RU2491564C1 - Устройство для определения дефектов изоляции проводов - Google Patents

Устройство для определения дефектов изоляции проводов Download PDF

Info

Publication number
RU2491564C1
RU2491564C1 RU2011151942/28A RU2011151942A RU2491564C1 RU 2491564 C1 RU2491564 C1 RU 2491564C1 RU 2011151942/28 A RU2011151942/28 A RU 2011151942/28A RU 2011151942 A RU2011151942 A RU 2011151942A RU 2491564 C1 RU2491564 C1 RU 2491564C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
insulation
circuit
wire
test electrode
insulated wire
Prior art date
Application number
RU2011151942/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011151942A (ru
Inventor
Юрий Федорович Рубцов
Василий Радионович Рассомагин
Денис Юрьевич Рубцов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Рубин"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Рубин" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Рубин"
Priority to RU2011151942/28A priority Critical patent/RU2491564C1/ru
Publication of RU2011151942A publication Critical patent/RU2011151942A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2491564C1 publication Critical patent/RU2491564C1/ru

Links

Landscapes

  • Testing Relating To Insulation (AREA)
  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения нарушений целостности изоляции проводов. Устройство для определения нарушений целостности изоляции проводов, содержащее испытательный электрод в виде кольца, который охватывает изолированный провод и соединен с первым выводом катушки индуктивности, и измерительную схему. При этом второй вывод однослойной катушки индуктивности колебательного контура соединен с жилой изолированного провода, испытательный электрод помещен в жидкую среду, при этом колебательный контур является гальванически развязанным от измерительной схемы. Технический результат заключается в повышении точности и чувствительности измерения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения нарушений целостности изоляции проводов, например, воздушных прослоек внутри изоляции провода, между изоляцией и проводом при неплотном их прилегании и отсутствия изоляции в отдельных местах на поверхности провода.
Предшествующий уровень техники
Известно устройство для испытания изоляции эмалированного провода (см. описание в заявке на изобретение Российской Федерации №1250996, МПК G01R 31/14), которое содержит источник испытательного напряжения, подключенный между контактным узлом и металлическим цилиндром, при этом контактный узел выполнен в виде изолированных друг от друга двух контактных штырей, частично огибаемых испытуемым проводом. При этом два штыря связаны между собой индикатором контроля целостности цепи, выполненным в виде подсоединенной между двумя штырями индикаторной лампы, питаемой от трансформатора. Указанные штыри выполнены ступенчатыми, закрепленными в изоляционной стойке.
На консольные цилиндрические участки ступенчатых штырей надета общая изоляционная планка, прижимаемая к контактным штырям винтом, ось которого смещена от общей касательной плоскости цилиндрических участков штырей на величину, большую половины наружного диаметра пружины, надетой на болт.
При проведении испытаний испытуемым проводом частично огибают металлические ступенчатые штыри. Затем вращением винта перемещают изоляционную пластину, которая, прижимая провод к ступенчатым штырям, продавливает его изоляцию.
Винт вращают до тех пор, пока не появится контакт токопроводящей жилы провода с торцом одного из ступенчатых штырей. О наличии такого контакта сигнализирует индикаторная лампа, подключенная к вторичной обмотке трансформатора. Далее испытуемым проводом огибают металлический цилиндр и на свободный конец его подвешивают нагрузку. Затем от источника испытательное напряжение плавно повышают до пробоя изоляции микропровода. Таким образом производится испытание изоляции микропроводов на пробивное напряжение.
В указанном устройстве испытание изоляции эмалированного провода производят путем ее пробоя повышенным напряжением, что снижает процент выхода годных изделий. При этом в процессе испытания необходимо нарушение целостности изоляции эмалированного провода, что также снижает процент выхода годных изделий.
Наиболее близким аналогом-прототипом предлагаемого устройства для определения нарушений целостности изоляции проводов является устройство для сухого испытания изоляции кабеля (см. описание в заявке на изобретение Российской Федерации №661432, МПК G01R 31/14), которое содержит генератор импульсов, высоковольтный импульсный трансформатор с двумя обмотками и блок фиксации, включающий в себя конденсатор, диод, индикатор, пороговый элемент, испытательный электрод.
В состав генератора импульсов входят трансформатор с трехсекционной вторичной обмоткой, фазорегулятор, два тиристора, конденсатор, диод, дроссель.
Устройство работает следующим образом.
При подаче питания на обмотке высоковольтного импульсного трансформатора и на емкости, образованной испытательным электродом и жилой испытуемого кабеля, возникают затухающие импульсы синусоидального напряжения. При разорванной цепи с диодом емкость между испытательным электродом и жилой испытуемого кабеля, и емкость конденсатора составляют емкостный делитель, при этом напряжение, снимаемое с трансформатора, распределяется на обеих емкостях обратно пропорционально их величинам. Если активные потери на их емкостях незначительны, то при наличии цепи из диода и входного сопротивления порогового элемента, подключенного параллельно конденсатору, условия перезаряда конденсатора под действием переменного напряжения с трансформатора неодинаковы в разные полупериоды (цепь с диодом шунтирует конденсатор в проводящий полупериод). В результате на конденсаторе создается постоянное напряжение, запирающее диод, так что на входе порогового элемента сигнал близок к нулю.
При наличии сопротивления, шунтирующего емкость испытательный электрод-жила кабеля, что свидетельствует об ухудшении качества изоляции, конденсатор разряжается на это шунтирующее сопротивление. При этом уровень постоянного напряжения, запирающего диод, снижается и на входе порогового элемента появляется сигнал запуска, тем больший, чем меньше величина шунтирующего сопротивления. Величина сигнала запуска имеет четкую зависимость от шунтирующего сопротивления.
Низкая точность измерения и чувствительность устройства для сухого испытания изоляции кабеля определяется наличием зазора между испытательным электродом и изоляцией кабеля. При этом величина указанного зазора в отдельных местах между испытательным электродом и изоляцией кабеля в процессе испытания изоляции кабеля может изменяться.
В указанном устройстве испытание изоляции кабеля происходит при повышенном напряжении, что снижает процент выхода годных изделий.
Раскрытие изобретения
Задачей создания изобретения является повышение точности измерения, чувствительности и процента выхода годных изделий. Поставленная задача решается с помощью признаков, указанных в 1-м пункте формулы изобретения общих с прототипом, таких как устройство для определения нарушений целостности изоляции проводов, содержащее испытательный электрод в виде кольца, который охватывает изолированный провод и соединен с первым выводом катушки индуктивности, и измерительную схему, и отличительных существенных признаков, таких как второй вывод однослойной катушки индуктивности колебательного контура соединен с жилой изолированного провода, испытательный электрод помещен в жидкую среду, при этом колебательный контур является гальванически развязанным от измерительной схемы.
В пункте 2 формулы нашел отражение вид жидкой среды, а именно жидкая среда предпочтительно является дистиллированной водой или этиловым спиртом.
Помещение испытательного электрода в жидкую среду повышает точность измерения и чувствительность устройства для определения нарушений целостности изоляции проводов. При этом жидкая среда с большей диэлектрической проницаемостью стремиться «разгрузиться» и «переложить» часть электрического напряжения на изоляцию провода с меньшей диэлектрической проницаемостью (см. кн. под редакцией Ю.В. Корицкого. Справочник по электротехническим материалам: В 3 т. Т.1 - М.: Энергоатомиздат, 1986, с 24).
Наличие гальванической развязки между колебательным контуром и измерительной схемой, а также намотка в один слой катушки индуктивности колебательного контура повышает чувствительность предлагаемого устройства.
В предлагаемом устройстве определение нарушений целостности изоляции проводов происходит при пониженном напряжении по изменению частоты резонансных колебаний электромагнитного поля колебательного контура, что позволяет повысить процент выхода годных изделий.
Вышеперечисленная совокупность существенных признаков позволяет получить следующий технический результат - повышение точности измерения и чувствительности, а также процента выхода годных изделий.
Краткое описание фигуры чертежа
На фиг. изображена структурная схема устройства для определения нарушений целостности изоляции проводов.
Осуществление изобретения
Устройство для определения нарушений целостности изоляции проводов содержит колебательный контур 7 (см. фиг.) и измерительную схему 4.
Колебательный контур 7 содержит катушку индуктивности 3 и испытательный электрод 1. Первый и второй выводы катушки индуктивности 3 соединены соответственно с испытательным электродом 1 в виде кольца и жилой 5 изолированного провода 2. Испытательный электрод 1 и жила 5 изолированного провода 2 выполняют функцию обкладок конденсатора.
Испытательный электрод 1 и изолированный провод 2 помещают в жидкую среду 6 (на фиг. обозначена штрихпунктирной линией), которая является дистиллированной водой или этиловым спиртом. При этом испытательный электрод 1 охватывают изолированный провод 2.
Измерительная схема 4 содержит катушку индуктивности 8 подкачки энергии в колебательный контур 7, катушку индуктивности 9 считывания частоты резонансных колебаний колебательного контура 7, элемент ИЛИ 10, транзистор 11, компаратор 12 и вычислительное устройство (на фиг. не показано).
Второй 13 вход элемента ИЛИ 10 является входом запуска непрерывных незатухающих резонансных колебаний электромагнитного поля колебательного контура 7. Выход элемента ИЛИ 10 соединен с базой транзистора 11, эмиттер которого соединен с выводом «Общий» питания.
Первый и второй выводы катушки индуктивности 8 подкачки энергии в колебательный контур 7 соединены соответственно с коллектором транзистора 11 и плюсовым выводом 14 источника питания постоянного тока (на фиг. не показан) измерительной схемы 4.
Первый и второй выводы катушки индуктивности 9 считывания частоты резонансных колебаний колебательного контура 7 соединены соответственно с выводом «Общий» питания и прямым входом компаратора 12, на инверсный вход которого подают опорное напряжение. Выход компаратора 12 соединен с первым входом элемента ИЛИ 10 и вычислительным устройством.
Катушка индуктивности 3 колебательного контура 7, катушка индуктивности 8 подкачки энергии в колебательный контур 7 и катушка индуктивности 9 считывания частоты резонансных колебаний колебательного контура 7 могут быть выполнены проводом путем его намотки на диэлектрический каркас.
Устройство для определения нарушений целостности изоляции проводов работает следующим образом.
После включения питания из параллельного канала вычислительного устройства на второй 13 вход элемента ИЛИ 10 подают единичный положительный импульс. Вследствие этого на базу транзистора 11 поступает положительный импульс, который открывает транзистор 11, и через катушку индуктивности 8 подкачки энергии в колебательный контур 7 начинает протекать ток, который наводит ЭДС - электродвижущую силу индукции в колебательном контуре 7, в котором возникают резонансные колебания электромагнитного поля.
Частоту резонансных колебаний электромагнитного поля колебательного контура 7 измеряют путем снятия частоты с катушки индуктивности 9 считывания частоты резонансных колебаний колебательного контура 7, которые поступают на прямой вход компаратора 12, на инверсный вход которого подают опорное напряжение. С выхода компаратора 12 положительные сигналы прямоугольной формы поступают на первый вход элемента ИЛИ 10 (на второй 13 вход элемента ИЛИ 10 в это время подают уровень логического нуля) и в вычислительное устройство.
С выхода элемента ИЛИ 10 прямоугольные импульсы поступают на базу транзистора 11, при открывании которого через катушку индуктивности 8 подкачки энергии в колебательный контур 7 течет ток, при изменении которого в колебательном контуре 7 возникает ЭДС индукции, под действием которой в колебательном контуре 7 возникают токи, согласные с направлением тока в колебательном контуре 7 в каждый полупериод колебаний колебательного контура 7.
В положительный полупериод колебаний в колебательном контуре 7 происходит подкачка энергии во время увеличения тока в катушке индуктивности 8 подкачки энергии в колебательный контур 7, а в отрицательный полупериод колебаний подкачка энергии происходит во время уменьшения тока в катушке индуктивности 8 подкачки энергии в колебательный контур 7, так как передача энергии происходит в моменты изменения тока в катушке индуктивности 8 подкачки энергии в колебательный контур 7.
Таким образом в колебательном контуре 7 возбуждают непрерывные незатухающие резонансные колебания электромагнитного поля с подкачкой энергии в определенные моменты времени, увеличивая в эти моменты амплитуду колебаний и преобразуя эти колебания в положительные сигналы прямоугольной формы.
Нарушение целостности изоляции изолированного провода 2 определяют за счет изменения частоты резонансных колебаний электромагнитного поля колебательного контура 7.
Функцию емкости конденсатора колебательного контура выполняет емкость цилиндрического конденсатора.
Емкость цилиндрического конденсатора измеряют по формуле (см. кн. под редакцией В.Г. Герасимова. Электротехнический справочник: В 3 т. Т.1 - М.: Энергоатомиздат, 1985, с 146, 147):
С=2·π·ε0·ι[(1/εr1)·ln(R1/R0)+(1/εr2)·ln(R2/R1)],
где π=3,14…;
ε0 - диэлектрическая постоянная, Ф/м;
εr1 - относительная диэлектрическая проницаемость изоляции изолированного провода 2;
εr2 - относительная диэлектрическая проницаемость жидкой среды 6;
R0 - радиус жилы 5 изолированного провода 2, м;
R1 - радиус изоляции изолированного провода 2, м;
R2 - внутренний радиус испытательного электрода 1, м;
ι - длина испытательного электрода 1, м.
При наличии воздушных прослоек внутри изоляции изолированного провода 2 или между изоляцией и жилой 5 изолированного провода 2 при неплотном их прилегании происходит увеличение частоты резонансных колебаний электромагнитного поля колебательного контура 7. При наличии нарушений изоляции в отдельных местах на поверхности жилы 5 изолированного провода 2 происходит уменьшение указанной частоты относительно частоты резонансных колебаний электромагнитного поля колебательного контура 7 изолированного провода 2.
Промышленная применимость
Устройство для определения нарушений целостности изоляции проводов может быть изготовлено из доступных элементов и материалов в условиях радиотехнического производства. Предлагаемое устройство найдет широкое применение в устройствах измерительной техники для определения нарушений целостности изоляции проводов.
Данное описание и примеры рассматриваются как материал, иллюстрирующий изобретение, сущность которого и объем патентных притязаний определены в нижеследующей формуле изобретения, совокупностью существенных признаков и их эквивалентами.
Предлагаемое устройство может быть использовано для определения воздушных прослоек внутри изоляции провода, между изоляцией и проводом при неплотном их прилегании или отсутствия изоляции в отдельных местах на поверхности провода.

Claims (2)

1. Устройство для определения нарушений целостности изоляции проводов, содержащее испытательный электрод в виде кольца, который охватывает изолированный провод и соединен с первым выводом катушки индуктивности, и измерительную схему, отличающееся тем, что второй вывод однослойной катушки индуктивности колебательного контура соединен с жилой изолированного провода, испытательный электрод помещен в жидкую среду, при этом колебательный контур является гальванически развязанным от измерительной схемы.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что жидкая среда предпочтительно является дистиллированной водой или этиловым спиртом.
RU2011151942/28A 2011-12-19 2011-12-19 Устройство для определения дефектов изоляции проводов RU2491564C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011151942/28A RU2491564C1 (ru) 2011-12-19 2011-12-19 Устройство для определения дефектов изоляции проводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011151942/28A RU2491564C1 (ru) 2011-12-19 2011-12-19 Устройство для определения дефектов изоляции проводов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011151942A RU2011151942A (ru) 2013-06-27
RU2491564C1 true RU2491564C1 (ru) 2013-08-27

Family

ID=48701058

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011151942/28A RU2491564C1 (ru) 2011-12-19 2011-12-19 Устройство для определения дефектов изоляции проводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2491564C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735579C1 (ru) * 2020-04-07 2020-11-03 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» Датчик для непрерывного контроля дефектности изоляции проводов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU154942A1 (ru) *
SU513329A1 (ru) * 1971-08-09 1976-05-05 Научно-Исследовательский Институт Постоянного Тока Устройство дл испытани изол ции
SU661432A1 (ru) * 1977-03-14 1979-05-05 Предприятие П/Я В-2864 Устройство дл сухого испытани изол ции кабелей
SU991335A1 (ru) * 1980-12-29 1983-01-23 Производственное Объединение "Сибкабель" Электрод дл непрерывного испытани изол ции провода

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU154942A1 (ru) *
SU513329A1 (ru) * 1971-08-09 1976-05-05 Научно-Исследовательский Институт Постоянного Тока Устройство дл испытани изол ции
SU661432A1 (ru) * 1977-03-14 1979-05-05 Предприятие П/Я В-2864 Устройство дл сухого испытани изол ции кабелей
SU991335A1 (ru) * 1980-12-29 1983-01-23 Производственное Объединение "Сибкабель" Электрод дл непрерывного испытани изол ции провода

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735579C1 (ru) * 2020-04-07 2020-11-03 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» Датчик для непрерывного контроля дефектности изоляции проводов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011151942A (ru) 2013-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2599306T3 (es) Un método y un dispositivo para estimar la fuerza de apriete sobre un conjunto de arrollamientos de un transformador
RU2490654C1 (ru) Устройство для определения нарушений целостности изоляции проводов
RU2491564C1 (ru) Устройство для определения дефектов изоляции проводов
Möller et al. Development of a test bench to investigate the breakdown voltage of insulation oil in a frequency range between 1 kHz and 10 kHz
CN203720220U (zh) 一种用于测量3.3kV开关柜绝缘电阻的直流高压发生器
Bhatt et al. Partial discharge analysis in time and time-frequency domain of solid dielectric in power transformer
RU2013113861A (ru) Стенд для исследования резонансной системы передачи электрической энергии
KR101358038B1 (ko) 몰드변압기의 권선 진동 분석방법
Brncal et al. Diagnostics of Insulating Condition of Traction Transformer by Frequency Method
KR101332675B1 (ko) 몰드변압기의 권선 진동 분석장치
US10281511B2 (en) Passive wireless sensor for the measurement of AC electric field in the vicinity of high voltage apparatus
RU45834U1 (ru) Устройство для испытания полимерной изоляции кабеля
RU2490653C2 (ru) Способ определения дефектов изоляции проводов
KR101307315B1 (ko) 몰드변압기의 철심 진동 분석방법
Seifert et al. Characterization of surface discharges at high DC voltage superimposed by a medium frequency high voltage
CN102998360B (zh) 基于电场感应的变压器绝缘油老化在线检测方法
Boonseng et al. A low cost approach to design the Tesla transformer for testing of insulating materials
RU2025740C1 (ru) Способ определения места повреждения на линиях электропередачи и устройство для его осуществления
JP2003222651A (ja) 電気機器の絶縁劣化判定方法
SU868331A1 (ru) Устройство дл контрол толщины изол ции микропровода
RU2490608C2 (ru) Способ измерения параметров механических колебаний контролируемых объектов
RU2488931C1 (ru) Вторичный источник питания с отбором мощности от фазного провода линии электропередачи высокого напряжения
SU426181A1 (ru) Электроискровой дефектоскоп
KR101307314B1 (ko) 몰드변압기의 철심 진동 분석장치
CN116930579A (zh) 干式电压互感器匝间绝缘检测装置

Legal Events

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

Effective date: 20131220