RU2737515C1 - Способ контроля дефектности изоляции обмоточных проводов - Google Patents

Способ контроля дефектности изоляции обмоточных проводов Download PDF

Info

Publication number
RU2737515C1
RU2737515C1 RU2020107811A RU2020107811A RU2737515C1 RU 2737515 C1 RU2737515 C1 RU 2737515C1 RU 2020107811 A RU2020107811 A RU 2020107811A RU 2020107811 A RU2020107811 A RU 2020107811A RU 2737515 C1 RU2737515 C1 RU 2737515C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
defect
wire
insulation
defects
Prior art date
Application number
RU2020107811A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Васильевич Смирнов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»
Priority to RU2020107811A priority Critical patent/RU2737515C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2737515C1 publication Critical patent/RU2737515C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • G01R31/081Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors
    • G01R31/083Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors in cables, e.g. underground

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Testing Relating To Insulation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к контролю дефектности изоляции обмоточных проводов. Техническим результатом является повышение точности контроля. Заявленный способ заключается в подаче высокого напряжения на датчик дефектов и в формировании импульсов дефектов, длительность Ti которых определяется временем горения разряда между жилой провода и электродами датчика дефектов при прохождении дефектного участка изоляции провода в активной зоне датчика дефектов, при этом воздушное пространство в области датчика дефектов непрерывно облучают ультрафиолетовым излучением, причем датчик дефектов перед контролем предварительно калибруют, для чего на бездефектном участке изоляции провода наносят искусственный точечный дефект в виде прокола до токопроводящей жилы провода, после чего указанный участок провода многократно протягивают через датчик дефектов и при каждом последующем протягивании напряжение на датчике повышают по сравнению с предыдущим протягиванием. 2 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, и может быть использовано, например, при контроле дефектности изоляции обмоточных проводов.
Известен способ контроля дефектности изоляции проводов, описанный в [1]. В соответствии с этим способом целостность изоляции выражается числом точечных повреждений на проводе определенной длины, зафиксированных с помощью электрического испытательного устройства.
Образец провода длиной (30 ± 1) м протягивают со скоростью (275 ± 25) мм/с между двумя фетровыми пластинами, погруженными в электролитический раствор сернокислого натрия Na2SO4 в воде (концентрация 30 г/л). При этом между жилой провода и раствором, соединенными в электрическую цепь, прикладывают испытательное напряжение постоянного тока (50 ± 3) В при разомкнутой цепи. Усилие, прикладываемое к проводу, должно быть не более 0,03 Н. Точечные повреждения фиксируют соответствующим реле со счетчиком. Счетчик должен срабатывать при сопротивлении изоляции провода менее 10 кОм в течение не менее 0,04 с. Счетчик не должен срабатывать при сопротивлении 15 кОм и более. Цепь для определения повреждений должна работать со скоростью срабатывания (5 ± 1) мс, обеспечивая регистрацию с частотой (500 ± 25) повреждений в минуту при протягивании провода без изоляции. Контроль по указанному способу осуществляют на отрезках провода длиной 30 м, отрезанных от конца провода катушек, выбранных выборочно из партии однотипных катушек. Проводят одно испытание. Фиксируют число точечных повреждений на длине провода 30 м. Если количество точечных повреждений превышает некоторую допустимую для данного типа провода величину, то партию катушек, из которых выбраны испытательные отрезки проводов, отбраковывают.
Недостаток указанного способа заключается в том, что его применяют выборочно, для отрезка проводов, отрезанных от произвольно выбранных из партии катушек провода. Это приводит к тому, что основная часть провода в каждой контролируемой катушке остается не проконтролированной, не проконтролированными оказываются и остальные катушки партии, которые не попали под выборочный контроль, что снижает достоверность контроля. Кроме того, для реализации способа необходимо, чтобы контролируемый отрезок провода протягивался под датчиком точечных повреждений с постоянной относительно низкой (275 ± 25) мм/с скоростью провода. Это снижает точность и производительность контроля. Выбранный датчик точечных повреждений обладает низкой чувствительностью, поэтому указанный способ применяют только для проводов жилой номинальным диаметром до 0,050 мм включительно, имеющих тонкую толщину эмальизоляции. Между тем, как показывает практика, дефекты имеются и на проводах с большим диаметром, где указанный способ не применим. Это ограничивает сферу применения способа. Кроме того, способ является весьма затратным, так как уходят в отходы не только 30-метровые отрезки провода, но и все отбракованные катушки партии, которые не вписываются в диапазон допустимых значений количества точечных повреждений в эмальизоляции проводов.
Известен способ контроля дефектности изоляции проводов, по которому провод протягивают через датчик-электрод, на который относительно жилы провода подается высокое напряжение [2]. В момент прохождения дефекта в эмалевой изоляции через датчик-электрод зажигается коронный разряд и с него путем интегрирования импульсов разряда с постоянной времени интегрирования формируется импульс дефекта, который регистрируется в счетчике. Качество изоляции оценивают по количеству зарегистрированных импульсов в счетчике, считая, что их количество равно количеству дефектных участков изоляции провода.
Недостатком этого способа является низкая точность контроля дефектности, обусловленная особенностями коронного разряда в датчике-электроде. Эти особенности заключаются в том, что ток коронного разряда имеет импульсную форму, и под влиянием различных факторов (поперечные колебания провода, изменение окружающей среды, наличие загрязнения на проводе и т.п.) в моменты подхода дефекта к датчику-электроду и выхода из него разряд может погасать на некоторое время.
В упомянутом способе, для нормирования импульса дефекта интегрируются импульсы коронного разряда с постоянной времени интегрирования. Это приводит к тому, что на низких скоростях движения провода при подходе дефекта к датчику - электроду и выходе из него времена погасания коронного разряда могут превысить время интегрирования, в результате чего один дефект может быть зарегистрирован как два, три и более дефектов.
На высоких скоростях провода за время интегрирования через датчик-электрод пройдет значительный отрезок провода. Если на данном отрезке провода имеются дефекты, то они не будут зарегистрированы. Кроме того, если на проводе имеется N дефектов и время на прохождения участков провода между соседними дефектами меньше времени интегрирования, то эти N дефектов будут зарегистрированы как один дефект.
Известен способ контроля дефектности изоляции провода, согласно которому протягивают контролируемый провод через датчик-электрод, подают на него высокое напряжение до возникновения коронного разряда, измеряют частоту импульсов тока коронного разряда [3].
Однако в известном техническом решении имеют место недостатки: не учтено влияние зоны нестабильности коронного разряда, что приводит к тому, что с двух одинаковых дефектов на поверхности контролируемого провода будет зарегистрировано различное число импульсов коронного разряда, а также то, что при изменении скорости движения провода число импульсов коронного разряда с двух идентичных дефектов в эмальизоляции изменяется еще в более широком диапазоне.
Эти причины не позволяют произвести количественную оценку наличия микротрещин (дефектов) на проводе, а дают лишь некоторую ориентировочную качественную оценку состояния провода, что значительно снижает точность и достоверность контроля известно. Для того чтобы повысить достоверность, точность и оптимальность метрологических характеристик измерителей дефектности изоляции обмоточных проводов необходимо производить калибровку и поверку измерителей дефектности.
Наиболее близким к заявляемому является способ контроля дефектности изоляции провода, описанный в [4]
Способ-прототип заключается в подаче высокого напряжения на датчик электрод, в формировании импульсов дефектов с коронного разряда, при этом передний фронт импульса дефекта формируется по первому импульсу коронного разряда, а задний фронт импульса формируется с задержкой после последнего импульса коронного разряда на время
Figure 00000001
,
где t з - время задержки;
Figure 00000002
- среднеквадратическое значение длины контролируемого участка провода с момента погасания до момента зажигания коронного разряда в зонах его нестабильности горения при подходе к датчику - электроду и выходу из него дефектного участка изоляции; σ - среднеквадратическое отклонение l з от среднего значения; V - скорость движения контролируемого провода.
Недостатком способа-прототипа является высокое напряжение контроля, а также отсутствие сведений о разрешающей способности датчика дефектов, что приводит к значительным погрешностям в определении протяженности дефектов.
Техническая задача, поставленная в рамках данного изобретения, заключается в снижении напряжения контроля и повышение точности контроля протяженности дефектов.
Решение поставленной технической задачи достигается тем, что в способе контроля дефектности изоляции обмоточных проводов, заключающимся в подаче высокого напряжения на датчик дефектов, и в формировании импульсов дефектов, длительность Ti которых определяется временем горения разряда между жилой провода и электродами датчика дефектов при прохождении дефектного участка изоляции провода в активной зоне датчика дефектов, в процессе контроля непрерывно генерируют импульсы, частоту следования которых изменяют прямо пропорционально скорости движения провода, при этом воздушное пространство в области датчика дефектов непрерывно облучают ультрафиолетовым излучением, причем датчик дефектов перед контролем предварительно калибруют, для чего на бездефектном участке изоляции провода наносят искусственный точечный дефект в виде прокола до токопроводящей жилы провода, после чего указанный участок провода многократно протягивают через датчик дефектов и при каждом последующем протягивании напряжение на датчике повышают по сравнению с предыдущим протягиванием, эту процедуру осуществляют до тех пор пока при прохождении дефектного участка провода в зоне датчика дефектов не загорится коронный разряд, при зажигании которого формируют импульс дефекта, длительностью t с , и подсчитывают количество импульсов скорости k сгенерированных за время t с , после чего напряжение U р , при котором зажигается упомянутый коронный разряд принимают за рабочее напряжение, и контроль изоляции проводов осуществляют при упомянутой величине напряжения на датчике, причем при прохождении каждого дефектного участка изоляции через датчик дефектов, формируют импульс дефекта длительностью t i и подсчитывают количество n i сгенерированных импульсов скорости за упомянутое время t i , и протяженность l i каждого дефекта определяют по формуле l i = l э (n i - k), где l э - протяженность элементарного отрезка провода прошедшего через датчик дефектов за время одного сгенерированного импульса скорости.
На фиг.1 представлена осциллограмма напряжения и тока, снятая с датчика дефектов при прохождении через него дефектного участка изоляции провода.
На фиг. 2 изображена блок - схема устройства, реализующего заявляемый способ. Фигуры служат для пояснения сущности изобретения.
На фиг. 2 введены следующие обозначения: 1 - датчик скорости, 2 - формирователь импульсов скорости, 3 - датчик дефектов, 4 - счетчик импульсов скорости, 5 - ключевое устройство, 6 - счетчик с регулируемым коэффициентом пересчета, 7 - триггер, 8 - RC- цепь, 9 - жила провода, 10 - эмалевая изоляция провода, 11 - источник питания датчика дефектов, 12 - ультрафиолетовое излучение.
Сущность заявляемого способа заключается в следующем. В заявляемом способе для обнаружения дефектного участка изоляции провода используется явление зажигания коронного разряда между датчиком дефектов и заземленной жилой провода при прохождения дефектного участка изоляции в зоне действия датчика дефектов.
Коронный разряд является самостоятельным разрядом в сравнительно плотном газе. Если к двум электродам, между которыми находится газовый промежуток, приложить электрическое поле, то при определенной разности потенциалов между электродами, которую назовем критической и обозначим через U0, возникает коронный разряд. Величина U0 существенным образом зависит от конфигурации электродов, состава газовой среды в области электродов и от количества свободных электронов в межэлектродной области, количество которых значительно увеличивается при ультрафиолетовом облучении газоразрядного промежутка. При ультрафиолетовом облучении величина U0 в значительной мере снижается. Непосредственное визуальное наблюдение коронного разряда указывает на ряд прерывистых явлений в короне. Прерывистый характер коронного разряда был обнаружен Тричелем [5]. Коронный ток, как показал Тричель, слагается из периодических и правильно чередующихся импульсов. При повышении напряжения сила тока в каждом импульсе остается неизменной, а общая сила тока коронного разряда увеличивается за счет увеличения частоты чередования импульсов. Каждый регулярный импульс представляет собой обычным образом развивающийся ряд лавин, сопровождаемой фотоионизацией в окружающем объеме газа.
Типичный сигнал с датчика дефектов при прохождении через него поврежденного участка изоляции провода приведен на фиг. 1. На фиг. 1 приведена осциллограмма напряжения (верхняя часть осциллограммы) и тока (нижняя часть осциллограммы), снятая при помощи двухлучевого осциллографа. В зоне А осциллограммы выделен участок осциллограммы в увеличенном масштабе. Видно, что ток сигнала имеет импульсную форму, что подтверждает тот факт, что вид разряда - коронный. В сигнале с датчика дефектов иногда возникает несколько импульсов напряжения. На фиг. 1 их два: один менее, а другой более продолжительный и более стабильный. Длительность более стабильного участка на осциллограмме обозначена как t н . Возможность появления в сигнале с датчика дефектов при прохождении через датчик только одного дефектного участка нескольких импульсов обусловлено тем, что при перемещении провода и приближении передней границы дефекта изоляции к датчику дефектов коронный разряд может загораться, затем гаснуть, и через некоторое время загораться вновь.
Этот процесс наблюдается в результате ряда причин, таких как уровень напряжения на датчике, степень загрязнения провода, поперечные колебания провода и т.д. Еще одна из основных причин этого явления заключается в нестабильности появления в области датчика дефектов, при прохождение в зоне его действия дефектного участка изоляции, свободных электронов, инициирующих возникновения коронного разряда.
Определение количества дефектов в изоляции контролируемого провода в способе - прототипе осуществляют по количеству сигнальных импульсов напряжения, пришедших в счетчик количества дефектов с датчика дефектов. В способе - прототипе таких нестабильных зон при прохождении под датчиком одного дефектного участка может быть несколько. При этом каждый импульс напряжения в сигнале с датчика может быть ошибочно посчитан, как дефект. Поэтому во избежание погрешностей в определении количества дефектов в способе-прототипе формируют импульс дефекта, длительность (период) которого равняется t i . Принцип формирования длительности упомянутого импульса t i , описан в формуле способа прототипа. Возникающую в способе-прототипе нестабильность из-за стохастического появления свободных электронов в газоразрядном промежутке можно устранить путем облучения воздушного газоразрядного промежутка вблизи датчика дефектов ионизирующего ультрафиолетового излучения. При ультрафиолетовом облучении с каждого дефектного участка изоляции провода с датчика дефектов формируется только один сигнал, длительность которого t i = t н .
Очень важным параметром контроля является значение напряжение на датчике дефектов. От уровня этого напряжения зависит чувствительность датчика к дефектам, а также величина систематической погрешности, которую вносит датчик в определение количества дефектов и их протяженность в процессе контроля. Под чувствительностью к дефектом будем понимать такой минимальный уровень напряжения на датчике дефектов, при котором любой точечный дефект в виде прокола изоляции будет обнаружен со 100% вероятностью. Обозначим это напряжение через и назовем его рабочим напряжением датчика дефектов.
Величина абсолютной систематической погрешности при контроле протяженности дефектов зависит от зоны разрешения датчика, под которой следует понимать длину пути, пройденную точечным, пренебрежительно малым по протяженности дефектом в зоне датчика за интервал времени от момента зажигания, до момента погасания коронного разряда между датчиком и жилой провода в месте дефекта. Для определения этих двух величин нужно датчик дефектов откалибровать, что и отражено в заявляемом способе.
Рассмотрим сущность заявляемого способа по схеме, приведенной на фиг. 2.
При протягивании контролируемого провода через датчик 1 скорости, последний выдает сигнал, частота которого пропорциональна скорости протягивания провода под датчиком. Этот сигнал поступает в формирователь 2 (фиг. 2) импульсов, который является умножителем частоты. Обозначим период следования импульсов с умножителя частоты через Т1.
Если при скорости движения провода V, пропускать в счетчик 4 импульсы, частотой f 1 =
Figure 00000003
, то за время одного периода сигнальных импульсов провод пройдет расстояние, принятое за протяженность эквивалентного точечного повреждения, равное по величине
l э =V 1 ×T 1 (1)
При измерении скоростей протягивания провода в g раз пропорционально ей в g раз изменяется и частота импульсов эквивалентных точечных повреждений, что приводит к неизменности величины, определяемой по выражению (1).
Действительно, частота импульсов скорости изменяется пропорционально скорости провода Vпр
f= К1
Figure 00000004
Vпр (2),
где К1 - коэффициент пропорциональности, зависящий от конструкции датчика скорости.
За время одного периода индуцированного в датчике скорости напряжения, через датчик-электрод проходит участок провода длиной lэ , равный
lэ = Vпр × Тэ
Figure 00000005
Figure 00000006
, (3)
где Tэ=l/f – период импульсов в датчике скорости.
Как следует из выражения (3), величина lэ, не зависит от скорости движения провода. Приняв lэ за единицу измерения, можно определить какая длина провода прошла через датчик повреждений, если посчитать количество импульсов скорости n, подсчитанных в счетчике 4 (фиг. 2) за время Т прохождения указанного отрезка провода через датчик-электрод 2.
l = n× lэ, (4)
где li - длина отрезка провода, прошедшего через датчик; n - количество импульсов скорости за время Т прохождения через датчик провода участка провода протяженностью l.
Так как скорость движения провода V1 , взятая для примера в 2 раза выше скорости V2, то частота импульсов скорости при этих скоростях также отличается в 2 раза. Однако и длительность импульса Т1i и Т2i, сформированного с дефекта одной и той же протяженности li при разных скоростях движения провода также будет различаться в два раза, но количество элементарных участков провода lэ, остается в обоих случаях одинаковым и равным n. При подходе передней границы дефектного участка изоляции провода датчик 3 точечных повреждений вырабатывает сигнал, включающий ключевое устройство 5, и на вход счетчика 6 с регулируемым коэффициентом пересчета поступают импульсы с формирователя 2 импульсов скорости.
Коэффициент пересчета в счетчике 6 устанавливают, исходя из размеров (зоны разрешения) датчика дефектов 3.
Зона разрешения датчика дефектов 3 зависит, в частности, от напряжения на датчике и присутствия или отсутствия в области газоразрядного промежутка ионизирующего ультрафиолетового излучения. Поэтому, для определения зоны разрешения (разрешающей способности датчика) первоначально нужно откалибровать датчик дефектов, и определить, при каком напряжении будет осуществляться контроль. Оптимальным напряжением контроля U р , будет такое напряжение, при котором точечный дефект в виде прокола изоляции гарантированно, со 100% вероятностью будет зарегистрирован датчиком дефектов. Для определения величины упомянутого напряжения отбирается бездефектный участок провода и в его изоляции наносится точечный дефект, в виде прокола иглой изоляции до токопроводящей жилы провода. На датчик дефектов 3 подается напряжение от источника питания 11 такой величины, при котором коронный разряд при прохождении упомянутого дефектного участка изоляции провода гарантированно не зажигается. В процессе калибровки датчика многократно протягивают упомянутый дефектный участок изоляции 10 через датчик дефектов, непрерывно облучают газоразрядный промежуток датчика дефектов ультрафиолетом 12, и при каждом очередном протягивании повышают напряжение на датчике 3. Эта процедура повторяется до тех пор, пока указанный точечный дефект не будет гарантированно зарегистрирован датчиком дефектов 3. Напряжение, при котором это произойдет и будет рабочим напряжением U р датчика дефектов. Поскольку точечный дефект выполнен в виде прокола изоляции, то в первом приближении, можно считать, что этот дефект имеет пренебрежительно маленькую протяженность. Однако при прохождении упомянутого пренебрежительно малого по протяженности дефекта через датчик дефектов на последнем возникнет импульс, длительностью t с , количество зарегистрированных за это время импульсов скорости k, приходящих на счетчик 4, и будет определять систематическую погрешность датчика Lp, величина которой будет равна Lp = k × lэ.
Коэффициент пересчета k в счетчике 6 устанавливают равным разнице между количеством n импульсов скорости, пришедшим на счетчик 4 и количеством импульсов ni, которые должны были пройти на него при известной длине дефекта. Определение коэффициента пересчета k и ведение счетчика 6 с регулируемым коэффициентом пересчета, позволяет исключить систематическую погрешность в определении протяженности дефектов, обусловленную конечными размерами датчика 3 дефектов и его разрешающей способностью.
Задним фронтом сигнала со счетчика 6 устанавливают триггер 7 в единичное состояние, а задним фронтом сигнала датчика дефектов 3 - в нулевое. На выходе триггера возникает импульс, длительность которого Ti определяется истинной протяженностью дефектного участка. При этом счетчик 6 с регулируемым коэффициентом пересчета подсчитывает импульсы скорости, количество которых пропорционально длине поврежденной изоляции.
Пример конкретного выполнения. По заявляемому способу осуществлялся контроль дефектности изоляции обмоточного провода марки ПЭТВ диаметром 0,8 мм, на установке, схема которой приведена на фиг. 2. В качестве датчика скорости 1 был использован фотоэлектрический преобразователь перемещений, а в качестве формирователя импульсов скорости 2 был использован умножитель частоты с коэффициентом умножения равном 10. С использованием этих двух блоков удалось обеспечить величину
Figure 00000007
Перед контролем датчик дефектов 3 предварительно калибровали. Для этого на бездефектном участке изоляции 10 отрезка провода наносили искусственный точечный дефект в виде прокола до токопроводящей жилы 9 провода, которую заземляли. Первоначально на датчик дефектов 3 подавали от регулируемого источника 11 постоянное напряжение величиной 100 В и протягивали этот дефектный участок через датчик дефектов 3, облучая при этом газоразрядный промежуток ультрафиолетовым облучением 12. При напряжении 100 В коронный разряд при прохождении через датчик дефектов 3 не зажигался. Напряжение от источника 11 на датчике 3 повышали, и дефектный участок изоляции при непрерывном ультрафиолетовом облучении 12 газоразрядного промежутка, вновь протягивали через датчик дефектов 3. Эту процедуру осуществляли до тех пор, пока при прохождении дефектного участка провода в зоне датчика дефектов 3 не загорится стабильный коронный разряд. Это произошло при напряжении на датчике дефектов 3, равном 0,45 кВ. При зажигании коронного разряда между жилой провода 9 в месте дефекта и датчиком дефектов 3 формировали импульс дефекта, длительностью t с , и подсчитывали в счетчике 4 количество импульсов скорости k сгенерированных за время t с . Это количество оказалось равным k=80. Эту величину фиксировали и вносили, в качестве коэффициента пересчета в счетчик 6. После этой операции напряжение U р =0,45 кВ, при котором зажигается упомянутый коронный разряд, принимали за рабочее напряжение, и контроль изоляции проводов осуществляли при упомянутой величине напряжения на датчике. В соответствии с заявляемым способом, при прохождении каждого дефектного участка изоляции через датчик дефектов должен был бы формироваться импульс дефекта длительностью t i и осуществлялся бы подсчет количество n i сгенерированных импульсов скорости за упомянутое время t i . Протяженность l i каждого дефекта следовало определять по формуле l i = l э (n i - k), где l э - протяженность элементарного отрезка провода прошедшего через датчик дефектов за время одного сгенерированного импульса скорости.
Для определения характеристик контроля протяженности дефекта на бездефектном участке изоляции отрезка провода наносили дефект, протяженностью 0,5 мм. Участок провода с этим дефектом протягивали через датчик дефектов 2, непрерывно облучая газоразрядный промежуток ультрафиолетом 12 и регистрировали в счетчике 4 количество ni прошедших в него импульсов скорости за время tн (см. фиг.1) сигнального импульса с датчика дефектов 3. Величина ni оказалась равной ni=100. Протяженность l i дефекта определи по формуле l i = l э (n i - k)=0,025 × (100-80)=0,5 мм.
Для сравнения проделывали аналогичные процедуры с датчиком дефектов, без ультрафиолетового облучения газоразрядного промежутка датчика дефектов 3, как это было в способе - прототипе. При этом было выявлено, что чувствительность к дефектам Uрпрот было равно Uрпрот=1,2 кВ, а коэффициент пересчета, определяющий зону разрешения датчика, был равен k=200. При рабочем напряжении Uрпрот=1,2 кВ и определении протяженности нанесенного дефекта, протяженностью 0,5 мм по способу-прототипу было подсчитано n i прот. ==222 импульса. Величина l i = l э (n i - k)=0,025 × (222-200)=0,55 мм.
Таким образом, по сравнению с прототипом напряжение контроля в заявляемом способе было снижено в 2,7 раза, а разрешающая способность датчика улучшена в 2,5 раза.
Используемые источники
1. ГОСТ Р МЭК 60851-5-2008. Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 5. Электрические свойства.
2. Смирнов Г.В. Прибор контроля качества эмалевой изоляции обмоточных проводов. Ж. Надежность и контроль качества, 1987, №10, с.51.
3. Авторское свидетельство СССР № 364885, кл. G01N 27/68.
4. Авторское свидетельство СССР № 1786414, кл. G01N 27/00, Опубл. 07.01.93. Бюл.№1
5. Райзер Ю.П. Физика газового разряда. - М.: Наука, 1987.-592с.

Claims (1)

  1. Способ контроля дефектности изоляции провода заключается в подаче высокого напряжения на датчик дефектов и в формировании импульсов дефектов, длительность Ti которых определяется временем горения разряда между жилой провода и электродами датчика дефектов при прохождении дефектного участка изоляции провода в активной зоне датчика дефектов, отличающийся тем, что в процессе контроля непрерывно генерируют импульсы, частоту следования которых изменяют прямо пропорционально скорости движения провода, при этом воздушное пространство в области датчика дефектов непрерывно облучают ультрафиолетовым излучением, причем датчик дефектов перед контролем предварительно калибруют, для чего на бездефектном участке изоляции провода наносят искусственный точечный дефект в виде прокола до токопроводящей жилы провода, после чего указанный участок провода многократно протягивают через датчик дефектов и при каждом последующем протягивании напряжение на датчике повышают по сравнению с предыдущим протягиванием, эту процедуру осуществляют до тех пор, пока при прохождении дефектного участка провода в зоне датчика дефектов не загорится коронный разряд, при зажигании которого формируют импульс дефекта, длительностью t с , и подсчитывают количество импульсов скорости k сгенерированных за время t с , после чего напряжение U р , при котором зажигается упомянутый коронный разряд, принимают за рабочее напряжение, и контроль изоляции проводов осуществляют при упомянутой величине напряжения на датчике, причём при прохождении каждого дефектного участка изоляции через датчик дефектов формируют импульс дефекта длительностью t i и подсчитывают количество n i сгенерированных импульсов скорости за упомянутое время t i , и протяженность l i каждого дефекта определяют по формуле l i = l э (n i - k), где l э – протяженность элементарного отрезка провода прошедшего через датчик дефектов за время одного сгенерированного импульса скорости.
RU2020107811A 2020-02-21 2020-02-21 Способ контроля дефектности изоляции обмоточных проводов RU2737515C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020107811A RU2737515C1 (ru) 2020-02-21 2020-02-21 Способ контроля дефектности изоляции обмоточных проводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020107811A RU2737515C1 (ru) 2020-02-21 2020-02-21 Способ контроля дефектности изоляции обмоточных проводов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2737515C1 true RU2737515C1 (ru) 2020-12-01

Family

ID=73792401

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020107811A RU2737515C1 (ru) 2020-02-21 2020-02-21 Способ контроля дефектности изоляции обмоточных проводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2737515C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2762300C1 (ru) * 2021-03-09 2021-12-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» Способ контроля дефектности изоляции обмоточных проводов
RU2767959C1 (ru) * 2021-03-12 2022-03-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» Способ контроля дефектности изоляции обмоточных проводов
RU2771480C1 (ru) * 2021-03-12 2022-05-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» Способ контроля дефектности изоляции провода
RU2771743C1 (ru) * 2021-03-09 2022-05-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» Устройство контроля дефектности изоляции проводов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU269299A1 (ru) * В. И. Новиков, В. И. Коробов, В. Н. Мочалов , Е. И. Панин УСТРОЙСТВО дл КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗОЛЯЦИИ
RU2368914C1 (ru) * 2008-03-11 2009-09-27 Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской Академии наук (ИАПУ ДВО РАН) Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования
CN105699866A (zh) * 2016-02-22 2016-06-22 株洲壹星科技股份有限公司 利用紫外电晕技术检测轨道交通绝缘部件的方法
RU2631020C1 (ru) * 2016-03-17 2017-09-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники Датчик для непрерывного контроля изоляции проводов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU269299A1 (ru) * В. И. Новиков, В. И. Коробов, В. Н. Мочалов , Е. И. Панин УСТРОЙСТВО дл КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗОЛЯЦИИ
RU2368914C1 (ru) * 2008-03-11 2009-09-27 Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской Академии наук (ИАПУ ДВО РАН) Способ контроля технического состояния элементов высоковольтного оборудования
CN105699866A (zh) * 2016-02-22 2016-06-22 株洲壹星科技股份有限公司 利用紫外电晕技术检测轨道交通绝缘部件的方法
RU2631020C1 (ru) * 2016-03-17 2017-09-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники Датчик для непрерывного контроля изоляции проводов

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2762300C1 (ru) * 2021-03-09 2021-12-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» Способ контроля дефектности изоляции обмоточных проводов
RU2771743C1 (ru) * 2021-03-09 2022-05-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» Устройство контроля дефектности изоляции проводов
RU2767959C1 (ru) * 2021-03-12 2022-03-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» Способ контроля дефектности изоляции обмоточных проводов
RU2771480C1 (ru) * 2021-03-12 2022-05-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» Способ контроля дефектности изоляции провода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2737515C1 (ru) Способ контроля дефектности изоляции обмоточных проводов
Kip Onset studies of positive point-to-plane corona in air at atmospheric pressure
RU2726729C1 (ru) Устройство для контроля дефектности изоляции провода
CN110062888A (zh) 用于测量气流速度的装置和方法
RU2737511C1 (ru) Способ контроля дефектности изоляции обмоточных проводов
Golenishchev-Kutuzov et al. Remote testing for defects in in-service high-voltage insulators
RU2732797C1 (ru) Способ калибровки и поверки измерителей дефектности изоляции обмоточных проводов
RU2762300C1 (ru) Способ контроля дефектности изоляции обмоточных проводов
RU2771480C1 (ru) Способ контроля дефектности изоляции провода
Ran et al. Study on relationship between optical signals and charge quantity of partial discharge under four typical insulation defects
RU2767959C1 (ru) Способ контроля дефектности изоляции обмоточных проводов
RU2731030C1 (ru) Способ резистивного неразрушающего контроля
RU1786414C (ru) Способ контрол дефектности изол ции провода и устройство дл его осуществлени
EP2707704B1 (en) Method of analyzing a material
RU2762126C1 (ru) Измеритель дефектности изоляции обмоточных проводов
Hogg et al. Breakdown of insulation by partial discharges. Influence of supply frequency on discharge characteristics
RU2745446C1 (ru) Способ контроля и ремонта изоляции проводов
Fujita et al. Acoustic emission distributions and types of electrical trees in polyester resin
JPH0580631B2 (ru)
Anand et al. Evidence of Partial Discharges in the Dielectric Liquid using Electro-Optic Probes
SU1619152A1 (ru) Способ поверки и калибровки приборов вихретокового контрол и устройство дл его осуществлени
RU2424507C1 (ru) Способ дефектоскопии
SU750399A1 (ru) Устройство дл контрол качества полимерной изол ционной ленты
Bivolaru et al. Plasma driven shock tube for dynamic characterization of sensors
Bivolaru et al. Plasma Driven Shock Tube