SU883758A1 - Transient reguperating voltage determination method - Google Patents

Transient reguperating voltage determination method Download PDF

Info

Publication number
SU883758A1
SU883758A1 SU802897964A SU2897964A SU883758A1 SU 883758 A1 SU883758 A1 SU 883758A1 SU 802897964 A SU802897964 A SU 802897964A SU 2897964 A SU2897964 A SU 2897964A SU 883758 A1 SU883758 A1 SU 883758A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
circuit
under study
voltage
current pulse
valve element
Prior art date
Application number
SU802897964A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владислав Иванович Бронников
Юрий Александрович Хлюпин
Original Assignee
Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им.С.М.Кирова
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 Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им.С.М.Кирова filed Critical Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им.С.М.Кирова
Priority to SU802897964A priority Critical patent/SU883758A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU883758A1 publication Critical patent/SU883758A1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Description

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕХОДНОГО ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГОСЯ(54) METHOD FOR DETERMINING TRANSITIONAL RESTORING

НАПРЯЖЕНИЯVOLTAGE

II

Изобретение относитс  к измерени м электрических величин, в .частности к методам измерени  параметров восстанавливающегос  при размыкании электричЪской цепи напр жени .;The invention relates to the measurement of electrical quantities, in particular, to methods for measuring the parameters of a voltage that is restored when an electrical circuit is opened.

Известен способ определени  переходного восстанавливающегос  напр жени  в сети, при котором обеспечивают короткое замыкание в действующей сети при;поминальном напр жении, отключают ток короткого замыкани  выключателем и осциллографируют напр жение на контактах выключател  .There is a known method for determining the transient recovery voltage in the network, in which a short-circuit is in effect in the operating network at the reference voltage, disconnect the short-circuit current by the switch and oscillograph the voltage at the breaker contacts.

Недостатком данного способа  вл етс  необходимость устройства короткого замыкани  в действующей сети. , Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому  вл етс  способ определени  переходного восстанавливающегос  напр жени , при котором подают в исследуемую электрическую цепь импульс синусоидального тока пониженной амплитуды от постороннего источника тока и осциллографируют напр жение на входе исследуемой цепи L lОднако известный способ не позвол ет обеспечить г еобходимую точность измерений восстанавливаннцегос  напр жени  в исследуемой электрическойThe disadvantage of this method is the need for a short circuit device in an existing network. The closest in technical essence to the present invention is a method for determining a transient recovery voltage, in which a sinusoidal current of low amplitude is supplied to an electrical circuit under study from an external power source and oscillograph the voltage at the input of the circuit under study. However, the known method does not allow g The required measurement accuracy of the recovered voltage in the investigated electrical

цепи с большой емкостью из-за значительного искажени  ею формы импульса тока.high-capacity circuits due to its significant distortion of the current pulse shape.

Цель изобретени  - повышение точности измерений переходного восстанавливающегос  напр жени  при емкостном сопротивлении исследуемой цепи.The purpose of the invention is to improve the measurement accuracy of the transient regenerative voltage at the capacitance of the circuit under study.

10ten

Указанна  цель достигаетс  тем, что согласно способу определени  переходного восстанавливающегос  напр жени  в электрических цеп х путем подачи в исследуемую цепь импульса тока This goal is achieved by the fact that, according to the method of determining the transition voltage in the electrical circuits, by applying a current pulse to the circuit under study

15 и измерени  напр жени  на входе исследуемой цепи обеспечивают дополнительный импульс тока противоположной пол рности путем разр да емкости исследуемой цепи и измер ют восстанав20 ливающеес  напр жение после прекращени  дополнительного импульса тока, причем дополнительный импульс тока подают с регулируемой задержкой времени по отнесению к основному импуль25 су тока.15 and measuring the voltage at the input of the circuit under study provide an additional current pulse of opposite polarity by discharging the capacitance of the circuit under study, and the restoring voltage is measured after the additional current pulse has ceased, and an additional current pulse is supplied with an adjustable time delay for assigning it to the main pulse current.

Claims (2)

Второй импульс тока определ етс  только параметрами исследуемой цепи, искажени  его формы не происходит и точность-измерени восстанавливающего30 с  напр жени  повБпиаетс . На чертеже схематично изображено устройство, реализующее предлагаемый способ. В цепь источника 1 напр жени  через токоограничивающий реактор 2 (или резистор ) включены два последовательно соединенных вентильных элемента 3 и 4, управл емых от схемы 5 управлени . Вентильные элементы 3 и 4 включены таким образом, чтобы направление протекани  тока в них по отношению к источнику 1 было согласным . Параллельно управл емому вентильному элементу 4 посредством входных зажимов 6 и 7 включена исследуема  цепь 8, представл юща  в данном случае контур восстанавливающегос  напр жени  синтетической схемы испытани  выключателей. Исследуема  цепь состоит из включенных параллельно входным заижимами 6 и 7 двух ветвей одна из которых образована последовательно включенными конденсатором 9 и реактором 10, а друга  - последовательно включенными конденсатором 1 и резистором 12. Регистрирующий прибор, например осциллограф, включаетс  между зажимами б и 7 (на чертегке не показан . Нормально вентильные элементы 3 и 4 закрыты. Дл  определени  переходного восстанавливающегос  напр жени  электрической цепи 8 обеспечивают первый импульс тока в исследуемой цепи вентильного элемента 3 по сигналу от схемы 5 управлени . В результате кон денсаторы 9 и 11 исследуемой цепи за р жаютс . После достижени  напр жением на входе исследуемой цепи определенного уровн  и снижени  тока через нее до нул  вентильный элемент 3 отключает исследуемую цепь от источника . Сразу после этого или с заданной задержкой по времени от схемы 5 управлени  подают запускающий импульс на вентильный элемент 4, последний открываетс  и конденсатор 9 перезар жаетс  через реактор 10, в результате этого в исследуемой цепи формируетс  полуволна синусоиддального тока противоположной пол рности-по отношению к первому импульсу тока. При переходе тока через нуль вентильный элемент 4 запираетс  и на зажимах 6 и ,7 исследуемой цепи 8 возникает переходной процесс восстановлени  нап рАжени , который регистрируют осцилл графом. Регулируема  задержка по времени момента включени  вентильного элеме та 4 позвол ет обеспечить необходим врем  дл  надежиого запирани  вентильного элемента 3. Вместо вентильного элемента 4 мо жет быть использовано любое коммути рующее устройство или специальные, коммутирующие схемы, обеспечивающие замыкар1ие и размыкание цепи в определенные моменты времени. Первый импульс тока, задаваемый источником Гнапр жен 1Я,определ етс  г резистором 2, структурной схемой и параметрами исследуемой цепи 8 и может значительно отличатьс  от синусоидального . Второй (дополнительный) импульс тока, определ ющий переходное восстанавливающеес  напр жение, практически не отличаетс  от синусоиды, так как формируетс  разр дом емкости исследуемой цепи через ее ир.дуктивность, в результате точность возпроизведени  измерени  восстанавливающегос  напр жени  повышаетс . Синусоидальность второго импульса тока обеспечиваетс  независимо от формы первого импульса тока, поэтому первый импульс может быть получен включением на вход исследуемой схемы источника посто нного тока (вьшр мител ), что расшир ет возможности предлагаемого способа. С помощью схемы 5 управлени  оба импульса могут подаватьс  периодически , например 50 раз в секунду, чтобы на экране осциллографа получить устойчивое изображение собственного восстанавливающегос  напр жени  исследуемой цепи. Применение индуктора на основе предлагаемого способа исключает необходимость проведени  опытов дл  измерени  восстанавливающихс  напр жений при высоком напр жении, и обеспечивает необходимую точность измерений при емкостном сопротивлении исследуемой цепи. Формула изобретени  1.Способ определени  переходного восстанавливающегос  напр жени  в электрических цеп х путем подачи в исследуемую цепь импульса тока и измерени  напр жени  на входе исследуемой цепи ,отличающийс  тем,что,с целью повышени  точности измерений при емкостном сопротивлении исследуемой цепи, обеспечивают дополнительный импульс тока противоположной пол рности путем разр да емкости исследуемой цепи и измер ют восстанавливающеес  напр жение после прекращени  дополнительного импульса тока. 2.Способ по п. 1, отличающийс  тем, что дополнительный импульс тока подают с регулируемой задержкой времени по отношению к основному импульсу тока. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Акодис М.М. и др. Определение восстанавливакицегос  напр жени  на контактах выключател .Энерги , 1968, с. 16. The second current pulse is determined only by the parameters of the circuit under study, its shape is not distorted, and the accuracy of measurement of the reducing 30 from the voltage is detected. The drawing schematically shows a device that implements the proposed method. The voltage source 1 circuit through the current limiting reactor 2 (or resistor) includes two series-connected valve elements 3 and 4 controlled from the control circuit 5. The valve elements 3 and 4 are included in such a way that the direction of current flow in them with respect to source 1 is consistent. Parallel to the controlled valve element 4, an input circuit 8 is switched on by means of the input terminals 6 and 7, which in this case represents the circuit of the restoring voltage of the synthetic circuit for testing the circuit breakers. The circuit under study consists of two branches connected in parallel with the input terminals 6 and 7, one of which is formed by a series-connected capacitor 9 and a reactor 10, and the other is a series-connected capacitor 1 and a resistor 12. A recording device, such as an oscilloscope, is turned on between terminals b and 7 Not shown in Fig. 3. Normally, the valve elements 3 and 4 are closed. To determine the transient, the restoring voltage of the electric circuit 8 provides the first current pulse in the valve element circuit 3 on the signal from the control circuit 5. As a result, the capacitors 9 and 11 of the circuit under investigation are drawn. After the voltage at the input of the circuit under study reaches a certain level and the current through it drops to zero, the valve element 3 turns off the circuit under study from the source. this or with a predetermined time delay from the control circuit 5, a trigger pulse is applied to the valve element 4, the latter is opened and the capacitor 9 is recharged through the reactor 10, as a result of which a half-wave sinusoid is formed in the circuit under study Current ceiling elements of opposite polarity, relative to the first current pulse. When the current passes through zero, the valve element 4 is closed and at the terminals 6 and 7 of the circuit 8 under study, a transient recovery process occurs, which is recorded by the oscillator graph. The adjustable time delay of the moment of switching on the valve element 4 allows for the necessary time to reliably lock the valve element 3. Instead of the valve element 4, any switching device or special switching circuits can be used to ensure the closing and opening of the circuit at certain points in time. The first current pulse, specified by the source of the GND 1H, is determined by the resistor 2, the block diagram and the parameters of the circuit 8 under study, and can differ significantly from the sinusoidal one. The second (additional) current pulse, which determines the transient recovery voltage, practically does not differ from the sinusoid, since it is formed by the discharge of the capacitance of the circuit under study through its irregularity, as a result, the accuracy of the measurement of the restoring voltage increases. The sinusoidal nature of the second current pulse is ensured regardless of the shape of the first current pulse, so the first pulse can be obtained by switching on the input circuit of the studied DC source (supra miter), which expands the capabilities of the proposed method. Using the control circuit 5, both pulses can be applied periodically, for example 50 times per second, in order to obtain on the oscilloscope screen a stable image of the self-regenerating voltage of the circuit under study. The use of an inductor based on the proposed method eliminates the need for experiments to measure the recovery voltages at high voltages, and provides the necessary accuracy of measurements with capacitive resistance of the circuit under study. Claim 1. The method of determining the transitional voltage in electrical circuits by applying a current pulse to the circuit under study and measuring the voltage on the input circuit, characterized in that, in order to improve the measurement accuracy with the capacitance of the circuit under study, provide an additional current pulse opposite polarity by discharging the capacitance of the circuit under study, and the restoring voltage is measured after the termination of the additional current pulse. 2. A method according to claim 1, characterized in that the additional current pulse is supplied with an adjustable time delay with respect to the main current pulse. Sources of information taken into account in the examination 1. M. Akodis. et al. Determination of the voltage recovery on switch contacts. Energy, 1968, p. sixteen. 2.Там же, с. 17 (прототип).2. In the same place 17 (prototype). oiWxTnoiWxTn
SU802897964A 1980-03-26 1980-03-26 Transient reguperating voltage determination method SU883758A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802897964A SU883758A1 (en) 1980-03-26 1980-03-26 Transient reguperating voltage determination method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802897964A SU883758A1 (en) 1980-03-26 1980-03-26 Transient reguperating voltage determination method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU883758A1 true SU883758A1 (en) 1981-11-23

Family

ID=20884396

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802897964A SU883758A1 (en) 1980-03-26 1980-03-26 Transient reguperating voltage determination method

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU883758A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5294889A (en) Battery operated capacitance measurement circuit
JPH071289B2 (en) Method and apparatus for measuring conductivity without influence of polarization
SU883758A1 (en) Transient reguperating voltage determination method
US3474333A (en) Apparatus for determining distance-to-fault in electrical systems
Nelms et al. A comparison of two equivalent circuits for double-layer capacitors
CA2379639A1 (en) Method and apparatus for detecting slow and small changes of electrical signals including the sign of the changes, and circuit arrangement for the exact detection of the peak value of an alternating voltage
US3790887A (en) Amplifying and holding measurement circuit
Kolev et al. Partial discharge phenomena simulation using general-purpose analysis programs
SU883760A1 (en) Device for measuring amplitude of time-dependant signals
US2324835A (en) Impulse tester
SU807242A1 (en) Device for determining sealed contact quality
SU1758592A1 (en) Method of measuring insulation resistance and capacitance of electric networks
SU546829A1 (en) Device for measuring leakage current of electrically insulating products
CN218213273U (en) Device for synchronously testing insulation aging and water content of transformer
SU399797A1 (en) DEVICE FOR ELECTRIC TESTS TESTING ELECTRICAL INSULATION SAMPLES
SU1004932A1 (en) Device for determination of voltage measuring divider transition characteristics
SU1751702A1 (en) Apparatus for nondestructive checking of electrical strength of cable insulation
SU845189A1 (en) Device for measuring the time of burning electric arc on switching apparatus contracts
SU1013874A1 (en) Capacitive non-linear circuit parameter measuring device
SU1448303A1 (en) Device for measuring insulation resistance of d.c. electric circuits
SU1677659A1 (en) Method of measuring two-terminal rc-network parameters
SU980023A1 (en) Device for measuring distance to power line damage location
SU792156A1 (en) Apparatus for measuring maximum value of single lightning and commutation pulse voltage
SU847234A1 (en) Method of determining electric strength of electro-insulation materials
SU1615631A1 (en) Amplitude detector