RU2644626C1 - Способ и устройство контроля изоляции системы электроснабжения с изолированной нейтралью - Google Patents

Способ и устройство контроля изоляции системы электроснабжения с изолированной нейтралью Download PDF

Info

Publication number
RU2644626C1
RU2644626C1 RU2017111218A RU2017111218A RU2644626C1 RU 2644626 C1 RU2644626 C1 RU 2644626C1 RU 2017111218 A RU2017111218 A RU 2017111218A RU 2017111218 A RU2017111218 A RU 2017111218A RU 2644626 C1 RU2644626 C1 RU 2644626C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
contactor
phase
ground
current
supply system
Prior art date
Application number
RU2017111218A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Моисеенко
Андрей Николаевич Шульгин
Original Assignee
Александр Борисович Моисеенко
Андрей Николаевич Шульгин
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 Александр Борисович Моисеенко, Андрей Николаевич Шульгин filed Critical Александр Борисович Моисеенко
Priority to RU2017111218A priority Critical patent/RU2644626C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2644626C1 publication Critical patent/RU2644626C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R27/00Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
    • G01R27/02Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
    • G01R27/16Measuring impedance of element or network through which a current is passing from another source, e.g. cable, power line
    • G01R27/18Measuring resistance to earth, i.e. line to ground
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля сопротивления изоляции многофазных разветвленных сетей переменного тока с изолированной нейтралью, находящихся под напряжением. Техническим результатом является осуществление избирательного контроля утечки или замыкания фазы на землю в разветвленной системе электроснабжения с изолированной нейтралью, выявление элемента с поврежденной изоляцией до появления аварийного режима. Устройство контроля изоляции сети электроснабжения с изолированной нейтралью содержит высоковольтные провода подключения, контактор измерительной цепи, контактор заземления. Параллельно контактам контактора заземления подключен диодный мост с модулятором поискового тока. При этом обеспечивается возможность подключения фазы сети электроснабжения через коммутационный переключатель, токоограничивающий конденсатор, контакт контактора измерительной цепи и контакт контактора заземления к контуру заземления. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля сопротивления изоляции многофазных разветвленных сетей переменного тока с изолированной нейтралью, находящихся под напряжением. Предлагаемое устройство может быть использовано там, где есть изолированные от земли силовые сети переменного тока, например на нефтепромыслах, на судах, в шахтах, метрополитене.
При эксплуатации разветвленной системы электроснабжения с изолированной нейтралью частым является нарушение изоляции, вызванное различными факторами, такими как трещины в опорных, проходных и штыревых изоляторах, неправильная работа ограничителей напряжения, разрядников. Определить такие нарушения сложно, т.к. происходит неполный пробой изоляции поврежденного элемента и по истечении небольшого промежутка времени изоляционные свойства могут восстановиться. Этот процесс может возникать с различной периодичностью, поэтому поиск подобного повреждения путем обхода линий электропередачи затруднен. При возникновении повреждений изоляции на двух фазах в различных точках системы электроснабжения образуется двойное замыкание на землю, которое создает опасность поражения электрическим током находящегося в этой зоне обслуживающего персонала, особенно вблизи заземленных объектов. Этот режим может быть длительным из-за нечувствительности к нему межфазной токовой защиты. Как правило, при таком нарушении ток идет по наиболее проводящей среде, например, в условиях месторождения нефти он будет протекать по нефтепроводу. Для своевременного выявления этих нарушений в системе электроснабжения необходимо проводить мониторинг состояния изоляции.
Известно устройство контроля сопротивления изоляции и защиты электротехнической установки (патент РФ №2157039, МПК Н02Н 3/16, G01R 27/18, 11.11.1999), содержащее измерительную цепь, состоящую из выпрямителя на диодах, последовательно соединенных светоизлучателя оптопары, регулировочного и ограничительного резисторов, источника постоянного напряжения, выполненного на параметрическом стабилизаторе напряжения, и исполнительного элемента в виде электромагнитного реле напряжения, включенного через выходной элемент оптопары. Недостатком известного устройства является низкое входное сопротивление измерительных цепей, постоянно подключенных к контролируемой сети, кроме того, работа этого устройства недостаточно надежна, поскольку зависит от колебаний напряжения в контролируемой сети.
Известен способ контроля сопротивления изоляции разветвленных сетей постоянного и переменного тока (патент РФ № 2028638, МПК G01R 31/02, G01R 27/18, дата публикации 09.02.1995, выбран в качестве прототипа способа), основанный на наложении переменного напряжения с периодически изменяющейся частотой на контролируемую сеть, измерении величины тока, обратно пропорциональной величине сопротивления изоляции. В устройстве, реализующем данный способ, датчики тока снабжены дополнительной обмоткой, в цепи замыкания на землю которой установлены компенсирующие индуктивности, источник контрольного напряжения выполнен в виде генератора качающейся частоты. Измерение токов утечки производят в точках нижних экстремумов величины тока по частотной координате. Недостатком способа является низкая точность измерения, обусловленная трудностью выбора такого частотного диапазона генератора и величин индуктивностей, которые соответствовали бы наблюдающемуся на практике большому разбросу распределенных емкостей различных присоединений одной электрической сети.
Известно устройство для поиска поврежденного участка в сетях постоянного и переменного тока (патент РФ № 2052826, МПК G01R 27/18, G01R 31/28, дата публикации 20.01.1996), содержащее вспомогательный источник контрольного переменного напряжения, разделительный конденсатор, сумматор, компенсирующий конденсатор и ключ. В датчиках тока отходящих участков сети введена компенсирующая обмотка, включенная встречно основной, регулируемое сопротивление подключено параллельно компенсирующему конденсатору. Недостатком данного устройства является необходимость предварительной (перед включением его в работу) настройки регулируемых элементов в цепях дополнительных обмоток на нулевую величину выходного сигнала датчика, при подключении к сети эквивалентного контролируемому присоединению элемента, но с заведомо нормальным сопротивлением изоляции. Такие действия весьма трудно реализовать на практике, что снижает точность результатов.
Известно устройство контроля замыкания фазы на корпус в трехфазных сетях с изолированной нейтралью (патент РФ №2370782, МПК G01R 31/02, 30.05.2008), выбранное в качестве прототипа, содержащее три выпрямительных диода, аноды которых через резисторы подключены к контролируемой сети, а катоды объединены в узел и соединены с анодом динистора, катод которого связан с одним выводом катушки электромагнитного реле, второй вывод которого подключен к корпусу. Недостатком известного устройства является то, что оно не обеспечивает избирательности в определении фазы, замкнувшейся на корпус (частично или полностью).
Технической задачей изобретения является осуществление избирательного контроля утечки или замыкания фазы на землю в разветвленной системе электроснабжения с изолированной нейтралью, выявление элемента с поврежденной изоляцией до появления аварийного режима.
Технический результат достигается в устройстве контроля изоляции сети электроснабжения с изолированной нейтралью (далее – устройство контроля), содержащем высоковольтные провода подключения, контактор измерительной цепи, контактор заземления параллельно контактам, которого подключен диодный мост с модулятором тока, выполненное с возможностью подключения фазы сети электроснабжения через коммутационный переключатель, токоограничивающий конденсатор, контакт контактора измерительной цепи и контакт контактора заземления к контуру заземления. Устройство контроля содержит блоки сравнения напряжений, подключенные к фазам. Устройство контроля может быть выполнено мобильным, в цельном защищенном корпусе, позволяющем перевозить его до места производства работ на автомобиле. В отличие от известных систем устройство контроля не использует генератор для формирования дополнительного тока, а модулирует сам поисковый ток, протекающий к месту повреждения, что обеспечивает надежность его поиска, позволяет выявить элемент с поврежденной изоляцией до появления аварийного режима и позволяет устранить нарушение изоляции в плановый срок.
Изобретение поясняется чертежами.
Фиг. 1 - устройство контроля изоляции сети электроснабжения с изолированной нейтралью;
Фиг. 2 – схема управления.
Устройство контроля изоляции сети электроснабжения с изолированной нейтралью содержит: высоковольтные провода подключения 1 и 2, выключатель 3, схему 4 управления (фиг. 2), коммутационный переключатель 5, токоограничивающие конденсаторы 12, 13, 18, блоки сравнения напряжений 10 и 11, подключенные к фазам «А», «С», контакты 15 контактора 16 измерительной цепи, тумблер 23 включения контактора 16, тумблер 24 включения контактора 25 заземления с контактами 26, сигнальные лампы 6, 7, 8, 9, 17, 22, 29, выносную кнопку 14 включения контактора 16 измерительной цепи, амперметр 19, трансформатор тока 20, токовое реле 21, модулятор 28, защитные резисторы 30 и 32, ограничитель напряжения 31.
Параллельно контактам 26 контактора 25 заземления подключен диодный мост 27 с модулятором 28 тока. Устройство контроля выполнено с возможностью подключения фазы сети электроснабжения через коммутационный переключатель 5, токоограничивающий конденсатор 18, контакт 15 контактора 16 измерительной цепи и контакт 26 контактора 25 заземления к контуру заземления.
Мониторинг состояния изоляции и выявления ее скрытых дефектов в распределительной сети 6(10) кВ выполняется поочередно на первой и второй секции шин (СШ1, СШ2) подстанции. Рассмотрим на примере распределительной сети 6 кВ. Выбирается высоковольтная линия электропередачи с коммутационным аппаратом, который можно без потери электроснабжения отключить от сети (вывести в ремонт). Отключение от сети необходимо для безопасного подключения устройства контроля к системе электроснабжения в случае, если нет свободного коммутационного аппарата на секции подстанции. Возможно, и без коммутационного аппарата подключить устройство контроля, так как у него есть свой коммутационный аппарат.
К фазам «А» и «С» отключенной линии устройство контроля подключается высоковольтными проводами 1 и 2. Кроме того, устройство контроля подключается к контуру заземления. Кабель питания схемы управления 4 присоединяется к сети переменного тока 220 В. Затем включается коммутационный аппарат высоковольтной линии и на устройство контроля подается напряжение 6 кВ.
Первоначально переключатель 5 находится в среднем положении (положение «0»). В этом положении по уровню свечения сигнальных ламп 6-9 можно провести предварительную оценку состояния изоляции. Эта функция обеспечивается блоками 10, 11 сравнения напряжений, подключенными к проверяемым фазам через конденсаторы 12 и 13, которые выполняют роль делителей напряжения (напряжение на фазах «А» и «С» 6(10) кВ, в то время как схема измерения блоков 10 и 11 работает при низких напряжениях порядка 30-50 В).
Поскольку блоки 10, 11 сравнения напряжения подключены к контуру заземления подстанции, то в случае, если на какой-либо фазе произойдет пробой изоляции на землю, к блоку противоположной фазы будет приложено линейное напряжение, в результате чего этот блок включит аварийную сигнальную лампу:
– пробой на фазе «А» – блок 11 включит лампу 7 («ЛКС»);
– пробой на фазе «С» – блок 10 включит лампу 6 («ЛКА»);
– пробой на фазе «В» – блоки 10 и 11 включат лампы 6 и 7.
Если фазное напряжение обеих фаз «А» и «С» находится в нормальных пределах (3-4 кВ), блоки 10 и 11 сравнения напряжения включают сигнальные лампы 8 («ЛЗА») и 9 («ЛЗС»), что свидетельствует об отсутствии дефектов на линии.
Если в положении «0» нарушений не зафиксировано, устройство переводится в режим поиска скрытых дефектов изоляции, например пробоя и выгорания изоляции разрядника, кабельной муфты и т.п. В сети электроснабжения создают контролируемое нарушение изоляции, как описано ниже. Переключатель 5 переводится в положение «А». При помощи выносной кнопки 14 включается контактор 16 измерительной цепи, который замыкает нормально открытый контакт 15, при этом загорается сигнальная лампа 17 («ЛЗ»), что сигнализирует о включенном контакторе 16 измерительной цепи. Через конденсатор 18 и нормально замкнутые контакты 26 контактора 25 заземления в сети создается контролируемое искусственное нарушение изоляции с ограничением поискового тока в диапазоне 0,5-2 А.
При этом прямого замыкания на землю не происходит – ток ограничен конденсатором 18. Тем самым создается перенапряжение фаз «С» и «В» относительно фазы «А», подключенной к земле через конденсатор 18. Путем размыкания и повторного замыкания контактов 15 контактора 16 измерительной цепи (3-4 раза) при помощи кнопки 14 имитируется процесс, когда в сети появляются коммутационные перенапряжения (выключение/включение трансформаторов, кратковременный пробой фазной изоляции и др.).
В случае наличия повреждений изоляции на фазах «В» или «С» в системе возникает межфазный линейный ток промышленной частоты 50 Гц, отличный от емкостного. В случае пробоя на землю ток вырастет с емкостного значения 0,1-0,2 А до 0,5-2 А – величина поискового тока зависит от емкости системы электроснабжения. Величина поискового тока задается конденсатором 18 и выбирается исходя из следующего соображения: с одной стороны, этот ток при пробое твердой изоляции необходим для визуально подтверждения места дефекта, чтобы увидеть горение дуги; с другой стороны, необходимо ограничить объем разрушения оборудования в месте дефекта.
Наличие поискового тока можно наблюдать на амперметре 19, подключенном к контуру заземления через трансформатор тока 20. В случае появления в схеме аварийного тока срабатывает токовое реле 21 и загорается аварийная сигнальная лампа 22 («ЛК»). В случае пробоя на фазе «С» также загорается аварийная сигнальная лампа 6. В случае пробоя на фазе «В» загораются аварийные лампы 6 и 7.
При появлении аварийного тока выносная кнопка 14 отжимается и путем замыкания тумблера 23 «Контактор» включается контактор 16 измерительной цепи, замыкает контакты 15 на постоянной основе, загорается сигнальная лампа 17. Тумблером «Модулятор» 24 включается контактор 25 заземления, размыкает нормально замкнутый контакт 26 и через диодный мост 27 питание подается на модулятор 28, при этом загорается сигнальная лампа 29.
Модулятор 28 начинает формировать (модулировать) ток с частотой из диапазона 500-1500 Гц. Выбор частоты определяется отсутствием гармоник на этой частоте в электрической сети 50 Гц, например значение частоты может быть установлено 1024 Гц. Таким образом, формируют модулированный ток с ограничением его величины до места повреждения изоляции.
Поисковый ток протекает к месту нарушения изоляции и может быть обнаружен поисковыми приборами (приборы, применяемые для поиска трасс кабельных линий, повреждений на них с использованием поисковых генераторов. От генератора на жилы кабеля подаются сигналы с помощью поискового прибора отслеживается его трасса, например: Волна; Зонд; Сталкер 75-12; SEBA и т.д.). С помощью переносного прибора для поиска и локализации мест повреждений в системе электроснабжения определяется место повреждения изоляции на фазе «С» или «В».
Если в положении «А» нарушений не зафиксировано, переключатель 5 переводится в положение «С» и производятся действия, аналогичные поиску скрытых дефектов в положении «А».
Если аварийные лампы загорелись в положении переключателя «0», проводятся действия, описанные ниже.
Загорелась лампа 6 – имеется пробой на фазе «С» – переключатель 5 переводится в положение «А», выполняются действия по поиску скрытых дефектов в положении «А».
Загорелась лампа 7 – имеется пробой на фазе «А» – переключатель 5 переводится в положение «С», производятся действия, аналогичные поиску скрытых дефектов в положении А.
Загорелись лампы 6 и 7 – имеется пробой на фазе «В» – переключатель 5 переводится в положение «А» или «С», производятся действия, аналогичные поиску скрытых дефектов в положении «А».
В случае неполного нарушения изоляции (фазное напряжение около 4 кВ, пробоя на землю нет) в подключенной сети загораются следующие сигнальные лампы:
– нарушение на фазе «А» – загорается лампа 7, лампа 9 начинает часто мигать, лампа 8 – реже, лампа 6 не светится;
– нарушение на фазе «С» – загорается лампа 6, лампа 8 мигает чаще, лампа 9 – реже, лампа 7 не светится;
– нарушение на фазе «В» – загораются лампы 6 и 7, лампы 8 и 9 мигают чаще.
В случае неполного нарушения изоляции проводятся действия по поиску места повреждения, аналогичные пробою на землю.
Резистор 30 включен в схему в целях обеспечения безопасности и защищает модулятор от перенапряжения. Ту же функцию выполняет ограничитель напряжения 31, который срабатывает при превышении уровня по напряжению 800 В. Резистор 32 разряжает конденсатор 18 при отключении установки.
После завершения работы на 1СШ, аналогично производится мониторинг на СШ2.
Внедрение описанной методики с применением разработанного устройства позволит эффективно эксплуатировать распределительные сети, повысить надежность электроснабжения, выявлять скрытые нарушения изоляции в распределительных сетях 6(10) кВ без вывода электрооборудования в ремонт и предотвращать их развитие до момента возникновения аварийных ситуаций.

Claims (2)

1. Устройство контроля изоляции сети электроснабжения с изолированной нейтралью, содержащее высоковольтные провода подключения, контактор измерительной цепи, контактор заземления, параллельно контактам которого подключен диодный мост с модулятором поискового тока, выполненное с возможностью подключения фазы сети электроснабжения через коммутационный переключатель, токоограничивающий конденсатор, контакт контактора измерительной цепи и контакт контактора заземления к контуру заземления.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что содержит блоки сравнения напряжений, подключенные к фазам.
RU2017111218A 2017-04-04 2017-04-04 Способ и устройство контроля изоляции системы электроснабжения с изолированной нейтралью RU2644626C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017111218A RU2644626C1 (ru) 2017-04-04 2017-04-04 Способ и устройство контроля изоляции системы электроснабжения с изолированной нейтралью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017111218A RU2644626C1 (ru) 2017-04-04 2017-04-04 Способ и устройство контроля изоляции системы электроснабжения с изолированной нейтралью

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2644626C1 true RU2644626C1 (ru) 2018-02-13

Family

ID=61226824

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017111218A RU2644626C1 (ru) 2017-04-04 2017-04-04 Способ и устройство контроля изоляции системы электроснабжения с изолированной нейтралью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2644626C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2756380C1 (ru) * 2021-01-27 2021-09-29 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ определения сопротивления изоляции сети и сопротивлений изоляции присоединений сети переменного тока с изолированной нейтралью более 1000 В
RU213421U1 (ru) * 2022-04-13 2022-09-12 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)") Экспериментальный стенд для воздействия токов нагрузки на изоляцию проводника

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4559491A (en) * 1982-09-14 1985-12-17 Asea Aktiebolag Method and device for locating a fault point on a three-phase power transmission line
RU2063642C1 (ru) * 1992-12-25 1996-07-10 Акционерное общество открытого типа "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения" Способ высоковольтных испытаний изоляции трехфазного круэ
RU78582U1 (ru) * 2008-07-14 2008-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Переносное устройство для высоковольтных испытаний силовых кабельных линий с регистратором расстояния до места повреждения изоляции
EP2937704A1 (de) * 2014-04-24 2015-10-28 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Anordnung zum Erkennen von Fehlern auf einer mehrphasigen elektrischen Energieübertragungsleitung
RU2586082C1 (ru) * 2015-02-10 2016-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения мест замыканий на землю в разных фазах фидера
RU164503U1 (ru) * 2014-11-24 2016-09-10 Марина Николаевна Дубяго Устройство непрерывной диагностики и прогнозирования повреждений в силовых кабельных линиях в реальном времени
RU2015117716A (ru) * 2015-05-12 2016-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Электроавтоматика" Способ измерения расстояния до места замыкания на землю

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4559491A (en) * 1982-09-14 1985-12-17 Asea Aktiebolag Method and device for locating a fault point on a three-phase power transmission line
RU2063642C1 (ru) * 1992-12-25 1996-07-10 Акционерное общество открытого типа "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения" Способ высоковольтных испытаний изоляции трехфазного круэ
RU78582U1 (ru) * 2008-07-14 2008-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Переносное устройство для высоковольтных испытаний силовых кабельных линий с регистратором расстояния до места повреждения изоляции
EP2937704A1 (de) * 2014-04-24 2015-10-28 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Anordnung zum Erkennen von Fehlern auf einer mehrphasigen elektrischen Energieübertragungsleitung
RU164503U1 (ru) * 2014-11-24 2016-09-10 Марина Николаевна Дубяго Устройство непрерывной диагностики и прогнозирования повреждений в силовых кабельных линиях в реальном времени
RU2586082C1 (ru) * 2015-02-10 2016-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения мест замыканий на землю в разных фазах фидера
RU2015117716A (ru) * 2015-05-12 2016-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Электроавтоматика" Способ измерения расстояния до места замыкания на землю

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2756380C1 (ru) * 2021-01-27 2021-09-29 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ определения сопротивления изоляции сети и сопротивлений изоляции присоединений сети переменного тока с изолированной нейтралью более 1000 В
RU213421U1 (ru) * 2022-04-13 2022-09-12 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)") Экспериментальный стенд для воздействия токов нагрузки на изоляцию проводника

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9197055B2 (en) Ground monitor current sensing
CN101563824B (zh) 用于确定已断开电力设施的阻抗的系统和方法
US8717721B2 (en) High impedance fault isolation system
CN104991162B (zh) 一种小电流接地系统单相接地故障的定位装置及使用方法
CN103837798B (zh) 配电网单相接地故障性质的快速诊断装置
KR102104835B1 (ko) 원격감시용 ct 2차 개방 방지시스템을 구비한 29kv gis
CN106405322A (zh) 使用多功能测试电流的扩展的绝缘故障搜索的方法及装置
KR101490770B1 (ko) 지락 검출 장치
RU2644626C1 (ru) Способ и устройство контроля изоляции системы электроснабжения с изолированной нейтралью
US20110178649A1 (en) Method for preventing electric shock by contact with connected-to-ground electric appliances and installations, and apparatus therefor
JP2004239863A (ja) 変圧器の接地方法
RU2293342C2 (ru) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА И РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 6-35 кВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ ИЛИ КОМПЕНСИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
US4080642A (en) Power system safety monitor
EA016658B1 (ru) Способ контроля состояния магистральных трубопроводов
CN105403808A (zh) 一种直流线路接地故障点的定位方法及装置
RU2422841C2 (ru) Адаптивный способ определения поврежденного присоединения и места однофазного замыкания в сети с изолированной нейтралью
RU61956U1 (ru) Устройство защиты от токов утечки
CN203911463U (zh) 中性点经消弧线圈接地系统配电网单相接地线路保护装置
RU108637U1 (ru) Устройство для определения расстояния от источника питания до места обрыва изолированного провода трехфазной воздушной линии напряжением свыше 1000 в, расположенной на опорах контактной сети переменного тока
Albrechtowicz et al. The analysis of the effectiveness of standard protection devices in supply systems fed from synchronous generator sets
KR20170114154A (ko) 감전사고방지를 위한 누전차단장치
RU2096795C1 (ru) Устройство для определения расстояния до места однофазного замыкания на землю в сетях 6 - 35 кв электрических систем с изолированной или компенсированной нейтралью (варианты)
Bergeal et al. Single-phase faults on compensated neutral medium voltage networks
RU2792927C1 (ru) Способ защиты осветительной уличной сети при обрыве осветительной линии
KR102628733B1 (ko) 누전 및 지락시 감전방지 장치 및 이를 구비한 배전시스템

Legal Events

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

Effective date: 20190405