RU2670722C1 - Способ контроля сопротивлений изоляции электрической сети постоянного тока и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ контроля сопротивлений изоляции электрической сети постоянного тока и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2670722C1
RU2670722C1 RU2017146695A RU2017146695A RU2670722C1 RU 2670722 C1 RU2670722 C1 RU 2670722C1 RU 2017146695 A RU2017146695 A RU 2017146695A RU 2017146695 A RU2017146695 A RU 2017146695A RU 2670722 C1 RU2670722 C1 RU 2670722C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dividers
measuring
ground
resistance
voltage
Prior art date
Application number
RU2017146695A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2670722C9 (ru
Inventor
Аркадий Владимирович Джаникян
Сергей Викторович Никитин
Александр Иванович Бардин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Силовая электроника"
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 "Силовая электроника" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Силовая электроника"
Priority to RU2017146695A priority Critical patent/RU2670722C9/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2670722C1 publication Critical patent/RU2670722C1/ru
Publication of RU2670722C9 publication Critical patent/RU2670722C9/ru

Links

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

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к электроизмерительной технике и релейной защите изолированных систем электроснабжения, в частности к электробезопасности процесса зарядки тяговых батарей электромобиля. Способ контроля сопротивлений изоляции электрической сети постоянного тока заключается в измерении напряжения между полюсами изолированной сети постоянного тока и "землей" при подключенных измерительных резистивных элементах между каждым полюсом и "землей" и вычислении значений сопротивлений изоляции. В качестве измерительных резистивных элементов используют переключаемые делители напряжения. Переключение делителей производят таким образом, чтобы в первом состоянии общее сопротивление первого делителя было меньше, чем второго, а во втором состоянии общее сопротивление первого делителя было больше, чем второго, причем коэффициент деления каждого делителя оставляют неизменным. Устройство контроля сопротивлений изоляции электрической сети постоянного тока содержит два измерительных резистивных элемента, включенных каждый между соответствующим полюсом сети и "землей", аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и микроконтроллер. Каждый резистивный элемент выполнен в виде делителя, состоящего из четырех последовательно соединенных резисторов и ключа, управляемого микроконтроллером. Микроконтроллер осуществляет функцию вычисления значений сопротивлений изоляции и формирует сигналы на последующие устройства защиты и индикации. Технический результат изобретения заключается в расширении функциональных возможностей за счет обеспечения текущего контроля в рабочем режиме и повышении точности измерений. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Группа изобретений относится к электроизмерительной технике и релейной защите изолированных систем электроснабжения, в частности к электробезопасности процесса зарядки тяговых батарей электромобиля.
Известен способ измерения сопротивлений изоляции сети постоянного тока, находящейся под рабочим напряжением, который основан на поочередном измерении напряжений между "землей" и ее полюсами при подключении к ним резистивных элементов (Контроль изоляции в сетях до 1000 в / Е.Ф. Цапенко. - М; Л.: Энергия, 1966., с. 53-55). Сложность манипуляций, существенно разносит во времени и затрудняет процесс измерений, что, в свою очередь, снижает точность и ограничивает возможности оперативного контроля сопротивлений изоляции.
Наиболее близким к изобретению является способ контроля сопротивления изоляции сети постоянного тока (патент РФ №2281521, МПК G01R 27/18), при котором измеряют напряжения между "землей" и ее полюсами до и после подключения к одному из полюсов электрически управляемого резистивного элемента и вычисляют полное сопротивление изоляции сети. Резистивный элемент представляет собой источник тока, т.е. элемент с большим дифференциальным сопротивлением, за счет чего при изменении напряжения на нем поддерживается постоянное значение его тока, который участвует в вычислении полного сопротивления изоляции. Данный способ подходит для выборочного измерения полного сопротивления изоляции сети и отдельных участков (присоединений) и требует измерения токов, протекающих по этим участкам. Однако он непригоден для оперативного текущего контроля сопротивлений изоляции каждого полюса в рабочем режиме, что требуется по условиям безопасности, например, в станции заряда электромобиля. Кроме того, в известном способе диапазон измерения сопротивления изоляции ограничен рабочим участком резистивного элемента, на котором его дифференциальное сопротивление остается большим, а точность и стабильность зависят от разброса параметров вольтамперной характеристики и внешних факторов, в частности от температуры.
Технический результат изобретения направлен на расширение функциональных возможностей за счет обеспечения текущего контроля в рабочем режиме и повышение точности измерений.
Технический результат изобретения достигается тем, что в способе контроля сопротивлений изоляции электрической сети постоянного тока, при котором измеряют напряжения между ее полюсами и "землей" при подключении измерительных резистивных элементов и вычисляют значения сопротивлений изоляции, резистивные измерительные элементы подключают между каждым полюсом и "землей", в качестве измерительных резистивных элементов используют переключаемые делители напряжения, переключение делителей производят таким образом, чтобы в первом состоянии общее сопротивление первого делителя было меньше, чем второго, а во втором состоянии общее сопротивление первого делителя было больше, чем второго, причем коэффициент деления каждого делителя оставляют неизменным, напряжения между полюсами и "землей" измеряют и в первом состоянии и во втором, а значения сопротивлений изоляции вычисляют по формулам:
Figure 00000001
,
Figure 00000002
,
где: Rиз+, Rиз- - сопротивления изоляции положительного и отрицательного полюсов соответственно,
U1', U1" - напряжение на положительном полюсе относительно "земли" (на Rиз+) в первом и во втором состоянии делителей напряжения соответственно,
U2', U2" - напряжение на отрицательном полюсе относительно "земли" (на Rиз-) в первом и во втором состоянии делителей напряжения соответственно,
R1, R2, R3 - сопротивления соответствующих резисторов делителей напряжения.
Устройство контроля сопротивлений изоляции электрической сети постоянного тока для осуществления предлагаемого способа содержит первый и второй измерительные резистивные элементы, включенные каждый между соответствующим полюсом сети и "землей", дополнительно введенные аналого-цифровой преобразователь и микроконтроллер, при этом резистивные элементы выполнены в виде переключаемых делителей, состоящих из четырех последовательно соединенных резисторов и ключей, управляемых микроконтроллером, входы аналого-цифрового преобразователя соединены с выходами делителей, а выходы с входами микроконтроллера, который осуществляет функцию вычисления значений сопротивлений изоляции и формирования сигналов на последующие устройства защиты и индикации.
На чертеже представлена структурная схема устройства контроля сопротивлений изоляции электрической сети постоянного тока.
Устройство контроля сопротивлений изоляции электрической сети постоянного тока содержит контролируемую сеть постоянного тока 1, первый 2 и второй 3 измерительные резистивные элементы, включенные каждый между соответствующим полюсом сети и "землей". Устройство также содержит аналого-цифровой преобразователь 6 и микроконтроллер 7. Первый 2 и второй 3 измерительные резистивные элементы выполнены в виде переключаемых делителей, состоящих каждый из последовательно соединенных резисторов R1, R2, R3, R4 и первого 4 и второго 5 соответствующих ключей, управляемых микроконтроллером 7.
Входы аналого-цифрового преобразователя 6 соединены с выходами делителей, а выходы с входами микроконтроллера 7, который осуществляет функцию вычисления значений сопротивлений изоляции и формирования сигналов на последующие устройства защиты и индикации.
Способ контроля сопротивлений изоляции электрической сети постоянного тока осуществляется следующим образом.
Первый 4 и второй 5 ключи, управляемые по команде микроконтроллера 7 могут находиться в двух состояниях:
1) Первый ключ 4 замкнут, второй ключ 5 разомкнут;
2) Первый ключ 4 разомкнут, второй ключ 5 замкнут.
При условии, что входной ток аналого-цифрового преобразователя 6 исчезающее мал в сравнении с током делителя, в первом состоянии общее сопротивление первого делителя составляет
R1+R3,
коэффициент деления -
R3/(R1+R3),
а общее сопротивление второго делителя равно
R1+R2+R3+R4
и коэффициент деления -
(R3+R4)/(R1+R2+R4+R3).
Во втором состоянии параметры делителей меняются местами. Сопротивление резистивных элементов и коэффициент деления выбирают исходя из величин напряжения сети и критичных сопротивлений изоляции. При переключениях делителей для повышения точности и сохранения диапазона измерений важно коэффициент деления не изменять, поскольку изменение коэффициента деления, например, в два раза соответствует уменьшению разрешающей способности аналого-цифрового преобразователя примерно на один двоичный разряд.
Равенство коэффициентов деления
R3/(R1+R3)=(R3+R4)/(R1+R2+R3+R4)
легко достигается соответствующим выбором соотношений резисторов:
R2/R1=R4/R3=n.
В обоих состояниях с помощью делителей и аналого-цифрового преобразователя проводят измерение напряжений каждого полюса относительно "земли".
В первом (') состоянии напряжения U1 и U2:
U1'=Ua1'⋅(R1+R3)/R3,
U2'=Ua2'⋅(R1+R2+R3+R4)/(R3+R4),
здесь Ua1' и Ua2' - напряжения на выходе первого и второго делителей соответственно.
Во втором (") состоянии аналогично:
U1"=Ua1"⋅(R1+R2+R3+R4)/(R3+R4),
U2"=Ua2"⋅(R1+R3)/R3.
Решение соответствующей системы уравнений:
U1'⋅[1/Rиз++1/(R1+R3)]=U2'⋅[l/Rиз-+1/(R1+R2+R3+R4)]
U1"⋅[1/Rиз++1/(R1+R2+R3+R4)]=U2"⋅[1/Rиз-+1/(R1+R3)]
R3/(R1+R3)=(R3+R4)/(R1+R2+R3+R4)
дает формулы для расчета сопротивлений изоляции:
Figure 00000003
,
Figure 00000004
.
Таким образом, вне зависимости от соотношения сопротивлений изоляции положительного и отрицательного полюсов сети и их изменениях в процессе эксплуатации производится постоянный контроль этих сопротивлений, что расширяет функциональные возможности предлагаемого способа. Оперативного контроля сопротивлений изоляции сети требуют стандарты безопасности различных технологических процессов, например, процесса зарядки тяговых батарей электромобиля.
Поскольку коэффициент деления измерительных элементов в процессе измерений остается неизменным, то разрешающая способность аналого-цифрового преобразователя в любом состоянии ключей сохраняется. Кроме того, стабильность резистивного делителя существенно меньше зависит от внешних факторов, например от температуры окружающей среды, чем источник тока на полупроводниковом элементе. В результате при измерении предлагаемым способом точность повышается.

Claims (8)

1. Способ контроля сопротивлений изоляции электрической сети постоянного тока, при котором измеряют напряжения между ее полюсами и "землей" при подключении резистивных измерительных элементов и вычисляют значения сопротивлений изоляции, отличающийся тем, что резистивные измерительные элементы подключают между каждым полюсом и "землей", в качестве измерительных резистивных элементов используют переключаемые делители напряжения, переключение делителей производят таким образом, чтобы в первом состоянии общее сопротивление первого делителя было меньше, чем второго, а во втором состоянии общее сопротивление первого делителя было больше, чем второго, причем коэффициент деления каждого делителя оставляют неизменным, напряжения между полюсами и "землей" измеряют и в первом состоянии, и во втором, а значения сопротивлений изоляции вычисляют по формулам
Figure 00000005
,
Figure 00000006
где Rиз+, Rиз- - сопротивления изоляции положительного и отрицательного полюсов соответственно;
U1', U1'' - напряжение на положительном полюсе относительно "земли" (на Rиз+) в первом и во втором состоянии делителей напряжения соответственно;
U2', U2'' - напряжение на отрицательном полюсе относительно "земли" (на Rиз-) в первом и во втором состоянии делителей напряжения соответственно;
R1, R2, R3 - сопротивления соответствующих резисторов делителей напряжения.
2. Устройство контроля сопротивлений изоляции электрической сети постоянного тока, содержащее два измерительных резистивных элемента, включенных каждый между соответствующим полюсом сети и "землей", отличающееся тем, что введены аналого-цифровой преобразователь и микроконтроллер, при этом резистивные элементы выполнены в виде переключаемых делителей, состоящих из четырех последовательно соединенных резисторов и ключей, управляемых микроконтроллером, входы аналого-цифрового преобразователя соединены с выходами делителей, а выходы с входами микроконтроллера, с возможностью осуществления функции вычисления значений сопротивлений изоляции и формирования сигналов на последующие устройства защиты и индикации.
RU2017146695A 2017-12-28 2017-12-28 Способ контроля сопротивлений изоляции электрической сети постоянного тока и устройство для его осуществления RU2670722C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017146695A RU2670722C9 (ru) 2017-12-28 2017-12-28 Способ контроля сопротивлений изоляции электрической сети постоянного тока и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017146695A RU2670722C9 (ru) 2017-12-28 2017-12-28 Способ контроля сопротивлений изоляции электрической сети постоянного тока и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2670722C1 true RU2670722C1 (ru) 2018-10-24
RU2670722C9 RU2670722C9 (ru) 2018-11-29

Family

ID=63923483

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017146695A RU2670722C9 (ru) 2017-12-28 2017-12-28 Способ контроля сопротивлений изоляции электрической сети постоянного тока и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2670722C9 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU223706U1 (ru) * 2023-11-21 2024-02-29 Акционерное общество "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" (АО "РКБ "Глобус") Устройство контроля сопротивлений изоляции сети постоянного тока

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1569745A1 (ru) * 1988-08-01 1990-06-07 Ленинградский Политехнический Институт Им.М.И.Калинина Способ определени сопротивлени изол ции электрической цепи посто нного тока
SU1597775A1 (ru) * 1988-10-17 1990-10-07 Ивановский энергетический институт им.В.И.Ленина Устройство измерени сопротивлени изол ции сетей посто нного тока
GB2317278A (en) * 1996-09-11 1998-03-18 Cegelec Controls Ltd Apparatus and method for monitoring an earth-leakage state of a power distribution system
RU2281521C1 (ru) * 2004-12-22 2006-08-10 Ооо "Научно-Производственный Центр "Энергоавтоматика" Способ измерения сопротивлений изоляции сети постоянного тока с изолированной нейтралью
JP2007298330A (ja) * 2006-04-28 2007-11-15 Fuji Electric Systems Co Ltd 絶縁抵抗測定方法および装置
RU2334240C1 (ru) * 2007-04-13 2008-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Специальное конструкторское бюро "Титан" Устройство для контроля параметров электрических цепей

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1569745A1 (ru) * 1988-08-01 1990-06-07 Ленинградский Политехнический Институт Им.М.И.Калинина Способ определени сопротивлени изол ции электрической цепи посто нного тока
SU1597775A1 (ru) * 1988-10-17 1990-10-07 Ивановский энергетический институт им.В.И.Ленина Устройство измерени сопротивлени изол ции сетей посто нного тока
GB2317278A (en) * 1996-09-11 1998-03-18 Cegelec Controls Ltd Apparatus and method for monitoring an earth-leakage state of a power distribution system
RU2281521C1 (ru) * 2004-12-22 2006-08-10 Ооо "Научно-Производственный Центр "Энергоавтоматика" Способ измерения сопротивлений изоляции сети постоянного тока с изолированной нейтралью
JP2007298330A (ja) * 2006-04-28 2007-11-15 Fuji Electric Systems Co Ltd 絶縁抵抗測定方法および装置
RU2334240C1 (ru) * 2007-04-13 2008-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Специальное конструкторское бюро "Титан" Устройство для контроля параметров электрических цепей

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU223706U1 (ru) * 2023-11-21 2024-02-29 Акционерное общество "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" (АО "РКБ "Глобус") Устройство контроля сопротивлений изоляции сети постоянного тока

Also Published As

Publication number Publication date
RU2670722C9 (ru) 2018-11-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Stroe et al. Lithium-ion battery dynamic model for wide range of operating conditions
CN102109579B (zh) 信号监控系统以及信号监控方法
Nejad et al. On-chip implementation of extended kalman filter for adaptive battery states monitoring
CN105203958B (zh) 电池状态监视电路和电池装置
RU180911U1 (ru) Устройство частотной подставки для зеемановских лазерных гироскопов
JP4925595B2 (ja) 交流インピーダンス測定装置及び方法
RU2670722C1 (ru) Способ контроля сопротивлений изоляции электрической сети постоянного тока и устройство для его осуществления
CN111103550A (zh) 用于电池阻抗测量的设备和方法
RU2681257C2 (ru) Способ установления места снижения сопротивления изоляции и определения мощности токовой утечки
Dalala et al. A current sensorless coulomb-counting method for enhanced battery state-of-charge estimation accuracy
Yao et al. A simple internal resistance estimation method based on open circuit voltage test under different temperature conditions
EP4099028B1 (en) Earth fault detection apparatus
RU2403580C2 (ru) Способ измерения и контроля эквивалентного сопротивления изоляции изолированных от земли силовых электрических сетей постоянного тока, в том числе и сетей электродвижения со статическими преобразователями под рабочим напряжением, и устройство для его реализации
RU2301425C1 (ru) Способ определения полных входных сопротивлений электрических цепей и устройство для его осуществления
Norian Measuring electrical components of lithium ion battery at different states of charge
Kletsel et al. The device for determining the distance to single phase fault on the power line
RU2507523C2 (ru) Многоканальное устройство для измерения сопротивления изоляции в жгутах и кабелях
RU2281521C1 (ru) Способ измерения сопротивлений изоляции сети постоянного тока с изолированной нейтралью
JP4659296B2 (ja) 蓄電装置の等価並列抵抗測定方法
RU2474834C1 (ru) Схема контроля чувствительности трехфазных электронных приборов учета электроэнергии
SU1737363A1 (ru) Способ измерени сопротивлени изол ции электрических сетей
RU2579529C1 (ru) Устройство управления тиристорами мостовой схемы прибора для проверки электросчётчиков
Singh et al. Low cost high voltage battery string monitoring system
RU2737234C1 (ru) Способ определения мест двойного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью
KR101718114B1 (ko) 프리차지 저항의 저항값 측정 장치 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification