RU2623363C1 - Способ и устройство контроля исправности жил кабеля рельсовых цепей - Google Patents

Способ и устройство контроля исправности жил кабеля рельсовых цепей Download PDF

Info

Publication number
RU2623363C1
RU2623363C1 RU2016109621A RU2016109621A RU2623363C1 RU 2623363 C1 RU2623363 C1 RU 2623363C1 RU 2016109621 A RU2016109621 A RU 2016109621A RU 2016109621 A RU2016109621 A RU 2016109621A RU 2623363 C1 RU2623363 C1 RU 2623363C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable
current
circuit
pairs
resistance
Prior art date
Application number
RU2016109621A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Михайлович Базюк
Александр Евгеньевич Шухин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ИЖ-ТРАНС-РАДИО"
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 "ИЖ-ТРАНС-РАДИО" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ИЖ-ТРАНС-РАДИО"
Priority to RU2016109621A priority Critical patent/RU2623363C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2623363C1 publication Critical patent/RU2623363C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B61RAILWAYS
    • B61LGUIDING RAILWAY TRAFFIC; ENSURING THE SAFETY OF RAILWAY TRAFFIC
    • B61L23/00Control, warning, or like safety means along the route or between vehicles or vehicle trains
    • B61L23/08Control, warning, or like safety means along the route or between vehicles or vehicle trains for controlling traffic in one direction only
    • B61L23/14Control, warning, or like safety means along the route or between vehicles or vehicle trains for controlling traffic in one direction only automatically operated
    • B61L23/16Track circuits specially adapted for section blocking

Abstract

Техническое решение относится к области железнодорожной автоматики и телемеханики для контроля рельсовых цепей. Способ основан на создании замкнутого через потенциал «Земля» электрического контура постоянного тока, в который включены пары жил кабеля рельсовых цепей, в контуре формируют постоянный ток определенной величины и осуществляют контроль за уменьшением величины тока, протекающего через элементы, соединяющие пары жил кабеля или пару жил кабеля и потенциал «Земля» ниже допустимого значения. Причем нарушение изоляции в кабеле выявляют путем сравнения величин токов на входах пар жил кабеля с токами на их выходах, сопротивление изоляции между парами жил кабеля или парой жил кабеля и потенциалом «Земля» определяют по току утечки, разница величины тока на входе и выходе пары жил кабеля, и суммарному сопротивлению элементов контура, расположенных между парами жил кабеля с поврежденной изоляцией. Устройство, реализующее способ, включает в себя схему контроля, узел формирования контрольного тока, узел имитации тока утечки и блок сравнения. Достигается непрерывность контроля исправности жил кабеля рельсовых цепей на начальном этапе нарушения изоляции проводов. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики, телемеханики и связи и может быть использовано в системах интервального регулирования движения поездов на железнодорожном транспорте и линиях метрополитена.
Наиболее близким способом контроля является способ, описанный в разделе «Контроль неисправности кабельных цепей» (Дмитриев B.C., Минин В.А. «Системы автоблокировки с рельсовыми цепями тональной частоты». - М.: Транспорт, 1992. - Стр. 39-44).
Данный способ контроля основан на том, что контролируемые пары жил кабеля рельсовых цепей последовательно соединяются между собой с подключением между ними контрольных реле. К данной последовательной цепочке подключается источник постоянного тока, подборочные сопротивления и потенциал «Земля». Учитывая, что нагрузками пар жил кабеля являются путевые трансформаторы, создается замкнутый через потенциал «Земля» электрический контур постоянного тока.
С помощью подборочных сопротивлений схема настраивается таким образом, что падение напряжения на контрольных реле в режиме контроля устанавливается выше, чем напряжение отпускания якоря. При уменьшении сопротивления изоляции проводов возникают токи утечки в кабеле. В этом случае постоянный ток, проходящий через входящие в область повреждения контрольные реле, уменьшается и при падении напряжения на реле ниже порогового значения контрольное реле отпускает якорь, и своими контактами сигнализируют о неисправности.
Недостатками данного способа контроля является:
- отсутствует информации о состоянии изоляции проводов до момента срабатывания сигнализации;
- отсутствует информация, в каких рельсовых цепях произошел пробой изоляции и какой характер неисправности, а именно замыкание между жилами кабеля разных рельсовых цепей или между рельсовой цепью и «Землей»;
- низкая чувствительность, которая определяется величиной омического сопротивления обмотки контрольного реле. Сигнализация срабатывает при понижении сопротивления изоляции проводов до единиц кОм.
Наиболее близким устройством к заявленному изобретению, в котором используется вышеуказанный способ, является Схема контроля жил кабеля представленная в типовых материалах для проектирования (410306 ТМП «Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением оборудования АБТЦ-03», альбом 1, лист 13-14; альбом 4, лист 2. www.scbist.com/ΤΜΠ АБТЦ-03).
Схема служит для выявления неисправностей кабельных сетей тональных рельсовых цепей ТРЦ, которые могут возникнуть при непосредственном сообщении между жилами кабеля или через обмотку, при понижении сопротивления изоляции по отношению к «Земле» или обрыве кабеля. При неисправности, вследствие шунтирующего действия повреждения, выключается одно или несколько контрольных реле. Учитывая, что величина сопротивления обмотки применяемого реле типа АНШ2-1213 составляет 1230 Ом, а схема настроена таким образом, что напряжение на обмотках каждого контрольного реле в режиме контроля составляет от 3,7 до 4,3 В, что на 40% больше напряжения отпускания якоря, то при уменьшении сопротивления изоляции жил кабеля ниже 3 кОм реле отпустит свой якорь и сработает сигнализация.
Недостатками данного устройства являются:
- количество контролируемых рельсовых цепей ограничено 10 шт.,
- отсутствует проверка исправности работы самой схемы контроля.
Настоящее изобретение направлено на:
- осуществление непрерывного контроля за состоянием исправности жил кабеля рельсовых цепей;
- повышение чувствительности, определение нарушения изоляции на начальном этапе повреждения кабеля;
- определение, в каких жилах кабеля рельсовых цепей уменьшилась изоляция и какой характер неисправности;
- применение функции диагностики исправности устройства контроля;
- увеличение количества контролируемых рельсовых цепей.
Схема способа и устройства контроля исправности жил кабеля рельсовых цепей представлена на ил. 1.
Решение поставленных задач достигается тем, что создается замкнутый, через потенциал «Земля», электрический контур постоянного тока, в который включены контролируемые пары жил кабеля 5 и источник постоянного тока 8. Последовательное соединение пар жил кабеля 5, нагрузками которых являются путевые трансформаторы 6, осуществляется через сопротивление активное R, индуктивность L и датчик постоянного тока 7. Одна свободная жила через сопротивление ограничительное Rогр., индуктивность L и датчик тока 7 соединяется с источником постоянного тока 8, вторая свободная жила через цепочку, состоящую из сопротивления R, индуктивность L и датчик тока 7, соединяется с потенциалом «Земля». Другой потенциал источника постоянного тока 8 также подключается к потенциалу «Земля». Индуктивность L предотвращает попадания сигналов переменного тока с одной рельсовой цепи на другую. Сопротивление Rогр. ограничивает максимальный ток в контуре в случае замыкания первой по схеме жилы кабеля на «Землю». Сопротивление активное R является измерительным резистором, величина которого служит мерой для определения сопротивления изоляции между парами жил кабеля 5 или парой жил кабеля 5 и потенциалом «Земля». Чем больше величина сопротивления R, тем чувствительнее устройство контроля.
Принцип контроля исправности жил кабеля заключается в том, что в замкнутом контуре проходит постоянный ток, определяемый напряжением источника постоянного тока 8 и сопротивлением контура. При исправном кабеле величина тока в каждой точке контура одинаковая. В случае нарушения изоляции жил кабеля появляются так называемые токи утечки и величины токов на входах поврежденных пар жил кабеля 5 и на их выходах будут отличаться друг от друга, сопротивление контура уменьшается, а ток в контуре увеличивается.
Сравнение величины тока на входе пары жил кабеля 5 с величиной тока на их выходе, а так же сравнение величины тока на входе последовательной цепочки пар жил кабеля с величиной тока на ее выходе позволяет выявлять токи утечки.
Сравнения величин токов можно осуществлять как непосредственно сравнивая показания датчиков тока 7 между собой, так и в сравнении с величиной тока, протекающего в контуре при условии исправности кабеля Iконтр.
Формирование контрольного тока Iконтр. осуществляется путем подключения к источнику постоянного тока 8 сопротивления Rэкв., величина которого равна сумме сопротивлений всех элементов, входящих в электрический контур, включая жилы кабеля.
Если токи на входе и на выходе пары жил кабеля 5 отличаются друг от друга, то в жилах кабеля этой пары нарушена изоляция. Если токи на входе и выходе последовательной цепочки пар жил кабеля 5 равны, но больше тока Iконтр., то нарушена изоляция между жилами кабеля. Если величина тока на входе последовательной цепочки жил кабеля больше, чем величина тока на ее выходе, то произошло замыкание на «Землю». Если величина тока на входе и выходе последовательной цепочки жил кабеля меньше тока Iконтр., то это означает, что уменьшилась проводимость элементов, входящих в контур, или появился плохой контакт в их соединениях.
Ток, протекающий в электрическом контуре Iконтура, определяется датчиком тока 7, подключенным к источнику постоянного тока 8, и по своей сути является током потребления источника питания 8. Учитывая, что токи Iконтура и Iконтр. вырабатываются одним и тем же источником питания 8, отношение их величин не зависит от напряжения питания.
Figure 00000001
отсюда сопротивление контура
Figure 00000002
Из приведенной формулы видно, что с помощью сравнения величин токов Iконтура и Iконтр. можно осуществлять контроль за изменением сопротивления контура и тем самым определять характер повреждения в рельсовых цепях.
Для определения степени нарушения изоляции принимаются такие понятия, как «Зона повреждения кабеля» и сопротивление утечки Rутеч. Под зоной повреждения кабеля принимается участок электрического контура, расположенный между двумя поврежденными парами жил кабеля 5 или между поврежденной парой жил кабеля 5 и «Землей», а под сопротивлением Rутеч. - обратное значение проводимости изоляции.
Сопротивление утечки рассчитывается по формуле:
Figure 00000003
, где
I1 - ток на входе пары жил кабеля 5,
I2 - ток на ее выходе,
I утеч. = I1 - I2 - ток утечки,
N - количество активных сопротивлений R, входящих в зону повреждения кабеля,
R - сопротивление активное, т.к. величина сопротивления R значительно превосходит общее сопротивление пары жил кабеля 5 рельсовой цепи и обмотки путевого трансформатора 6, то при расчете Rутеч. их значениями можно пренебречь.
Rутеч. можно также рассчитать через отношение тока на выходе пары жил кабеля 5 к величине тока на ее входе:
Figure 00000004
где
Figure 00000005
Из этой формулы видно, что для определения сопротивления утечки Rутеч. не надо проводить измерения токов, а достаточно только сравнивать их значения между собой.
Сопротивление утечки Rутеч. можно также определять путем сравнения величины тока на выходе пары жил кабеля 5 и на ее входе выраженных в относительных величинах к контрольному току Iконтр.
Figure 00000006
Устройство контроля исправности жил кабеля состоит из схемы контроля 1, блока сравнения 2, узла формирования контрольного тока 3 и узла имитации тока утечки 4.
Схема контроля 1 представляет собой замкнутый через потенциал «Земля» электрический контур постоянного тока, состоящий из последовательно соединенных пар жил кабеля 5 рельсовых цепей, источника постоянного тока 8 и потенциала «Земля».
Для защиты от попадания рабочих сигналов переменного тока с одной рельсовой цепи на другую соединение пар жил кабеля и элементов контура осуществляется через индуктивность L. Емкость С служит для предотвращения попадания постоянного тока в аппаратуру автоблокировки.
Сопротивление активное R и чувствительность датчика тока 7 определяют минимальную контролируемую величину тока утечки. С учетом того, что сопротивление R, при повреждении кабеля, шунтируется сопротивлением утечки Rутеч., а сопротивление изоляции исправного кабеля составляет десятки МОм, то чем больше величина сопротивления R, тем чувствительнее Устройство контроля на малые токи утечки.
Величина напряжения источника питания 8 выставляется с учетом количества пар жил кабеля 5, подключенных в контур.
Формирование контрольного тока Iконтр. осуществляется путем подключения к источнику питания 8 сопротивления, эквивалентного сопротивлению электрического контура Rэкв. и последовательно соединенного с ним датчика тока 7.
В устройстве контроля предусмотрена функция диагностики, которая реализуется с помощью имитации тока утечки Iимит. заданного значения. Для этой цели потенциал «Земля» через сопротивление определенного номинала Rимит. и датчик тока 7 периодически подключается к первой по электрической схеме 1 жиле кабеля. Подключение потенциала «Земля» осуществляется через электронный ключ 9, на который подается сигнал управления Uупр. с блока сравнения 2.
Блок сравнения 2 представляет собой микропроцессор, в память которого заложены характеристики элементов контура, включая сопротивления проводов. Гальванически развязанные выходы датчиков тока 7 подключаются к блоку сравнения 2, в котором осуществляется анализ уровней токов с учетом местоположения датчиков тока 7 в контуре и производится расчет сопротивлений изоляции.

Claims (3)

1. Способ контроля исправности жил кабеля рельсовых цепей, основанный на создании замкнутого через потенциал «Земля» электрического контура постоянного тока, в который включены пары жил кабеля рельсовых цепей, в контуре формируют постоянный ток определенной величины и осуществляют контроль за уменьшением величины тока, протекающего через элементы соединяющие пары жил кабеля или пару жил кабеля и потенциал «Земля» ниже допустимого значения, отличающийся тем, что нарушение изоляции в кабеле выявляют путем сравнения величин токов на входах пар жил кабеля с токами на их выходах, сопротивление изоляции между парами жил кабеля или парой жил кабеля и потенциалом «Земля» определяют по току утечки, разница величины тока на входе и выходе пары жил кабеля, и суммарному сопротивлению элементов контура, расположенных между парами жил кабеля с поврежденной изоляцией.
2. Способ контроля исправности жил кабеля рельсовых цепей по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно формируют контрольный ток, величина которого эквивалентна току в контуре при условии исправности кабеля и величины токов, протекающих в точках контура, определяют методом сравнения с контрольным током в относительных величинах.
3. Устройство, предназначенное для контроля исправности жил кабеля рельсовых цепей, состоящее из схемы контроля, узла формирования контрольного тока, узла имитации тока утечки и блока сравнения, схема контроля представляет собой замкнутый через потенциал «Земля» электрический контур постоянного тока, в который включают пары жил кабеля, одну из клемм источника постоянного тока соединяют со свободной жилой последовательно соединенных между собой пар жил кабеля, другую клемму источника питания и вторую свободную жилу подключают к потенциалу «Земля», нагрузками пар жил кабеля являются обмотки путевых трансформаторов, соединение пар жил кабеля между собой и их подключение к потенциалу «Земля» осуществляется через активное сопротивление, являющееся измерительным резистором, датчик постоянного тока и индуктивность, гальванически развязанные выходы датчиков тока подключаются к блоку сравнения, в котором осуществляется сравнение показаний датчиков тока между собой и с уровнем тока, протекающего в контуре при заведомо исправном кабеле, и производится расчет сопротивлений изоляции, формирование контрольного тока осуществляют с помощью подключения к источнику питания сопротивления, эквивалентного сопротивлению электрического контура, и последовательно соединенного с ним датчика тока, имитацию тока утечки осуществляют путем периодического подключения потенциала «Земля» к жиле кабеля, соединенной с источником питания, через сопротивление определенного номинала, датчик тока и электронный ключ, управляемый блоком сравнения.
RU2016109621A 2016-03-17 2016-03-17 Способ и устройство контроля исправности жил кабеля рельсовых цепей RU2623363C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016109621A RU2623363C1 (ru) 2016-03-17 2016-03-17 Способ и устройство контроля исправности жил кабеля рельсовых цепей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016109621A RU2623363C1 (ru) 2016-03-17 2016-03-17 Способ и устройство контроля исправности жил кабеля рельсовых цепей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2623363C1 true RU2623363C1 (ru) 2017-06-23

Family

ID=59241221

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016109621A RU2623363C1 (ru) 2016-03-17 2016-03-17 Способ и устройство контроля исправности жил кабеля рельсовых цепей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2623363C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2694170C1 (ru) * 2018-09-04 2019-07-09 Акционерное общество "Головное производственно-техническое предприятие "Гранит" Способ контроля протяженных многожильных кабелей

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU970545A1 (ru) * 1981-04-17 1982-10-30 Ленинградский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.М.И.Калинина Устройство дл защиты блочного генератора от снижени изол ции статора
SU1645184A1 (ru) * 1989-05-10 1991-04-30 Харьковский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Им.С.М.Кирова Устройство дл измерени проводимости изол ции рельсовой линии
RU2121744C1 (ru) * 1995-09-28 1998-11-10 Александр Витальевич Булычев Способ защиты трехфазной сети с изолированной нейтралью от однофазных замыканий на землю
EP0878373A2 (en) * 1997-05-15 1998-11-18 Hitachi, Ltd. Train detection system and method
RU131687U1 (ru) * 2012-10-29 2013-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" Рельсовая цепь с контролем кабеля

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU970545A1 (ru) * 1981-04-17 1982-10-30 Ленинградский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.М.И.Калинина Устройство дл защиты блочного генератора от снижени изол ции статора
SU1645184A1 (ru) * 1989-05-10 1991-04-30 Харьковский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Им.С.М.Кирова Устройство дл измерени проводимости изол ции рельсовой линии
RU2121744C1 (ru) * 1995-09-28 1998-11-10 Александр Витальевич Булычев Способ защиты трехфазной сети с изолированной нейтралью от однофазных замыканий на землю
EP0878373A2 (en) * 1997-05-15 1998-11-18 Hitachi, Ltd. Train detection system and method
RU131687U1 (ru) * 2012-10-29 2013-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" Рельсовая цепь с контролем кабеля

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Дмитриев B.C., Минин В.А. "Системы автоблокировки с рельсовыми цепями тональной частоты." - М.: Транспорт, 1992. - 182 с.. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2694170C1 (ru) * 2018-09-04 2019-07-09 Акционерное общество "Головное производственно-техническое предприятие "Гранит" Способ контроля протяженных многожильных кабелей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2946139C (en) Smart sensor network for power grid health monitoring
US10126345B2 (en) Device and method for insulation monitoring in a power supply system including a high-resistance grounded neutral point
US9182431B2 (en) Method and apparatus for determining an insulation resistance in a grounded isole terre system
US20160103157A1 (en) Ratio metric current measurement
EP2648008B1 (fr) Système de contrôle d'isolement pour réseau électrique sécurisé
Garcia-Santander et al. Down-conductor fault detection and location via a voltage based method for radial distribution networks
US20120235825A1 (en) Method and apparatus for detecting a fault in an active line, neutral return line or earth return path of an electrical network
CN104246522A (zh) 用于检测hvdc输电系统中的故障的方法和设备
AU2013224729B2 (en) Testing a fuse
CN214335062U (zh) 确定未接地供电系统相对于地电势的绝缘电阻的电路布置
US9515478B2 (en) System for protecting of a plurality of DC voltage sources
TW201303318A (zh) 脈衝式失落接地偵測器電路
WO2019011848A1 (en) FAULT DETECTION OF GROUNDING A POWER BATTERY WITHOUT BREAK
RU2623363C1 (ru) Способ и устройство контроля исправности жил кабеля рельсовых цепей
RU2406624C1 (ru) Система электроснабжения электрифицированных железных дорог переменного тока
RU2341395C2 (ru) Способ контроля состояния рельсовых цепей
CN104049169A (zh) 接地检测装置和方法
RU2514027C2 (ru) Способ диагностики состояния электрического сопротивления рельсовых линий в рельсовых цепях на участках с электротягой переменного тока
RU2807681C1 (ru) Способ диагностики состояния питающей линии 0,4 кВ
US11368014B2 (en) Ground fault protection circuit and techniques
RU2700289C1 (ru) Способ определения мест неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ
RU2348094C2 (ru) УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ НУЛЕВЫХ ПРОВОДНИКОВ В ЛИНИЯХ 0,38 кВ
Rynjah et al. Microcontroller-based Cable Fault and Insulation Flaw Detection in Low-Voltage Cables
SU1465776A1 (ru) Способ контрол нарушени потреблени электроэнергии в двухпроводных лини х переменного тока и устройство дл его осуществлени
Shkrabets et al. Methods of improving the reliability of distribution networks 6-35 kV.