RU2534782C1 - Универсальный автоматический прибор взрывания - Google Patents

Универсальный автоматический прибор взрывания Download PDF

Info

Publication number
RU2534782C1
RU2534782C1 RU2013135629/03A RU2013135629A RU2534782C1 RU 2534782 C1 RU2534782 C1 RU 2534782C1 RU 2013135629/03 A RU2013135629/03 A RU 2013135629/03A RU 2013135629 A RU2013135629 A RU 2013135629A RU 2534782 C1 RU2534782 C1 RU 2534782C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microcontroller
outputs
voltage
unit
opto
Prior art date
Application number
RU2013135629/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Сергеевич Петров
Юрий Владимирович Саханский
Сергей Петрович Масков
Юрий Петрович Масков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)
Priority to RU2013135629/03A priority Critical patent/RU2534782C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2534782C1 publication Critical patent/RU2534782C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области взрывных работ, в частности к электрическому взрыванию зарядов, и может быть использовано в горной промышленности, строительстве и других областях. Прибор включает микроконтроллер, запоминающее устройство, источник питания, преобразователь напряжения, датчик тока, датчик напряжения, аналого-цифровой преобразователь, устройство ввода и отображения информации, коммутирующее устройство, блок памяти. Прибор дополнительно снабжен узлом контроля источника питания, конденсатором-накопителем, оптотиристором-включателем, оптотиристором-ограничителем, блоком стабилизаторов, вторым коммутирующим устройством, измерительным резистором, генератором, компаратором, блоком контроля блуждающих токов и блоком ввода защитной информации. Технический результат заключается в повышении эффективности, безопасности и безотказности при работе электровзрывных сетей. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области взрывных работ, в частности к электрическому взрыванию зарядов, и может быть использовано в горной промышленности, строительстве и других областях.
Известно устройство для определения отказов при электровзрывании, включающее регистрирующие элементы, счетное устройство, схему запуска с отсчетом взрыва, согласующее устройство, устройство ввода и отображения информации, причем в качестве счетного устройства используют микроконтроллер (см. патент РФ на изобретение №2446379, МПК9 F42D 5/02, опубл. 27.03.2012 г.).
Недостатком данного прибора является опасность взрывных работ из-за отсутствия контроля изоляции и входного сопротивления электровзрывной цепи, а также величины блуждающих токов.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является сетевой прибор взрывания (см. патент РФ на изобретение №2333459, МПК9 F42D 5/02, опубл. 10.09.2008 г.).
Недостатком прототипа является низкая эффективность и опасность проведения взрывных работ из-за отсутствия контроля источника питания, величины блуждающих токов и входного сопротивления электровзрывной цепи.
Задачей предлагаемого технического решения является повышение эффективности, безопасности и безотказности взрывных работ.
Технический результат заключается в контроле изоляции электровзрывной цепи, уровня блуждающих токов и напряжения источника питания.
Решение технической задачи достигается тем, что универсальный автоматический прибор взрывания, включающий микроконтроллер, запоминающее устройство, источник питания, преобразователь напряжения, датчик тока, датчик напряжения, аналого-цифровой преобразователь, устройство ввода и отображения информации, коммутирующее устройство, блок памяти, согласно изобретению дополнительно снабжен узлом контроля источника питания, конденсатором-накопителем, оптотиристором-включателем, оптотиристором-ограничителем, блоком стабилизаторов, измерительным резистором, вторым коммутирующим устройством, измерительным резистором, генератором, компаратором, блоком контроля блуждающих токов и блоком ввода защитной информации, при этом источник питания соединен с блоком стабилизаторов, который, в свою очередь, одним выходом соединен с микроконтроллером, а вторым через измерительный резистор - с последовательно соединенными коммутирующими устройствами, выходы которых соединены с электровзрывной цепью и генератором, первый выход которого соединен с блоком контроля блуждающих токов, а второй - с частотным компараторам, причем выходы блока контроля блуждающих токов и частотного компаратора соединены с микроконтроллером, а управляющие входы первого и второго коммутирующих устройств и генератора также соединены с микроконтроллером, который соединен обратной связью с блоком памяти, устройством ввода защитной информации и устройством ввода и отображения информации, причем входы преобразователя напряжения соединены с источником питания и микроконтроллером, а выходы соединены с конденсатором накопителем, а выходы через датчики напряжения и тока, соединенного с аналого-цифровым преобразователем, с микроконтроллером, при этом микроконтроллер, в свою очередь, соединен со входами оптотиристора-включателя и оптотиристора-ограничителя, вторые входы которых соединены с выходами датчиков тока и напряжения, а выходы оптотиристора-включателя и оптотиристора-ограничителя соединены с электровзрывной цепью.
Данный прибор позволяет повысить эффективность, безопасность и безотказность взрывных работ.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображена функциональная схема сетевого прибора взрывания.
Универсальный автоматический прибор взрывания состоит из источника питания 1, ключа 2, стабилизатора напряжения 3, узла контроля напряжения источника питания 4, преобразователя напряжения 5, конденсатора-накопителя 6, датчика тока 7, датчика напряжения 8, оптотиристора-включателя 9, оптотиристора-ограничителя 10, электровзрывной цепи 11, первого коммутатора 12, второго коммутатора 13, генератора 14, блока контроля блуждающих токов 15, компаратора 16, измерительного резистора 17, микроконтроллера 18, блока памяти 19, устройства ввода и отображения информации 20, устройства ввода защитной информации 21, аналого-цифрового преобразователя 22.
Устройство работает следующим образом.
Перед началом процесса инициирования в блок памяти 19 через устройство ввода и отображения информации 20 вводили следующие параметры:
1) допустимое напряжение источника питания 4, Uист.расч.
2) допустимое расчетное значение величины блуждающих токов, Iбл.расч.
3) допустимое значение сопротивления изоляции электровзрывной цепи, Rиз.расч
4) номинальное напряжение конденсатора-накопителя, Uc.расч
5) допустимое расчетное значение входного сопротивления электровзрывной цепи, Rэвц.расч
После ввода и обработки заданных параметров микроконтроллером 18 их помещали на хранение в блок памяти 19.
Общее включение прибора осуществляли ключом 2.
Перед выполнением рабочих операций микроконтроллер 18 подавал управляющий сигнал на первое 12 и второе 13 коммутирующие устройства, которые закорачивали электровзрывную цепь 11 перед монтажом, как предписано Едиными правилами безопасности при взрывных работах ПБ 13-407-01, отключали ее от источника питания 1 и подключали к измерительным блокам и узлам прибора.
Первая операция заключалась в контроле источника питания 1. Для реализации этой операции в приборе использован узел контроля источника питания 4, представляющий собой резистивную цепочку из двух сопротивлений, с одного из которых снимали напряжение, пропорциональное отдаваемому источником питания 1 току. Одновременно с этим ток, протекающий через оба резистора узла контроля источника питания 4, служил для сохранения работоспособности всех узлов и блоков прибора. После этого, информация с узла контроля источника питания 4 передавалась в микроконтроллер 18, который на ее основании вычислял фактический заряд конденсатора-накопителя 6 Uс.факт и сравнивал полученную величину с Uс.расч, хранимой в блоке памяти 19, и если Uс.факт<Uс.расч, то микроконтроллер 18 выдавал сигнал опасности на устройство ввода и отображения информации 20, прибор блокировался. Если Uс.факт>Uс.расч, микроконтроллер 18 переходил ко второй операции.
Второй операцией микроконтроллера 18 являлся контроль величины блуждающих токов. При этом блоком измерения величины блуждающих токов 15 снималась величина напряжения между двумя заземлителями, расположенными в блоках частотного генератора 14 и блоке измерения величины блуждающих токов 15. Заземлители разнесены на расстояние не менее 10 метров друг от друга на линии, перпендикулярной к линии электровозной откатки или ЛЭП или иному наиболее вероятному источнику возникновения блуждающих токов на месте проведения взрывных работ. Величину снимаемого с них напряжения, пропорциональную току между точками заземления в грунте, определял блок контроля блуждающих токов 15, после чего передавал измеренную величину в микроконтроллер 18, который сравнивал величину фактически полученного сигнала Iбл.факт с хранимой величиной Iбл.расч. в блоке памяти 19, и если Iбл.факт>Iбл.расч, то микроконтроллер 18 выдавал сигнал опасности на устройство ввода и отображения информации 20, и прибор блокировался. Если Iбл.факт<Iбл.расч, микроконтроллер 18 переходил к третьей операции.
Третья операция заключалась в измерении фактического сопротивления изоляции электровзрывной цепи 11 Rиз.факт.
Для реализации данной задачи генератор 14 вырабатывал сигнал определенной частоты, который, в свою очередь, подавался на компаратор 16, сравнивающий напряжение, пропорциональное сигналу, соответствующему нормальному состоянию изоляции электровзрывной цепи 11, и напряжение, пропорциональное сигналу, полученного с генератора 14, подключенного к электровзрывной цепи 11 через второе коммутирующее устройство 13. После операции сравнения сигнал с компаратора 16 поступал в микроконтроллер 18, который сравнивал сигнал компаратора 16 с допустимым значением изоляции электровзрывной цепи 11 Rиз.расч, хранящимся в блоке памяти 19. Если Rиз.расч<Rиз.факт, то микроконтроллер 18 выдавал сигнал опасности на устройство ввода и отображения информации 20, и прибор блокировался. Если Rиз.расч>Rиз.факт, то микроконтроллер 18 переходил к четвертой операции.
Четвертая операция заключалась в измерении входного сопротивления электровзрывной цепи и сравнении его с допустимым значением.
Перед выполнением данной операции микроконтроллер 18 подавал управляющий сигнал на первый 12 и второй 13 коммутирующие устройства, которые раскорачивали электровзрывную цепь 11 и подключали ее к источнику питания 1, оставляя при этом подключенными к ней измерительные узлы и блоки прибора, в том числе блок стабилизаторов 3, который в данном случае работал как источник тока (стабильный ток).
Для этого микроконтроллер 18 снимал с измерительного резистора 17 сигнал напряжения, пропорциональный допустимой величине тока, протекающего в электровзрывной цепи и не приводящего к ее срабатыванию. На основании данного сигнала микроконтроллер 18 определял фактическое входное сопротивление электровзрывной цепи Rэвц.факт и сравнивал его с расчетным Rэвц.расч, хранимым в блоке памяти 19. Если фактическое входное сопротивление электровзрывной цепи отличалось более чем на 10% от расчетного, как предписано Едиными правилами безопасности при взрывных работах ПБ 13-407-01, то микроконтроллер 18 выдавал сигнал опасности на устройство отображения и ввода информации 20 и прибор блокировался. Если разность между фактическим и расчетным сопротивлениями составляла менее 10%, то микроконтроллер 18 переходил к пятой операции.
При этом микроконтроллер начинал считывать сигнал с датчика напряжения 8, подключенного параллельно конденсатору-накопителю 6. При этом определялась величина фактического напряжения на конденсаторе накопителе 6 Uс.факт. Данная величина микроконтроллеров 18 сравнивалась с расчетной величиной напряжения конденсатора-накопителя 6 Uc.расч. При этом, если Uc.факт<Uc.расч, то микроконтроллер 18 выдавал сигнал опасности на устройство отображения и ввода информации 20 и прибор блокировался. Если Uс.факт>Uc.расч, то микроконтроллер 18 переходил к инициированию электровзрывной цепи.
Для этого микроконтроллер 18 подавал управляющий сигнал на оптотиристор-включатель 9, который подключал электровзрывную цепь 11 к конденсатору-накопителю 6. Одновременно с этим микропроцессор 18 начинал выполнять шестую операцию - контроль количества энергии, потребляемой электровзрывной цепью 11 за время инициирования.
Если все фактически определенные величины находились в пределах нормы, то микроконтроллер 18 давал сигнал открытия оптотиристора-включателя 9.
При этом одновременно с подачей управляющего сигнала на включение оптотиристора-включателя 9 микропроцессор 18 начинал снимать сигнал с датчика тока 7 и датчика напряжения 8. Сигнал с датчика тока 7 поступал на аналого-цифровой преобразователь 8 и далее передавался в микроконтроллер 18. Интегрируя произведения двух этих сигналов, микропроцессор 18 рассчитывал величину энергии, потребляемой электровзрывной цепью за время инициирования.
Определенная величина энергии вычиталась из величины энергии, запасенной в конденсаторе-накопителе 6 до начала инициирования на основании данных третьей логической операции и паспортных данных конденсатора-накопителя 6, величина полученной разности делилась на количество энергии, необходимой для инициирования одного электродетонатора в электровзрывной цепи 11, после чего на устройство ввода и отображения информации 20 микроконтроллером 18 выводилось число отказавших электродетонаторов в цепи.
Само время инициирования ограничено временем существования самого чувствительного электродетонатора в электровзрывной цепи 11.
Если взрывные работы проводились в условиях, опасных по газу и пыли, микроконтроллер 18 через 4 мс после включения оптотиристора-включателя 9 подавал команду на включение оптотиристора-ограничителя 10, производящий разряд конденсатора-накопителя 6.
Так же использование устройства ввода защитной информации 21 позволило предотвратить несанкционированное использование прибора лицами, не имеющими кодовой информации для его активации.
Использование предлагаемого универсального прибора взрывания позволяет по сравнению с прототипом осуществлять контроль источника питания, контроль величины блуждающих токов, измерение входного сопротивления электровзрывной цепи, заряд конденсатора-накопителя до необходимого уровня, что существенно повышает эффективность, безопасность и безотказность в работе с электровзрывными сетями.

Claims (1)

  1. Универсальный автоматический прибор взрывания, включающий микроконтроллер, запоминающее устройство, источник питания, преобразователь напряжения, датчик тока, датчик напряжения, аналого-цифровой преобразователь, устройство ввода и отображения информации, коммутирующее устройство, блок памяти, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен узлом контроля источника питания, конденсатором накопителем, оптотиристором-включателем, оптотиристором-ограничителем, блоком стабилизаторов, вторым коммутирующим устройством, измерительным резистором, генератором, компаратором, блоком контроля блуждающих токов и блоком ввода защитной информации, при этом источник питания соединен с блоком стабилизаторов, который, в свою очередь, одним выходом соединен с микроконтроллером, а вторым через измерительный резистор с последовательно соединенными коммутирующими устройствами, выходы которых соединены с электровзрывной цепью и генератором, первый выход которого соединен с блоком контроля блуждающих токов, а второй с частотным компаратором, причем выходы измерительного резистора, блока контроля блуждающих токов и частотного компаратора соединены с микроконтроллером, а управляющие входы первого и второго коммутирующих устройств и генератора также соединены с микроконтроллером, который соединен обратной связью с блоком памяти, устройством ввода защитной информации и устройством ввода и отображения информации, причем входы преобразователя напряжения соединены с источником питания и микроконтроллером, выходы соединены с конденсатором накопителем, а выходы через датчики напряжения и тока, соединенного с аналого-цифровым преобразователем, - с микроконтроллером, при этом микроконтроллер, в свою очередь, соединен с входами оптотиристора-включателя и оптотиристора-ограничителя, вторые входы которых соединены с выходами датчиков тока и напряжения, а выходы оптотиристора-включателя и оптотиристора-ограничителя соединены с электровзрывной цепью.
RU2013135629/03A 2013-07-29 2013-07-29 Универсальный автоматический прибор взрывания RU2534782C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013135629/03A RU2534782C1 (ru) 2013-07-29 2013-07-29 Универсальный автоматический прибор взрывания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013135629/03A RU2534782C1 (ru) 2013-07-29 2013-07-29 Универсальный автоматический прибор взрывания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2534782C1 true RU2534782C1 (ru) 2014-12-10

Family

ID=53285641

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013135629/03A RU2534782C1 (ru) 2013-07-29 2013-07-29 Универсальный автоматический прибор взрывания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2534782C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4646640A (en) * 1983-12-22 1987-03-03 Dynamit Nobel Aktiengesellschaft Process and apparatus for chronologically staggered initiation of electronic explosive detonating devices
FR2695719A1 (fr) * 1992-09-17 1994-03-18 Davey Bickford Procédé de commande de détonateurs du type à module d'allumage électronique à retard intégré, ensemble codé de commande de tir et module d'allumage codé pour sa mise en Óoeuvre.
RU2077699C1 (ru) * 1989-09-28 1997-04-20 Си-Эс-Ай-Ар Устройство для инициирования электрических нагрузок, способ инициирования электрических нагрузок по истечении предварительно установленных временных задержек и дистанционное электрическое устройство задержки для инициирования электрической нагрузки
RU2202766C2 (ru) * 2001-03-12 2003-04-20 Северо-Кавказский государственный технологический университет Сетевой прибор взрывания
RU47508U1 (ru) * 2005-02-14 2005-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение автоматики" имени академика Н.А. Семихатова Распределенная система управления пиросредствами
RU2333459C1 (ru) * 2006-11-07 2008-09-10 Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (СКГМИ (ГТУ) Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сетевой прибор взрывания

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4646640A (en) * 1983-12-22 1987-03-03 Dynamit Nobel Aktiengesellschaft Process and apparatus for chronologically staggered initiation of electronic explosive detonating devices
RU2077699C1 (ru) * 1989-09-28 1997-04-20 Си-Эс-Ай-Ар Устройство для инициирования электрических нагрузок, способ инициирования электрических нагрузок по истечении предварительно установленных временных задержек и дистанционное электрическое устройство задержки для инициирования электрической нагрузки
FR2695719A1 (fr) * 1992-09-17 1994-03-18 Davey Bickford Procédé de commande de détonateurs du type à module d'allumage électronique à retard intégré, ensemble codé de commande de tir et module d'allumage codé pour sa mise en Óoeuvre.
RU2202766C2 (ru) * 2001-03-12 2003-04-20 Северо-Кавказский государственный технологический университет Сетевой прибор взрывания
RU47508U1 (ru) * 2005-02-14 2005-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение автоматики" имени академика Н.А. Семихатова Распределенная система управления пиросредствами
RU2333459C1 (ru) * 2006-11-07 2008-09-10 Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (СКГМИ (ГТУ) Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сетевой прибор взрывания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI328912B (en) Apparatus and method of protecting battery packs
JP5406614B2 (ja) 絶縁状態検出装置
JP6491164B2 (ja) 電圧検出装置
JP6126930B2 (ja) 絶縁状態検出装置
US8248744B2 (en) Voltage detecting apparatus
US6211684B1 (en) Internal unbalance detection in capacitors
CA1093631A (en) Initiation of blasting detonators
CN108490302A (zh) 接地故障检测器
JP6746197B2 (ja) トラッキング現象の検出システム
CN101261301A (zh) 机车控制回路的接地检测电路及接地检测法和断线检测法
FI61372C (fi) Skyddsanordning foer kondensatorbatteri
JP2012130241A5 (ru)
TWI586981B (zh) 電池狀態監視電路以及電池裝置
JP6772720B2 (ja) 漏電検出装置
JP2010256023A (ja) 漏電検出装置
KR101068930B1 (ko) 배터리의 비존재를 측정하는 회로 및 방법
RU2534782C1 (ru) Универсальный автоматический прибор взрывания
CN103884930A (zh) 一种基于绝缘监测的全桥不控整流器故障诊断方法
WO2014062274A3 (en) Voltage monitoring for fireset
KR102634953B1 (ko) 포터블 전원용 서지보호기 검사장치
CN210894407U (zh) 一种新燃料容器的加速度报警系统
CN104483520B (zh) 一种自定义增量信号发生器及校验仪
ITTO950536A1 (it) Metodo e dispositivo di monitoraggio e segnalazione della assenza di i solamento elettrico tra impianto di trazione e carrozzeria in veicoli
RU2709637C1 (ru) Универсальная автоматизированная система инициирования зарядов промышленных взрывчатых веществ
RU2282860C2 (ru) Устройство контроля сопротивления изоляции незаземленных разветвленных электрических сетей под рабочим напряжением

Legal Events

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

Effective date: 20160730