки которых включены в фазные цепи активно-индуктивного фильтра. Применение предлагаемой полезной модели позволит повысить уровень защиты электроустановок при возникновении опасных несимметричных режимов утечки тока через изоляцию и обеспечить безопасность эксплуатации подземных электрических сетей. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к средствам защиты, в частности к устройствам автоматической компенсации емкостных токов утечек, и предназначена для снижения токов утечки в подземных электрических сетях путем пофазной автоматической компенсации их емкостных составляющих.
В известных устройствах автоматической компенсации емкостной составляющей тока утечки, состоящих из управляемого постоянным током компенсирующего дросселя насыщения с положительной обратной связью обеспечивается компенсация полного емкостного тока, соответствующего симметричному режиму утечки. В случае возникновения несимметричных режимов утечки тока через изоляцию условия возникновении резонанса в контурах, образованных активным сопротивлением и емкостью изоляции отдельных фаз, не совпадают или полностью отсутствуют, что при автоматической настройке компенсирующего дросселя на полный емкостной ток утечки приводит к его недокомпенсации.
Известно устройство для автоматической компенсации емкостных токов в электрических сетях с изолированной нейтралью [АС №1159106, опублик. 30.05.1985 г.], в котором с целью повышения точности компенсации, параллельно обмотке подмагничивания компенсирующего дросселя включен делитель тока, выполненный из двух включенных параллельно друг другу цепей, каждая из которых состоит из последовательно соединенных резистора и диода, одна из этих цепей включена последовательно с диодом и шунтирующим транзистором, вход которого соединен с измерителем емкости сети, а выход транзистора соединен с входом транзисторного усилителя постоянного тока.
Недостатком данного устройства является то, что в нем не предусмотрена возможность компенсации фазных емкостных токов утечки в несимметричных режимах, что приводит к недокомпенсации и повышению опасности поражения человека электрическим током в случае прикосновения к фазе сети или корпусу электрооборудования, оказавшемуся под напряжением.
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели является устройство для автоматической компенсации емкостной составляющей тока утечки [АС №750647, опублик. 23.07.1980 г.], содержащее источник питания, управляемый постоянным током компенсирующий дроссель с положительной обратной связью, подключенный к сети через искусственную нулевую точку, генератор оперативного синусоидального напряжения звуковой частоты, соединенный с усилителем переменного тока, выпрямитель и усилитель постоянного тока, подключенный к обмотке управления компенсирующего дросселя и согласующий элемент, за счет которого обеспечивается повышение чувствительности в зоне малых емкостей путем уменьшения начального тока подмагничивания компенсирующего дросселя в широком диапазоне изменения температуры окружающей среды.
Недостатком данного устройства является то, что в нем не обеспечивается настройка компенсирующего дросселя на режимы несимметричной утечки тока через изоляцию.
Техническим результатом, достигаемым в полезной модели, является возможность компенсации фазных емкостных токов утечки через изоляцию электрической сети при возникновении несимметричных режимов утечки, защита человека от поражения электрическим током в случае его прикосновения к токоведущим частям или корпусу электрооборудования, оказавшемуся под напряжением.
Технический результат достигается тем, что устройство автоматической пофазной компенсации емкостных токов утечки в подземных электрических сетях, содержащее емкостной фильтр, между искусственной нулевой точкой которого и землей включена балластная емкость, измерительный трансформатор напряжения, выпрямитель, усилитель постоянного тока в обмотке управления компенсирующего дросселя и выпрямитель для питания обмотки обратной связи, которые последовательно подключены между искусственной нулевой точкой активно-индуктивного фильтра и землей, для обеспечения полной компенсации в несимметричных режимах утечки снабжено измерительными трансформаторами тока, включенными в фазные цепи емкостного фильтра, выпрямителями и усилителями постоянного тока в обмотках управления двухтактными магнитными усилителями, рабочие обмотки которых включены в фазные цепи активно-индуктивного фильтра.
Полезная модель поясняется чертежом, где
на фиг. 1 - структурная схема устройства автоматической пофазной компенсации емкостных токов утечки в подземных электрических сетях;
на фиг. 2 - принципиальная электрическая схема полезной модели.
Предлагаемое устройство содержит емкостной фильтр 1, между искусственной нулевой точкой которого и землей включена балластная емкость 2, измерительный трансформатор напряжения 4, выпрямитель 6, усилитель 8 постоянного тока в обмотке управления компенсирующего дросселя 10 и выпрямитель 12 для питания обмотки обратной связи, которые последовательно подключены между искусственной нулевой точкой активно-индуктивного фильтра 11 и землей, измерительные трансформаторы тока 3, включенные в фазные цепи емкостного фильтра 1, выпрямители 5 и усилители 7 постоянного тока в обмотках управления двухтактными магнитными усилителями 9, рабочие обмотки которых включены в фазные цепи активно-индуктивного фильтра 11.
Для пояснения работы на фиг. 2 приведена принципиальная электрическая схема полезной модели, в которой с целью упрощения показан один фазный канал 3-5-7 управления индуктивностью рабочих обмоток двухтактного магнитного усилителя 9.
Устройство работает следующим образом.
Для компенсации полного емкостного тока в симметричном режиме утечки между искусственной нулевой точкой емкостного фильтра 1 и землей параллельно подключаются балластная емкость 2 и первичная обмотка измерительного трансформатора напряжения 4, которые образуют резонансный IC-контур для формирования сигнала, пропорционального полному емкостному току утечки. С вторичной обмотки трансформатора напряжения 4 управляющий сигнал через блокирующий активную составляющую тока утечки. КС-фильтр выпрямителя 6 и усилитель 8 постоянного тока поступает на обмотку управления компенсирующим дросселем 10. Для защиты транзисторов усилителя 6 от обратных напряжений обмотка управления компенсирующим дросселем 10 зашунтирована диодом. Для улучшения рабочей характеристики компенсатора в зоне малых емкостей параллельно обмотке обратной связи компенсирующего дросселя 10 и питающему ее выпрямителю 12 подключен шунтирующий резистор. Таким образом, при изменении управляющего сигнала рабочая индуктивность компенсирующего дросселя 10 автоматически настраивается в резонанс с полной емкостью изоляции сети относительно земли.
Для компенсации емкостного тока в несимметричном режиме утечки в фазные ветви емкостного фильтра 1 подключаются первичные обмотки измерительных трансформаторов тока 3, с которых снимаются сигналы пропорциональные значениям фазных емкостных токов утечки. Вторичные обмотки трансформаторов тока 3 и параллельно подключенные к ним емкости, образуют LC-контуры для фильтрации активной составляющей фазного тока утечки и формирования сигналов, пропорциональных фазным емкостным токам утечки, которые подаются на выпрямители 5 и усилители 7 постоянного тока. Усиленные сигналы постоянного тока поступают на управляющие обмотки двухтактных магнитных усилителей 9, рабочие обмотки которых включены в фазные ветви активного фильтра присоединения 11. В случае несимметрии сопротивлений фазной изоляции сети относительно земли управляющие сигналы изменяются пропорционально изменению токов в ветвях емкостного фильтра 1, в результате чего по обмоткам управления двухтактных магнитных усилителей 9 протекают токи, приводящие изменению магнитной проницаемости их рабочих обмоток. Таким образом, рабочая индуктивность каждого двухтактного магнитного усилителя 9 настраивается в резонанс с емкостью соответствующей фазы. Применение двухтактных магнитных усилителей 9 с обмотками управления, представляющими собой две встречно включенные полуобмотки, позволяют обеспечить более стабильный управляющий сигнал, изменяющийся в широком диапазоне регулирования насыщения их рабочих обмоток, следовательно, более полной компенсации фазных емкостных токов утечки.
Применение предлагаемой полезной модели позволит повысить уровень защиты электроустановок и человека при возникновении опасных режимов утечки тока через изоляцию и обеспечить безопасность эксплуатации подземных электрических сетей.

Claims (1)

  1. Устройство автоматической пофазной компенсации емкостных токов утечки в подземных электрических сетях, содержащее емкостной фильтр, между искусственной нулевой точкой которого и землей включена балластная емкость, измерительный трансформатор напряжения, выпрямитель, усилитель постоянного тока в обмотке управления компенсирующего дросселя и выпрямитель для питания обмотки обратной связи, которые последовательно подключены между искусственной нулевой точкой активно-индуктивного фильтра и землей, отличающееся тем, что для обеспечения полной компенсации в несимметричных режимах утечки снабжено измерительными трансформаторами тока, включенными в фазные цепи емкостного фильтра, выпрямителями и усилителями постоянного тока в обмотках управления двухтактными магнитными усилителями, рабочие обмотки которых включены в фазные цепи активно-индуктивного фильтра.
RU2022127635U 2022-10-25 Устройство автоматической пофазной компенсации емкостных токов утечки в подземных электрических сетях RU215031U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU215031U1 true RU215031U1 (ru) 2022-11-25

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU750647A1 (ru) * 1978-02-13 1980-07-23 Предприятие П/Я А-7809 Устройство дл автоматической компенсации емкостной составл ющей тока утечки
SU1159106A1 (ru) * 1984-01-09 1985-05-30 Донецкий Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Устройство дл автоматической компенсации емкостной составл ющей тока утечки
RU2180462C2 (ru) * 2000-04-20 2002-03-10 Томский политехнический университет Устройство для измерения расстройки компенсации емкостного тока замыкания на землю
RU2268524C1 (ru) * 2004-08-17 2006-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Устройство для защиты от замыканий на землю в сетях с компенсацией емкостного тока

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU750647A1 (ru) * 1978-02-13 1980-07-23 Предприятие П/Я А-7809 Устройство дл автоматической компенсации емкостной составл ющей тока утечки
SU1159106A1 (ru) * 1984-01-09 1985-05-30 Донецкий Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Устройство дл автоматической компенсации емкостной составл ющей тока утечки
RU2180462C2 (ru) * 2000-04-20 2002-03-10 Томский политехнический университет Устройство для измерения расстройки компенсации емкостного тока замыкания на землю
RU2268524C1 (ru) * 2004-08-17 2006-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Устройство для защиты от замыканий на землю в сетях с компенсацией емкостного тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5528543B2 (ja) 漏れ電流低減装置
US9130541B2 (en) Active EMC filter
KR20110104471A (ko) Ac 유도 모터들에서 전압 제어 및 역률 보정
US4608499A (en) Power system and power generation method
JPWO2012026186A1 (ja) 漏れ電流低減装置
CN110383657A (zh) 有源补偿电路和系统
JPS6152489B2 (ru)
US11114992B2 (en) Motor drive with a filter including a three-phase differential mode reactor with common mode damping
FI96728B (fi) Taajuusrajoitettu resonanssisäätäjä
RU215031U1 (ru) Устройство автоматической пофазной компенсации емкостных токов утечки в подземных электрических сетях
US3624405A (en) Balanced current regulator with current-balance-responsive feedback control circuit
US9343996B2 (en) Method and system for transmitting voltage and current between a source and a load
CA1201180A (en) Negative inductance multiplier circuit including temperature compensation
KR102548055B1 (ko) Dc 필터 장치
US6441712B2 (en) Tuned filters for electric power systems
RU2658347C1 (ru) Устройство для регулирования тока шунтирующего реактора
US3778699A (en) Resonant type current regulator providing a continuous regulation
RU208118U1 (ru) Устройство защиты электрической сети от воздействия гормонических составляющих тока
SU493857A1 (ru) Устройство дл автоматической компенсации емкостной составл ющей тока утечки
SU213171A1 (ru) Устройство для компенсации емкостных токов в шахтных сетях, опасных по газу и пыли
US11683022B2 (en) Electromagnetic interference suppression in power converters
SU892573A1 (ru) Устройство дл автоматического регулировани индуктивного тока компенсации блока защиты от замыкани на землю
SU684524A1 (ru) Стабилизатор напр жени переменного тока
RU2356153C1 (ru) Реле для дифференциальной отсечки трансформатора
Jeong et al. One-Chip Active EMI Filter With Integrated Buck Converter and Self-Malfunction Detection for CE Noise Reduction