RU2725898C1 - Способ контроля сопротивления изоляции в электрической сети с изолированной нейтралью - Google Patents

Способ контроля сопротивления изоляции в электрической сети с изолированной нейтралью Download PDF

Info

Publication number
RU2725898C1
RU2725898C1 RU2020103518A RU2020103518A RU2725898C1 RU 2725898 C1 RU2725898 C1 RU 2725898C1 RU 2020103518 A RU2020103518 A RU 2020103518A RU 2020103518 A RU2020103518 A RU 2020103518A RU 2725898 C1 RU2725898 C1 RU 2725898C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
insulation resistance
leakage current
measurement
voltage
resistance
Prior art date
Application number
RU2020103518A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Иванович Малафеев
Original Assignee
Сергей Иванович Малафеев
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 Сергей Иванович Малафеев filed Critical Сергей Иванович Малафеев
Priority to RU2020103518A priority Critical patent/RU2725898C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2725898C1 publication Critical patent/RU2725898C1/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

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к электроизмерительной технике и релейной защите систем электроснабжения и позволяет повысить быстродействие измерения сопротивления изоляции и надежность защиты. Технический результат изобретения заключается в повышении быстродействия и надежности контроля электрического сопротивления изоляции и защиты электрической сети. Способ контроля электрического сопротивления изоляции и защитного отключения электрооборудования основан на измерении тока утечки от вспомогательного источника тестового напряжения в форме периодической последовательности импульсов видагде U, U- постоянные напряжения, U>U, τ - временной интервал, 2Т - период следования импульсов тестового напряжения, τ<Т; измерение тока утечки Iв интервале времени Т-Т<t≤Т и тока утечки Iв интервале 2Т-Т<t≤2T, где T- период напряжения питающей сети; T<Т-τ, путем усреднения падения напряжения на измерительном резисторе за период Тпитающей сети, вычислении сопротивления изоляции r, сравнении полученного значения с уставкой Rи при последовательном определении n раз факта снижения сопротивления изоляции r≤Rотключении электрооборудования. При этом в памяти контроллера сохраняются два последних результата измерения тока утечки, и после завершения каждого i-го полупериода цикла измерения вычисляется сопротивление изоляции по формулегде r- внутреннее сопротивление источника; i=1, 2. 2 ил.

Description

Предполагаемое изобретение относится к электроизмерительной технике и релейной защите и предназначено для использования в электрических сетях переменного, постоянного и двойного тока с изолированной нейтралью для защиты электрооборудования и обслуживающего персонала.
Известны способы контроля сопротивления изоляции электрической сети с изолированной нейтралью, основанные на измерении тока утечки от вспомогательного источника тестового напряжения, при которых в контролируемую сеть подают тестовое напряжение в виде периодической последовательности разнополярных импульсов, производят измерение тока утечки в течение части времени действия импульса, соответствующей заряженной до постоянного напряжения емкости питающей сети, производят вычисление сопротивления изоляции, сравнивают полученное значение с допустимым значением и при уменьшении измеренного сопротивления изоляции ниже допустимого значения производят отключение электрической сети (Патент РФ №2321008, МПК G01R 27/16, 2006 г.; Патент РФ №2437109, МПК G01R 27/18, 2011 г.; Авторское свидетельство СССР №1737363, МПК G01R 27/18, 1992 г.).
В известных способах измерение сопротивления изоляции производится циклически с использованием генератора тестового напряжения в виде периодической последовательности импульсов специальной формы. В каждом цикле предусматривается два основных этапа: заряд емкости сети до заданного постоянного напряжения и непосредственное измерение тока утечки в установившемся режиме для постоянного тока в электрической сети. Далее по измеренному току утечки вычисляется сопротивление изоляции, которое сравнивается с допустимым значением. При уменьшении сопротивления ниже допустимого значения производится отключение электрической сети.
Время непосредственного измерения тока утечки обычно принимается равным периоду питающей сети, т.е. 20 мс, с целью обеспечения помехоустойчивого измерения. Время заряда емкости питающей сети зависит от величины этой емкости и активного сопротивления цепи заряда. При изменении емкости время заряда изменяется. Длительный переходный процесс при заряде емкости искажает результат измерения тока утечки и, таким образом, снижает надежность защиты. Для обеспечения корректного измерения длительность этапа заряда выбирается из условия максимально возможной емкости контролируемой сети. Это служит причиной увеличения общей продолжительности измерения, которая обычно превышает 3…4 периода напряжения контролируемой сети. С целью повышения надежности защиты и уменьшения рисков, как правило, отключение производится при повторном определении факта снижения сопротивления изоляции последовательно при нескольких циклах измерения. Это означает, что для обеспечения надежной защиты требуется увеличение времени измерения. В стандарте IEC 61557-8 В для медицинских учреждений установлено время отключения сети при нарушении сопротивления изоляции не более 5 с. В соответствии с документом РД 05-334-99 «Нормы безопасности на электроустановки угольных разрезов и требования по их безопасной эксплуатации», утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 24 декабря 1999 г., №96, в сетях с отключением без выдержки времени собственное время срабатывания защиты от токов утечки при сопротивлении однофазной утечки 1 кОм в сетях переменного тока должно быть не более 0,1 с при напряжении до 660 В и не более 0,07 с при напряжении 1140 В.
Следовательно, недостатками известных способов контроля электрического сопротивления изоляции и защитного отключения электрооборудования являются низкие надежность и быстродействие.
Из известных способов наиболее близким по достигаемому результату к предлагаемому является способ контроля сопротивления изоляции и защиты электрической сети, основанный на измерении тока утечки от вспомогательного источника тестового напряжения, при котором формируют тестовое напряжение в форме периодической последовательности импульсов вида
Figure 00000001
где U1, U2 - постоянные напряжения, U1>U2; τ - временной интервал, 2Т - период следования импульсов тестового напряжения, τ<Т; измеряют ток утечки I1 в интервале времени Т-Т0<t≤Т и ток утечки I2 в интервале 2Т-Т0<t≤2Т, где Т0 - период напряжения контролируемой сети, Т0<Т-τ, путем усреднения падения напряжения на измерительном резисторе за период питающей сети, вычисляют сопротивление изоляции rиз, сравнивают полученное значение с уставкой R1 и при последовательном определении n раз факта снижения сопротивления изоляции rиз≤R1 производят отключение электрооборудования, при этом сопротивление изоляции вычисляют по формуле
Figure 00000002
где rт - внутреннее сопротивление источника (Патент РФ №2144679. МКИ G01R 27/18, Н02Н 3/16 - Опубл. 20.01.2000. Бюл. №2).
Способ основан на измерении тока утечки от вспомогательного источника тестового напряжения в форме периодической последовательности импульсов вида
Figure 00000003
В соответствии с известным способом измерение сопротивления изоляции производится циклически с периодом 2Т, в каждом цикле предусматривается два основных этапа: заряд емкости сети до заданного постоянного напряжения (при 0<t≤T-T0 и T<t≤2T-T0) и непосредственное измерение тока утечки в установившемся режиме для постоянного тока (при T-T0<t≤T и 2Т-Т0<t≤2Т) в электрической сети. На основании измерений тока утечки I1 в интервале времени Т-Т0<t≤Т и тока утечки I2 в интервале 2Т-Т0<t≤2Т выполняется вычисление сопротивления изоляции по формуле
Figure 00000004
Полученное значение rиз сравнивается с уставкой R1, выполняется повторение измерений и при последовательном подтверждении факта снижения сопротивления rиз≤R1 изоляции n раз отключение сети.
Время непосредственного измерения тока утечки обычно принимается равным одному или нескольким периодам питающей сети с целью обеспечения помехоустойчивого измерения. Время заряда емкости питающей сети зависит от величины этой емкости и активного сопротивления цепи заряда. При изменении емкости время заряда изменяется. Длительный переходный процесс при заряде емкости искажает результат измерения тока утечки и, таким образом, снижает надежность защиты. Для обеспечения корректного измерения длительность этапа заряда выбирается из условия максимально возможной емкости контролируемой сети. Это служит причиной увеличения общей продолжительности измерения, которая обычно превышает 3…4 периода напряжения контролируемой сети. С целью повышения надежности защиты и уменьшения рисков, как правило, отключение производится при повторном определении факта снижения сопротивления изоляции последовательно при нескольких циклах измерения.
Таким образом, недостаток известного способа контроля сопротивления изоляции - низкие быстродействие контроля и надежность защиты электрической сети.
Цель предполагаемого изобретения - повышение быстродействия и надежности контроля электрического сопротивления изоляции и защиты электрической сети.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе контроля сопротивления изоляции и защиты электрической сети, при котором формируют тестовое напряжение в форме периодической последовательности импульсов вида
Figure 00000005
где U1, U2 - постоянные напряжения, U1>U2, τ - временной интервал, 2Т - период следования импульсов тестового напряжения, τ<Т; измеряют ток утечки I1 в интервале времени Т-T0<t≤Т и ток утечки I2 в интервале 2Т-Т0<t≤2Т, где T0 - период напряжения питающей сети; Т0<Т-τ, путем усреднения падения напряжения на измерительном резисторе за период Т0 питающей сети, вычисляют сопротивление изоляции rиз, сравнивают полученное значение с уставкой R1 и при последовательном определении n раз факта снижения сопротивления изоляции rиз≤R1 производят отключение электрооборудования, дополнительно сохраняют в памяти контроллера два последних значения измереного тока утечки и после завершения каждого /'-го полупериода цикла измерения вычисляют сопротивление изоляции по формуле
Figure 00000006
где rт - внутреннее сопротивление источника, i=1, 2.
По сравнению с наиболее близким аналогичным решением предлагаемое техническое решение имеет следующие новые признаки (операции):
- сохраняют в памяти контроллера два последних значения измеренного тока утечки;
- после завершения каждого i-го полупериода цикла измерения вычисляют сопротивление изоляции по формуле
Figure 00000007
Следовательно, заявляемое техническое решение соответствует требованию «новизна».
При реализации предполагаемого изобретения повышаются быстродействие контроля сопротивления изоляции и надежность защиты электрооборудования. Это обеспечивается вычислением сопротивления изоляции в каждом полупериоде тестового напряжения на основании результатов измерения тока утечки в текущем и предыдущем полупериодах.
Следовательно, заявляемое техническое решение соответствует требованию «положительный эффект».
По каждому отличительному признаку проведен поиск известных технических решений в области измерительной техники и релейной защиты.
Операции:
- сохраняют в памяти контроллера два последних значения измеренного тока утечки;
- после завершения каждого i-го полупериода цикла измерения вычисляют сопротивление изоляции по формуле
Figure 00000008
в известных способах аналогичного назначения не обнаружены.
Таким образом, указанные признаки обеспечивают заявляемому техническому решению соответствие требованию «существенные отличия».
Сущность предполагаемого изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 показана упрощенная принципиальная схема трехфазной электрической сети, поясняющая способ контроля сопротивления изоляции сети с изолированной нейтралью при наличии в сети управляемого выпрямителя УВ; на фиг. 2 приведена диаграмма тестового напряжения и процесса измерения сопротивления изоляции.
На фиг. 1 обозначено: 1 - источник трехфазного переменного напряжения Ес; 2, 3 и 4 - добавочные резисторы, сопротивления добавочных резисторов rтА=rтВ=rтС=rт; 5 - управляемый источник тестового напряжения u(t); 6 - измерительный резистор сопротивлением r0; 7 - усилитель; 8, 10 и 12 - сопротивления изоляции фаз А, В и С контролируемой сети соответственно rА, rВ, rC; 9, 11 и 13 - емкости фаз А, В и С контролируемой сети соответственно СА, СВ, СС; 14 - микроконтроллер; 16 - исполнительное устройство; 17 и 19 - сопротивления изоляции сети постоянного тока (для фидеров, подключенных к положительному и отрицательному полюсам управляемого выпрямителя УВ) соответственно rп1, rп2; 18 и 20 - емкости сети постоянного тока; Сп1; Сп2, 22 - нагрузка управляемого выпрямителя с комплексным сопротивлением Zн.
Напряжение от управляемого источника 5 через звезду добавочных резисторов 2, 3 и 4 поступает в контролируемую трехфазную сеть. Ток, протекающий в контуре: «источник тестового сигнала» u(t) - добавочные резисторы 2, 3 и 4 - сопротивление изоляции - земля, контролируется по величине падения напряжения на измерительном резисторе 6 (r0). Напряжение с измерительного резистора 6 через усилитель 7 поступает на вход микроконтроллера 14. Величины сопротивления и емкости изоляции вычисляются в зависимости от измеренного падения напряжения на измерительном резисторе 6 и известного тестового напряжения. Микроконтроллер 14 формирует сигнал управления для управляемого источника тестового напряжения 5. Исполнительное устройство ИУ 16, управляющий вход которого соединен с выходом микроконтроллера МК 14, предназначено для отключения защищаемого участка сети.
Форма тестового сигнала показана на фиг. 2. Тестовое напряжение представляет собой последовательность разнополярных импульсов специальной формы. В первом полупериоде в интервале времени 0<t≤τ тестовое напряжение u(t)=U1 обеспечивает ускоренный процесс перехода электрической системы в установившееся состояние, а именно, форсированный заряд емкостей в цепях переменного и постоянного тока. Аналогично во втором полупериоде в интервале времени Т<t≤Т+τ тестовое напряжение u(t)=-U1 обеспечивает ускоренный процесс перехода электрической системы в установившееся состояние, а именно, форсированный заряд емкостей в цепях переменного и постоянного тока.
Источник тестового сигнала 5 в течение интервала времени τ<t≤T формирует постоянное напряжение u(t)=U2. В установившемся режиме при условии, что r0<<rт+rиз, ток этого источника равен
Figure 00000009
где rиз - эквивалентное сопротивление изоляции сети, учитывающее сопротивление изоляции участков переменного и постоянного тока;
Uп - напряжение участка сети постоянного тока.
В течение интервала времени T+τ<t≤2T источник тестового сигнала 5 формирует напряжение u(t)=-U2. В этом случае ток источника 5 равен
Figure 00000010
Решение системы уравнений (1) и (2) относительно rиз дает формулу
Figure 00000011
инвариантную относительно величины постоянного напряжения Uп в предположении u(t)=±U2, U2=const в интервалах измерения. С целью повышения помехоустойчивости и обеспечения точности результата при измерении сопротивления изоляции ток утечки определяется путем усреднения падения напряжения на измерительном резисторе r0 за период питающей сети T0 (см. фиг. 2).
В первом полупериоде цикла измерения в интервале времени T-Т0<t≤Т выполняется измерение тока утечки I1. Во втором полупериоде цикла измерения в интервале 2Т-Т0<t≤2Т выполняется измерение тока утечки I2. Два последних измерения всегда сохраняются в памяти контроллера и используются для вычисления сопротивления изоляции rиз после каждого i-го полупериода тестового напряжения по формуле
Figure 00000012
где rт - внутреннее сопротивление источника, i=1, 2.
В соответствии с формулой (3) в первом после завершения первого полупериода (i=1) текущего цикла для вычисления сопротивления изоляции используются значения тока I0 и I1, измеренные соответственно во втором полупериоде предыдущего цикла и в первом полупериоде текущего цикла. После завершения второго полупериода (i=2) текущего цикла для вычисления сопротивления изоляции используются значения тока I1 и I2, измеренные соответственно в первом и во втором полупериодах текущего цикла. Таким образом, дискретность измерения равна половине времени цикла, т.е. Т. Например, при выборе T=30 мс в течение времени t=3T-90 мс выполняется 3 последовательных измерения сопротивления изоляции.
Алгоритм формирования сигнала аварийного отключения предусматривает:
- вычисление значения эквивалентного сопротивления изоляции rиз;
- запоминание и хранение в памяти контроллера n, например, трех последних измеренных значений сопротивления изоляции;
- сравнение tиз с уставкой R1 (например, 10 кОм), и повторные измерения с целью подтверждения полученного результата.
При использовании алгоритма n-кратных подтверждений факта снижения изоляции защитное отключение производится после n (например, n=3) последовательных совпадений условия rиз<R1.
Следовательно, использование в предлагаемом способе контроля сопротивления изоляции в электрической сети с изолированной нейтралью, при котором формируют тестовое напряжение в форме периодической последовательности импульсов вида
Figure 00000013
U1, U2 - постоянные напряжения, U1>U2; τ - временной интервал, 2Т - период следования импульсов тестового напряжения, τ<Т; измеряют ток утечки I1 в интервале времени Т-Т0<t≤Т и ток утечки I2 в интервале 2Т-Т0<t≤2T, где Т0 - период напряжения питающей сети, Т0<Т-τ; i - номер текущего полупериода цикла измерения, путем усреднения падения напряжения на измерительном резисторе за период T0 питающей сети, вычисляют сопротивление изоляции rиз, сравнивают полученное значение с уставкой R1 и при последовательном определении n раз факта снижения сопротивления изоляции rиз≤R1 производят отключение электрооборудования новых операций: дополнительно сохраняют в памяти контроллера два последних результата измерения тока утечки и после завершения каждого i-го полупериода цикла измерения вычисляют сопротивление изоляции по формуле
Figure 00000014
где rт - внутреннее сопротивление источника; i=1, 2, позволяет повысить быстродействие и надежность контроля электрического сопротивления изоляции и защиты электрической сети.
Использование предлагаемого технического решения в электрических системах с изолированной нейтралью различного назначения позволит повысить надежность, качество и безопасность работы электрооборудования.

Claims (5)

  1. Способ контроля сопротивления изоляции в электрической сети с изолированной нейтралью, при котором формируют тестовое напряжение в форме периодической последовательности импульсов вида
  2. Figure 00000015
  3. где U1, U2 - постоянные напряжения, U1>U2, τ - временной интервал, 2Т - период следования импульсов тестового напряжения, τ<Т; измеряют ток утечки I1 в интервале времени Т-Т0<t≤Т и ток утечки I2 в интервале 2Т-Т0<t≤2Т, где T0 - период напряжения питающей сети; Т0<Т-τ, путем усреднения падения напряжения на измерительном резисторе за период Т0 питающей сети, вычисляют сопротивление изоляции rиз, сравнивают полученное значение с уставкой R1 и при последовательном определении n раз факта снижения сопротивления изоляции rиз≤R1 производят отключение электрооборудования, отличающийся тем, что дополнительно сохраняют в памяти контроллера два последних результата измерения тока утечки и после завершения каждого i-го полупериода цикла измерения вычисляют сопротивление изоляции по формуле
  4. Figure 00000016
  5. где rт - внутреннее сопротивление источника; i=1, 2.
RU2020103518A 2020-01-27 2020-01-27 Способ контроля сопротивления изоляции в электрической сети с изолированной нейтралью RU2725898C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020103518A RU2725898C1 (ru) 2020-01-27 2020-01-27 Способ контроля сопротивления изоляции в электрической сети с изолированной нейтралью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020103518A RU2725898C1 (ru) 2020-01-27 2020-01-27 Способ контроля сопротивления изоляции в электрической сети с изолированной нейтралью

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2725898C1 true RU2725898C1 (ru) 2020-07-07

Family

ID=71510459

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020103518A RU2725898C1 (ru) 2020-01-27 2020-01-27 Способ контроля сопротивления изоляции в электрической сети с изолированной нейтралью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2725898C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747909C1 (ru) * 2020-10-19 2021-05-17 Сергей Иванович Малафеев Способ контроля сопротивления изоляции и защиты электрической сети с изолированной нейтралью
RU2806402C1 (ru) * 2023-06-19 2023-10-31 Сергей Иванович Малафеев Способ непрерывного контроля сопротивления изоляции в электрической сети двойного рода тока с изолированной нейтралью

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03130669A (ja) * 1989-10-16 1991-06-04 Toyo Commun Equip Co Ltd 非接地電路の絶縁抵抗測定方法
SU1737363A1 (ru) * 1988-04-06 1992-05-30 Ленинградский электротехнический институт им.В.И.Ульянова (Ленина) Способ измерени сопротивлени изол ции электрических сетей
SU1758592A1 (ru) * 1990-05-14 1992-08-30 Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии Способ измерени сопротивлени изол ции и емкости электрических сетей
RU2144679C1 (ru) * 1998-02-20 2000-01-20 Малафеев Сергей Иванович Способ контроля сопротивления изоляции и защиты электрической сети
JP3130669B2 (ja) * 1992-08-26 2001-01-31 大塚化学株式会社 活性炭による醤油の脱色処理方法
RU2002135719A (ru) * 2002-12-27 2004-06-20 Компани "Объединение Энерги " ООО Владимирский государственный университет Способ контроля сопротивления изоляции электрооборудования троллейбуса и оценки условий его безопасной эксплуатации
US20100315096A1 (en) * 2009-06-10 2010-12-16 Susumu Yamamoto Insulation resistance detecting apparatus

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1737363A1 (ru) * 1988-04-06 1992-05-30 Ленинградский электротехнический институт им.В.И.Ульянова (Ленина) Способ измерени сопротивлени изол ции электрических сетей
JPH03130669A (ja) * 1989-10-16 1991-06-04 Toyo Commun Equip Co Ltd 非接地電路の絶縁抵抗測定方法
SU1758592A1 (ru) * 1990-05-14 1992-08-30 Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии Способ измерени сопротивлени изол ции и емкости электрических сетей
JP3130669B2 (ja) * 1992-08-26 2001-01-31 大塚化学株式会社 活性炭による醤油の脱色処理方法
RU2144679C1 (ru) * 1998-02-20 2000-01-20 Малафеев Сергей Иванович Способ контроля сопротивления изоляции и защиты электрической сети
RU2002135719A (ru) * 2002-12-27 2004-06-20 Компани "Объединение Энерги " ООО Владимирский государственный университет Способ контроля сопротивления изоляции электрооборудования троллейбуса и оценки условий его безопасной эксплуатации
US20100315096A1 (en) * 2009-06-10 2010-12-16 Susumu Yamamoto Insulation resistance detecting apparatus

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747909C1 (ru) * 2020-10-19 2021-05-17 Сергей Иванович Малафеев Способ контроля сопротивления изоляции и защиты электрической сети с изолированной нейтралью
RU2806402C1 (ru) * 2023-06-19 2023-10-31 Сергей Иванович Малафеев Способ непрерывного контроля сопротивления изоляции в электрической сети двойного рода тока с изолированной нейтралью

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107918079B (zh) 基于扫频注入的配电网单相接地故障定位方法及系统
US10992129B2 (en) Ground fault protection methods
RU2499998C1 (ru) Способ определения дальности до однофазного замыкания на землю в линиях электропередачи
CN105637724A (zh) 用于风力涡轮发电机的转换器
WO2015087098A1 (en) Method for measuring the insulation resistance of an ungrounded dc power network and for localizing the earth fault, and current injecting two-pole device
CN103823160B (zh) 配电网自适应接地选线方法与装置
EP2553480A1 (en) Improvements introduced in monitoring system of dielectric state of high voltage equipments with capacitive insulation, such as condensive bushings, current transformers, potential transformers and similar
Masoud et al. Protection scheme for transmission lines based on alienation coefficients for current signals
RU2725898C1 (ru) Способ контроля сопротивления изоляции в электрической сети с изолированной нейтралью
CN111044871A (zh) 一种集成式10kV氧化锌避雷器试验系统及方法
RU2437109C2 (ru) Способ контроля электрического сопротивления изоляции и защитного отключения электрооборудования
Radhakrishnan et al. Location of high impedance faults using smart meters in distribution systems with DGs, power electronic loads and Electric Arc furnaces
RU2722468C1 (ru) Способ контроля сопротивления изоляции и защитного отключения электрической сети
RU2510033C2 (ru) Устройство для непрерывного контроля сопротивления изоляции кабеля
CN105738677A (zh) 一种电力网对地电容电流检测方法
RU2732790C1 (ru) Способ контроля сопротивления изоляции и защиты электрической сети
Liu A series arc fault location method for dc distribution system using time lag of parallel capacitor current pulses
RU2747909C1 (ru) Способ контроля сопротивления изоляции и защиты электрической сети с изолированной нейтралью
RU2144679C1 (ru) Способ контроля сопротивления изоляции и защиты электрической сети
RU2757068C1 (ru) Способ контроля сопротивления изоляции в электрической сети двойного рода тока
KR101540229B1 (ko) 임펄스 전압 인가 시스템
FI20195432A1 (en) ELECTRIC VEHICLE CHARGING MONITORING EQUIPMENT AND METHOD
KR102483961B1 (ko) 발전기 비동기투입 검출 장치
RU2806402C1 (ru) Способ непрерывного контроля сопротивления изоляции в электрической сети двойного рода тока с изолированной нейтралью
RU2541418C9 (ru) Устройство для измерения и контроля сопротивления изоляции под рабочим напряжением в силовых сетях переменного тока с резистивной нейтралью