RU2379811C1 - Устройство дуговой защиты - Google Patents

Устройство дуговой защиты Download PDF

Info

Publication number
RU2379811C1
RU2379811C1 RU2008115995/09A RU2008115995A RU2379811C1 RU 2379811 C1 RU2379811 C1 RU 2379811C1 RU 2008115995/09 A RU2008115995/09 A RU 2008115995/09A RU 2008115995 A RU2008115995 A RU 2008115995A RU 2379811 C1 RU2379811 C1 RU 2379811C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
electric arc
lightguide
arc
switchgear
Prior art date
Application number
RU2008115995/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008115995A (ru
Inventor
Юрий Петрович Казачков (RU)
Юрий Петрович Казачков
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт импульсной техники" (ФГУП НИИИТ)
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт импульсной техники" (ФГУП НИИИТ) filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт импульсной техники" (ФГУП НИИИТ)
Priority to RU2008115995/09A priority Critical patent/RU2379811C1/ru
Publication of RU2008115995A publication Critical patent/RU2008115995A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2379811C1 publication Critical patent/RU2379811C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Relating To Insulation (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

Предлагаемое изобретение относится к системам релейной защиты и автоматики (РЗА) комплектных распределительных устройств (КРУ) 6-10 кВ и предназначено для обнаружения факта возникновения электрической дуги внутри шкафа КРУ и выдачи оперативного сигнала на отключение токоведущих цепей, на которых возникла дуга. Устройство дуговой защиты содержит чувствительный элемент, являющийся световодом с оболочкой, прозрачной для светового излучения электрической дуги, который через фотоэлектронный преобразователь подсоединен к входу порогового устройства, а выход порогового устройства подсоединен к исполнительному органу, в качестве световода чувствительного элемента используется оптическое волокно из полиметилметакрилата. Технический результат - увеличение радиуса контролируемой зоны за счет применения световода с большей чувствительностью к внешнему облучающему излучению. 1 ил.

Description

Предлагаемое устройство относится к системам релейной защиты и автоматики (РЗА) комплектных распределительных устройств (КРУ) 6-10 кВ и предназначено для обнаружения факта возникновения электрической дуги внутри шкафа КРУ и выдачи оперативного сигнала на отключение токоведущих цепей, на которых возникла дуга.
Устройство дуговой защиты должно определять момент возникновения дуги внутри отсеков, разделенных светонепроницаемыми перегородками, одного или нескольких близко расположенных шкафов КРУ и подавать в этом случае сигнал на отключение силовых цепей, к которым этот шкаф или шкафы подключены. Устройство должно по возможности допускать многократное срабатывание и иметь высокую электромагнитную совместимость.
Для повышения электромагнитной совместимости в различных областях техники, особенно в системах связи, наблюдается переход от электрических линий связи и датчиков к волоконно-оптическим устройствам. В системах связи наибольшее распространение получили линии передачи информации, построенные на основе кварцевых оптических волокон, так как они обладают низкими потерями сигнала. Недостатками таких волокон являются малый диаметр и апертура, что затрудняет их согласование с приемо-передающими модулями. В настоящее время в качестве линий передачи информации применяют также оптические волокна из полиметилметакрилата, которые имеют больший диаметр и апертуру по сравнению с кварцевыми волокнами. Недостатком этих волокон являются высокие потери передачи оптического сигнала, что делает возможным их применение только в линиях связи небольшой длины.
В линиях связи ввод излучения оптического сигнала производится через торец волокна. Однако хорошо известно явление ввода излучения в оптическое волокно через боковую поверхность через рассеяние, которое применяется в том числе и в устройствах дуговой защиты. Рассеяние также является причиной потерь при передаче оптического сигнала по волокну. Поэтому выбор оптического волокна или световода для ввода излучения через боковую поверхность представляет собой непростую задачу.
Известно устройство для ограничения времени горения электрической дуги [1] в шкафу КРУ, содержащее датчик в виде многожильного световода-жгута из пластмассы, покрытого легкоплавким светозадерживающим экраном, к выходу которого подключен фотоприемник, соединенный последовательно с исполнительным органом. Датчик устройства прокладывается вблизи токоведущих частей внутри шкафа КРУ в зоне вероятного возникновения электрической дуги. При нормальном режиме работы КРУ на фотоприемнике отсутствует оптический сигнал, так как даже при попадании в шкаф света от внешних источников типа ламп освещения, включаемых при техническом обслуживании, попадание света внутрь световода предотвращается светозадерживающими экранами. При возникновении электрической дуги между токоведущими частями внутри шкафа КРУ световод перегорает или надгорает изоляционный слой светозащитного экрана и свет от дуги попадает внутрь светопроводящей жилы световода, по которому транслируется на фотоприемник, где преобразуется в электрический сигнал. Этот сигнал поступает в исполнительный орган, который формирует сигнал отключения цепей шкафа КРУ. Данное устройство позволяет охватывать несколько отсеков шкафов КРУ за счет прокладки световода в этих отсеках. Применение диэлектрического световода в качестве датчика (пластмассовый жгут) позволяет обеспечить невосприимчивость устройства к электромагнитным помехам и отсутствие эмиссии таких помех. Недостатком данного устройства является однократность его применения вследствие порчи датчика - перегорания световода или пережога изоляционного слоя светозащитного экрана электрической дугой.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является устройство дуговой защиты [2], содержащее чувствительный элемент, являющийся световодом, который через фотоэлектронный преобразователь подсоединен ко входу порогового устройства, а выход порогового устройства подсоединен к исполнительному органу. В качестве чувствительного элемента используется волоконно-оптический жгут с оболочкой, прозрачной для светового излучения электрической дуги, изготовленный из кварцевых оптических волокон. Устройство работает следующим образом. Возникновение электрической дуги сопровождается появлением мощной световой вспышки, которая освещает боковую поверхность световода, расположенного внутри шкафа КРУ, и индуцирует в нем оптический импульсный сигнал. Этот сигнал транслируется по тому же самому световоду к фотоэлектронному преобразователю, где преобразуется в электрический аналог. С выхода фотоэлектронного преобразователя сигнал поступает на вход порогового устройства, где его амплитуда сравнивается с заданным уровнем. При превышении этого уровня на выходе порогового устройства формируется электрический сигнал, который вызывает срабатывание исполнительного органа, который формирует сигнал отключения цепей шкафа КРУ.
Основным недостатком прототипа является малый радиус контролируемой зоны из-за низкой чувствительности кварцевых волокон к внешнему облучающему излучению, что делает необходимым приближать световод к токоведущим частям КРУ, где они могут быть повреждены электрической дугой.
Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемым изобретением, является увеличение радиуса контролируемой зоны за счет применения световода с большей чувствительностью к внешнему облучающему излучению.
Технический результат достигается тем, что в устройстве дуговой защиты, содержащем чувствительный элемент, являющийся световодом с оболочкой, прозрачной для светового излучения электрической дуги, который через фотоэлектронный преобразователь подсоединен к входу порогового устройства, а выход порогового устройства подсоединен к исполнительному органу, в качестве чувствительного элемента используется одиночное полимерное оптическое волокно из полиметилметакрилата (ПММА).
Блок-схема устройства представлена на чертеже.
Устройство содержит чувствительный элемент в виде световода 1, который своим торцом подсоединен к оптическому входу фотоэлектронного преобразователя 2. Электрический выход фотоэлектронного преобразователя 2 подключен к входу порогового устройства 3. Выход порогового устройства 3 подключен к входу исполнительного органа 4.
Световод 1 выполнен из полимерного оптического волокна с сердцевиной полиметилметакрилата (ПММА). Для защиты от теплового воздействия электрической дуги на полимерное оптическое волокно надета защитная оболочка из силиконовой светопроницаемой резины.
Световод 1 прокладывается внутри отсеков шкафа или шкафов КРУ, где вероятно возникновение электрической дуги, в местах, где свет возможной дуги беспрепятственно может попасть на боковую поверхность световода 1, и на расстоянии, где тепловое воздействие дуги на световод 1 будет минимально. Фотоэлектронный преобразователь 2, пороговое устройство 3 и исполнительный орган 4 располагаются в релейном отсеке или вне шкафа КРУ.
Устройство работает следующим образом.
До возникновения электрической дуги на входе фотоэлектронного преобразователя 2 отсутствует оптический сигнал со световода 1, при этом сигналы на выходах порогового устройства находятся в состоянии, соответствующем отсутствию электрической дуги.
Возникновение и горение электрической дуги сопровождается интенсивным испусканием света, который падает на боковую поверхность световода 1 и, пройдя через его светопроницаемую оболочку, захватывается светопроводящей сердцевиной. По этой сердцевине свет от дуги попадает на фотоэлектронный преобразователь 2, где преобразуется в электрический аналог. Амплитуда электрического аналога сравнивается с пороговым уровнем срабатывания порогового устройство 3. При превышении этого уровня пороговое устройство 3 срабатывает и выдает на своем выходе сигнал, который поступает на исполнительный орган 4. Исполнительный орган 4 по этому сигналу отключает высоковольтный выключатель силовой цепи контролируемых шкафов КРУ. Снятие напряжения с этих цепей прекращает горение электрической дуги.
Покажем, что за счет более высокой чувствительности световод, выполненный из ПММА, имеет больший радиус контролируемой зоны, чем световод в виде волоконно-оптического жгута из кварцевых оптических волокон в прототипе.
Величину оптического сигнала Р, приходящего на фотоэлектронный преобразователь 2, можно рассчитать по формуле:
Figure 00000001
где d - диаметр световода 1; NA, nсo - числовая апертура и коэффициент преломления световода 1; αs - коэффициент рассеяния в световоде 1; s0, Δs - местоположение и длина облученного участка вдоль световода 1; Е - освещенность, создаваемая на боковой поверхности световода 1 электрической дугой. В этой формуле предполагается, что захват света сердцевиной световода 1 происходит вследствие рассеяния. Отсюда чувствительность Sf световода 1 запишется в виде:
Figure 00000002
Чувствительность световода 1 зависит от расстояния s0. Очевидно, она будет минимальной при s0=L, где L - длина световода 1
Figure 00000003
Освещенность, создаваемая электрической дугой, может быть оценена по формуле:
Figure 00000004
где R - расстояние от электрической дуги до световода; W - световой поток световой вспышки электрической дуги. Радиус зоны контроля Rс можно определить как максимальное значение R, при котором устройство сработает. Его величина может быть записана в виде
Figure 00000005
где Рmin - минимальное значение оптической мощности, приходящей на фотоэлектронный преобразователь 2 с световода 1, при котором устройство сработает.
Будем полагать, что длина световодов одинакова и равна L=25 м. Также будем полагать, что оптико-геометрический параметр V, равный
Figure 00000006
также одинаков для обоих световодов.
При одинаковых величинах световых потоков W и минимальных значениях оптической мощности Рmin отношение радиусов контролируемой зоны двух световодов будет равно
Figure 00000007
где индекс РММА относится к предлагаемому выполнению световода, а индекс Si - к выполнению световода в прототипе.
При коэффициентах αSi=10 дБ/км, αPMMA=100 дБ/км [3] увеличение радиуса контролируемой зоны по отношению к прототипу составит 2,5 раза.
При конкретной реализации устройства, например, в качестве световода можно использовать полимерное оптическое волокно ПММА фирмы ЛОК СЕТ с защитной оболочкой из силиконовой резины.
В качестве фотоэлектронного преобразователя можно использовать фотодиод ФД263.
В качестве порогового устройства 3 можно использовать одновибратор, построенный на микросхеме 564АГ1.
В качестве исполнительного органа 4 можно использовать реле РП21.
Источники информации
1. Устройство для ограничения времени горения электрической дуги в электроустановках. Авторское свидетельство СССР № 1735951, кл. Н02В 13/00, 1987.
2. Устройство дуговой защиты. Свидетельство на полезную модель № 5893, кл. Н02Н 7/26, 1996 (прототип).
3. Дж. Гауэр. «Оптические системы связи». М.: «Радио и связь», 1989 г., с.90.

Claims (1)

  1. Устройство дуговой защиты, содержащее чувствительный элемент, являющийся световодом с оболочкой, прозрачной для светового излучения электрической дуги, который через фотоэлектронный преобразователь подсоединен к входу порогового устройства, а выход порогового устройства подсоединен к исполнительному органу, отличающееся тем, что в качестве световода чувствительного элемента используется оптическое волокно из полиметилметакрилата.
RU2008115995/09A 2008-04-22 2008-04-22 Устройство дуговой защиты RU2379811C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008115995/09A RU2379811C1 (ru) 2008-04-22 2008-04-22 Устройство дуговой защиты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008115995/09A RU2379811C1 (ru) 2008-04-22 2008-04-22 Устройство дуговой защиты

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008115995A RU2008115995A (ru) 2009-10-27
RU2379811C1 true RU2379811C1 (ru) 2010-01-20

Family

ID=41352700

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008115995/09A RU2379811C1 (ru) 2008-04-22 2008-04-22 Устройство дуговой защиты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2379811C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446535C1 (ru) * 2011-02-09 2012-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Устройство дуговой защиты с определением местоположения и мощности электрической дуги
RU172284U1 (ru) * 2017-02-03 2017-07-04 Закрытое Акционерное Общество "Меандр" Датчик электрической дуги
RU2799865C1 (ru) * 2022-12-30 2023-07-12 Жанна Владимировна Шелухина Система дуговой защиты

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446535C1 (ru) * 2011-02-09 2012-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Устройство дуговой защиты с определением местоположения и мощности электрической дуги
RU172284U1 (ru) * 2017-02-03 2017-07-04 Закрытое Акционерное Общество "Меандр" Датчик электрической дуги
RU2799865C1 (ru) * 2022-12-30 2023-07-12 Жанна Владимировна Шелухина Система дуговой защиты
RU2815919C1 (ru) * 2023-11-10 2024-03-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Способ защиты от дуговых и частичных разрядов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008115995A (ru) 2009-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rosolem et al. Power-over-fiber applications for telecommunications and for electric utilities
KR101197021B1 (ko) 아크 플래시 감지 장치가 구비된 고ㆍ저압배전반, 전동기제어반 및 분전반
CN109804265A (zh) 距离测定装置
MX2009012915A (es) Un interruptor optico.
CN101595715B (zh) 用于光纤监测空间分布式组件的方法和系统
DK504289A (da) Buerelae
RU2379811C1 (ru) Устройство дуговой защиты
CN105785261A (zh) 一种高速开关检测装置及方法
CN210807279U (zh) 基于光纤的开关量信号传输控制系统
KR101573234B1 (ko) 수배전반에서 광 변환 방식에 의한 광섬유 아크 검출 센서
WO2002021657A1 (en) Fiber optic light sensor system
KR102026452B1 (ko) 전력설비의 아크 발생 위치 검출 장치
RU2419941C1 (ru) Совмещенный датчик электрической дуги
KR102066534B1 (ko) 저압배전반의 아크플래시 검출 광학 시스템
DE59601888D1 (de) Detektor für störlichtbögen in schaltanlagen zur verteilung elektrischer energie
US7767957B2 (en) Arrangement for monitoring electric devices on stray light arcs
CN101673935A (zh) 光接收电路保护装置
TW200513842A (en) Methods and apparatus to detect an operating state of a display
RU2539963C1 (ru) Волоконно-оптическое устройство дуговой защиты с определением местоположения электрической дуги
RU2168826C1 (ru) Устройство дуговой защиты для отключения ячейки комплектного распределительного устройства
DE59304340D1 (de) Einrichtung zur Erkennung von Störlichtbögen, insbesondere zur Erkennung an Sammelschienenanordnungen in Niederspannungs-Schaltanlagen
RU2237332C2 (ru) Волоконно-оптический датчик открытой электрической дуги
RU5893U1 (ru) Устройство дуговой защиты
Murakami et al. Maximum measurable distances for a single-mode optical fiber fault locator using the stimulated Raman scattering (SRS) effect
RU40546U1 (ru) Устройство дуговой защиты

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20100915