Система контроля изоляции высоковольтных вводов
Изобретение относится к технике диагностирования электрооборудования высокого напряжения и предназначено для контроля изоляции высоковольтных вводов. Изобретение позволяет повысить надежность устройства и уменьшить трудоемкость наладки при установке на объекте. В основе работы данной системы контроля изоляции высоковольтных вводов используется сочетание двух методов: неравновесно-компенсационного и мостового. В отличие от известного неравновесно-компенсационного метода суммируются с определенными симметрирующими коэффициентами не фазные токи, а комплексные проводимости, которые являются первичными характеристиками изоляции вводов. При этом для сохранения относительного фазового сдвига в 120° для фаз B и С вводятся аппаратурно дополнительные фазовые сдвиги соответственно в - 120° и - 240°, симметрирующие коэффициенты определяются в момент начала контроля при исправных вводах на условия равенства нулю комплексной суммарной проводимости. В этом случае задача контроля сводится к периодической проверке равенства нулю комплексной суммарной проводимости. Ухудшение изоляции основной зоны ввода - увеличение потерь - повызывает увеличение активной составляющей тока. Это однозначно отражается на векторной диаграмме проводимостей увеличением модуля и поворотом по часовой стрелке относительно положения симметрии соответствующего вектора. Для определения фазных комплексных проводимостей с выходов приборных трансформаторов тока 3 сигнал фазы А поступает непосредственно на соответствующий вход А фильтра нижних частот 8, а сигналы
фаз В и С поступают на входы В и С фильтров нижних частот 8 соответственно через фазовращатели 6 и 7. Одновременно сигналы трех фаз
(А, В, С) пропорциональны напряжениям через трансформатор напряжений 4 и приборные трансформаторы напряжений 5 поступают на входы вторых трех фильтров нижних частот 8. С выходов фильтров нижних частот 8 сигналы
и
через мультиплексор 9 поступают на вход АЦП 10, где преобразуются в цифровой код. С выхода АЦП 10 сигнал в виде цифрового кода поступает на микропроцессор 11. Таким образом, сигналы, пропорциональные токам
и напряжениям
в виде цифровых кодов поступают в микропроцессор 11, где обрабатывают по программе в соответствии с изложенным выше принципом, что позволяет оценить дефектную фазу. 3 ил.
Изобретение относится к технике диагностирования электрооборудования высокого напряжения и предназначено для контроля изоляции высоковольтных вводов.
Известно устройство для автоматического контроля состояния изоляции высоковольтного оборудования под рабочим напряжением путем измерения величины и фазы тока через ее емкость (А.С. СССР N 296062, G 01 R 31/02, БИ N 8, 1971 г.), которое содержит блок входного сумматора из двух сумматоров, производящих суммирование токов двух контролируемых объектов, измерительный и сигнальный блоки, которые включены на разность выходных токов сумматоров. Для контроля двух неоднотипных трехфазных объектов сумматоры снабжены настраиваемыми при наладке регуляторами. Известно также устройство для автоматического контроля состояния изоляции высоковольтного оборудования (А.С. СССР N 384080, G 01 R 31/12, БИ N 24, 1973 г.), которое дополнительно к устройству по А.С. N 296062 содержит три сопротивления, каждое из которых включено между сумматором и соответствующей фазой контролируемой сети через трансформатор напряжения. Прототипом выбрано устройство для непрерывного контроля вводов под рабочим напряжением ("Совершенствование устройства контроля трансформаторного оборудования с учетом опыта эксплуатации", Сви П.М., Смекалов В.В., Материалы международного семинара "Повышение надежности и эффективности контроля трансформаторов в эксплуатации", 31 мая 1996 г., Запорожье, Украина). Прибор содержит устройство присоединения, трансформатор напряжения трехфазной системы высоковольтных шин, приборные трансформаторы тока и напряжения, регуляторы тока, сумматоры, инвертор, измеритель и сигнализатор. В этом устройстве реализуются два метода измерений - мостовой и неравновесно-компенсационный. Недостатком прототипа является относительно невысокая надежность устройства, обусловленная аналоговым принципом его построения, а также высокая трудоемкость наладки его баланса при установке на объекте. Кроме того, при ручной балансировке устройства для компенсации начальных значений несимметрии токов велика вероятность субъективной ошибки. Техническая задача, решаемая при создании изобретения, заключается в оценке комплексной проводимости, как характеристики изоляции ввода, не зависящей от изменения приложенного напряжения, по каждой контролируемой фазе. Задача решена тем, что в систему контроля изоляции высоковольтных вводов, содержащей устройства присоединения к высоковольтным вводам трех фаз, выходы которых подключены ко входам соответствующих приборных трансформаторов тока, трансформатор напряжения трехфазной системы высоковольтных шин, выходы которого подключены ко входам соответствующих приборных трансформаторов напряжения, сигнализатор, введены два фазовращателя, подключенные к выходам двух из трех приборных трансформаторов тока, шесть фильтров нижних частот, мультиплексор, АЦП и микропроцессор. При этом входы двух фильтров нижних частот подключены к выходам соответствующих фазовращателей, а входы остальных фильтров нижних частот подключены к выходам соответствующих приборных трансформаторов тока и напряжения, выходы всех фильтров нижних частот подключены к соответствующим входам мультиплексора, выход которого через АЦП подключен ко входу микропроцессора, выход которого соединен с сигнализатором. При этом угол сдвига фазы тока одного из фазовращателей равен - 120o, а угол сдвига фазы тока другого фазовращателя равен - 240o. На фиг. 1 изображена структурная схема системы контроля изоляции высоковольтных вводов, на фиг. 2 и фиг. 3 - векторные диаграммы. Система на фиг. 1 содержит объект контроля 1 и устройства присоединения 2, входы которых соединены с соответствующими выходами объекта контроля 1. Выходы устройства присоединения 2 соединены со входами соответствующих приборных трансформаторов тока 3. Система по фиг. 1 содержит также трансформатор напряжения 4 трехфазной системы высоковольтных шин, выходы которого подключены ко входам соответствующих приборных трансформаторов напряжения 5. Кроме того, система содержит два фазовращателя 6 и 7 соответственно со сдвигами фаз тока на 120o и 240o, входы которых подключены к выходам двух из трех приборных трансформаторов тока 3 и шесть фильтров нижних частот 8. При этом входы двух фильтров нижних частот 8 подключены к выходам соответствующих фазовращателей 6 и 7, а входы остальных фильтров нижних частот 8 подключены к выходам соответствующих приборных трансформаторов тока 3 и напряжения 5. Выходы всех фильтров нижних частот 8 подключены к соответствующим входам мультиплексора 9, выход которого через АЦП 10 подключен ко входу микропроцессора 11, выход которого соединен с сигнализатором 12. В основе работы данной системы контроля изоляции высоковольтных вводов используется сочетание двух методов: неравновесно-компенсационного и мостового (см. Сви П.М. Методы и средства диагностики оборудования высокого напряжения. - М.: Энергоатомиздат, 1992. - 240 с.). Такой подход позволяет использовать достоинства обоих методов и осуществить взаимную компенсацию их недостатков. Первоначально рассмотрим существо предлагаемого решения. Суть неравновесно-компенсационного метода можно записать следующим выражением:




















где









можно однозначно определить источник небаланса. В качестве дополнительной информации можно проанализировать поворот векторов относительно положения симметрии и положение результирующего вектора. Сигналы токов через изоляцию






где











где





1. Программное выделение амплитуд первых гармоник и определение угловых сдвигов относительно базового вектора

2. Запись в показательной форме системы 6-ти синусоидальных сигналов (первых гармоник):

3. Определение отношений:



где

систематические ошибки по модулю и углу, внесенные трактами. 4. Запись уравнения геометрической суммы векторов:




Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3