RU2496114C1 - Способ измерения сопротивления изоляции цепей постоянного тока, находящихся под рабочим напряжением, и устройство для его реализации - Google Patents

Способ измерения сопротивления изоляции цепей постоянного тока, находящихся под рабочим напряжением, и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2496114C1
RU2496114C1 RU2012114525/28A RU2012114525A RU2496114C1 RU 2496114 C1 RU2496114 C1 RU 2496114C1 RU 2012114525/28 A RU2012114525/28 A RU 2012114525/28A RU 2012114525 A RU2012114525 A RU 2012114525A RU 2496114 C1 RU2496114 C1 RU 2496114C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
voltage
source
additional
controlled
Prior art date
Application number
RU2012114525/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Степанович Прищепа
Юрий Сергеевич Вербовой
Original Assignee
Ооо "Нпп "Югпромавтоматизация"
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 "Нпп "Югпромавтоматизация" filed Critical Ооо "Нпп "Югпромавтоматизация"
Priority to RU2012114525/28A priority Critical patent/RU2496114C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2496114C1 publication Critical patent/RU2496114C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Группа изобретений относится к электроизмерительной технике и предназначена для использования в автоматизированных системах контроля, диагностики и управления технологическими процессами. Между одним из полюсов контролируемой цепи и шиной заземления подключают измерительную цепь, содержащую управляемый дополнительный источник постоянного тока формирующий однополярное двухступенчатое напряжение, при этом, с целью снижения измерительного напряжения дополнительного источника, с цепью заземления соединяют полюс дополнительного источника одноименный с подключенным полюсом контролируемой цепи. Устройство содержит измерительную цепь, включенную между одним из полюсов контролируемой цепи и шиной заземления и состоящую из управляемого дополнительного источника постоянного тока, ограничительных резисторов и токового шунта, микропроцессорный элемент, прецизионный элемент стабилизации напряжения питания аналоговой части микропроцессорного элемента, блок передачи измерительной информации, при этом, параллельно токовому шунту, подключена цепь из последовательно соединенных масштабирующих операционных усилителей, а параллельно дополнительному источнику подключен еще один операционный усилитель с делителем напряжения на входе, выходы операционных усилителей соединены с входами аналого-цифрового преобразования микропроцессорного элемента, а выход микропроцессорного элемента, управляющий дополнительным источником, имеет функцию широтно-импульсной модуляции. Технический результат заключается в повышении точности и достоверности измерений. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Предлагаемые способ и устройство относятся к электроизмерительной технике и предназначены для использования преимущественно в автоматизированных системах контроля, диагностики и управления технологическими процессами.
Контроль изоляции и измерение ее сопротивления для гальванически изолированных от земли (корпуса) цепей были всегда актуальными задачами, особенно в таких отраслях как железнодорожная автоматика, судовая электрика, где подавляющее большинство электрических цепей гальванически изолировано от земли (корпуса).
Известен способ контроля электрического сопротивления изоляции и защитного отключения оборудования (заявка на изобретение RU 2009143048, G01R 27/18, опубликована 27.05.2011). В соответствии с данным способом дополнительный источник напряжения подключают к одному из полюсов контролируемой цепи, формируют измерительное напряжение в форме периодической последовательности импульсов с изменяющейся полярностью и по напряжению и току в цепи дополнительного источника в разных полупериодах его работы рассчитывают сопротивление изоляции и судят о допустимости его изменения.
Данный способ (и его формулы расчета) работоспособны только в предположении, что напряжение дополнительного источника превышает напряжение контролируемой цепи, поскольку в противном случае при их встречном включении (за счет изменения полярности дополнительного источника) ток, протекающий в цепи дополнительного источника, должен пройти в обратном направлении, что невозможно из-за того, что обычно источник постоянного тока содержит на выходе выпрямительный элемент. Во всяком случае, внутреннее сопротивление источника постоянного тока в обратном направлении гораздо больше его значения в прямом направлении. Расчет тока в цепи дополнительного источника для данного способа в цикле встречного включения показывает, что для исключения изменения направления тока должно выполняться условие:
U 2 U r T + R 1 2 r T + R 1 + R 2 ( 1 )
Figure 00000001
где: U2 - напряжение дополнительного источника; U - напряжение контролируемой цепи; rT - внутреннее сопротивление дополнительного источника (в прямом направлении); R1 - сопротивление изоляции полюса, к которому подключен дополнительный источник; R2 - сопротивление изоляции второго полюса.
Таким образом, когда R1>>R2 (что вполне реально), напряжение дополнительного источника должно быть больше (или равно) напряжения контролируемой цепи.
Использование в устройствах измерения сопротивления изоляции достаточно высоковольтных источников постоянного тока по многим причинам не рационально. Во-первых, это проводит к значительному усложнению устройств, во-вторых, в периоде последовательного соединения дополнительного и контролируемого источников их напряжения уже суммируются, что может привести к недостоверным результатам измерения из-за срабатывания разрядников, которые устанавливаются для защиты цепей от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Кроме этого, при наличии в цикле измерения встречного включения источников, существует достаточно актуальная проблема измерения общего сопротивления изоляции контролируемой линии без нагрузки (например, после переключения питания с основной линии на резервную). Эта проблема также связана с разным внутренним сопротивлением источников постоянного тока (теперь уже контролируемых) в прямом и обратном направлениях.
Наиболее близким к предлагаемому является способ контроля сопротивления изоляции и защиты сети постоянного тока от замыканий на землю (заявка на изобретение RU 2000106754, G01R 27/18, опубликована 27.02.2002). Способ основан на том, что к полюсам сети постоянного тока через одинаковые добавочные сопротивления подключают дополнительный источник специальной (двухступенчатой) формы, производят измерение установившихся значений напряжений полюсов сети относительно земли и тока в ветви дополнительного источника в первом и втором полупериодах его работы, определяют эквивалентное (общее) сопротивление изоляции полюсов относительно земли по приводимым формулам и сравнивают его с допустимым.
Все недостатки, указанные при рассмотрении первого способа присущи и данному, с учетом того, что дополнительный источник подключается к условной средней точке контролируемой цепи, образованной двумя добавочными сопротивлениями. Поэтому меньшее из напряжений дополнительного источника в предельных случаях должно быть больше половины напряжения контролируемой сети.
Целью предлагаемого изобретения является повышение достоверности и точности измерений, снижение напряжения дополнительного источника, что достигается применением известных технических решений предлагаемым способом.
Сущность предлагаемого технического решения заключается в способе измерения сопротивления изоляции двухпроводных цепей постоянного тока, находящихся под напряжением, при подключении к одному проводу, в соответствии с которым между одним из полюсов контролируемой цепи и шиной заземления подключают измерительную цепь, содержащую управляемый дополнительный источник постоянного тока, ограничительные резисторы и токовый шунт, при этом, с целью снижения измерительного напряжения дополнительного источника, с цепью заземления соединяют полюс дополнительного источника одноименный с полюсом контролируемой цепи, после определенной выдержки времени производят измерение напряжения источника и тока в его цепи, усредняя их по n измерениям в интервале, кратном периоду наиболее вероятной помехи, затем повышают напряжение и вновь после определенной выдержки производят те же измерения, общее сопротивление изоляции контролируемой цепи вычисляют по формуле:
R и з = U 0 2 U 0 1 I 0 2 I 0 1 R 0 ( 2 )
Figure 00000002
где: U01, U02 - усредненные значения напряжения дополнительного источника на первом и втором этапах измерения; I01, I02 - соответствующие токи в измерительной цепи; Ro - суммарное сопротивление измерительной цепи, включающее ограничительный резистор, сопротивление шунта и внутреннее сопротивление дополнительного источника (в прямом направлении).
Для реализации предлагаемого способа измерения сопротивления изоляции цепей постоянного тока устройство содержит измерительную цепь, включенную между одним из полюсов контролируемой цепи и шиной заземления и состоящую из управляемого дополнительного источника постоянного тока, ограничительных резисторов и токового шунта, микропроцессорный элемент, выход которого подключен к управляемому им дополнительному источнику, прецизионный элемент стабилизации напряжения питания аналоговой части микропроцессорного элемента, при этом, параллельно токовому шунту, подключена цепь из последовательно соединенных масштабирующих операционных усилителей для образования поддиапазонов измерения, а параллельно дополнительному источнику подключен еще один операционный усилитель с делителем напряжения на входе, выходы операционных усилителей соединены с входами аналого-цифрового преобразования микропроцессорного элемента, который, в свою очередь, подключен к блоку последовательного интерфейса для передачи измерительной информации, и отличается тем, что выход микропроцессорного элемента управляющего дополнительным источником имеет функцию широтно-импульсной модуляции, а дополнительный источник напряжения содержит управляемый импульсный преобразователь с умножителем или выпрямителем напряжения на выходе, при этом, с шиной заземления соединен его полюс одноименный с подключенным полюсом контролируемой цепи.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 приведена структурная схема устройства по предлагаемому способу для измерения сопротивления изоляции цепей постоянного тока, находящихся под рабочим напряжением, где: 1 - измерительная цепь; 2 - ограничительный резистор; 3 - токовый шунт; 4 - управляемый дополнительный источник постоянного тока; 5 - шина заземления; 6 - делитель напряжения; 7 - операционные усилители; 8 - микропроцессорный элемент; 9 - блок приема/передачи измерительной и диагностической информации; 10 - прецизионный элемент стабилизации напряжения; 11 - контролируемая цепь постоянного тока; R1, R2 - сопротивления изоляции первого и второго полюсов контролируемой цепи.
Устройство, представленное на фиг.1, работает под управлением микропроцессорного элемента по заложенной в него программе в соответствии с алгоритмами, указанными в предлагаемом способе, и производит вычисления по приведенным формулам. Расчетные формулы получены на основании закона Киргофа для точки (шина заземления) ветвления токов утечки через сопротивления изоляции (R1, R2) и сопротивление измерительной цепи (R0) и закона равенства напряжений на параллельно включенных участках:
На первом этапе измерения:
{ I 0 1 = I 1 1 + I 2 1 U 0 1 + I 0 1 R 0 = I 1 1 R 1 U 0 1 + I 0 1 R 0 = U + I 2 1 R 2 I 0 1 = U 0 1 R 1 + R 2 R 1 R 2 + I 0 1 R 0 R 1 + R 2 R 1 R 2 U R 2 ( 3 )
Figure 00000003
где: U - напряжение контролируемой цепи; I11, I21 - токи в цепях сопротивлений изоляции соответственно R1 и R2 на первом этапе измерения.
Аналогично, на втором этапе измерения получаем:
I 0 2 = U 0 2 R 1 + R 2 R 1 R 2 + I 0 2 R 0 R 1 + R 2 R 1 R 2 U R 2 ( 4 )
Figure 00000004
Вычитая (3) из (4), учитывая, что R 1 + R 2 R 1 R 2 = 1 R и з
Figure 00000005
, и делая преобразования относительно Rиз, получаем формулу (2).
Способ снижения напряжения дополнительного источника постоянного напряжения использован в ООО ”НПП”Югпромавтоматизация” при разработке микромодуля ММСИ1П. Устройство, реализующее предлагаемый способ, изготовлено на печатной плате размером 30×80 мм, прошло комплекс испытаний и подтвердило хорошие метрологические характеристики.

Claims (2)

1. Способ измерения сопротивления изоляции двухпроводных цепей постоянного тока, находящихся под напряжением, при подключении к одному проводу, в соответствии с которым между одним из полюсов контролируемой цепи и шиной заземления подключают измерительную цепь, содержащую управляемый дополнительный источник постоянного тока, ограничительные резисторы и токовый шунт, при этом с целью снижения измерительного напряжения дополнительного источника с цепью заземления соединяют полюс дополнительного источника, одноименный с полюсом контролируемой цепи, производят измерение напряжения источника и тока в его цепи, усредняя их по n измерениям в интервале, кратном периоду наиболее вероятной помехи, затем повышают напряжение и вновь производят те же измерения, общее сопротивление изоляции контролируемой цепи вычисляют по формуле R и з = U 2 U 1 I 2 I 1 R 0
Figure 00000006
где: U1, U2 - усредненные значения напряжения дополнительного источника на первом и втором этапах измерения; I2, I1 - соответствующие токи в измерительной цепи; R0 - суммарное сопротивление измерительной цепи.
2. Устройство измерения сопротивления изоляции цепей постоянного тока по предложенному способу, содержащее измерительную цепь, включенную между одним из полюсов контролируемой цепи и шиной заземления и состоящую из управляемого дополнительного источника постоянного тока, ограничительных резисторов и токового шунта, микропроцессорный элемент, выход которого подключен к управляемому им дополнительному источнику, прецизионный элемент стабилизации напряжения питания аналоговой части микропроцессорного элемента, при этом параллельно токовому шунту подключена цепь из последовательно соединенных масштабирующих операционных усилителей для образования поддиапазонов измерения, а параллельно дополнительному источнику подключен еще один операционный усилитель с делителем напряжения на входе, выходы операционных усилителей соединены с входами аналого-цифрового преобразования микропроцессорного элемента, который, в свою очередь, подключен к блоку последовательного интерфейса для передачи измерительной информации, отличающееся тем, что выход микропроцессорного элемента, управляющего дополнительным источником, имеет функцию широтно-импульсной модуляции, а дополнительный источник напряжения содержит управляемый импульсный преобразователь с умножителем или выпрямителем напряжения на выходе, при этом с шиной заземления соединен его полюс, одноименный с подключенным полюсом контролируемой цепи.
RU2012114525/28A 2012-04-12 2012-04-12 Способ измерения сопротивления изоляции цепей постоянного тока, находящихся под рабочим напряжением, и устройство для его реализации RU2496114C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012114525/28A RU2496114C1 (ru) 2012-04-12 2012-04-12 Способ измерения сопротивления изоляции цепей постоянного тока, находящихся под рабочим напряжением, и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012114525/28A RU2496114C1 (ru) 2012-04-12 2012-04-12 Способ измерения сопротивления изоляции цепей постоянного тока, находящихся под рабочим напряжением, и устройство для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2496114C1 true RU2496114C1 (ru) 2013-10-20

Family

ID=49357274

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012114525/28A RU2496114C1 (ru) 2012-04-12 2012-04-12 Способ измерения сопротивления изоляции цепей постоянного тока, находящихся под рабочим напряжением, и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2496114C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2000106754A (ru) * 2000-03-20 2002-02-27 Валерий Кузьмич Ванин Способ контроля сопротивления изоляции и защиты сети постоянного тока от замыканий на землю в одной точке
RU2230332C2 (ru) * 2002-07-30 2004-06-10 Нкб "Миус" Трту Устройство для измерения электрического сопротивления изоляции
RU2348939C1 (ru) * 2007-10-01 2009-03-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (ЮФУ) Устройство для измерения электрического сопротивления изоляции
RU100631U1 (ru) * 2010-06-23 2010-12-20 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Измеритель сопротивления изоляции

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2196999C2 (ru) * 2000-03-20 2003-01-20 Ванин Валерий Кузьмич Способ контроля сопротивления изоляции и защиты сети постоянного тока от замыканий на землю в одной точке

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2000106754A (ru) * 2000-03-20 2002-02-27 Валерий Кузьмич Ванин Способ контроля сопротивления изоляции и защиты сети постоянного тока от замыканий на землю в одной точке
RU2230332C2 (ru) * 2002-07-30 2004-06-10 Нкб "Миус" Трту Устройство для измерения электрического сопротивления изоляции
RU2348939C1 (ru) * 2007-10-01 2009-03-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (ЮФУ) Устройство для измерения электрического сопротивления изоляции
RU100631U1 (ru) * 2010-06-23 2010-12-20 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Измеритель сопротивления изоляции

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Сепетый А.А., Кольцов В.В. и др. ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ УСТРОЙСТВ СЦБ. - Ростов-на-Дону, 2009 с.370-372, рис.5.23. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110426664B (zh) 一种带两个电流传感器的三相三线制逆变器功率管开路故障和电流传感器故障综合诊断方法
CN107703414B (zh) 检测电路及检测方法
CN102778641B (zh) 太阳能电池板的异常检测装置
EP1586910B1 (en) Method of and device for insulation monitoring
US8896334B2 (en) System for measuring soft starter current and method of making same
JP5514842B2 (ja) 直流非接地式電路の絶縁監視装置と監視方法
EP2933646B1 (en) Precision measurement of voltage drop across a semiconductor switching element
CN102162834A (zh) 串联电池组中的电池电压检测装置及其方法
JP6619439B2 (ja) Pv発電機における絶縁抵抗を決定するための装置、および太陽光発電設備
US20160154028A1 (en) Electronic device for measuring a differential current in an electric line
RU2381513C1 (ru) Способ определения сопротивлений изоляции присоединений в сети постоянного тока с изолированной нейтралью, устройство для его осуществления и дифференциальный датчик для этого устройства
US9541604B2 (en) Loop powered isolated contact input circuit and method for operating the same
JP2016169962A (ja) 電磁流量計
WO2018080516A1 (en) Current monitor circuit
JP5057950B2 (ja) 絶縁抵抗計
RU2496114C1 (ru) Способ измерения сопротивления изоляции цепей постоянного тока, находящихся под рабочим напряжением, и устройство для его реализации
RU2377581C1 (ru) Способ измерения и контроля сопротивления изоляции изолированных от земли (корпуса) силовых электрических сетей переменного тока под рабочим напряжением и устройство для его реализации
RU2609277C1 (ru) Способ контроля сопротивления изоляции разветвленных сетей постоянного тока
RU2631012C1 (ru) Способ контроля исправности электромагнитного расходомера и электромагнитный расходомер с функцией самоконтроля
JP6809189B2 (ja) 直流電源供給回路の絶縁抵抗測定方法
RU2586084C1 (ru) Многоканальный преобразователь приращения сопротивления резистивных датчиков в напряжение
CN209086326U (zh) 用于确定电流测量布置的传递函数的设备和电度表
RU2508587C1 (ru) Способ защиты синхронных генераторов от замыкания на землю в одной точке цепи возбуждения
RU202105U1 (ru) Многоканальное устройство измерения и обработки электрических сигналов
RU206170U1 (ru) Многоканальное устройство измерения сопротивления изоляции