RU2490652C1 - Устройство для контроля качества электрической изоляции - Google Patents

Устройство для контроля качества электрической изоляции Download PDF

Info

Publication number
RU2490652C1
RU2490652C1 RU2011149942/28A RU2011149942A RU2490652C1 RU 2490652 C1 RU2490652 C1 RU 2490652C1 RU 2011149942/28 A RU2011149942/28 A RU 2011149942/28A RU 2011149942 A RU2011149942 A RU 2011149942A RU 2490652 C1 RU2490652 C1 RU 2490652C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
voltage
input
unit
tracking
Prior art date
Application number
RU2011149942/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011149942A (ru
Inventor
Александр Сергеевич Серебряков
Дмитрий Александрович Семенов
Original Assignee
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт (НГИЭИ)
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 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт (НГИЭИ) filed Critical Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт (НГИЭИ)
Priority to RU2011149942/28A priority Critical patent/RU2490652C1/ru
Publication of RU2011149942A publication Critical patent/RU2011149942A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2490652C1 publication Critical patent/RU2490652C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к технике электрических измерений и предназначено для профилактических испытаний изоляции крупных электрических машин и аппаратов, имеющих большую постоянную времени. Устройство в процессе заряда изоляции фиксирует через равные промежутки времени три значения тока, протекающего через изоляцию. Для этого в устройство, содержащее источник испытательного напряжения, эталонный резистор, зарядный ключ, испытуемый объект, разрядный ключ, разрядный резистор, выходные выводы, к которым подключают испытуемый объект, масштабный преобразователь напряжения, делитель напряжений, вольтметр, устройство слежения-хранения, два суммирующих усилителя, дополнительно введены два устройства слежения хранения, три слаботочных управляемых ключа, два суммирующих усилителя, три блока деления напряжений, блок умножения, блок логарифмирования, блок возведения в квадрат и переключатель на четыре положения. Устройство позволяет определять установившееся значение тока утечки, максимальное значение тока абсорбции, постоянную времени и установившееся значение сопротивления изоляции. По этим параметрам оценивают качество электрической изоляции. Технический результат заключается в сокращении времени измерения установившегося значения тока утечки, сопротивления изоляции, максимального значения тока абсорбции и постоянной времени заряда изоляции. 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике электрических измерений, в частности к измерениям параметров изоляции электрооборудования и может быть использовано для контроля качества электрической изоляции электрических машин и аппаратов, имеющих большую постоянную времени.
Известно устройство для контроля качества электрической изоляции [1], с помощью которого качество изоляции определяют по одной точке кривой напряжения саморазряда. Недостатком этого устройства является то, напряжение саморазряда зависит от времени заряда изоляции. У электрических машин и аппаратов с большой постоянной времени процесс заряда изоляции не успевает закончиться через одну минуту, что приводит к погрешностям при измерении напряжения саморазряда.
Наиболее близким техническим решением - прототипом к предлагаемому изобретению является устройство для контроля качества электрической изоляции, содержащее источник испытательного напряжения, эталонный резистор, зарядный ключ, испытуемый объект, разрядный ключ, разрядный резистор, выходные выводы, к которым подключают испытуемый объект, масштабный преобразователь напряжения, делитель напряжений, вольтметр, устройство слежения-хранения, два суммирующих усилителя, в котором первый вывод источника испытательного напряжения через зарядный ключ соединен с первым выводом масштабного преобразователя напряжения, второй вывод источника испытательного напряжения через эталонный резистор присоединен ко второму выводу масштабного преобразователя напряжения, первый вывод разрядного ключа подключен к первому выходному выводу устройства, а второй вывод разрядного ключа через разрядный резистор подключен ко второму выходному выводу устройства, второй вывод масштабного преобразователя напряжения соединен со вторым выходным выводом устройства, выход масштабного преобразователя напряжения соединении с первым входом делителя напряжений [2]. Суть его заключается в том, что с его помощью измеряют коэффициент абсорбции и одноминутные значения сопротивления изоляции без подавления частичных разрядов и с подавлением их. Недостаток этого устройства тот же, что и в устройстве [1], а именно - неполный заряд изоляции после заданного времени в одну минуту, что приводит к значительным погрешностям при измерениях.
При профилактических испытаний изоляции электрических машин и аппаратов за установившееся значение сопротивления изоляции согласно правилам устройства электроустановок принимают одноминутное значение сопротивления изоляции, измеренное на 60-й секунде после начала измерения. Однако не всегда к 60-й секунде переходный процесс заряда изоляции, особенно для электрических машин большой мощности, успевает полностью закончиться. Поэтому на 60-й секунде сопротивление изоляции у крупных машин не успевает достичь установившегося значения, что приводит к ошибкам при оценке состояния изоляции. В то же время, чтобы использовать результаты измерений сопротивления изоляции для целей диагностики, они должны быть приведены к одинаковым базовым условиям, к сопоставимому виду [3]. Следовательно, для объективной оценки состояния изоляции требуется знать именно установившееся значение сопротивления изоляции. Чтобы зафиксировать установившееся значение сопротивления изоляции в этих случаях, на измерение приходится затрачивать значительное время - до одного часа и более [4].
Цель изобретения - сокращение времени при измерении параметров электрической изоляции, по которым оценивается ее качество за счет определения параметров изоляции по трем замерам, сделанным через равные интервалы времени.
Процесс определения параметров электрической изоляции поясняется рисунком 1. На нем показан ток i заряда изоляции, состоящий из двух слагаемых:
i = I у + i a = I у + I а м e t T .               (1)
Figure 00000001
Здесь Iy - установившееся значение тока утечки, ia - ток абсорбции, Iам - максимальное значение тока абсорбции в начальный момент времени при t=0. Т - постоянная времени заряда изоляции. Как следует из формулы (1), ток абсорбции ia с течением времени t уменьшается по экспоненциальному закону, стремясь к нулю. Если измерить ток i в трех точках через равные промежутки времени Δt, то получим следующие выражения для токов:
i 1 = I у + I а м e Δ t T ;               (2)
Figure 00000002
i 2 = I у + I а м e 2 Δ t T ;               (3)
Figure 00000003
i 3 = I у + I а м e 3 Δ t T ;               (4)
Figure 00000004
Обозначим e Δ t T = x .               (5)
Figure 00000005
Тогда с учетом (5) выражения (2)-(4) запишутся:
i 1 = I у + I а м x ;                 (6)
Figure 00000006
i 2 = I у + I а м x 2 ;                 (7)
Figure 00000007
i 3 = I у + I а м x 3 ;                 (8)
Figure 00000008
Из уравнений (6)-(8) получим соотношения:
i 1 i 2 = I а м ( x x 2 ) = I а м x ( 1 x ) ,           (9)
Figure 00000009
i 2 i 3 = I а м ( x 2 x 3 ) = I а м x 2 ( 1 x ) .           (10)
Figure 00000010
Отсюда e Δ t T = x = i 2 i 3 i 1 i 2 .
Figure 00000011
Из формулы (9) определим максимальное значение тока абсорбции:
I а м = i 1 i 2 x x 2 .                               (11)
Figure 00000012
Установившееся значение тока утечки согласно формулам (2) и (6) равно:
I у = i 1 I а м x = i 1 I а м e Δ t Τ .                  (12)
Figure 00000013
Постоянная времени Т определяется из соотношения:
T = Δ t ln ( i 2 i 3 i 1 i 2 ) . ( 13 )
Figure 00000014
Зная указанные выше параметры, можно определить всю кривую изменения тока в процессе заряда изоляции. Эти же параметры характеризуют качество электрической изоляции.
Поставленная цель достигается тем, что в устройство для контроля качества электрической изоляции, содержащее источник испытательного напряжения, эталонный резистор, зарядный ключ, испытуемый объект, разрядный ключ, разрядный резистор, выходные выводы, к которым подключают испытуемый объект, масштабный преобразователь напряжения, делитель напряжений, вольтметр, устройство слежения-хранения, два суммирующих усилителя, в котором первый вывод источника испытательного напряжения через зарядный ключ соединен с первым выводом масштабного преобразователя напряжения, второй вывод источника испытательного напряжения через эталонный резистор присоединен ко второму выводу масштабного преобразователя напряжения, первый вывод разрядного ключа подключен к первому выходному выводу устройства, а второй вывод разрядного ключа через разрядный резистор подключен ко второму выходному выводу устройства, второй вывод масштабного преобразователя напряжения соединен со вторым выходным выводом устройства, выход масштабного преобразователя напряжения соединен с первым входом делителя напряжений, дополнительно введены два устройства слежения хранения, три слаботочных управляемых ключа, три делителя напряжений, блок умножения напряжений, два суммирующих усилителя, блок логарифмирования, блок возведения в квадрат и переключатель на четыре положения, причем первый вывод масштабного преобразователя напряжения соединен с первым выходным выводом устройства, подвижные контакты трех слаботочных управляемых ключей соединены с общей точкой источника испытательного напряжения и эталонного резистора, неподвижные контакты первого, второго и третьего слаботочных управляемых ключей соединены соответственно с входами первого, второго и третьего устройств слежения-хранения, выход первого устройства слежения-хранения соединен с прямым входом первого суммирующего усилителя и прямым входом третьего суммирующего усилителя, выход второго устройства слежения-хранения соединен с неинвертирующим входом второго суммирующего усилителя и с инвертирующим входом первого суммирующего усилителя, выход третьего устройства слежения-хранения соединен с инвертирующим входом второго суммирующего усилителя, выход первого суммирующего усилителя соединен с вторым входом второго делителя напряжений, и первым входом третьего делителя напряжений, первый вход второго делителя напряжений соединен с выходом второго суммирующего усилителя, выход второго делителя напряжений соединен с входом блока возведения в квадрат, с первым входом блока умножения напряжений, с прямым входом четвертого суммирующего усилителя и инвертирующим входом блока логарифмирования, инвертирующий вход четвертого суммирующего усилителя соединен с выходом блока возведения в квадрат, выход четвертого суммирующего усилителя соединен с вторым входом третьего блока деления напряжений, выход которого соединен с вторым входом блока умножения напряжений и третьим неподвижным контактом переключателя на четыре положения, выход блока умножения напряжений соединен с инвертирующим входом третьего суммирующего усилителя, выход которого соединен с вторым входом первого делителя напряжений и вторым неподвижным контактом переключателя на четыре положения, выход первого делителя напряжений соединен с четвертым неподвижным контактом переключателя на четыре положения, выход блока логарифмирования соединен с вторым входом четвертого делителя напряжений, на первый вход которого подано постоянный сигнал, пропорциональный промежутку времени Δt, через который производятся измерения тока, выход четвертого делителя напряжений соединен с первым неподвижным переключателем на четыре положения, подвижный контакт которого соединен с входом вольтметра.
Структурная схема устройства для контроля качества электрической изоляции представлена на рисунке 2.
Устройство содержит источник испытательного напряжения 1, зарядный ключ 2, испытуемый объект 3, разрядный ключ 4, разрядный резистор 5, масштабный преобразователь напряжения 6, эталонный резистор 7, управляемые слаботочные ключи: первый 8, второй 9, третий 10, устройства слежения-хранения: первое 11, второе 12, третье 13, суммирующие усилители: первый 14, второй 15, третий 16, четвертый 17, делители напряжений: первый 18, второй 19, третий 20, четвертый 21, блок логарифмирования 22 с инвертированием знака, блок возведения в квадрат 23, умножитель напряжений 24, переключатель на четыре положения 25 и вольтметр 26, выходные выводы 27 и 28 устройства, конденсатор 29 представляющий собой геометрическую емкость СГ испытуемого объекта, резистор 30, представляющий собой сопротивление утечки изоляции RУ испытуемого объекта, конденсатор 31, представляющий собой емкость ΔC, обусловленную поглощенным зарядом испытуемого объекта и резистор 32, представляющий собой внутреннее сопротивление r в схеме замещения испытуемого объекта. В этой схеме по резистору 30 протекает установившийся ток утечки, а по ветви, содержащей конденсатор 31 и резистор 32 во время переходного процесса заряда изоляции протекает ток абсорбции, создающий заряд внутреннего поглощения. В блоках деления напряжений принято, что на первый вход подается делимое, а на второй вход - делитель.
Устройство работает следующим образом. В исходном состоянии ключ 4 замкнут, а ключ 2 разомкнут и электрические емкости 29 и 31 объекта испытания 3 разряжаются через разрядный резистор 5, имеющий малое сопротивление. Необходимость введения разрядного резистора 5 вызвана соображениями электромагнитной совместимости, так как в разрядной цепи без разрядного резистора 5 в момент замыкания разрядного ключа 4 возникают большие экстратоки, электромагнитные помехи от которых могут приводить к сбою электронной аппаратуры.
После разряда конденсаторов 29 и 31 в течение одной минуты в соответствии с правилами устройства электроустановок блок управления (на схеме не показан) подает сигнал сначала на размыкание ключа 4 и затем на замыкание ключа 2. При указанном положении ключей 2 и 4 начинается процесс заряда конденсаторов 29 и 31 объекта испытания 3. При этом конденсатор 29 заряжается очень быстро, а конденсатор 31 - медленно с постоянной времени Т. Изменение ток от времени в процессе заряда изоляции представлено на рис.1.
Спустя очень малый промежуток времени после замыкания зарядного ключа 2, когда затухает экстраток заряда конденсатора 29, блок управления посылает сигналы на включение слаботочных управляемых ключей 8, 9 и 10 и входы трех устройств слежения-хранения 11, 12 и 13 подключаются к входу датчика тока, которым служит эталонный резистор 7. Напряжение на эталонном резисторе пропорционально току заряда изоляции. Через первый заданный промежуток времени Δt ключ 8 выключается и первое устройство слежения-хранения 11 переходит в режим хранения. Оно запоминает и хранит сигнал, пропорциональный току i1. Через промежуток 2Δt размыкается ключ 12 и второе устройство слежения-хранения 12 переходит в режим хранения. Оно запоминает значение тока i2. Через промежуток времени 3Δt размыкается ключ 10 и третье устройство слежения-хранения 13 переходит в режим хранения. Оно запоминает значение тока i3.
После этого выключается ключ 2 и замыкается ключ 4. Процесс измерения заканчивается. На выходе суммирующего усилителя 16 присутствует сигнал, равный установившемуся значению тока утечки IУ, а на выходе делителя напряжений 18 - установившемуся значению сопротивления изоляции RУ. На выходе делителя напряжений 21 сигнал равен значению постоянной времени Т заряда изоляции, а на выходе делителя напряжений 20 - максимальному значению тока абсорбции Iам. Указанные параметры измеряют вольтметром 26, переключая переключатель 25 на четыре положения.
Технико-экономический эффект определяется уменьшением времени и повышением точности измерения параметров для контроля качества электрической изоляции крупных электрических машин, имеющих большую постоянную времени.
Источники информации
1. Авт. св. 1749845, кл. G01R 27/02
2. Патент РФ 2122215, кл. G01R 27/02.
3. Сви П.М. Методы и средства диагностики оборудования высокого напряжения. - М.: Энергоатомиздат, 1992.
4. Кулаковский В.Б. Работа изоляции в генераторах. Возникновение и методы обнаружения дефектов. - М.: Энергоатомиздат, 1981.

Claims (1)

  1. Устройство для контроля качества электрической изоляции, содержащее источник испытательного напряжения, эталонный резистор, зарядный ключ, испытуемый объект, разрядный ключ, разрядный резистор, выходные выводы, к которым подключают испытуемый объект, масштабный преобразователь напряжения, делитель напряжений, вольтметр, устройство слежения-хранения, два суммирующих усилителя, в котором первый вывод источника испытательного напряжения через зарядный ключ соединен с первым выводом масштабного преобразователя напряжения, второй вывод источника испытательного напряжения через эталонный резистор присоединен ко второму выводу масштабного преобразователя напряжения, первый вывод разрядного ключа подключен к первому выходному выводу устройства, а второй вывод разрядного ключа через разрядный резистор подключен ко второму выходному выводу устройства, второй вывод масштабного преобразователя напряжения соединен со вторым выходным выводом устройства, выход масштабного преобразователя напряжения соединен с первым входом делителя напряжений, отличающееся тем, что в него введены два устройства слежения хранения, три слаботочных управляемых ключа, три делителя напряжений, блок умножения напряжений, два суммирующих усилителя, блок логарифмирования, блок возведения в квадрат и переключатель на четыре положения, причем первый вывод масштабного преобразователя напряжения соединен с первым выходным выводом устройства, подвижные контакты трех слаботочных управляемых ключей соединены с общей точкой источника испытательного напряжения и эталонного резистора, неподвижные контакты первого, второго и третьего слаботочных управляемых ключей соединены соответственно с входами первого, второго и третьего устройств слежения-хранения, выход первого устройства слежения-хранения соединен с прямым входом первого суммирующего усилителя и прямым входом третьего суммирующего усилителя, выход второго устройства слежения-хранения соединен с неинвертирующим входом второго суммирующего усилителя и с инвертирующим входом первого суммирующего усилителя, выход третьего устройства слежения-хранения соединен с инвертирующим входом второго суммирующего усилителя, выход первого суммирующего усилителя соединен со вторым входом второго делителя напряжений и первым входом третьего делителя напряжений, первый вход второго делителя напряжений соединен с выходом второго суммирующего усилителя, выход второго делителя напряжений соединен с входом блока возведения в квадрат, с первым входом блока умножения напряжений, с прямым входом четвертого суммирующего усилителя и входом блока логарифмирования, инвертирующий вход четвертого суммирующего усилителя соединен с выходом блока возведения в квадрат, выход четвертого суммирующего усилителя соединен со вторым входом третьего блока деления напряжений, выход которого соединен со вторым входом блока умножения напряжений и третьим неподвижным контактом переключателя на четыре положения, выход блока умножения напряжений соединен с инвертирующим входом третьего суммирующего усилителя, выход которого соединен со вторым входом первого делителя напряжений и вторым неподвижным контактом переключателя на четыре положения, выход первого делителя напряжений соединен с четвертым неподвижным контактом переключателя на четыре положения, выход блока логарифмирования соединен со вторым входом четвертого делителя напряжений, на первый вход которого подан постоянный сигнал, пропорциональный промежутку времени Δt, через который производятся измерения тока, выход четвертого делителя напряжений соединен с первым неподвижным переключателем на четыре положения, подвижный контакт которого соединен с входом вольтметра.
RU2011149942/28A 2011-12-07 2011-12-07 Устройство для контроля качества электрической изоляции RU2490652C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011149942/28A RU2490652C1 (ru) 2011-12-07 2011-12-07 Устройство для контроля качества электрической изоляции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011149942/28A RU2490652C1 (ru) 2011-12-07 2011-12-07 Устройство для контроля качества электрической изоляции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011149942A RU2011149942A (ru) 2013-06-20
RU2490652C1 true RU2490652C1 (ru) 2013-08-20

Family

ID=48784975

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011149942/28A RU2490652C1 (ru) 2011-12-07 2011-12-07 Устройство для контроля качества электрической изоляции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2490652C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726282C1 (ru) * 2020-02-06 2020-07-10 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) Устройство для измерения параметров электрической изоляции

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1559313A1 (ru) * 1987-11-04 1990-04-23 Л.С.Серебр ков, Г.Ф.Булычев и А.С.Макарычев Устройство дл измерени параметров изол ции электрооборудовани
SU1725164A1 (ru) * 1989-12-25 1992-04-07 Научно-исследовательский институт технологии машиностроения Устройство контрол качества электрической изол ции
SU1749845A1 (ru) * 1990-05-28 1992-07-23 А.С.Серебр ков, Г.Ф.Булычев и А.С.Макарычев Устройство дл контрол качества электрической изол ции

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1559313A1 (ru) * 1987-11-04 1990-04-23 Л.С.Серебр ков, Г.Ф.Булычев и А.С.Макарычев Устройство дл измерени параметров изол ции электрооборудовани
SU1725164A1 (ru) * 1989-12-25 1992-04-07 Научно-исследовательский институт технологии машиностроения Устройство контрол качества электрической изол ции
SU1749845A1 (ru) * 1990-05-28 1992-07-23 А.С.Серебр ков, Г.Ф.Булычев и А.С.Макарычев Устройство дл контрол качества электрической изол ции

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726282C1 (ru) * 2020-02-06 2020-07-10 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) Устройство для измерения параметров электрической изоляции

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011149942A (ru) 2013-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11346888B2 (en) System and method for sensing battery capacity
US8447544B2 (en) Method and apparatus for detecting state of charge of battery
Howey et al. Online measurement of battery impedance using motor controller excitation
CN103091596B (zh) 一种平衡双投切电路及基于该电路的绝缘检测装置和方法
Thingvad et al. Characterization of nmc lithium-ion battery degradation for improved online state estimation
RU2490652C1 (ru) Устройство для контроля качества электрической изоляции
JP2012083142A (ja) 二次電池の内部抵抗演算装置
Stroe et al. State-of-health estimation of lithium-ion batteries based on partial charging voltage profiles
RU2726282C1 (ru) Устройство для измерения параметров электрической изоляции
RU2730535C1 (ru) Устройство для контроля качества электрической изоляции
JPS6255571A (ja) 自動絶縁特性解析装置
RU2122215C1 (ru) Устройство для контроля качества электрической изоляции
KR20200143207A (ko) 폐 배터리 모듈의 임피던스 스펙트럼 측정 방법, 이를 수행하기 위한 기록 매체 및 장치
Thanapalan et al. Advanced EIS techniques for performance evaluation of Li-ion cells
RU160681U1 (ru) Импульсно-релаксационное устройство оценки параметров никель-кадмиевых аккумуляторов
US3320529A (en) Method for testing a dielectric liquid
Dung et al. An SOH estimation system based on time-constant-ratio measurement
RU2501027C2 (ru) Устройство для измерения сопротивления электрической изоляции
JPS62102148A (ja) 塗装膜劣化診断方法
JP2001242204A (ja) コンデンサの直流抵抗測定方法及びその装置
RU2523075C2 (ru) Устройство для контроля качества электрической изоляции
RU2377580C1 (ru) Устройство для измерения электрического сопротивления изоляции
RU2483312C1 (ru) Устройство для контроля качества электрической изоляции
JPS5763461A (en) Device for testing watermeter
Tenno et al. Battery impedance characterization through inspection of discharge curve and testing with short pulses

Legal Events

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

Effective date: 20141208