RU2726282C1 - Устройство для измерения параметров электрической изоляции - Google Patents

Устройство для измерения параметров электрической изоляции Download PDF

Info

Publication number
RU2726282C1
RU2726282C1 RU2020105806A RU2020105806A RU2726282C1 RU 2726282 C1 RU2726282 C1 RU 2726282C1 RU 2020105806 A RU2020105806 A RU 2020105806A RU 2020105806 A RU2020105806 A RU 2020105806A RU 2726282 C1 RU2726282 C1 RU 2726282C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
voltage
input
insulation
unit
Prior art date
Application number
RU2020105806A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Серебряков
Владимир Леонидович Осокин
Дмитрий Александрович Семенов
Original Assignee
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ)
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 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) filed Critical Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ)
Priority to RU2020105806A priority Critical patent/RU2726282C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2726282C1 publication Critical patent/RU2726282C1/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

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к технике электрических измерений и предназначено для профилактических испытаний изоляции крупных электрических машин и аппаратов, имеющих большую постоянную времени. Устройство в процессе заряда изоляции фиксирует через равные промежутки времени три значения тока, протекающего через изоляцию, и значение напряжения, прикладываемого к изоляции. Для этого в устройство, содержащее источник испытательного напряжения, эталонный резистор, зарядный ключ, испытуемый объект, разрядный ключ, разрядный резистор, выходные выводы, к которым подключают испытуемый объект, масштабный преобразователь напряжения, вольтметр, три устройства слежения-хранения, три слаботочных управляемых ключа, четыре делителя напряжений, блок умножения напряжений, четыре суммирующих усилителя, блок логарифмирования, блок возведения в квадрат и переключатель на четыре положения, дополнительно введены слаботочный управляемый ключ, устройство слежения-хранения, два делителя напряжений и два индикатора, Устройство позволяет определять установившиеся значения тока утечки и сопротивления изоляции, максимальное значение тока абсорбции, постоянную времени, а также значение емкости, обусловленной внутренним поглощенным зарядом испытуемого объекта, и значение активного сопротивления, обусловленного потерями электроэнергии при поляризации неоднородной изоляции. По этим параметрам оценивают качество электрической изоляции. Технический результат: расширение функциональных возможностей и повышение объективности оценки качества изоляции. 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике электрических измерений, в частности к измерениям параметров высоковольтной изоляции электрооборудования и может быть использовано для контроля качества неоднородной высоковольтной изоляции электрических машин и аппаратов, имеющих большую постоянную времени.
Известно, что качество высоковольтной изоляции определяют по пятнадцатисекундному и одноминутному значениям сопротивления изоляции, а также по значениям напряжения саморазряда и возвратному напряжению [1, стр. 29-35, 41-49, 89-109].
Известен аналог - устройство для контроля качества электрической изоляции [2], с помощью которого качество изоляции определяют по пятнадцатисекундному и одноминутному значениям сопротивления изоляции, а также по значениям напряжения саморазряда и возвратному напряжению.
Недостатком этого устройства является то, что измеренное сопротивление, напряжение саморазряда и возвратное напряжения зависят от времени заряда изоляции. Правила устройства электроустановок в России предписывают проводить измерение сопротивления высоковольтной изоляции в течение одной минуты, т.е. процесс заряда изоляции длится ровно одну минуту. Однако, у электрических машин и аппаратов с большой постоянной времени процесс заряда изоляции не успевает полностью закончиться через одну минуту. Неполный заряд изоляции приводит к погрешностям при измерении как установившегося значения сопротивления изоляции, так и напряжения саморазряда и возвратного напряжения [1]. В то же время, чтобы использовать результаты измерений сопротивления изоляции для целей диагностики, они должны быть приведены к одинаковым базовым условиям, к сопоставимому виду [3]. Следовательно, для объективной оценки состояния изоляции требуется знать именно установившееся значение сопротивления изоляции. Чтобы зафиксировать истинное установившееся значение сопротивления изоляции в этих случаях, на измерение приходится затрачивать значительное время - до одного часа и более [4] или мириться с возникающими погрешностями.
Наиболее близким техническим решением - прототипом к предлагаемому изобретению является устройство для контроля качества электрической изоляции [5], содержащее источник испытательного напряжения, эталонный резистор, зарядный ключ, испытуемый объект, разрядный ключ, разрядный резистор, выходные выводы, к которым подключают испытуемый объект, масштабный преобразователь напряжения, вольтметр, три устройства слежения-хранения, три слаботочных управляемых ключа, четыре делителя напряжений, блок умножения напряжений, четыре суммирующих усилителя, блок логарифмирования, блок возведения в квадрат и переключатель на четыре положения, причем первый вывод источника испытательного напряжения через зарядный ключ соединен с первым входным выводом масштабного преобразователя напряжения и первым выходным выводом устройства, второй вывод источника испытательного напряжения через эталонный резистор присоединен к второму входному выводу масштабного преобразователя напряжения и второму выходному выводу устройства, первый вывод разрядного ключа подключен к первому выходному выводу устройства, а второй вывод разрядного ключа через разрядный резистор подключен к второму выходному выводу устройства, подвижные контакты трех слаботочных управляемых ключей соединены с общей точкой соединения второго вывода источника испытательного напряжения и эталонного резистора, неподвижные контакты первого, второго и третьего слаботочных управляемых ключей соединены соответственно с входами первого, второго и третьего устройств слежения-хранения, выход первого устройства слежения-хранения соединен с прямым входом первого суммирующего усилителя и прямым входом третьего суммирующего усилителя, выход второго устройства слежения-хранения соединен с прямым входом второго суммирующего усилителя и с инвертирующим входом третьего суммирующего усилителя, выход третьего устройства слежения-хранения соединен с инвертирующим входом второго суммирующего усилителя, выход второго суммирующего усилителя соединен с первым входом первого делителя напряжений, выход третьего суммирующего усилителя соединен с вторым входом первого делителя напряжений и первым входом второго делителя напряжений, выход первого делителя напряжений соединен с входом блока возведения в квадрат, с первым входом блока умножения напряжений, с прямым входом четвертого суммирующего усилителя и инвертирующим входом блока логарифмирования, инвертирующий вход четвертого суммирующего усилителя соединен с выходом блока возведения в квадрат, выход четвертого суммирующего усилителя соединен с вторым входом второго блока деления напряжений, выход которого соединен с вторым входом блока умножения напряжений и третьим неподвижным контактом переключателя на четыре положения, выход блока умножения напряжений соединен с инвертирующим входом первого суммирующего усилителя, выход которого соединен со вторым входом четвертого делителя напряжений и вторым неподвижным контактом переключателя на четыре положения, выход четвертого делителя напряжений соединен с четвертым неподвижным контактом переключателя на четыре положения, выход блока логарифмирования соединен со вторым входом третьего делителя напряжений, на первый вход которого подан постоянный сигнал, пропорциональный промежутку времени Δt, через который производятся измерения тока испытуемого объекта, выход третьего делителя напряжений соединен с первым неподвижным контактом переключателя на четыре положения, подвижный контакт которого соединен с входом вольтметра.
Процесс определения параметров электрической изоляции поясняется рисунком 1. На нем показан ток i заряда изоляции, состоящий из двух слагаемых (рис. 1):
Figure 00000001
Здесь Iу - установившееся значение тока утечки, iа - ток абсорбции, Iam - максимальное значение тока абсорбции в начальный момент времени при t=0, Т=r⋅ΔС - постоянная времени заряда изоляции, ΔС - емкость, обусловленная внутренним поглощенным зарядом испытуемого объекта, r -внутреннее сопротивление, обусловленное потерями при поляризации. Как следует из формулы (1), ток абсорбции iа с течением времени t уменьшается по экспоненциальному закону, стремясь к нулю. Это устройство - прототип позволяет за кроткое время, не более одной минуты, определить установившиеся значения тока утечки и сопротивления изоляции Iу, а также постоянную времени заряда изоляции Т и максимальное значение тока абсорбции Iam. Для определения этих данных в процессе заряда изоляции производят три замера тока i1, i2, i3 через равные промежутки времени Δt. В результате получают три уравнения с тремя неизвестными:
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Решая уравнения (2)-(4), получим значения искомых параметров:
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Зная указанные выше параметры Iу, Iam и Т, можно определить всю кривую изменения тока в процессе заряда изоляции, т.е. вычислить истинное значение установившегося тока, не прибегая к его измерению в течен6ие длительного времени.
Недостатком указанного прототипа является то, что после отключения зарядного ключа значения испытательного напряжения и установившегося значение сопротивления утечки не сохраняются. Кроме того, не выводится важная информация о параметрах элементов: емкости конденсатора ΔС и сопротивления резистора r последовательной цепочки ΔCr в схеме замещения неоднородной испытуемой изоляции. В этой цепочке емкость конденсатора ΔС обусловлена зарядом внутреннего поглощения или поглощенным зарядом абсорбции неоднородной изоляции испытуемого объекта. Этот заряд создается за счет протекания тока абсорбции. Сопротивление резистора r учитывает внутренние потери энергии при создании заряда абсорбции. Параметры ΔС и r являются важными для диагностики технического состояния неоднородной высоковольтной изоляции.
Цель изобретения - расширение функциональных возможностей устройства для более объективного контроля качества электрической изоляции за счет измерения параметров элементов схемы замещения, учитывающей обратимое и необратимое внутреннее поглощение заряда абсорбции.
Эта цель достигается тем, что в устройство для контроля качества электрической изоляции, содержащее источник испытательного напряжения, эталонный резистор, зарядный ключ, испытуемый объект, разрядный ключ, разрядный резистор, выходные выводы, к которым подключают испытуемый объект, масштабный преобразователь напряжения, вольтметр, три устройства слежения-хранения, три слаботочных управляемых ключа, четыре делителя напряжений, блок умножения напряжений, четыре суммирующих усилителя, блок логарифмирования, блок возведения в квадрат и переключатель на четыре положения, причем первый вывод источника испытательного напряжения через зарядный ключ соединен с первым входным выводом масштабного преобразователя напряжения и первым выходным выводом устройства, второй вывод источника испытательного напряжения через эталонный резистор присоединен к второму входному выводу масштабного преобразователя напряжения и второму выходному выводу устройства, первый вывод разрядного ключа подключен к первому выходному выводу устройства, а второй вывод разрядного ключа через разрядный резистор подключен к второму выходному выводу устройства, подвижные контакты трех слаботочных управляемых ключей соединены с общей точкой соединения второго вывода источника испытательного напряжения и эталонного резистора, неподвижные контакты первого, второго и третьего слаботочных управляемых ключей соединены соответственно с входами первого, второго и третьего устройств слежения-хранения, выход первого устройства слежения-хранения соединен с прямым входом первого суммирующего усилителя и прямым входом третьего суммирующего усилителя, выход второго устройства слежения-хранения соединен с прямым входом второго суммирующего усилителя и с инвертирующим входом третьего суммирующего усилителя, выход третьего устройства слежения-хранения соединен с инвертирующим входом второго суммирующего усилителя, выход второго суммирующего усилителя соединен с первым входом первого делителя напряжений, выход третьего суммирующего усилителя соединен с вторым входом первого делителя напряжений и первым входом второго делителя напряжений, выход первого делителя напряжений соединен с входом блока возведения в квадрат, с первым входом блока умножения напряжений, с прямым входом четвертого суммирующего усилителя и инвертирующим входом блока логарифмирования, инвертирующий вход четвертого суммирующего усилителя соединен с выходом блока возведения в квадрат, выход четвертого суммирующего усилителя соединен с вторым входом второго блока деления напряжений, выход которого соединен с вторым входом блока умножения напряжений и третьим неподвижным контактом переключателя на четыре положения, выход блока умножения напряжений соединен с инвертирующим входом первого суммирующего усилителя, выход которого соединен со вторым входом четвертого делителя напряжений и вторым неподвижным контактом переключателя на четыре положения, выход четвертого делителя напряжений соединен с четвертым неподвижным контактом переключателя на четыре положения, выход блока логарифмирования соединен со вторым входом третьего делителя напряжений, на первый вход которого подано постоянный сигнал, пропорциональный промежутку времени Δt, через который производятся измерения тока испытуемого объекта, выход третьего делителя напряжений соединен с первым неподвижным контактом переключателя на четыре положения, подвижный контакт которого соединен с входом вольтметра, дополнительно введены слаботочный управляемый ключ, устройство слежения-хранения, два делителя напряжений и два индикатора, причем подвижный контакт четвертого слаботочного управляемого ключа соединен с выходным выводом масштабного преобразователя напряжения, а неподвижный контакт четвертого слаботочного управляемого ключа соединен с входом четвертого устройства слежения-хранения, выход которого соединен с первыми входами четвертого и пятого делителей напряжений, второй вход пятого делителя напряжений соединен с выходом второго блока деления напряжений, выход пятого блока деления напряжений соединен с первым индикатором и вторым входом шестого блока деления напряжений, первый вход шестого блока деления напряжений соединен с выходом третьего блока деления напряжений, выход шестого блока деления напряжений соединен с вторым индикатором.
Структурная схема устройства для измерения параметров электрической изоляции представлена на рисунке 2. Устройство содержит источник испытательного напряжения 1, зарядный ключ 2, испытуемый объект 3, разрядный ключ 4, эталонный резистор 5, масштабный преобразователь напряжения 6, разрядный резистор 7, управляемые слаботочные ключи: первый 8, второй 9, третий 10, четвертый 20, устройства слежения-хранения: первое 11, второе 12, третье 13, четвертое 21, суммирующие усилители: первый 26, второй 14, третий 15, четвертый 18, делители напряжений: первый 16, второй 19, третий 28, четвертый 22, пятый 23, шестой 29, блок логарифмирования 27 с инвертированием знака, блок возведения в квадрат 17, умножитель напряжений 25, вольтметр 31, переключатель на четыре положения 32, выходные выводы 33 и 34 устройства, два индикатора: первый 24 и второй 30, конденсатор 35, представляющий собой геометрическую емкость СГ испытуемого объекта, резистор 36, представляющий собой сопротивление утечки изоляции RУ испытуемого объекта, конденсатор 37, представляющий собой емкость ΔС, обусловленную поглощенным зарядом испытуемого объекта и резистор 38, представляющий собой внутреннее сопротивление r в схеме замещения испытуемого объекта. В этой схеме по резистору 36 протекает установившийся ток утечки, а по ветви, содержащей конденсатор 37 и резистор 38 во время переходного процесса заряда изоляции протекает ток абсорбции, создающий заряд внутреннего поглощения. В блоках деления напряжений принято, что на первый вход подается делимое, а на второй вход - делитель.
Устройство работает следующим образом. В исходном состоянии ключ 4 замкнут, а ключ 2 разомкнут и электрические емкости 35 и 37 объекта испытания 3 разряжаются через разрядный резистор 7, имеющий малое сопротивление. Необходимость введения разрядного резистора 7 вызвана соображениями электромагнитной совместимости, так как в разрядной цепи без разрядного резистора 7 в момент замыкания разрядного ключа 4 возникают большие экстратоки, электромагнитные помехи от которых могут приводить к сбою электронной аппаратуры.
После разряда конденсаторов 35 и 37 в течение одной минуты в соответствии с правилами устройства электроустановок блок управления (на схеме не показан) подает сигнал сначала на размыкание ключа 4 и затем на замыкание ключа 2. При указанном положении ключей 2 и 4 начинается процесс заряда испытуемой изоляции, т.е. заряд конденсаторов 35 и 37 объекта испытания 3. При этом конденсатор 35 заряжается очень быстро, а конденсатор 37 - медленно с постоянной времени Т. Изменение тока от времени в процессе заряда изоляции представлено на рис. 1.
Спустя очень малый промежуток времени после замыкания зарядного ключа 2, когда затухает экстраток заряда конденсатора 35, блок управления посылает сигналы на включение слаботочных управляемых ключей 8, 9, 10 и 20 и входы трех устройств слежения-хранения 11, 12, и 13 подключаются к выходу датчика тока, которым служит эталонный резистор 5, а вход четвертого устройства слежения-хранения 21 подключается к выходу масштабного преобразователя 6. Напряжение на эталонном резисторе пропорционально току заряда изоляции. Через первый заданный промежуток времени Δt ключ 8 выключается и первое устройство слежения-хранения 11 переходит в режим хранения. Оно запоминает и хранит сигнал, пропорциональный току i1. Через промежуток времени 2Δt (рис. 1) размыкается ключ 9 и второе устройство слежения-хранения 12 переходит в режим хранения. Оно запоминает значение тока i2. Через промежуток времени 3Δt размыкается ключ 10 и третье устройство слежения-хранения 13 переходит в режим хранения. Оно запоминает значение тока i3. Через одну минуту размыкается управляемый ключ 20 и четвертое устройство слежения-хранения 21 переходит в режим хранения,
После этого выключается ключ 2 и замыкается ключ 4. Процесс измерения заканчивается. На выходе первого суммирующего усилителя 26 присутствует сигнал, равный установившемуся значению тока утечки IУ, а на выходе четвертого делителя напряжений 22 - установившемуся значению сопротивления изоляции RУ. На выходе третьего делителя напряжений 28 сигнал равен значению постоянной времени Т заряда изоляции, а на выходе второго делителя напряжений 19 - максимальному значению тока абсорбции Iам. Указанные параметры измеряют вольтметром 31, переключая переключатель 32 на четыре положения. На выходе пятого делителя напряжений 23 сигнал равен значению сопротивления r внутреннего поглощения энергии при поляризации изоляции. На выходе шестого делителя напряжений 29 сигнал равен значению емкости ΔС, накапливающей заряд внутреннего поглощения при поляризации изоляции. Значения r и ΔС измеряются первым 24 и вторым 30 индикаторами. Все измеренные значения далее используют для диагностики испытуемой изоляции.
Технико-экономический эффект определяется уменьшением времени и повышением точности измерения параметров для контроля качества электрической изоляции крупных электрических машин, имеющих большую постоянную времени.
Источники информации
1. Серебряков А.С. Электротехническое материаловедение. Электроизоляционные материалы. Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта. - М: Маршрут. 2005. - 280 с.
2. Авт.св. 767667, кл. G01R 27/02
3. Сви П.М. Методы и средства диагностики оборудования высокого напряжения. - М.: Энергоатомиздат, 1992.
4. Кулаковский В.Б. Работа изоляции в генераторах. Возникновение и методы обнаружения дефектов. - М.: Энергоатомиздат, 1981.
5. Патент РФ 2490652 кл. G01R 27/02

Claims (1)

  1. Устройство для измерения параметров электрической изоляции, содержащее источник испытательного напряжения, эталонный резистор, зарядный ключ, испытуемый объект, разрядный ключ, разрядный резистор, выходные выводы, к которым подключают испытуемый объект, масштабный преобразователь напряжения, вольтметр, три устройства слежения-хранения, три слаботочных управляемых ключа, четыре делителя напряжений, блок умножения напряжений, четыре суммирующих усилителя, блок логарифмирования, блок возведения в квадрат и переключатель на четыре положения, причем первый вывод источника испытательного напряжения через зарядный ключ соединен с первым входным выводом масштабного преобразователя напряжения и первым выходным выводом устройства, второй вывод источника испытательного напряжения через эталонный резистор присоединен ко второму входному выводу масштабного преобразователя напряжения и второму выходному выводу устройства, первый вывод разрядного ключа подключен к первому выходному выводу устройства, а второй вывод разрядного ключа через разрядный резистор подключен ко второму выходному выводу устройства, подвижные контакты трех слаботочных управляемых ключей соединены с общей точкой соединения второго вывода источника испытательного напряжения и эталонного резистора, неподвижные контакты первого, второго и третьего слаботочных управляемых ключей соединены соответственно с входами первого, второго и третьего устройств слежения-хранения, выход первого устройства слежения-хранения соединен с прямым входом первого суммирующего усилителя и прямым входом третьего суммирующего усилителя, выход второго устройства слежения-хранения соединен с прямым входом второго суммирующего усилителя и с инвертирующим входом третьего суммирующего усилителя, выход третьего устройства слежения-хранения соединен с инвертирующим входом второго суммирующего усилителя, выход второго суммирующего усилителя соединен с первым входом первого делителя напряжений, выход третьего суммирующего усилителя соединен со вторым входом первого делителя напряжений и первым входом второго делителя напряжений, выход первого делителя напряжений соединен с входом блока возведения в квадрат, с первым входом блока умножения напряжений, с прямым входом четвертого суммирующего усилителя и инвертирующим входом блока логарифмирования, инвертирующий вход четвертого суммирующего усилителя соединен с выходом блока возведения в квадрат, выход четвертого суммирующего усилителя соединен со вторым входом второго блока деления напряжений, выход которого соединен со вторым входом блока умножения напряжений и третьим неподвижным контактом переключателя на четыре положения, выход блока умножения напряжений соединен с инвертирующим входом первого суммирующего усилителя, выход которого соединен со вторым входом четвертого делителя напряжений и вторым неподвижным контактом переключателя на четыре положения, выход четвертого делителя напряжений соединен с четвертым неподвижным контактом переключателя на четыре положения, выход блока логарифмирования соединен со вторым входом третьего делителя напряжений, на первый вход которого подано постоянный сигнал, пропорциональный промежутку времени Δt, через который производятся измерения тока испытуемого объекта, выход третьего делителя напряжений соединен с первым неподвижным контактом переключателя на четыре положения, подвижный контакт которого соединен с входом вольтметра, отличающееся тем, что в него введены слаботочный управляемый ключ, устройство слежения-хранения, два делителя напряжений и два индикатора, причем подвижный контакт четвертого слаботочного управляемого ключа соединен с выходным выводом масштабного преобразователя напряжения, а неподвижный контакт четвертого слаботочного управляемого ключа соединен с входом четвертого устройства слежения-хранения, выход которого соединен с первыми входами четвертого и пятого делителей напряжений, второй вход пятого делителя напряжений соединен с выходом второго блока деления напряжений, выход пятого блока деления напряжений соединен с первым индикатором и вторым входом шестого блока деления напряжений, первый вход шестого блока деления напряжений соединен с выходом третьего блока деления напряжений, выход шестого блока деления напряжений соединен со вторым индикатором.
RU2020105806A 2020-02-06 2020-02-06 Устройство для измерения параметров электрической изоляции RU2726282C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020105806A RU2726282C1 (ru) 2020-02-06 2020-02-06 Устройство для измерения параметров электрической изоляции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020105806A RU2726282C1 (ru) 2020-02-06 2020-02-06 Устройство для измерения параметров электрической изоляции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2726282C1 true RU2726282C1 (ru) 2020-07-10

Family

ID=71510058

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020105806A RU2726282C1 (ru) 2020-02-06 2020-02-06 Устройство для измерения параметров электрической изоляции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2726282C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2122215C1 (ru) * 1996-09-20 1998-11-20 Российский государственный открытый технический университет путей сообщения Устройство для контроля качества электрической изоляции
CN102759664A (zh) * 2012-03-09 2012-10-31 田京涛 一种电气设备绝缘电阻检测装置
RU2490652C1 (ru) * 2011-12-07 2013-08-20 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт (НГИЭИ) Устройство для контроля качества электрической изоляции
RU2501027C2 (ru) * 2012-02-14 2013-12-10 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт (НГИЭИ) Устройство для измерения сопротивления электрической изоляции
KR20190001855A (ko) * 2017-06-28 2019-01-07 주식회사 바로텍시너지 전자탑재장비 및 케이블 저항시험이 가능한 다용도 절연저항 측정장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2122215C1 (ru) * 1996-09-20 1998-11-20 Российский государственный открытый технический университет путей сообщения Устройство для контроля качества электрической изоляции
RU2490652C1 (ru) * 2011-12-07 2013-08-20 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт (НГИЭИ) Устройство для контроля качества электрической изоляции
RU2501027C2 (ru) * 2012-02-14 2013-12-10 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт (НГИЭИ) Устройство для измерения сопротивления электрической изоляции
CN102759664A (zh) * 2012-03-09 2012-10-31 田京涛 一种电气设备绝缘电阻检测装置
KR20190001855A (ko) * 2017-06-28 2019-01-07 주식회사 바로텍시너지 전자탑재장비 및 케이블 저항시험이 가능한 다용도 절연저항 측정장치

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103091596A (zh) 一种平衡双投切电路及基于该电路的绝缘检测装置和方法
US20140159701A1 (en) Adaptive voltage divider with corrected frequency characteristic for measuring high voltages
Mole Improved methods of test for the insulation of electrical equipment
RU2726282C1 (ru) Устройство для измерения параметров электрической изоляции
CN105044432A (zh) 电流互感器泄漏电流测量方法
US20090093987A1 (en) Method for accurate measuring stray capacitance of automatic test equipment and system thereof
RU2490652C1 (ru) Устройство для контроля качества электрической изоляции
US3855527A (en) Method and system for determining the resistance of the dielectric in a capacitor
RU2122215C1 (ru) Устройство для контроля качества электрической изоляции
US3320529A (en) Method for testing a dielectric liquid
RU2730535C1 (ru) Устройство для контроля качества электрической изоляции
RU160681U1 (ru) Импульсно-релаксационное устройство оценки параметров никель-кадмиевых аккумуляторов
RU2501027C2 (ru) Устройство для измерения сопротивления электрической изоляции
RU2377580C1 (ru) Устройство для измерения электрического сопротивления изоляции
Dung et al. An SOH estimation system based on time-constant-ratio measurement
James et al. Interpretation of partial discharge quantities as measured at the terminals of HV power transformers
RU2483312C1 (ru) Устройство для контроля качества электрической изоляции
US3732489A (en) Transformer phase angle error and ratio correction factor transducer
Askarova et al. High accuracy impedance measurements of the rootage system used in investigating its condition by the EIS method
RU2489723C1 (ru) Устройство для измерения электрических емкостей изоляции обмоток двухобмоточного трансформатора
Reynolds et al. DC insulation analysis: A new and better method
RU2739386C2 (ru) Способ установления места снижения сопротивления изоляции
JPS5763461A (en) Device for testing watermeter
Hongyan et al. Temperature dependent relaxation studies on oil-filled transformer
RU2523075C2 (ru) Устройство для контроля качества электрической изоляции