способ испытания изоляции электровзрывных цепей
Классы МПК: | G01R31/02 испытание электрической аппаратуры, линий и элементов на короткое замыкание, обрыв, утечку или неправильное соединение G01R27/18 для измерения сопротивления на землю |
Автор(ы): | Петров Ю.С. |
Патентообладатель(и): | Северо-Кавказский горно-металлургический институт |
Приоритеты: |
подача заявки:
1991-08-05 публикация патента:
30.10.1994 |
Изобретение относится к электроизмерительной технике и используется для измерения параметров электровзрывных цепей. Цель изобретения: повышение безопасности испытаний. Цель достигается подачей испытательного напряжения через вспомогательную цепь между выводами закороченной электровзрывной цепи и землей, в качестве вспомогательной цепи используют последовательный LC-контур, в котором емкость является собственная емкость измерительного прибора, увеличенная металлической пластиной. Контур настраивают в резонанс на частоту источника испытательного напряжения. Ток и частоту испытательного напряжения выбирают из соотношений: Iп
Iб/3; fп
10fб.т где Iб-безопасный ток электродетонаторов испытуемой цепи; fб.т - макс. частота блуждающего тока, проникающего из земли в электровзрывную цепь. В результате исключается втекание в измерительную цепь тока опасной величины от внешних источников блуждающих токов и от источников питания измерительной системы, что повышает безопасность испытаний. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Рисунок 1


Формула изобретения
1. СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫХ ЦЕПЕЙ, заключающийся в том, что подают на закороченные выводы электровзрывной цепи испытательное напряжение, измеряют контролируемый параметр и сравнивают его с эталонным значением, по результатам сравнения судят о состоянии изоляции, отличающийся тем, что измеряют частоту блуждающего тока, испытательное напряжение подают через вспомогательный последовательный резонансный LC-контур, ток и частоту испытательного напряжения выбирают из соотношенияIп


где Iп, fп - ток и частота испытательного напряжения;
Iб - безопасный ток электродетонаторов испытуемой цепи;
fб.т - максимальная частота блуждающего тока, способного проникнуть из земли в электровзрывную цепь. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве контролируемого параметра выбирают ток через электровзрывную цепь, а об исправности изоляции электровзрывной цепи судят по непревышению измеренного значения тока относительно эталонной величины. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве контролируемого параметра выбирают сдвиг фаз (угол

Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения параметров электровзрывных цепей (ЭВЦ). В электроизмерительной технике известны способы определения комплексной проводимости изоляции относительно земли в сети с изолированной нейтралью (см. например, а. с. N 1226345, кл. G 01 R 27/18, 31/02, 1986, или а.с. N 1239635, кл. G 012 R 27/18, 31/12, 1986). Однако способы нельзя использовать в электровзрывных сетях, так как они не обеспечивают безопасность взрывания, а также трудоемки и требуют дополнительных вычислений. Известен способ контроля сопротивления изоляции ЭВЦ (см. Захаренко В.В. Взрывобезопасный фотоэлектрический индикатор Ю-140, Безопасность труда в промышленности, N 3, 1986, с. 42). Неисправность цепи (разрыв жилы и изоляции провода) по этому способу определяют так: к зажиму измерительного прибора со знаком "плюс" подключают накоротко соединенные концевые провода смонтированной цепи, а к зажиму со знаком "минус" - металлический штырь или оголенный кусок провода, который вводят во влажный грунт, и по отклонению стрелки прибора (происходит утечка тока) судят о неисправности цепи. Недостатком способа является то, что он не обеспечивает безопасность испытаний изоляции ЭВЦ. Известен способ контроля параметров ЭВЦ, заключающийся в определении сопротивления изоляции и сравнении этого сопротивления к контрольным значением (см. Безопасность взрывных работ в промышленности, Кутузов Б.М. и др. М.: Недра, 1977). В данном способе определяют сопротивление между заземляющим штырем и собранной ЭВЦ. Для этого закорачивают концы ЭВЦ и измеряют сопротивление между ними и заземлением (заземляющим штырем). Измеренное сопротивление будет равно суммарному сопротивлению растекания заземлителя и сопротивлению изоляции ЭВЦ. R = Rp + Rиз;Rиз = R - Rp, где Rиз - сопротивление изоляции ЭВЦ относительно земли (сравнивают с контрольным значением), Ом;
R - величина измеренного сопротивления изоляции ЭВЦ, Ом;
Rp - сопротивление растекания заземлителя, Ом. Недостаток данного способа, взятого за прототип, заключается в том, что он не обеспечивает безопасности измерения. При измерении сопротивления изоляции ЭВЦ относительно земли один из входных зажимов прибора должен быть соединен с заземляющим штырем; если при этом и контролируемая ЭВЦ в каком-либо месте будет иметь контакт с землей (повреждение изоляции сети), то через измерительный прибор создается замкнутая цепь для протекания блуждающих токов. Причем при гальваническом контакте в измерительную систему будут попадать токи любой частоты. При большой разности потенциалов между точками контакта измерительного прибора и ЭВЦ (т.е. места повреждения изоляции) с грунтом токи, протекающие под воздействием этой разности потенциалов через электродетонаторы, могут достигнуть опасной величины, что приведет к срабатыванию электродетонаторов, т.е. к преждевременному взрыву. Недостатками способа также являются: низкая точность (вследствие втекания в измерительную цепь блуждающих токов и их влияния на результат измерения); необходимость дополнительных операций по определению сопротивления растекания заземлителя и дополнительных трудозатрат по созданию заземления (вбивание металлического штыря в грунт, а когда это невозможно, то и бурение). Целью изобретения является повышение безопасности испытаний изоляции ЭВЦ. Цель достигается тем, что в известном способе испытаний изоляции ЭВЦ, заключающемся в том, что закорачивают выводы электровзрывной цепи, подают на электровзрывную цепь испытательное напряжение, измеряют контролируемый параметр, характеризующий состояние изоляции испытуемой электровзрывной цепи, сравнивают измеренную величину контролируемого параметра с эталонным значением и по результатам сравнения судят о состоянии изоляции электровзрывной цепи, испытательное напряжение подают через вспомогательную цепь между выводами закороченной электровзрывной цепи и землей, а ток и частоту испытательного напряжения выбирают из соотношений:
lи


Iб - безопасный ток электродетонаторов испытуемой цепи;
fб.т - максимальная частота блуждающего тока, способного проникнуть из земли в электровзрывную цепь, причем в качестве вспомогательной цепи используют настроенный в резонанс на частоту источника испытательного напряжения последовательный LC-контур. Кроме того, в качестве контролируемого параметра выбирают ток через электровзрывную цепь, а об исправности изоляции электровзрывной цепи судят по непревышению измеренного значения тока относительно эталонной величины; или сдвиг фаз (угол






Iизмер


Если это соотношение не выполняется, то сопротивление изоляции будет меньше нормы, так как увеличение тока при фиксированном значении Uиспыт будет означать уменьшение сопротивления изоляции по сравнению с нормированным значением Rнорм . В качестве контролируемого параметра может быть выбран и сдвиг фаз (угол






Iи


Причем в качестве вспомогательной цепи используют настроенный в резонанс на частоту источника испытательного напряжения последовательный LC-контур, где емкостью контура является собственная емкость измерительного прибора относительно земли. Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию "новизна". Сравнение заявляемого решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники не позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию "существенные отличия". На чертеже представлена схема, с помощью которой реализуется способ. Схема включает в себя измерительный прибор 1 (миллиамперметр или фазометр в зависимости от того, что выбрано в качестве контролируемого параметра: ток или угол сдвига между испытательным током через ЭВЦ и напряжением на ней); вспомогательную цепь 2, представляющую собой последовательный LC-контур, настроенный в резонанс на частоту источника испытательного напряжения, с индуктивностью 3 и емкостью С, в качестве которой используют собственную емкость измерительного прибора 1, увеличенную металлической пластиной 4, изолированной от земли и электрически соединенной (через индуктивность 3) с корпусом измерительного прибора 1; электровзрывную цепь 5, включающую электродетонаторы 6, эквивалентную емкость ЭВЦ 7 относительно земли, сопротивление изоляции ЭВЦ 8 относительно земли, входное сопротивление 9 ЭВЦ. П р и м е р 1. В качестве контролируемого параметра был выбран ток через электровзрывную цепь. Для осуществления способа закорачивали концы ЭВЦ 5, в качестве которого было использовано 50 последовательно соединенных электровоспламенителей с выводными проводами длиной 3 м, и присоединяли их к миллиамперметру 1 магистральным проводом длиной 100 м. Для обеспечения достаточной мощности измерительного сигнала собственную емкость миллиамперметра 1 увеличивали введением в прибор металлической пластины 4 с размерами 200х200 мм, изготовленной из листовой стали толщиной 0,5 мм и изолированной пленкой, и подключали ее в измерительную цепь. Увеличить емкость можно было бы введением любого металлического тепла с площадью, необходимой для получения требуемой емкости для резонанса. Последовательно с пластиной 4 включалась катушка 3 индуктивности с L = 15 мГн. Это значение индуктивности соответствовало режиму резонанса на частоте 50 кГц для вспомогательной цепи 2, включающей в себя индуктивность 3 и собственную емкость миллиамперметра 1, увеличенную пластиной 4. Затем через вспомогательную цепь 2 между выводами закороченной электровзрывной цепи и землей подавали переменное синусоидальное напряжение с частотой
fи = 50 кГц и Iи = 55
Вследствие наличия собственной емкости прибора 1 относительно земли образовалась замкнутая для прохождения тока высокой частоты цепь, состоящая из выходного сопротивления ЭВЦ 9, эквивалентной емкости 7 ЭВЦ относительно земли, сопротивления изоляции 8 ЭВЦ относительно земли и вспомогательной цепи 2, настроенной в резонанс на частоту источника испытательного напряжения. Миллиамперметр 1 показывал значение тока через электровзрывную цепь, равное 3 мА (а во втором опыте, при ухудшении изоляции - 5 мА), которое сравнивали с эталонным значением Iэ= 10 мА. Поскольку измеренное значение тока не превышало эталонной величины, можно говорить об исправности изоляции электровзрывной цепи. П р и м е р 2. В качестве контролируемого параметра был выбран сдвиг фаз (угол






Класс G01R31/02 испытание электрической аппаратуры, линий и элементов на короткое замыкание, обрыв, утечку или неправильное соединение
Класс G01R27/18 для измерения сопротивления на землю