RU2696319C1 - Способ контроля температуры клеммного соединения - Google Patents

Способ контроля температуры клеммного соединения Download PDF

Info

Publication number
RU2696319C1
RU2696319C1 RU2019101478A RU2019101478A RU2696319C1 RU 2696319 C1 RU2696319 C1 RU 2696319C1 RU 2019101478 A RU2019101478 A RU 2019101478A RU 2019101478 A RU2019101478 A RU 2019101478A RU 2696319 C1 RU2696319 C1 RU 2696319C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
inverting input
comparator
terminal connection
temperature
Prior art date
Application number
RU2019101478A
Other languages
English (en)
Inventor
Ирек Халяфович Галикеев
Виталий Сергеевич Куринов
Сергей Иванович Коротков
Original Assignee
Ирек Халяфович Галикеев
Виталий Сергеевич Куринов
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 Ирек Халяфович Галикеев, Виталий Сергеевич Куринов filed Critical Ирек Халяфович Галикеев
Priority to RU2019101478A priority Critical patent/RU2696319C1/ru
Priority to PCT/RU2019/000161 priority patent/WO2020017993A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2696319C1 publication Critical patent/RU2696319C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/16Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements
    • G01K7/22Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a non-linear resistance, e.g. thermistor
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/19Control of temperature characterised by the use of electric means
    • G05D23/20Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature
    • G05D23/24Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature the sensing element having a resistance varying with temperature, e.g. a thermistor

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Protection Of Static Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу защиты электросети от короткого замыкания посредством регулирования температуры клеммных соединений и может быть использовано в промышленной и в бытовой аппаратуре для предотвращения пожароопасных ситуаций. Техническим результатом является получение оперативной и достоверной информации о тепловом состоянии клеммных соединений электрической цепи за счет исключения электрической связи термодатчика с термощупом, а также использования инвертирующей схемы включения компаратора. В заявленном способе контроля температуры клеммного соединения устанавливают термощуп в клеммное соединение и используют термощуп в качестве основы для термодатчика. При этом на неинвертирующий вход компаратора подают опорное напряжение, определяемое делителем напряжения из постоянных резисторов, на инвертирующий вход компаратора подают изменяемое напряжение, определяемое постоянным резистором и терморезисторами, используемыми в качестве термодатчиков. Далее производят сравнение напряжений на этих двух входах компаратора. При повышении температуры клеммного соединения до критического показателя и соответствующем превышении напряжения на инвертирующем входе открывают транзистор для срабатывания реле и разрывают электрическую цепь. При уменьшении температуры на клеммном соединении и соответствующем уменьшении напряжения на инвертирующем входе закрывают транзистор, отключают реле, тем самым возобновляя работу электрической цепи. 3 ил.

Description

Изобретение относится к способу защиты электросети от короткого замыкания посредством регулирования температуры клеммных соединений и может быть использовано в промышленной и в бытовой аппаратуре для предотвращения пожароопасных ситуаций.
Широко известны плавкие предохранители, работа которых основана на последовательном включении предохранителя с потребителем электрического тока и разрыве электрической цепи с перегоранием плавкой вставки при превышении током номинального значения.
Такие предохранители повсеместно используются для защиты любого электрооборудования, например, для исключения перегрева проводов бытовой электрической сети в случае коротких замыканий. Однако в случае срабатывания плавкого предохранителя, дальнейшая работа цепи возможна только в случае замены сгоревшей вставки. К тому же, неграмотное увеличение номинального тока может повлечь за собой повреждение электропроводки от высокой температуры и вплоть до возникновения пожара.
Помимо плавких предохранителей часто используют автоматические выключатели, работа которых также основана на разрыве электрической цепи при превышении током номинального значения. При этом возможно повторное использование такого автомата защиты после перещелкивания его выключателей или снижения температуры ниже критической. Однако и в данном случае при нарушении условий использования чрезмерный ток может повредить розетки и другие элементы электроустановки, а также привести к возникновению пожароопасной ситуации. 
Известен способ работы устройства для контроля температуры (патент РФ №2023286, опубликовано 15.11.1994 г.), выбранный за наиболее близкий аналог к заявляемому решению, заключающийся в том, что при включении питания 200 В управляющий ток, протекающий через управляющий электрод, выпрямляется на диодном мосте и через ограничитель напряжения запитывает делитель напряжения и компаратор, при этом напряжение на  неинвертирующем  входе компаратора больше, чем на инвертирующем входе, что вызывает срабатывание компаратора, который в свою очередь вызывает включение второго транзисторного ключа. Когда управляющий ток симистора достигает тока включения, симистор включается, а его выключение происходит, когда напряжение в сети уменьшается до нуля. В дальнейшем процесс повторяется. С увеличением температуры сопротивление терморезистора уменьшается, и когда напряжение на неинвертирующем входе становится меньше, чем на инвертирующем входе, первый транзисторный ключ запирается и включение симистора становится невозможным. При этом терморезистор начинает остывать, его сопротивление увеличивается, а следовательно увеличивается и напряжение на неинвертирующем входе компаратора. Когда напряжение на неинвертирующем входе станет больше, чем на инвертирующем входе, срабатывает компаратор, второй транзисторный ключ, и включается симистор.
Указанное решение позволяет не допустить нагрева электропроводки до критических показателей, продолжить питать потребителя, если температура снова снизится до нормы, а при повторном повышении температуры снова отключить потребителя, тем самым исключив оплавление изоляции электропроводки и её возгорание.
Однако в данном случае клеммное соединение, в котором происходит перегрев, и терморезисторы, которые выступают в роли термодатчиков, удалены друг от друга – связаны электрической связью. В итоге информация о перегреве наиболее уязвимой части - клеммного соединения - поступает на терморезисторы с задержкой, за время которой температура в клеммном соединении может возрасти до критического уровня, что увеличивает риск возникновения пожароопасной ситуации.
Техническим результатом изобретения является получение оперативной и достоверной информации о тепловом состоянии клеммных соединений электрической цепи за счет исключения электрической связи термодатчика с термощупом, а также использования инвертирующей схемы включения компаратора.
Технический результат достигается при использовании способа контроля температуры клеммного соединения, заключающегося в том, что устанавливают термощуп в клеммное соединение, используют термощуп в качестве основы для термодатчика, на неинвертирующий вход компаратора подают опорное напряжение, определяемое  делителем напряжения из постоянных резисторов, на инвертирующий вход компаратора подают изменяемое напряжение, определяемое постоянным резистором и терморезисторами, используемыми в качестве термодатчиков, далее производят сравнение напряжений на этих двух входах компаратора, при повышении температуры клеммного соединения до критического показателя и соответствующем превышении напряжения на инвертирующем входе открывают транзистор для срабатывания реле и разрывают электрическую цепь, при уменьшении температуры на клеммном соединении и соответствующем уменьшении напряжения на инвертирующем входе закрывают транзистор, отключают реле, тем самым возобновляя работу электрической цепи.
При срабатывании реле может быть включена светозвуковая сигнализация для дополнительного оповещения о повышении температуры выше допустимого уровня.
В заявляемом устройстве термощуп служит основанием для установки термодатчика, благодаря чему достигается максимальное приближение термодатчика к контролируемой части защищаемого объекта. Это позволяет обеспечить получение оперативной и достоверной информации о тепловом состоянии самой уязвимой, подверженной возгораниям части объекта защиты. Отсутствие электрической связи термодатчика с термощупом исключает ложное срабатывание, что повышает достоверность информации. Только в такой совокупности взаимосвязей достигается технический результат - оперативность срабатывания.
Инвертирующая схема включения компаратора – схемное решение, позволяющее получить низкий уровень сигнала на выходе компаратора.
На фиг. 1 показано устройство контроля температуры клеммного соединения (контроллер), реализующее заявляемый способ.
На фиг. 2а показан вид сверху используемого термощупа, на фиг. 2б - вид сбоку используемого термощупа.
На фиг. 3а показан штыревой термощуп для зажима в клеммном соединении, на фиг. 3б – термощуп в виде клеммы под гаечное соединение.
На фиг. 1 изображено устройство контроля температуры клеммного соединения (контроллер), реализующее заявляемый способ, которое содержит компаратор 1, оба входа которого подключены к делителям напряжения. Первый делитель напряжения, подключенный к инвертирующему входу («-») компаратора 1, состоит из постоянного резистора 2 и терморезисторов 3 и 4, которые являются термодатчиками и могут быть соединены как последовательно, так и параллельно. Второй делитель напряжения, подключенный к неинвертирующему входу («+») компаратора 1, состоит из постоянных резисторов 5 и 6. Выход компаратора 1 соединён с транзистором 7 и реле 8. Резистор 10 является ограничителем тока для светодиода 9, который служит индикатором перегрева клеммного соединения. Звуковая сигнализация 11 может быть дополнительно использована для оповещения пользователей о перегреве клеммного соединения.
Термощуп представляет собой металлический наконечник, выполненный из металла, имеющий любую конфигурацию, в теле которого располагается термодатчик (фиг. 2а, фиг. 2б).
Наиболее распространенные формы наконечников - штыревой для зажима в клеммном соединении (фиг. 3а) и в виде клеммы под гаечное соединение (фиг. 3б).
Термощуп зажимается в клеммное соединение и находится максимально близко к месту возможного перегрева электропроводки из-за плохого контакта, что позволяет быстро определять место перегрева. В теле термощупа располагаются термодатчики – терморезисторы 3 и 4. Количество терморезисторов определяется количеством клеммных соединений, которые необходимо контролировать. Для максимально точной и быстрой передачи нагрева термошупа к термодатчику последний смазан термопастой. В качестве термощупа можно также использовать штыревые контакты бытовой сетевой вилки и контролировать температуру в розетке, в которую включена данная сетевая вилка с контроллером, реализующим заявляемый способ.
Как известно, сопротивление терморезистора при комнатной температуре очень большое и уменьшается при нагревании. Согласно логике работы делителя напряжения, напряжение на инвертирующем входе компаратора 1 будет ниже при комнатной температуре и будет повышаться при нагреве терморезисторов 3 и 4.
Чтобы включать реле 8 в зависимости от температуры, необходимо установить порог переключения (температуру порога переключения). Для этого служит неинвертирующий вход компаратора 1, на который подаётся опорное (неизменяемое) напряжение. Это опорное напряжение задаётся постоянными резисторами5 и 6, которые выполняют роль делителя напряжения.
Компаратор сравнивает два уровня напряжения на инвертирующем и неинвертирующем входах. Если напряжение на инвертирующем входе  будет больше, чем на неинвертирующем входе, то выходное напряжение с компаратора 1 откроет транзистор 7 и вызовет срабатывание реле 8. Как только напряжение на инвертирующем входе при понижении температуры опустится ниже уровня напряжения на неинвертирующем входе, транзистор 7 закроется, реле 8 отключится.
Изобретение позволяет не допустить перегрева электропроводки, предотвратить пожары от возгорания электропроводки систем электроснабжения жилых, административных и производственных объектов напряжением 0,4 кВ, распространяемые от зажимов коммутационной аппаратуры.

Claims (1)

  1. Способ контроля температуры клеммного соединения, заключающийся в том, что устанавливают термощуп в клеммное соединение, используют термощуп в качестве основы для термодатчика, на неинвертирующий вход компаратора подают опорное напряжение, определяемое  делителем напряжения из постоянных резисторов, на инвертирующий вход компаратора подают изменяемое напряжение, определяемое постоянным резистором и терморезисторами, используемыми в качестве термодатчиков, далее производят сравнение напряжений на этих двух входах компаратора, при повышении температуры клеммного соединения до критического показателя и соответствующем превышении напряжения на инвертирующем входе открывают транзистор для срабатывания реле и разрывают электрическую цепь, при уменьшении температуры на клеммном соединении и соответствующем уменьшении напряжения на инвертирующем входе закрывают транзистор, отключают реле, тем самым возобновляя работу электрической цепи.
RU2019101478A 2019-01-18 2019-01-18 Способ контроля температуры клеммного соединения RU2696319C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101478A RU2696319C1 (ru) 2019-01-18 2019-01-18 Способ контроля температуры клеммного соединения
PCT/RU2019/000161 WO2020017993A1 (ru) 2019-01-18 2019-03-14 Способ контроля температуры клеммного соединения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101478A RU2696319C1 (ru) 2019-01-18 2019-01-18 Способ контроля температуры клеммного соединения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2696319C1 true RU2696319C1 (ru) 2019-08-01

Family

ID=67586690

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019101478A RU2696319C1 (ru) 2019-01-18 2019-01-18 Способ контроля температуры клеммного соединения

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2696319C1 (ru)
WO (1) WO2020017993A1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3617886A (en) * 1968-07-26 1971-11-02 Bailey Meter Co Transducer open-circuit failure detector
SU690455A1 (ru) * 1976-06-14 1979-10-05 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Физики Полупроводников Ан Литовской Сср Устройство дл измерени и регулировани температуры
SU830353A1 (ru) * 1979-08-15 1981-05-15 Предприятие П/Я В-8828 Устройство дл регулировани темпера-ТуРы
US4958938A (en) * 1989-06-05 1990-09-25 Rosemount Inc. Temperature transmitter with integral secondary seal
RU2023286C1 (ru) * 1991-05-12 1994-11-15 Ульяновское конструкторское бюро приборостроения Устройство для регулирования температуры
RU2566369C1 (ru) * 2011-10-03 2015-10-27 Роузмаунт Инк. Модульный преобразователь температуры с двумя отделениями

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2015596C1 (ru) * 1991-07-02 1994-06-30 Леонид Петрович Дмитренко Устройство для защиты электродвигателя
RU2325596C2 (ru) * 2006-01-10 2008-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Центр Новых Технологий "НУР" Нагреватель воды

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3617886A (en) * 1968-07-26 1971-11-02 Bailey Meter Co Transducer open-circuit failure detector
SU690455A1 (ru) * 1976-06-14 1979-10-05 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Физики Полупроводников Ан Литовской Сср Устройство дл измерени и регулировани температуры
SU830353A1 (ru) * 1979-08-15 1981-05-15 Предприятие П/Я В-8828 Устройство дл регулировани темпера-ТуРы
US4958938A (en) * 1989-06-05 1990-09-25 Rosemount Inc. Temperature transmitter with integral secondary seal
RU2023286C1 (ru) * 1991-05-12 1994-11-15 Ульяновское конструкторское бюро приборостроения Устройство для регулирования температуры
RU2566369C1 (ru) * 2011-10-03 2015-10-27 Роузмаунт Инк. Модульный преобразователь температуры с двумя отделениями

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020017993A1 (ru) 2020-01-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4858054A (en) Protective circuits and devices for the prevention of fires
US9844098B2 (en) Pliable heating device
AU2007327278B2 (en) Method and apparatus for detection of resistive fault conditions
CN1905303A (zh) 保护装置
GB2556081A (en) System and method for protecting a solid state power controller
JP5665687B2 (ja) エネルギー供給装置
US9478971B2 (en) Power cord apparatus for remotely detecting excessive operational parameters in an electrically powered machine
MXPA06014887A (es) Tapon de seguridad adecuado para la conexion a una salida de corriente electronica.
JP5337690B2 (ja) 半導体スイッチ安全デバイス
US20070258175A1 (en) Method and apparatus for open neutral fault detection
CN113097977A (zh) 用于不接地it供电系统内的选择性绝缘监控的方法和装置
US5986866A (en) Solid state overload relay
CA2744397C (en) Overload protection of a voltage reduction device
US5818674A (en) Solid state overload relay
RU2711086C1 (ru) Способ контроля температуры клеммного соединения
RU2696319C1 (ru) Способ контроля температуры клеммного соединения
US20070139844A1 (en) Power safety circuit for small appliances
CN111200273B (zh) 用于识别串联故障电弧的针对低压电路的保护开关装置
RU174735U1 (ru) Устройство защиты контактов штепсельного соединения от перегрева
SU792405A1 (ru) Устройство дл защитного отключени электроустановки
Finis et al. Safety-Related Functions and Status Indication for Surge Protective Devices for the Use in MCR Applications
CN216819372U (zh) 电弧过压闪灯
EP2587604A1 (en) A fault protection device
KR102246639B1 (ko) 전열기기의 다목적 제어장치
KR100942500B1 (ko) 전기매트 또는 전기온수매트 온도조절기의 온도제어 불능시 발열선의 과열을 방지하는 2중 과열방지 회로

Legal Events

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

Effective date: 20210119