Способ контроля сопротивления изоляции и защиты электрической сети
Изобретение относится к электроизмерительной технике и релейной защите систем электроснабжения и позволяет повысить помехоустойчивость измерений сопротивления изоляции и надежность защиты. Способ основан на измерении тока утечки от вспомогательного источника измерительного напряжения в форме периодической последовательности импульсов вида и включает измерение тока утечки I1 в интервале времени Т<t<2Т и тока утечки I2 в интервале 3Т<t<4T путем интегрирования падения напряжения на эталонном сопротивлении за период питающей сети, вычисление сопротивления изоляции по формуле
сравнение полученного значения с двумя уставками R1 и R2, при rиз < R1 повторение измерений n1 раз, а при R1 < rиз < R2 повторение измерений n2 раз и отключение сети при последовательном подтверждении факта снижения сопротивления изоляции n1 или n2 раз. 4 ил.
Предлагаемое изобретение относится к электроизмерительной технике и релейной защите систем электроснабжения и предназначено для использования в электрических сетях переменного тока, содержащих полупроводниковые выпрямительные установки.
Известны способы контроля сопротивления изоляции и защиты электрической сети, основанные на измерении тока утечки от вспомогательного источника измерительного напряжения, при которых в контролируемую сеть подают единичный скачок измерительного напряжения постоянного тока, в течение переходного процесса установления измерительного напряжения на импедансе изоляции сети в заданный момент времени от начала этого процесса измеряют и запоминают первое мгновенное значение измерительного напряжения на импедансе изоляции сети, после прерывания процесса заряда емкости сети и запоминания существовавшего при этом на импедансе изоляции мгновенного значения измерительного напряжения в переходном процессе фиксируют второе мгновенное значение измерительного напряжения в переходном процессе разряда емкости сети через время, равное заданному времени заряда емкости сети, и вычисляют сопротивление изоляции (А. с. N 1707569 (СССР), МКИ G 01 R 27/18, 1992 г.; А.с. N 1541533 (СССР), МКИ G 01 R 27/18, 1990 г.). При реализации известных способов сопротивление изоляции сети определяется путем вычисления по мгновенным значениям падения напряжения на сопротивлении изоляции в определенные моменты времени переходных процессов заряда и разряда емкости сети. При подключениях или отключениях дополнительных участков сети в течение этих переходных процессов происходит искажение результатов измерений и, как следствие, возможны ложные срабатывания защиты. Следовательно, недостатками известного способа контроля сопротивления изоляции и защиты электрической сети являются низкая помехоустойчивость измерений и, следовательно, низкая надежность защиты. Из известных способов наиболее близким по достигаемому результату к предлагаемому является способ контроля сопротивления изоляции и защиты электрической сети, основанный на измерении ток утечки через изоляцию от вспомогательного источника измерительного напряжения, при котором производят заряд емкости сети относительно земли постоянным током неизменного значения до величины заданного напряжения, затем отключают источник тока неизменного значения, подключают источник измерительного постоянного значения напряжения и производят измерение тока утечки, затем повторяют цикл измерения с изменением полярности напряжения. Согласно предлагаемому способу цикл измерения состоит из двух интервалов. В первом осуществляется заряд емкости сети постоянным током до заданного напряжения, во втором производится измерение тока утечки при подключении к сети относительно земли источника постоянного напряжения. Время заряда емкости постоянным током до заданного напряжения зависит от величины емкости. Поэтому время цикла измерения не постоянно, а изменяется случайным образом. Вследствие этого время срабатывания защиты также является случайной величиной, что служит причиной низкой надежности защиты. Кроме этого, переходные процессы, возникающие при коммутации участков сети при измерениях, служат причиной искажений результатов. Следовательно, известный способ не обеспечивает высокой помехоустойчивости контроля сопротивления изоляции. Таким образом, недостатки известного способа контроля сопротивления изоляции - низкая помехоустойчивость измерений и низкая надежность защиты. Цель предлагаемого изобретения - повышение помехоустойчивости контроля сопротивления электрической сети. Поставленная цель достигается тем, что в известном способе контроля сопротивления изоляции и защиты электрической сети, основанном на измерении тока утечки от вспомогательного источника измерительного напряжения, дополнительно формируют измерительное напряжение в форме периодической последовательности импульсов вида










- измеряют ток утечки I1 в интервале времени T<t


- вычисляют сопротивление изоляции по формуле

где rT - внутреннее сопротивление источника;
- сравнивают полученное значение rиз с двумя уставками R1 и R2, R1<R;
- при rиз


- при последовательном подтверждении факта снижения изоляции n1 или n2 раз производят отключение сети. Следовательно, заявляемое техническое решение соответствует требованию "новизна". При реализации предлагаемого изобретения повышается помехоустойчивость и надежность контроля сопротивления изоляции и защиты электрической сети. Это обеспечивается совокупностью следующих технических решений, реализуемых в предлагаемом способе:
- постоянством времени измерения, задаваемом периодическим измерительным сигналом;
- помехоустойчивым измерением тока утечки путем интегрирования падения напряжения на эталонном измерительном сопротивлении строго за период питающей сети, при котором обеспечивается фильтрация всех гармонических составляющих с частотами, пропорциональными частоте сети;
- подтверждением факта снижения сопротивления изоляции n1 или n2 раз в зависимости от величины измеренного пониженного сопротивления (чем меньше сопротивление, тем опаснее аварийная ситуация и, следовательно, должно быть минимальным время срабатывания защиты);
- формированием измерительного напряжения специальной формы, при которой обеспечивается форсированный заряд емкостей сети и гарантированный интервал измерения, равный периоду питающей сети, в установившемся режиме. Следовательно, заявляемое техническое решение соответствует требованию "положительный эффект". По каждому отличительному признаку проведен поиск известных технических решений в области измерительной техники и релейной защиты. Известны операции формирования измерительного напряжения в виде периодического сигнала, а также форсирования измерительного сигнала (А.с. N 1224744, МКИ G 01 R 27/18, 1986 г., А.с. N 1541533, G 01 R 27/18, 1990 г.). Однако в известных способах формирование двухполярного измерительного сигнала и напряжения ускоренного заряда осуществляется раздельно. В предлагаемом способе измерительное напряжение и напряжение форсированного заряда емкостей формируются в виде единого тестового сигнала. Использование для этой цели микропроцессорного задающего устройства позволяет обеспечить высокую точность измерений и повысить надежность защиты. Известны операции измерения тока утечки через изоляцию при положительном и отрицательном измерительных напряжениях (А.с. N 1737363 (СССР), МКИ G 01 R 27/18, 1992 г. ). В предлагаемом способе также производится измерение тока при положительном и отрицательном напряжениях, но измерение производится путем интегрирования сигнала строго за период питающей сети. Это позволяет повысить помехоустойчивость измерений и надежность защиты. Операции вычисления сопротивления изоляции по формуле

где rT - внутреннее сопротивление источника и сравнения полученного значения с двумя уставками R1 и R2, R1<R, повторение измерений n1 раз при rиз





где rиз - эквивалентное сопротивление изоляции сети, rиз = rэ||rп.
В течение интервала времени 2T+



Решение системы уравнений (1) и (2) относительно rиз дает формулу

инвариантную относительно величины постоянного напряжения Uп в предположении UТ=const в интервале измерения. Форма тестового сигнала показана на фиг. 3. Тестовое напряжение представляет собой последовательность разнополярных импульсов специальной формы. В интервале времени 0 < t










- постоянства времени измерения, задаваемого периодическим измерительным сигналом;
- помехоустойчивым измерением тока утечки путем интегрирования падения напряжения на эталонном измерительном сопротивлении строго за период питающей сети, при котором обеспечивается фильтрация всех гармонических составляющих с частотами, пропорциональными частоте сети;
- подтверждения факта снижения сопротивления изоляции n1 или n2 раз в зависимости от величины измеренного пониженного напряжения;
- формирования измерительного напряжения специальной формы, при которой обеспечивается форсированный заряд емкостей сети и гарантированный интервал измерения, равный периоду питающей сети, в установившемся режиме. Устройство, реализующее предлагаемый способ контроля сопротивления изоляции и защиты электрической сети, успешно прошло испытания в сети 0,4 кВ в условиях полигона Национального научного центра горного производства- Института горного дела им. А.А.Скочинского (ННЦГП-ИГД им. А.А.Скочинского). Следовательно, использование в предлагаемом способе контроля сопротивления изоляции и защиты электрической сети, основанном на измерении тока утечки от вспомогательного источника измерительного напряжения, дополнительно формирования измерительного напряжения в форме периодической последовательности импульсов вида

измерения тока утечки I1 в интервале времени T<t



сравнения полученного значения Rиз с двумя уставками R1 и R2, R1<R, при rиз



Формула изобретения

где U(t) - измерительное напряжение;
U1, U2 - постоянные напряжения, U1 > U2;

T - период питающей электрической сети,

измеряют ток утечки I1 в интервале времени T < t



где rT - внутреннее сопротивление источника, сравнивают полученное значение с двумя уставками R1 и R2, R1 < R2, при rиз



РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4