RU2300114C1 - Способ контроля сопротивления изоляции электрической сети постоянного тока - Google Patents

Способ контроля сопротивления изоляции электрической сети постоянного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2300114C1
RU2300114C1 RU2006101389/28A RU2006101389A RU2300114C1 RU 2300114 C1 RU2300114 C1 RU 2300114C1 RU 2006101389/28 A RU2006101389/28 A RU 2006101389/28A RU 2006101389 A RU2006101389 A RU 2006101389A RU 2300114 C1 RU2300114 C1 RU 2300114C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resistance
insulation
voltage
circuit
network
Prior art date
Application number
RU2006101389/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Нестерович Кулдыкин (RU)
Анатолий Нестерович Кулдыкин
Виктор Игоревич Смолин (RU)
Виктор Игоревич Смолин
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Инженерный центр ЕЭС"
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 Открытое Акционерное Общество "Инженерный центр ЕЭС" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Инженерный центр ЕЭС"
Priority to RU2006101389/28A priority Critical patent/RU2300114C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2300114C1 publication Critical patent/RU2300114C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Предложенное изобретение относится к области электроэнергетики, а именно к способам контроля сопротивления изоляции в изолированных сетях постоянного тока с большой распределенной емкостью по отношению к земле. Данное изобретение направлено на разработку способа контроля сопротивления изоляции в сетях с большой распределенной емкостью по отношению к земле, обладающего более высоким быстродействием процесса определения снижения сопротивления изоляции по сравнению с известными аналогичными способами. Предложенный способ заключается в принудительном периодическом смещении потенциалов сети по отношению к земле от источника переменного напряжения прямоугольной формы, подключенного между полюсом сети и землей через сопротивление связи, и определении сопротивления изоляции сети. При этом периодическое смещение потенциалов сети по отношению к земле формируют с обеспечением такого режима контроля сопротивления изоляции, при котором реализуется недозаряд распределенной емкости сети в конце каждого полупериода напряжения смещения, выделяют амплитуду напряжения смещения, установившегося вследствие недозаряда распределенной емкости сети в конце каждого полупериода, и величину первой производной от принудительного периодического напряжения смещения, преобразуют значение выделенной производной в конце каждого полупериода в напряжение, равное указанному недозаряду распределенной емкости сети в каждый полупериод, и суммируют ее величину с максимальной амплитудой напряжения принудительного периодического смещения в конце каждого полупериода, используя эту сумму в качестве параметра, определяющего сопротивление изоляции сети. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электроэнергетики, а более конкретно к способам контроля сопротивления изоляции в изолированных сетях постоянного тока с большой распределенной емкостью по отношению к земле.
Известен способ контроля сопротивления изолированных сетей постоянного тока с большой распределенной емкостью полюсов сети по отношению к земле, включающий вынужденное периодическое смещение потенциалов сети по отношению к земле от источника, связанного с землей и через резистор с полюсом сети, и использование протекающего через резистор вынужденного переменного тока в качестве параметра, зависимого от сопротивления изоляции сети [1].
Недостатком этого известного способа контроля сопротивления изолированных сетей постоянного тока является его низкое быстродействие, обусловленное тем, что необходимо обеспечить большую длительность каждого полупериода периодического смещения для уменьшения влияния процесса перезаряда распределенной емкости сети. Вследствие этого данный способ имеет ограниченные возможности своего использования в устройствах автоматического контроля и сигнализации снижения сопротивления изоляции сетей постоянного тока.
Наиболее близким техническим решением по отношению к предложенному является способ контроля сопротивления изоляции электрической сети постоянного тока с большой распределенной емкостью по отношению к земле, включающий принудительное периодическое смещение потенциалов сети по отношению к земле от источника переменного напряжения прямоугольной формы, подключенного между полюсом сети и землей через сопротивление связи, и определение сопротивления изоляции сети по максимальному значению амплитуды принудительного периодического смещения в конце каждого полупериода [2].
Однако и этот способ характеризуется недостаточным быстродействием, так как требует значительного времени заряда распределенной емкости сети до установившегося максимального значения в каждый полупериод источника прямоугольного напряжения. Например, при величине распределенной емкости сети порядка нескольких десятков микрофарад достаточно достоверная информация о сниженном значении сопротивления изоляции сети может быть получена с помощью устройства, реализованного по настоящему способу, только за время не менее 10 секунд.
Авторы и заявитель ставили перед собой конкретную техническую задачу разработки способа контроля сопротивления изоляции электрической сети постоянного тока с большой распределенной емкостью по отношению к земле, обладающего более высоким быстродействием процесса определения снижения сопротивления изоляции по сравнению с известными способами аналогичного назначения. Этот положительный технический результат достигается за счет совокупности существенных признаков, зафиксированных в формуле изобретения, а именно: «способ контроля сопротивления изоляции электрической сети постоянного тока с большой распределенной емкостью по отношению к земле, включающий принудительное периодическое смещение потенциалов сети по отношению к земле от источника переменного напряжения прямоугольной формы, подключенного между полюсом сети и землей через сопротивление связи, и определение сопротивления изоляции сети; при этом периодическое смещение потенциалов сети по отношению к земле формируют с обеспечением такого режима контроля сопротивления изоляции, при котором реализуется недозаряд распределенной емкости сети в конце каждого полупериода напряжения смещения, выделяют амплитуду напряжения смещения, установившегося вследствие недозаряда распределенной емкости сети в конце каждого полупериода, и величину первой производной от принудительного периодического напряжения смещения, преобразуют значение выделенной производной в конце каждого полупериода в напряжение, равное вышеотмеченному недозаряду распределенной емкости сети в каждый полупериод, и суммируют ее величину с максимальной амплитудой напряжения принудительного периодического смещения в конце каждого полупериода, используя эту сумму в качестве параметра, определяющего сопротивление изоляции сети".
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена принципиальная схема электрической сети постоянного тока с устройством, реализованным по способу, выполненному согласно настоящему изобретению; на фиг.2 показаны диаграммы напряжений, первых производных этих напряжений, а также их амплитуд в конце каждого полупериода изменений принудительного периодического напряжения смещения.
По предложенному способу контроль за величиной сопротивления электрической сети постоянного тока по отношению к земле выполняют следующим образом.
Электрическая сеть 1 постоянного тока (фиг.1) питает, как правило, устройства управления защиты, сигнализации на промышленных объектах, в том числе на электростанциях и подстанциях, и характеризуется большой распределенной емкостью, например условно показанные на фиг.1 распределенные емкости 2 и 3 полюсов 4 и 5 сети 1 по отношению к земле 6. Сеть 1 запитывается от источника напряжения 7, подключаемого параллельно нагрузке 8. Для контроля за сопротивлением 9 изоляции полюсов 4, 5 сети 1 по отношению к земле 6 используют устройство 10, которое представляет собой источник 11 периодических прямоугольных импульсов, подключаемый к сети 1 через нормированное сопротивление связи 12 между землей 6 и одним из полюсов 5 электрической сети 1.
Для отделения переменной составляющей от постоянной, зависящей от соотношения сопротивлений полюсов 4, 5 сети 1, между полюсом 5 сети 1 и землей 6 включены конденсаторный высокоомный делитель 13 и усилитель с двухполупериодным выпрямителем 14. На выходное напряжение выпрямителя 14 подключается дифференциальный усилитель 15, формирующий производную из поданного на его вход напряжения. Выходные напряжения с усилителей 14 и 15 подаются на два входа избирательного и формирующего выходное напряжение блока 16, а на его третий вход подаются импульсы управления, сформированные генератором прямоугольного напряжения 11 в конце каждого полупериода выходного напряжения.
Выделение максимального значения амплитуды в выходном напряжении усилителя 14 и значения первой производной в конце каждого полупериода в выходном напряжении дифференциального усилителя 15 и их преобразование в постоянные по форме напряжения можно осуществить с помощью двух цепей, содержащих каждая накопительный конденсатор, резистор и ключ, управляемый через сформированные импульсы генератором 11 в конце каждого полупериода выходного напряжения, поданного по цепи 17 на третий вход блока 16. Сформированные постоянные по форме напряжения на накопительных конденсаторах усиливаются по мощности и подаются на суммирующий эти напряжения усилитель.
При суммировании напряжение, пропорциональное значению первой производной, может регулироваться в широких пределах, обеспечивая оптимальное соотношение суммирующих напряжений, позволяющее скомпенсировать влияние уменьшения максимального значения в каждом полупериоде смещения потенциалов сети 1 из-за недозаряда ее распределенных емкостей 2 и 3. Выходное напряжение блока 16, зависимое только от сопротивления изоляции сети 1, используется для контроля состояния ее изоляции.
Реализация предложенного способа контроля сопротивления изоляции электрической сети постоянного тока позволяет обеспечивать периодическое смещение ее потенциалов относительно земли. На электрических станциях и подстанциях распределенная емкость сети относительно земли может быть 15÷50 мкФ, а нормированное внутреннее сопротивление для устройств контроля изоляции (в нашем случае сопротивления 12) должно быть 20 кОм. При этих условиях полный заряд распределенный емкости 2, 3 сети 1 в каждый полупериод составляет длительность 3,3 сек и более. Для увеличения быстродействия в заявляемом техническом решении полупериод напряжения периодического смещения по сравнению со способом-прототипом уменьшают до 1,0÷1,3 сек и более, что вызывает значительное уменьшение максимального значения амплитуды в каждом полупериоде смещения потенциалов сети. Диаграммы напряжений, поясняющие сущность предложенного способа, приведены на фиг 2. На диаграмме «а» показано графически периодическое смещение потенциалов сети 1 относительно земли 6 и постоянного напряжения Vсм, которое определяется по соотношению сопротивлений изоляции полюсов 4, 5 сети 1 по отношению к земле 6. Максимальное значение амплитуды в каждом полупериоде 1а из-за недозаряда распределенной емкости значительно меньше уровней напряжения 1в при полном заряде распределенной емкости. На диаграмме «б» показано графически то же напряжение без постоянной составляющей, усиленное после конденсаторного делителя 13 и выпрямленное усилителем 14, а также максимальные значения напряжения в каждом полупериоде 2а и уровни напряжений 2в, достигающие максимального значения при полном заряде распределенной емкости 2, 3 сети 1. На диаграмме «с» показана графически первая производная выпрямленного напряжения 3а и ее значения в конце каждого полупериода, при этом по кратковременным значениям выходных напряжений 2а и 3а избирательного и формирующего блока 16 осуществляется контроль за состоянием изоляции электрической сети 1.
Заявленный способ обеспечивает высокую точность измерения сопротивления изоляции изолированной электрической сети постоянного тока при приемлемых уровнях быстродействия системы за счет четкой фиксации момента снижения сопротивления изоляции в сети. Способ найдет применение в энергосистемах и сетях постоянного тока (на объектах электрифицированного городского транспорта, электростанциях, подстанциях, линиях передачи постоянного тока и т.п.), где проблема сохранения требуемого уровня сопротивления изоляции наиболее актуальна.
Источники информации
1. Патент США №3668472, класс G01R 31/02 (G01R 31/08), опубликован 09.02.1995 г.
2. Авторское свидетельство СССР №664112, класс G01R 31/08, от 04.07.79 г., опубликовано 23.07.79 г. Бюллетень №19.

Claims (1)

  1. Способ контроля сопротивления изоляции электрической сети постоянного тока с большой распределенной емкостью по отношению к земле, включающий принудительное периодическое смещение потенциалов сети по отношению к земле от источника переменного напряжения прямоугольной формы, подключенного между полюсом сети и землей через сопротивление связи, и определение сопротивления изоляции сети, отличающийся тем, что периодическое смещение потенциалов сети по отношению к земле формируют с обеспечением такого режима контроля сопротивления изоляции, при котором реализуется недозаряд распределенной емкости сети в конце каждого полупериода напряжения смещения, выделяют амплитуду напряжения смещения, установившегося вследствие недозаряда распределенной емкости сети в конце каждого полупериода, и величину первой производной от принудительного периодического напряжения смещения, преобразуют значение выделенной производной в конце каждого полупериода в напряжение, равное указанному недозаряду распределенной емкости сети в каждый полупериод, и суммируют ее величину с максимальной амплитудой напряжения принудительного периодического смещения в конце каждого полупериода, используя эту сумму в качестве параметра, определяющего сопротивление изоляции сети.
RU2006101389/28A 2006-01-19 2006-01-19 Способ контроля сопротивления изоляции электрической сети постоянного тока RU2300114C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006101389/28A RU2300114C1 (ru) 2006-01-19 2006-01-19 Способ контроля сопротивления изоляции электрической сети постоянного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006101389/28A RU2300114C1 (ru) 2006-01-19 2006-01-19 Способ контроля сопротивления изоляции электрической сети постоянного тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2300114C1 true RU2300114C1 (ru) 2007-05-27

Family

ID=38310781

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006101389/28A RU2300114C1 (ru) 2006-01-19 2006-01-19 Способ контроля сопротивления изоляции электрической сети постоянного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2300114C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664711C2 (ru) * 2014-06-27 2018-08-23 Сименс Акциенгезелльшафт Защита в переходном режиме для мультитерминальной hdvc сети

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664711C2 (ru) * 2014-06-27 2018-08-23 Сименс Акциенгезелльшафт Защита в переходном режиме для мультитерминальной hdvc сети
US10516259B2 (en) 2014-06-27 2019-12-24 Siemens Aktiengesellschaft Transient protection for multi-terminal HVDC grid

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8032316B2 (en) Measuring and monitoring a power source
AU712660B2 (en) Customer side power management system and method
EP1239576A2 (en) Maximum power point tracking method and device
CA2849558C (fr) Generateur de signaux de courant et procede de mise en oeuvre d'un tel generateur
SE462822B (sv) Stroemmataranordning
BR102013007521B1 (pt) Sistema de transmissao de energia, sistema de transmissao de energia de corrente continua e metodo para a transmissao de energia de corrente continua
RU2300114C1 (ru) Способ контроля сопротивления изоляции электрической сети постоянного тока
CN207083253U (zh) 一种自适应快速响应电路及led驱动电路
EP2717409A1 (fr) Régulation d'un module électronique adaptateur de tension
RU2310873C1 (ru) Способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей
KR101813060B1 (ko) 스위칭 모드 파워 서플라이
Ye et al. A novel method of maximum power point Reaching for magnetic field energy harvesting based on a low-power analog control circuit
US9407157B2 (en) High voltage DC power conversion system and method of operating the same
RU2521782C1 (ru) Прибор для контроля электросчетчиков
CN105044481A (zh) 电网中的孤岛状态的检测
CN210376215U (zh) 一种土壤温湿度与电导率测量控制系统
CN108072790A (zh) 一种电流测量电路和电流测量方法
RU2554308C1 (ru) Устройство для измерения сопротивления изоляции сетей переменного тока
RU2256999C2 (ru) Источник постоянного напряжения
RU156454U1 (ru) Устройство наложения контрольного тока
RU2806402C1 (ru) Способ непрерывного контроля сопротивления изоляции в электрической сети двойного рода тока с изолированной нейтралью
RU2054185C1 (ru) Способ определения места снижения сопротивления изоляции в объектах с общим изолированным от земли источником питания
EP3520211A1 (fr) Procede de determination de consigne de courant pour chargeur de batterie de vehicule automobile
RU2732790C1 (ru) Способ контроля сопротивления изоляции и защиты электрической сети
RU2102834C1 (ru) Генератор импульсов высокого напряжения прямоугольной формы

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110120

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20120527

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20120702

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150120

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20151110

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180120