RU2210083C2 - Устройство для измерения под рабочим напряжением омических проводимостей изоляции отдельных фаз и всей сети в электроустановках напряжением выше 1000 в - Google Patents

Устройство для измерения под рабочим напряжением омических проводимостей изоляции отдельных фаз и всей сети в электроустановках напряжением выше 1000 в Download PDF

Info

Publication number
RU2210083C2
RU2210083C2 RU2001108318A RU2001108318A RU2210083C2 RU 2210083 C2 RU2210083 C2 RU 2210083C2 RU 2001108318 A RU2001108318 A RU 2001108318A RU 2001108318 A RU2001108318 A RU 2001108318A RU 2210083 C2 RU2210083 C2 RU 2210083C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
phase
network
semiconductor
resistor
Prior art date
Application number
RU2001108318A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001108318A (ru
Inventor
Н.Ш. Шаякберов
Н.В. Афанасьев
Ф.А. Рахматуллин
А.М. Акимов
Д.Н. Афанасьев
А.Х. Санакулов
Original Assignee
ООО "Татнефть-Спецнефтеэлектроремстрой"
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 "Татнефть-Спецнефтеэлектроремстрой" filed Critical ООО "Татнефть-Спецнефтеэлектроремстрой"
Priority to RU2001108318A priority Critical patent/RU2210083C2/ru
Publication of RU2001108318A publication Critical patent/RU2001108318A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2210083C2 publication Critical patent/RU2210083C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к электроэнергетике, в частности к устройствам для измерения и контроля электрических величин. Технический результат - упрощение схемы и создание безопасных условий измерения путем отделения измерительных приборов от цепи высокого напряжения. Устройство для измерения под рабочим напряжением омических проводимостей изоляции отдельных фаз и всей сети в электроустановках напряжением выше 1000 В содержит трехфазные трансформаторы напряжения, выпрямители из полупроводниковых диодов, резисторы, миллиамперметры, вольтметр. Отличие состоит в том, что с целью упрощения схемы и создания безопасных условий измерения измерительные приборы отделены от цепи высокого напряжения, каждый из трех миллиамперметров с последовательно соединенным резистором через свой двухполупериодный полупроводниковый выпрямитель низкого напряжения соединен соответственно с одной стороны с фазой низкого напряжения вторичной обмотки понизительного трансформатора напряжения, с другой стороны соединен с фазой низкого напряжения первичной обмотки повысительного трансформатора напряжения, каждая фаза вторичной обмотки повысительного трансформатора напряжения, имеющего заземленную нейтраль, подключена через резистор к полупроводниковому диоду высокого напряжения, выводы полупроводниковых диодов высокого напряжения собраны в один узел и через резистор подключены к нейтрали первичной обмотки высокого напряжения понизительного трансформатора напряжения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электроэнергетике, в частности к устройствам для измерения и контроля электрических величин.
Известны устройства для измерения сопротивления изоляции всей сети выпрямленными токами контролируемой сети напряжением до 1000 В. В них необходимый для работы ток образуется трехфазным выпрямителем с тремя полупроводниковыми диодами, подключенными через предохранительные резисторы к трем фазам контролируемой сети. Общая точка диодов трехфазного выпрямителя соединена с землей через ограничительный резистор, миллиамперметр и сигнальное реле. Величина тока через миллиамперметр зависит от параметров схемы и сопротивления изоляции сети, поэтому шкала миллиамперметра, отградуированная в килоомах, показывает значение общего омического сопротивления сети относительно земли [Цапенко Е.Ф. и др. Шахтные кабели и электробезопасность сетей. - М.: Недра, 1988, с.109-110].
Основными недостатками этого устройства являются:
1. Невозможность использования в сетях напряжением 6 и 10 кВ, так как миллиамперметр и реле будут находиться под напряжением
Figure 00000002
и 6750 В [Справочное пособие по электротехнике и основам электроники. Под ред. А.В. Нетушила. М.: ВШ, 1986, с.126-127].
2. Его низкая информативность из-за отсутствия возможности измерять и определять значения сопротивлений отдельных фаз сети относительно земли.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности к достигаемому результату является устройство для измерения пофазного и суммарного активных сопротивлений и емкости изоляции трехфазных сетей с изолированной нейтралью [Авторское свидетельство 432425, М.кл. G 01 R 27/18, бюллетень 22, 1974].
В указанном прототипном устройстве три миллиамперметра с одной стороны подключены соответственно к трем фазам контролируемой сети, а с другой стороны - к анодам трехфазного выпрямителя, собранного из трех полупроводниковых диодов. Катоды диодов соединены в один узел и через ограничительный резистор и четвертый миллиамперметр подключены к земле.
При измерении используется также пятый миллиамперметр, включенный через ограничительный резистор между землей и одной из фаз контролируемой сети.
Для выравнивания токов трех первых миллиамперметров используются два эталонных магазина активных сопротивлений.
Для измерения межфазного (линейного) напряжения предусмотрен вольтметр.
К недостаткам прототипного устройства следует отнести:
1. Сложность схемы ввиду необходимости выравнивания токов в двух миллиамперметрах относительно третьего. Поскольку токи через приборы зависят от многих факторов и переменны во времени, на выравнивание тратится много времени и соответственно снижается точность измерений.
2. Основным недостатком, как и у аналога, является недопустимость применения в сетях 6 и 10 кВ из-за высокого напряжения (4050 и 6750 В) на измерительных приборах.
Задачей изобретения является упрощение схемы и создание безопасных условий измерения путем отделения измерительных приборов от цепи высокого напряжения.
Поставленная задача решается усовершенствованием устройства для измерения под рабочим напряжением омических проводимостей изоляции отдельных фаз и всей сети в электроустановках напряжением выше 1000 В, содержащего трехфазные трансформаторы напряжения, выпрямители из полупроводниковых диодов, резисторы, миллиамперметры, вольтметр.
Новые качества устройству придает то, что каждый из трех миллиамперметров с последовательно соединенным резистором через свой двухполупериодный полупроводниковый выпрямитель низкого напряжения соединен соответственно с одной стороны с фазой низкого напряжения вторичной обмотки понизительного трансформатора напряжения, с другой стороны соединен с фазой низкого напряжения первичной обмотки повысительного трансформатора напряжения, каждая фаза вторичной обмотки повысительного трансформатора напряжения, имеющего заземленную нейтраль, подключена через резистор к полупроводниковому диоду высокого напряжения, выводы полупроводниковых диодов высокого напряжения собраны в один узел и через резистор подключены к нейтрали первичной обмотки высокого напряжения понизительного трансформатора напряжения.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором показаны схемы предлагаемого устройства и электроустановки, где должны проводиться измерения.
Устройство содержит два одинаковых трехфазных трансформатора напряжения TV1 и TV2, например, типа НТМИ-6, три низковольтных двухполупериодных полупроводниковых выпрямителя VD4, VD5, VD6, три миллиамперметра РАА, РАВ, РАС, семь резисторов R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, трехфазный выпрямитель, собранный из трех высоковольтных полупроводниковых диодов VD1, VD2, VD3 и вольтметр PV1.
Электроустановка, где должны выполняться измерения предлагаемым устройством, представляет собой трехфазную трехпроводную сеть, питающуюся от силового трансформатора Т1 напряжением 35/6-10 кВ. Проводимости изоляции отдельных фаз А, В, С сети относительно земли показаны сосредоточенными и обозначены соответственно через GA, GB, GC. Предлагаемое устройство подключается к сети с помощью высоковольтного выключателя QF1.
Устройство работает следующим образом. После подключения устройства к контролируемой сети (имеющей, например, напряжение 6 кВ) путем включения выключателя QF1 во вторичной обмотке понизительного трансформатора напряжения TV1 устанавливаются фазные напряжения Ua', Uв', Uc', пропорциональные напряжениям фаз контролируемой сети UA, UB, UC (допустим, что коэффициент трансформации понизительного трансформатора К'U,ном=6000/100). Под действием этих напряжений через выпрямители VD4, VD5, VD6 и их миллиамперметры РАA, РАB, РАC с последовательно соединенными резисторами R5, R6, R7 проходят токи в фазные обмотки А"Х", В"У", C"Z" повысительного трансформатора напряжения ТV2 (имеющего, например, коэффициент трансформации К"U,ном=100/6000). Магнитодвижущие силы этих токов возбуждают в каждой фазной обмотке магнитные потоки, которые в свою очередь индуктируют во вторичных фазных обмотках а"х", в"у", c"z" повысительного трансформатора TV2 ЭДС взаимной индукции. Под действием этих ЭДС через высоковольтные резисторы R2, R3, R4 и диоды VD1, VD2, VD3 проходят пульсирующие выпрямленные токи, которые через ограничительный резистор R1, нейтраль N' и фазные обмотки понизительного трансформатора TV1 распределяются соответственно по трем линейным проводам контролируемой сети и через проводимости изоляции GA, GB, GC возвращаются через заземленную нейтраль N" во вторичную обмотку повысительного трансформатора TV1.
Вольтметром PV1, включенном между двумя фазами понизительного трансформатора TV1, измеряют линейное напряжение контролируемой сети.
По показаниям стрелок трех миллиамперметров РАA, РАB, РАC, шкалы которых отградуированы в сименсах (или килоомах), судят о проводимостях (или сопротивлениях) изоляции отдельных фаз контролируемой сети относительно земли. Проводимость изоляции всей сети определяется суммированием проводимостей изоляции отдельных фаз.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения под рабочим напряжением омических проводимостей изоляции отдельных фаз и всей сети в электроустановках напряжением выше 1000 В, содержащее трехфазные трансформаторы напряжения, выпрямители из полупроводниковых диодов, резисторы, миллиамперметры, вольтметр, отличающееся тем, что каждый из трех миллиамперметров с последовательно соединенным резистором через свой двухполупериодный полупроводниковый выпрямитель низкого напряжения соединен соответственно с одной стороны с фазой низкого напряжения вторичной обмотки понижающего трансформатора напряжения, с другой стороны соединен с фазой низкого напряжения первичной обмотки повышающего трансформатора напряжения, каждая фаза вторичной обмотки повышающего трансформатора напряжения, имеющего заземленную нейтраль, подключена через резистор к полупроводниковому диоду высокого напряжения, выводы полупроводниковых диодов высокого напряжения собраны в один узел и через резистор подключены к нейтрали первичной обмотки высокого напряжения понижающего трансформатора напряжения.
RU2001108318A 2001-03-27 2001-03-27 Устройство для измерения под рабочим напряжением омических проводимостей изоляции отдельных фаз и всей сети в электроустановках напряжением выше 1000 в RU2210083C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001108318A RU2210083C2 (ru) 2001-03-27 2001-03-27 Устройство для измерения под рабочим напряжением омических проводимостей изоляции отдельных фаз и всей сети в электроустановках напряжением выше 1000 в

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001108318A RU2210083C2 (ru) 2001-03-27 2001-03-27 Устройство для измерения под рабочим напряжением омических проводимостей изоляции отдельных фаз и всей сети в электроустановках напряжением выше 1000 в

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001108318A RU2001108318A (ru) 2003-03-10
RU2210083C2 true RU2210083C2 (ru) 2003-08-10

Family

ID=29245372

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001108318A RU2210083C2 (ru) 2001-03-27 2001-03-27 Устройство для измерения под рабочим напряжением омических проводимостей изоляции отдельных фаз и всей сети в электроустановках напряжением выше 1000 в

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2210083C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103424627A (zh) * 2013-08-21 2013-12-04 国家电网公司 双端测量平行电网线路零序阻抗的方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103424627A (zh) * 2013-08-21 2013-12-04 国家电网公司 双端测量平行电网线路零序阻抗的方法
CN103424627B (zh) * 2013-08-21 2016-03-23 国家电网公司 双端测量平行电网线路零序阻抗的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4626772A (en) Process and device for determining a parameter associated with a faulty electric conductor, using a composite monitoring signal
JPS63228914A (ja) 交流電源装置を保護する多極遮断器の固体引外し装置
CN102288801A (zh) 接地故障电流的测量
US5940257A (en) Method and apparatus for alternating current monitoring with phase and magnitude measurement
CA2168359C (en) Method and apparatus for rms current approximation
JPH0440670B2 (ru)
US5959818A (en) Method and apparatus for self-powered three-phase sensing to determine true RMS current values with separate burdens for each current transformer
JPH0379669B2 (ru)
RU2210083C2 (ru) Устройство для измерения под рабочим напряжением омических проводимостей изоляции отдельных фаз и всей сети в электроустановках напряжением выше 1000 в
RU2368050C1 (ru) Способ контроля обрыва фазы в трехфазной сети и устройство для его осуществления
KR101989459B1 (ko) 3상 4선식 전력선의 누설 전류 측정장치 및 측정방법
US6566895B2 (en) Unbalanced three phase delta power measurement apparatus and method
RU2175138C1 (ru) Способ измерения сопротивления изоляции силовой сети электроустановок транспорта под рабочим напряжением и устройство для его реализации
RU2756380C1 (ru) Способ определения сопротивления изоляции сети и сопротивлений изоляции присоединений сети переменного тока с изолированной нейтралью более 1000 В
RU2321008C2 (ru) Способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей (варианты)
Olszowiec Application of network voltages to insulation monitoring in unearthed AC circuits with rectifiers
Lachin et al. Microprocessor instrumentation and control systems for power generating objects' parameters
RU205505U1 (ru) Устройство для диагностики межвитковых замыканий в обмотках трехфазного трансформатора
RU2314630C1 (ru) Устройство для измерения трехфазного напряжения
RU2121744C1 (ru) Способ защиты трехфазной сети с изолированной нейтралью от однофазных замыканий на землю
SU819747A1 (ru) Устройство дл измерени сопро-ТиВлЕНи изОл ции ТРЕХфАзНыХэлЕКТРичЕСКиХ СЕТЕй C изОлиРОВАН-НОй НЕйТРАлью
SU800901A1 (ru) Анализатор несимметрии
SU1004893A1 (ru) Трансформаторный мост переменного тока
SU1653060A1 (ru) Устройство дл контрол сопротивлени изол ции и защитного отключени в сет х с изолированной нейтралью
SU1656466A1 (ru) Счетчик потерь электрической энергии