способ испытания электрических сетей

Классы МПК:G01R27/16 для измерения полного сопротивления элемента или цепи, через которые проходит ток от другого источника, например сопротивления кабеля, линии электропередачи 
G01R31/02 испытание электрической аппаратуры, линий и элементов на короткое замыкание, обрыв, утечку или неправильное соединение 
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма Московского института энергобезопасности и энергосбережения "Приборы Мосгосэнергонадзора" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2006-09-14
публикация патента:

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для периодического контроля состояния различных электрических сетей. Целью настоящего изобретения является упрощение процесса измерения и расширение функциональных возможностей соответствующего способа измерений. Предложенный способ испытания электрических сетей заключается в том, что подключают средство измерения к нагрузке испытуемой электросети, измеряют действующее значение напряжения сети в режиме холостого хода и период изменения напряжения, в момент перехода значения тока через «0» к тестируемой электрической цепи подключают эталонный резистор сопротивлением Rн=10 Ом и измеряют действующее значение (напряжение под нагрузкой) и его период, по отношению этих величин вычисляют ток в сети, после чего определяют величину общего сопротивления сети, угол сдвига фаз между активным и реактивным напряжениями, затем вычисляют активное и реактивное сопротивления и рассчитывают модуль комплексного сопротивления тестируемой цепи и ток короткого замыкания. 2 ил. способ испытания электрических сетей, патент № 2329517

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517 способ испытания электрических сетей, патент № 2329517

Формула изобретения

Способ испытания электрических сетей, включающий подключение к нагрузке испытуемой электросети (электрорадиоустановки) и измерение, отличающийся тем, что измеряют действующее значение напряжения сети в режиме холостого хода - Uxx и период Тхх, в момент перехода значения тока через «0», к тестируемой электрической цепи подключают эталонный резистор, сопротивлением Rн=10 Ом и измеряют действующее значение (напряжение под нагрузкой) - Uн и период Тн, по отношению Uн/Rн вычисляют - Iтест, после чего определяют |R| по формуле

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517

а также угол сдвига фаз между активным и реактивным напряжениям

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517

где способ испытания электрических сетей, патент № 2329517 =3,14

Тхх - период напряжения холостого хода;

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517 T - разность между Тхх и Тн,

затем вычисляют активное сопротивление Rакт по формуле

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517

где Rн - эталонное сопротивление, и вычисляют реактивное сопротивление Rреакт по формуле

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517

рассчитывают модуль комплексного сопротивления тестируемой цепи - Z

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517

и ток короткого замыкания - Iк.з

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517 .

Описание изобретения к патенту

Настоящее изобретение относится к области энергетики, электротехники и, в частности, может быть использовано для периодического контроля состояния электрических сетей жилых, промышленных зданий и сооружений и электро- и радиоустановок.

Известно, что для оценки состояния однофазной электрической цепи требуется определить следующие параметры:

- напряжение электрической сети в режиме холостого хода;

- угол сдвига фазы между током и напряжением при определенном тестирующем токе;

- модуль комплексного сопротивления тестируемой цепи;

- ток короткого замыкания.

Для их измерения требуются автономные приборы, что создает неудобство в процессе измерения и снижает точность определения параметров.

Однако известны и комплексные устройства, позволяющие измерить несколько параметров электрической сети.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному изобретению является «Способ измерения тока короткого замыкания однофазной питающей сети», см. патент РФ №2138825, G01R 19/25, G01R 19/30 с приоритетом от 1997.08.21.

Известный способ включает подключение к сети, измерение периода питающей сети, замыкание ключа при прохождении синусоидального напряжения через "0", определение угла сдвига способ испытания электрических сетей, патент № 2329517 между напряжением и током по появлению тока, выключение ключа, в следующие периоды (полупериоды) замыкание ключа в моменты времени tк=Т*способ испытания электрических сетей, патент № 2329517 к/2способ испытания электрических сетей, патент № 2329517 , отсчитанные от начала периода (полупериода) на время способ испытания электрических сетей, патент № 2329517 tК, измерение тока I к, выключение ключа и расчет тока короткого замыкания 1кз питающей сети по формуле Iк=Ki к/sin(способ испытания электрических сетей, патент № 2329517 tк*2способ испытания электрических сетей, патент № 2329517 /Т).

В данном способе при измерении тока короткого замыкания дважды закорачивают питающую сеть с помощью ключа.

При первом определяют способ испытания электрических сетей, патент № 2329517 между током и напряжением для последующего исключения свободной составляющей тока короткого замыкания и проведения расчета фактического значения тока короткого замыкания.

При втором закорачивании ключа измеряют требуемое значение тока It и выключают ключ при достижении iкспособ испытания электрических сетей, патент № 2329517 iк доп, где iк доп - текущее значение измеряемого тока короткого замыкания, исходя из заданной точности измерения.

Устройство, реализующее известный способ, содержит последовательно включенные управляемый ключ на базе IGBT транзистора и датчик тока, выход которого через АЦП подключен к вычислительному устройству, один выход которого через формирователь импульсов и элемент оптронной развязки соединен с питающей сетью.

Как видим, реализация известного способа является достаточно сложной и трудоемкой процедурой, требующей определенной подготовки оператора.

При этом известное изобретение не позволяет определить такие параметры электрической сети, как модуль комплексного сопротивления тестируемой цепи.

Целью настоящего изобретения является достижение технического результата - упрощение процесса измерения и расширение функциональных возможностей за счет определения дополнительных параметров сети.

Технический результат достигается тем, что в известном способе испытания электрических цепей, включающем подключение устройства к нагрузке испытуемой электросети (электрорадиоустановки), предлагается измерять действующее значение напряжения сети в режиме холостого хода - Ux.x. и период Тхх.

Затем в момент перехода значения тока через «0» к тестируемой электрической цепи предлагается подключить эталонный резистор сопротивлением Rн=10 Ом.

Измерить действующее значение, т.е. напряжение под нагрузкой - Uн и период Тн.

После этого по отношению Uн/Rн вычислить - Iтест.

Далее, зная Uxx, Uн, определить |R| по формуле

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517

и угол сдвига фаз между активным и реактивным напряжениям

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517

где

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517 =3,14

Тхх - период напряжения холостого хода;

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517 T - разность между Тхх и Тн

Тогда активное сопротивление Rакт вычисляют по формуле

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517

где Rн - эталонное сопротивление,

а реактивное сопротивление Rреакт по формуле

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517

Далее, по известным соотношениям Uxx и U H предлагается вычислить модуль комплексного сопротивления тестируемой цепи - Z.

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517

На последнем этапе по отношению Uxx/Z определить ток короткого замыкания - Iк.з.

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517

Изобретение поясняется графическими материалами. На чертеже представлена блок-схема устройства, реализующего заявленное изобретение.

Устройство для реализации способа испытания электрических цепей содержит микроконтроллер 1, выполненный на базе микропроцессора со встроенным коммутатором 2, АЦП 3 и вычислительным блоком 4. К микроконтроллеру-процессору 1 подключены эталонное активное сопротивлением Rн 5 и симисторная схема 6 его подключения. Микроконтроллер-процессор 1 соединен с индикатором 7.

Заявленный способ реализуется следующим образом.

Входные клеммы устройства подключают к нагрузке испытуемой электросети (электро-радиоустановки) и измеряют действующее значение напряжения сети в режиме холостого хода - Uxx и его период Тхх.

Одновременно с этим контролируется амплитуда напряжения. При значении менее 120 В дальнейшие измерения не проводят.

Затем микроконтроллер-процессор 1 в момент перехода значения тока через «0» с помощью своего коммутатора 2 подключает посредством симисторной схемы 6 к тестируемой электрической сети внутреннюю нагрузку 5 (активное сопротивление) номиналом Rн=10 Ом.

Измеряют действующее значение, т.е. напряжение под нагрузкой - Uн и период - действующего напряжения - Тн.

По отношению Uн/Rн вычисляют - Iтест.

Зная Uxx, Uн, также по их отношению определяют модуль активного сопротивления цепи - |R|

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517

и угол сдвига фаз между активным и реактивным напряжениями

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517

где

Тхх - период напряжения холостого хода;

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517 Т - разность между Тхх и Тн.

Вычислительный блок 4 вычисляет активное сопротивление Rакт по формуле

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517

где Rн - эталонное (нагрузочное) сопротивление,

а реактивное сопротивление Креакт - по формуле

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517

Далее, по известным соотношениям Uxx и Uн вычислительный блок 4 микроконтроллера-процессора 1 рассчитывает модуль комплексного сопротивления тестируемой цепи - Z

способ испытания электрических сетей, патент № 2329517

После этого вычислительный блок 3 микроконтроллера-процессора 1 по отношению Uн/Rн вычисляет Iтест.

На последнем этапе вычислительный блок 3 по отношению Uxx/Z определяет ток короткого замыкания - Iк.з.

Все измеренные и вычисленные значения параметров испытуемой электрической цепи - Uxx, Z, способ испытания электрических сетей, патент № 2329517 и Iк.з. выводятся на индикатор 7.

Реализация указанных операций измерения и вычисления параметров микроконтроллером-процессором 1 осуществляется по программе, алгоритм которой представлен на фиг.2.

Периодическое измерение указанных параметров (напряжение сети в режиме холостого хода, угол сдвига, фаза между током и напряжением при определенном тестирующем токе, модуль комплексного сопротивления тестируемой цепи и ток короткого замыкания в любой однофазной электрической цепи позволяют правильно подобрать параметры элементов защиты, своевременно выявить возможность выхода из строя электрической сети и возникновение пожара.

Класс G01R27/16 для измерения полного сопротивления элемента или цепи, через которые проходит ток от другого источника, например сопротивления кабеля, линии электропередачи 

способ измерения электрического сопротивления изоляции между группой объединенных контактов и отдельным контактом и устройство его реализации -  патент 2514096 (27.04.2014)
устройство для непрерывного контроля сопротивления изоляции кабеля -  патент 2510033 (20.03.2014)
многоканальное устройство для измерения сопротивления изоляции в жгутах и кабелях -  патент 2507523 (20.02.2014)
способ измерения сопротивления изоляции рельсовой линии -  патент 2484485 (10.06.2013)
способ диагностики электрических цепей с переменной структурой -  патент 2453855 (20.06.2012)
устройство и способ для определения электрических параметров -  патент 2437108 (20.12.2011)
способ контроля электрического сопротивления изоляции взрывоопасных объектов -  патент 2433415 (10.11.2011)
преобразователь приращения сопротивления резистивного датчика в напряжение -  патент 2431854 (20.10.2011)
способ определения удельного электрического сопротивления поверхностного слоя материала -  патент 2426137 (10.08.2011)
измеритель электрического сопротивления изоляции -  патент 2425388 (27.07.2011)

Класс G01R31/02 испытание электрической аппаратуры, линий и элементов на короткое замыкание, обрыв, утечку или неправильное соединение 

быстродействующая дистанционная защита для сетей энергоснабжения -  патент 2529773 (27.09.2014)
многофункциональное устройство проверки рабочих параметров лопастей винтов вертолета -  патент 2529451 (27.09.2014)
способ диагностирования технического состояния высоковольтного трансформатора напряжения в сети генераторного напряжения электростанции -  патент 2525165 (10.08.2014)
способ испытаний микропроцессорной системы управления двигателем автотранспортного средства на восприимчивость к электромагнитному излучению грозового разряда -  патент 2514316 (27.04.2014)
способ измерения электрического сопротивления изоляции между группой объединенных контактов и отдельным контактом и устройство его реализации -  патент 2514096 (27.04.2014)
способ электрошумовой диагностики высоковольтного оборудования -  патент 2511607 (10.04.2014)
система мониторинга автоматических регуляторов возбуждения и систем возбуждения генераторов электростанции -  патент 2509333 (10.03.2014)
устройство автоматизированного управления полупроводниковыми элементами мостового выпрямителя -  патент 2506625 (10.02.2014)
способ испытания силовых трансформаторов от сети на стойкость к токам короткого замыкания -  патент 2506600 (10.02.2014)
устройство для испытаний электронных компонентов в полосковом тракте -  патент 2498329 (10.11.2013)
Наверх