RU2705231C1 - Способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей с контролем точности измерения посредством использования методов математической статистики - Google Patents

Способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей с контролем точности измерения посредством использования методов математической статистики Download PDF

Info

Publication number
RU2705231C1
RU2705231C1 RU2019103455A RU2019103455A RU2705231C1 RU 2705231 C1 RU2705231 C1 RU 2705231C1 RU 2019103455 A RU2019103455 A RU 2019103455A RU 2019103455 A RU2019103455 A RU 2019103455A RU 2705231 C1 RU2705231 C1 RU 2705231C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measurement
current
measuring
voltage
insulation resistance
Prior art date
Application number
RU2019103455A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Николаевич Зайцев
Евгений Евгеньевич Лагутин
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Меридиан"
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 Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Меридиан" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Меридиан"
Priority to RU2019103455A priority Critical patent/RU2705231C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2705231C1 publication Critical patent/RU2705231C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электрическим измерениям, а именно к измерениям сопротивления изоляции силовых и слаботочных электрических кабелей ограниченной емкости корабельных электроустановок, находящихся под рабочим напряжением постоянного тока или обесточенных и изолированных от «земли». Предложен способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей с контролем точности измерения посредством использования методов математической статистики, предназначенный для измерения сопротивления изоляции слаботочных и силовых электрических кабелей постоянного тока ограниченной емкости, находящихся под рабочим напряжением или обесточенных и изолированных от «земли». Задачей предлагаемого способа является согласование функциональных возможностей встроенного в электроустановку прибора для измерения сопротивления изоляции и технических требований к реальным электротехническим объектам. Сущность способа заключается в снятии параметров переходного процесса, связанного с током абсорбции до момента, когда градиент измеряемого тока станет меньше трех среднеквадратических ошибок измерения, полученных оценкой точности статистическими методами в каждой точке измерения с последующим расчетом сопротивления изоляции и среднеквадратической оценки измерения сопротивления изоляции. Технический результат заключается в повышении точности измерения при обеспечении оценки погрешности измерения статистическими методами и допустимого времени измерения на сетях ограниченной емкости, а также в накоплении параметров, характеризующих переходной процесс тока абсорбции с целью анализа изменения качества изоляции в процессе эксплуатации кабеля. Способ измерения позволяет упростить конструкцию прибора и уменьшить его себестоимость при достижении всех заданных характеристик технических условий на корабельные электроустановки, использующие слаботочные и силовые кабели ограниченной емкости, находящихся под рабочим напряжением постоянного тока или обесточенные и изолированные от «земли». 1 табл., 5 ил.

Description

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для измерения сопротивления изоляции слаботочных и силовых электрических кабелей постоянного тока ограниченной емкости, находящихся под рабочим напряжением или обесточенных и изолированных от «земли». Предлагаемый способ обеспечивает измерение сопротивления изоляции кабеля с учетом тока переходного процесса, связанного с абсорбцией изоляции электрического кабеля при подаче измерительного напряжения. Способ обеспечивает повышенную контролируемую точность измерения при градиенте изменения тока переходного процесса до 100 ед/с и обеспечивает контроль точности производимых измерений статистическими методами.
Известен способ определения состояния изоляции электроустановки по патенту РФ на изобретение №2028634 (заявка 4928146 с приоритетом от 16.04.1991 г.), МПК G01R 27/18, опубл. 09.02.1995 г. Способ основан на наложении на контролируемую сеть измерительного постоянного напряжения чередующейся полярности и измерении по окончании переходного процесса в контролируемой сети, постоянной составляющей тока в цепи измерительного постоянного источника напряжения и вычислении величины сопротивления изоляции. При этом останавливают переходный процесс в контролируемой сети, не дожидаясь его окончания, после чего замеряют постоянную составляющую напряжения на импедансе изоляции и указанный ток. Затем вычисляют величину сопротивления изоляции. Основной задачей способа является сокращение времени замера сопротивления изоляции сетей, имеющих большую емкость относительно корпуса.
Недостатком данного способа является пониженная точность измерения по причине неполного учета тока абсорбции, так как измерением не отслеживается весь процесс абсорбции до момента установившегося тока переходного процесса. Также способ предназначен для реализации на базе аналогового вычислителя, что усложняет конструкцию прибора.
Известен также способ определения состояния изоляции электрических сетей по патенту РФ на изобретение №2585930 (заявка 2014154352 с приоритетом от 30.12.2014 г.), МПК G01R 27/16, опубл. 10.06.2016 г.
Способ заключается в том, что к контролируемой сети подключают источник постоянного тока неизменного значения, производят заряд емкости сети до заданного напряжения, отключают источник постоянного тока неизменного значения, подключают источник измерительного постоянного напряжения заданного значения. Затем к контролируемой сети подключают источник постоянного тока неизменного значения противоположной полярности, производят заряд емкости сети до заданного напряжения противоположной полярности, отключают источник постоянного тока неизменного значения, подключают источник измерительного постоянного напряжения заданного значения противоположной полярности и обрабатывают результаты измерений. После подключения источника измерительного постоянного напряжения вычисляют оценку (прогноз) установившегося значения тока с помощью экстраполяции.
Для повышения функциональности и предоставления возможности проводить измерения на сетях большой емкости при значительном сокращении времени измерения указанным способом, вводятся дополнительные элементы конструкции для заряда сети до заданного значения перед произведением измерений. Затем для еще большего сокращения времени измерения применяется математический метод экстраполяции переходного процесса измеряемого тока и определения параметров для вычисления сопротивления изоляции до окончания процесса, связанного с током абсорбции. Основной задачей способа является расширение возможностей (создание универсального способа) для замера сопротивления изоляции электрических сетей большой емкости, изолированных от «земли», под напряжением или обесточенных при обеспечении высокого быстродействия.
Недостатком данного способа замера является избыточность способа измерения и конструкции прибора измерения изоляции для контроля сетей ограниченной емкости, у которых процесс заряда не превышает 20 мкс, а процесс абсорбции - до 1 секунды. Данное обстоятельство приводит к усложнению конструкции прибора и, как следствие, удорожанию прибора. Также применение метода экстраполяции для получения результата до окончания процесса абсорбции приводит к снижению точности измерения.
Известен также способ измерения сопротивления изоляции по авторскому свидетельству СССР на изобретение №408238 (заявка 1761203 с приоритетом от 20.03.1972 г.), МПК G01R 27/18, опубл. 10.12.1973 г.
Способ заключается в том, что к измерительной точке подключают регулярно коммутируемый вспомогательный источник постоянного напряжения. Коммутацию измерительного напряжения осуществляют двояко: либо включают и выключают, либо переключают с изменением полярности. После каждой коммутации через промежуток времени, достаточный для перезаряда конденсаторов, производят измерение напряжения в измерительной точке относительно земли, а затем производят следующую коммутацию. Напряжение в измерительной точке рассматривается как сумма двух составляющих: измерительного напряжения и напряжения контролируемой сети, Влияние на точность измерения последней исключается путем суммирования значений напряжений в измерительной точке так, чтобы полезная составляющая суммировалась арифметически, а мешающая - алгебраически. Данный способ устранения систематической погрешности от наложения контролируемой сети на измерительное напряжение используется практически по всех рассмотренных способах. Основной задачей способа является сокращение погрешности измерения от наложения контролируемой сети на измерительное напряжение.
Недостатком данного способа является то, что при измерении не учитывается ток абсорбции, что снижает возможности по повышению точности измерения. Также способ не предусматривает контроль над точностью измерений и не предполагает возможности для настройки прибора по параметру точности в соответствии с техническими условиями.
Указанные недостатки являются причиной недостаточной точности измерения сопротивления изоляции электрической сети и допустимого времени измерения на сетях ограниченной емкости, а также в накоплении параметров, характеризующих переходной процесс тока абсорбции с целью анализа изменения качества изоляции в процессе эксплуатации кабеля.
Таким образом, ни один из рассмотренных способов не имеет существенных аутентичных признаков общих с предлагаемым способом измерения тока ни по задачам измерения, ни по технической и технологической реализации способа и не может быть признан в качестве прототипа.
Задачей предлагаемого способа является расширение функциональных возможностей при измерении сопротивления изоляции кабелей постоянного тока ограниченной емкости.
Технический результат заключается в повышении точности измерения при обеспечении оценки погрешности измерения статистическими методами и допустимого времени измерения на сетях ограниченной емкости, а также в накоплении параметров, характеризующих переходной процесс тока абсорбции с целью анализа изменения качества изоляции в процессе эксплуатации кабеля. Способ измерения позволяет упростить конструкцию прибора и уменьшить его себестоимость при достижении всех заданных характеристик технических условий на корабельные электроустановки, использующие слаботочные и силовые кабели ограниченной емкости, находящихся под рабочим напряжением постоянного тока или обесточенные и изолированные от «земли».
Поставленная задача решается за счет того, что способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей с контролем точности измерения посредством использования методов математической статистики, основан на замере тока утечки при окончании переходного процесса тока абсорбции с использованием коммутируемого вспомогательного источника постоянного напряжения, при котором коммутируемый вспомогательный источник постоянного напряжения подключают к контролируемой сети и последовательно подают на контролируемую сеть напряжение прямой и обратной полярности, характеризуется тем, что начиная с момента, когда заканчивается переходной процесс тока заряда распределенной емкости кабеля, производится замер значений тока переходного процесса, происходящего за счет изменения тока абсорбции и измерительного напряжения, с использованием систем «амперметр - аналого-цифровой преобразователь» и «измеритель напряжения - аналого-цифровой преобразователь» соответственно сериями в n измерений в репрезентативной выборке для последующей статистической обработки; после измерений, проведенных в точке замера, производится статистическая обработка полученных данных, вычисляются значения: математического ожидания измеренного тока
Figure 00000001
среднеквадратической ошибки измеренного тока σn, математического ожидания измерительного напряжения
Figure 00000002
на момент
Figure 00000003
время следующей точки замера рассчитывается на основе анализа изменения градиента измеряемого тока переходного процесса (
Figure 00000004
), где i - i-й шаг измерения; процесс измерения прекращается на k-м шаге при условии, что градиент измеряемого тока на k-м шаге меньше вычисленной предельной погрешности измерения ∇
Figure 00000005
<
Figure 00000006
; полученные в первом цикле измерений с положительным значением измерительного напряжения значения: установившегося тока
Figure 00000007
, погрешности измерения
Figure 00000008
и измерительного напряжения записываются
Figure 00000009
в память устройства; затем производится второй цикл измерений при изменении полярности измерительного напряжения, значения
Figure 00000010
погрешности измерения
Figure 00000011
и измерительного напряжения
Figure 00000012
; на основе полученных параметров вычисляется сопротивление изоляции, а также вычисляется погрешность измерения сопротивления кабеля.
Предлагаемый способ измерения сопротивления изоляции заключается в следующем. Производится измерение характеристики переходного процесса измеряемого тока
Figure 00000013
[1 стр. 32-35], как показано на фиг.2. Первый цикл измерений производится при подаче постоянного стабилизированного измерительного напряжения Uизм прямой полярности, как показано на эквивалентной электрической схеме процессов (фиг.1). Приборная среднеквадратическая погрешность подаваемого измерительного напряжения δпрU определяется классом точности группы: измерительное устройство напряжения - аналого-цифровой преобразователь. Для исключения из Iизм(t) составляющей в виде тока заряда tзар(t) первая точка измерений сдвинута по оси времени на временной отрезок больший времени заряда изоляции кабеля τизмзар. В каждой отдельной точке производится измерение тока серией измерений с задержкой не более 5 мкс в количестве (nизм), соответствующем репрезентативной выборке, как показано на фиг.3. Измерение тока в точках измерений производится с переменным шагом, зависящим от изменения градиента измеряемого тока в двух предыдущих отрезках времени (шагах измерения), как показано на фиг.4. Измерение тока производится амперметром известного класса точности и с известной среднеквадратической погрешностью с последующим преобразованием в цифровой вид с помощью аналого-цифрового преобразователя. Приборная среднеквадратическая погрешность измеряемого тока δпрI определяются классом точности группы: измерительное устройство - аналого-цифровой преобразователь.
Полученные данные серии измерений в точке измерения обрабатываются статистическими методами на основе репрезентативной выборки. Для этого производится систематизация статистических данных и формирование упорядоченного массива со статистическим рядом, как ниже показано:
1. Производится расчет размаха выборки R измеренного тока
Figure 00000014
по формуле:
Figure 00000015
где:
Figure 00000016
- максимальное значение измеренного тока в выборке;
Figure 00000017
- минимальное значение измеренного тока в выборке.
2. Производится расчет числа разрядов k по формуле:
k=1+3,32 ln n, где:
n - число измерений в серии (в выборке).
3. Производится определение величины разрядов h по формуле:
Figure 00000018
4. Производится определение границ разрядов и формирование соответствующего массива:
Производится расчет границы начального разряда выборки по формуле:
Figure 00000019
Затем производится расчет границ остальных разрядов выборки по формуле:
Figure 00000020
где
i=[1..k]
5. Производится определение количество наблюдений в каждом из i-х разрядов выборки, как показано в таблице:
Figure 00000021
где mi - число замеров в i-м разряде.
Расчет математического ожидания измеряемого тока
Figure 00000022
и среднеквадратической погрешности измерения δизм для серии измерений, полученных в точке измерения, вычисляется, как ниже указано:
1. Рассчитывается среднее значение параметра
Figure 00000023
в каждом i-м разряде по формуле:
Figure 00000024
, где
j=[1..mi] - номер замера
Figure 00000025
в выборке
2. Рассчитывается частость
Figure 00000026
случайного события попадания замера тока в i-й разряд по формуле:
Figure 00000027
, где
mi - число измерений в i-м разряде выборки;
n - число измерений в серии (в выборке).
3. Рассчитывается математическое ожидание измеряемого параметра
Figure 00000028
по формуле:
Figure 00000029
4. Рассчитывается среднее квадратическое отклонение σn измеряемого параметра
Figure 00000030
по формуле:
Figure 00000031
Далее рассчитывается шаг времени до следующей точки измерения на основе анализа изменения градиента измеряемого тока (
Figure 00000032
), где i - i-й шаг измерения. В следующей точке измерения цикл из серии измерений в количестве nизм повторяется. Процесс измерения прекращается на k-м шаге при условии, что градиент измеряемого тока на k-м шаге меньше вычисленной погрешности измерения
Figure 00000033
<
Figure 00000034
. Значения установившегося тока
Figure 00000035
и погрешности измерения δуст1=
Figure 00000036
записываются в память устройства.
Затем производится второй цикл измерения, как показано выше, при измененной полярности измерительного напряжения (-Uизм). Данный цикл необходим для того, чтобы устранить влияние постоянной составляющей измеряемого тока
Figure 00000037
зависящей от значения рабочего напряжения кабеля, находящегося под напряжением, и значения сопротивления изоляции кабеля в момент проведения замера. На кабелях, находящихся под рабочим напряжением, измерения в обоих циклах производятся при неизменном рабочем напряжении.
В результате измерения во втором цикле получаем значения установившегося тока
Figure 00000038
и погрешности измерения
Figure 00000039
На основании измеренных параметров вычисляется сопротивление изоляции кабеля по формуле [2 стр. 131-258]:
Figure 00000040
, где
Rизм - измеренное сопротивление кабеля;
U1 - измерительное напряжение в первом цикле измерения переходного процесса;
U2 - измерительное напряжение во втором цикле измерения переходного процесса;
Iуст1 - установившееся значение измеряемого тока в первом цикле измерения параметров переходного процесса;
Iуст2 - установившееся значение измеряемого тока во втором цикле измерения переходного процесса.
Также производится оценка точности проведенных измерений:
- вычисляется погрешность измерения тока в первом цикле измерения:
Figure 00000041
где
δ1 - суммарная погрешность измерения тока в первом цикле,
δуст1 - рассчитанная погрешность измерения тока в первом цикле измерения;
δпрI - приборная погрешность измерения тока;
- вычисляется погрешность измерения тока во втором цикле измерения:
Figure 00000042
, где
δ2 - суммарная погрешность измерения тока во втором цикле,
δуст2 - рассчитанная погрешность измерения тока во втором цикле измерения;
δпрI - приборная погрешность измерения тока;
- вычисляется погрешность измерения тока за два цикла измерения:
Figure 00000043
, где
δI - погрешность измерения тока за два цикла измерения,
δ1 - суммарная погрешность измерения тока в первом цикле измерения,
δ2 - суммарная погрешность измерения тока во втором цикле измерения. Затем вычисляется погрешность измерения сопротивления кабеля по формуле:
Figure 00000044
,
где
SR - погрешность измерения сопротивления кабеля,
SпрU - приборная погрешность измерения напряжения;
U1 - измерительное напряжение при первом цикле измерения,
U2 - измерительное напряжение при втором цикле измерения,
δI - погрешность измерения тока за два цикла измерения,
Iуст1 - установившийся ток при первом цикле измерения,
Iуст2 - установившийся ток при втором цикле измерения.
Предлагаемый способ замера реализуется в приборе, встроенном в энергоустановку корабля, который осуществляет постоянный контроль сопротивления электрических кабелей ограниченной емкости, находящихся под рабочим напряжением постоянного тока или обесточенных и изолированных от «земли». Обобщенная блок-схема прибора представлена на фиг.5. Прибор содержит блок стабилизированного измерительного напряжения с переключателем полярности с измерителем и АЦП по напряжению 1, блок переключения каналов измерения тока с измерителем и АЦП по току 2, вычислительно-управляющий блок 3, внешнюю память устройства 6, блок ETHERNET 5, блок питания прибора 4. Блок ETHERNET 5 используется для передачи данных: параметров переходного процесса измеряемого тока, значений вычисленного сопротивления изоляции и среднеквадратической погрешности измерения в вычислитель системы управления электроустановкой.
Представленные алгоритмы в предлагаемом способе измерения реализованы в разработанном программном обеспечении: Авторское свидетельство RU 2018662060, 26.09.2018 на «Программный модуль замера тока переходного процесса градиентом до 1000 ед/с с оценкой точности измерения методами статистической оценки полученных данных», авторское свидетельство RU 2018661519, 23.08.2018 на «Программный модуль для измерения параметров переходного процесса тока абсорбции с переменным шагом дискретизации во времени с использованием АЦП».
Таким образом, предложенный способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей с контролем точности измерения посредством использования методов математической статистики, не имеющий аналогов, позволяет решить поставленные задачи по повышению точности измерения при обеспечении оценки погрешности измерения на сетях ограниченной емкости. Позволяет накапливать параметры, характеризующие переходной процесс тока абсорбции с целью анализа изменения качества изоляции в процессе эксплуатации кабеля, а также и позволяет упростить конструкцию прибора.
Литература
1 Лачин В.И., Соломенцев К.Ю., Нгуен К.У. Влияние тока абсорбции на процесс измерения сопротивления изоляции. Изв. вузов. Сев. - Кавк. регион. Техн. науки. - 2013. - №6.
2 Е.С. Венцель. Теория вероятностей. Издание четвертое стереотипное. - М: Наука, 1969, 576 с.

Claims (1)

  1. Способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей с контролем точности измерения посредством использования методов математической статистики, предназначенный для измерения сопротивления изоляции слаботочных и силовых электрических кабелей постоянного тока ограниченной емкости, находящихся под рабочим напряжением или обесточенных и изолированных от «земли», основанный на замере тока утечки при окончании переходного процесса тока абсорбции с использованием коммутируемого вспомогательного источника постоянного напряжения, при котором коммутируемый вспомогательный источник постоянного напряжения подключают к контролируемой сети и последовательно подают на контролируемую сеть напряжение прямой и обратной полярности, характеризуется тем, что, начиная с момента, когда заканчивается переходной процесс тока заряда распределенной емкости кабеля, производится замер значений тока переходного процесса, происходящего за счет изменения тока абсорбции и измерительного напряжения, с использованием систем «амперметр - аналого-цифровой преобразователь» и «измеритель напряжения - аналого-цифровой преобразователь» соответственно сериями в n измерений в репрезентативной выборке для последующей статистической обработки; после измерений, проведенных в точке замера, производится статистическая обработка полученных данных, вычисляются значения математического ожидания измеренного тока
    Figure 00000045
    среднеквадратической ошибки измеренного тока σn, математического ожидания измерительного напряжения
    Figure 00000046
    на момент
    Figure 00000047
    время следующей точки замера рассчитывается на основе анализа изменения градиента измеряемого тока переходного процесса (
    Figure 00000048
    ), где i - i-й шаг измерения; процесс измерения прекращается на k-м шаге при условии, что градиент измеряемого тока на k-м шаге меньше вычисленной предельной погрешности измерения
    Figure 00000049
    ; полученные в первом цикле измерений с положительным значением измерительного напряжения значения: установившегося тока
    Figure 00000050
    , погрешности измерения
    Figure 00000051
    и измерительного напряжения
    Figure 00000052
    записываются в память устройства; затем производится второй цикл измерений при изменении полярности измерительного напряжения, значения
    Figure 00000053
    погрешности измерения
    Figure 00000054
    и измерительного напряжения
    Figure 00000055
    ; на основе полученных параметров вычисляется сопротивление изоляции, а также вычисляется погрешность измерения сопротивления кабеля.
RU2019103455A 2019-02-07 2019-02-07 Способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей с контролем точности измерения посредством использования методов математической статистики RU2705231C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019103455A RU2705231C1 (ru) 2019-02-07 2019-02-07 Способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей с контролем точности измерения посредством использования методов математической статистики

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019103455A RU2705231C1 (ru) 2019-02-07 2019-02-07 Способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей с контролем точности измерения посредством использования методов математической статистики

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2705231C1 true RU2705231C1 (ru) 2019-11-06

Family

ID=68500646

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019103455A RU2705231C1 (ru) 2019-02-07 2019-02-07 Способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей с контролем точности измерения посредством использования методов математической статистики

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2705231C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2795369C1 (ru) * 2022-10-24 2023-05-03 Ярослав Кириллович Соломенцев Способ измерения сопротивления изоляции с экстраполяцией тока абсорбции

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU408238A1 (ru) * 1972-03-20 1973-12-10 Новочеркасский политехнический институт Серго Орджоникидзе Способ измерения сопротивления изоляции
DE4109586C2 (de) * 1991-03-21 2000-06-08 Siemens Ag Schaltungsanordnung zur Isolationsüberwachung ungeerdeter Niederspannungsnetze
US20010015647A1 (en) * 1999-12-20 2001-08-23 Gaku Kamitani Method and apparatus for measuring insulation resistance
RU2310873C1 (ru) * 2006-07-27 2007-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей
RU2437109C2 (ru) * 2009-11-20 2011-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Объединенная Энергия" Способ контроля электрического сопротивления изоляции и защитного отключения электрооборудования
RU2585930C1 (ru) * 2014-12-30 2016-06-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU408238A1 (ru) * 1972-03-20 1973-12-10 Новочеркасский политехнический институт Серго Орджоникидзе Способ измерения сопротивления изоляции
DE4109586C2 (de) * 1991-03-21 2000-06-08 Siemens Ag Schaltungsanordnung zur Isolationsüberwachung ungeerdeter Niederspannungsnetze
US20010015647A1 (en) * 1999-12-20 2001-08-23 Gaku Kamitani Method and apparatus for measuring insulation resistance
RU2310873C1 (ru) * 2006-07-27 2007-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей
RU2437109C2 (ru) * 2009-11-20 2011-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Объединенная Энергия" Способ контроля электрического сопротивления изоляции и защитного отключения электрооборудования
RU2585930C1 (ru) * 2014-12-30 2016-06-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2795369C1 (ru) * 2022-10-24 2023-05-03 Ярослав Кириллович Соломенцев Способ измерения сопротивления изоляции с экстраполяцией тока абсорбции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107957562B (zh) 一种锂离子电池剩余寿命在线预测方法
Valverde et al. A constrained formulation for hybrid state estimation
US8244489B2 (en) Parametric multi-cycle averaging in an intelligent electronic device
US20220128614A1 (en) Partial discharge determination apparatus and partial discharge determination method
EP3379278A1 (en) Battery energy store
EP2827162A1 (en) Battery DC impedance measurement
JP6476129B2 (ja) 静電容量効果を介してエネルギーを貯蔵するためのモジュールを特徴付けるための方法とデバイス
US4291377A (en) Apparatus for measuring electrical power
JP2020125968A (ja) 電池劣化診断装置、電池劣化解析回路及び電池劣化診断プログラム
CN105078416A (zh) 一种电子体温计及其控制方法
RU2705231C1 (ru) Способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей с контролем точности измерения посредством использования методов математической статистики
CN111965548B (zh) 一种基于状态估计法的电池系统传感器故障诊断方法
RU2744995C1 (ru) Способ защиты от однофазных замыканий на землю
CN109633251B (zh) 一种if电路积分电压峰峰值求解方法及装置
KR101664010B1 (ko) 시각 동기화 데이터를 이용한 전력계통의 선로정수 추정방법
Germer High-precision ac measurements using the Monte Carlo method
RU2478975C1 (ru) Способ контроля состояния изоляции в трехфазной электрической сети
RU2452973C1 (ru) Устройство для контроля состояния высоковольтных вводов
RU102393U1 (ru) Контрольно-проверочный комплекс
RU150629U1 (ru) Устройство для управления разгрузкой турбин энергоблоков электростанций
Soyck et al. Real time calculation of virtual meter points for simultaneous multiple use of PV storage systems
RU2741261C1 (ru) Способ адаптации дистанционной защиты и определителя места повреждения линии электропередачи с использованием ее модели
CN115291123B (zh) 用于表征多个电池单元的方法、电池参数估算装置和方法
SU1737363A1 (ru) Способ измерени сопротивлени изол ции электрических сетей
RU2298194C1 (ru) Способ измерения действующего значения напряжения в электрических цепях переменного тока