Способ контроля сопротивления изоляции и защиты сети постоянного тока от замыканий на землю в одной точке
Использование: для контроля сопротивления изоляции и защиты сети постоянного тока, находящейся под напряжением, от замыканий на землю в одной точке. Технический результат заключается в повышении быстродействия и надежности контроля. Способ основан на анализе разницы напряжений относительно земли, измеренных в различные моменты времени на полюсах сети при подключении к ним дополнительного источника напряжения специальной формы через одинаковые добавочные сопротивления по мостовой схеме, и на контроле разницы токов в ветви этого источника. По полученной разнице измеренных значений оценивают эквивалентное сопротивление изоляции относительно земли, сравнивают его с допустимым значением и, если оно оказывается меньше допустимого, формируют предупреждающий или управляющий сигнал на отключение сети либо замену ее резервной. Одновременно по измеренным значениям определяют сопротивление изоляции каждого полюса сети, определяют поврежденный элемент сети и формируют информационный сигнал о поврежденном элементе. Способ позволяет непрерывно контролировать сопротивление изоляции сети в нормальных условиях, выявлять замыкания на землю в любой точке защищаемой сети без зон нечувствительности, определять характер и места повреждения в аварийных ситуациях. 3 с.п.ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к электротехнике и предназначено для контроля сопротивления изоляции и защиты сети постоянного тока, находящейся под напряжением, от замыканий на землю в одной точке.
Известен способ защиты сети постоянного тока от замыканий на землю в одной точке, заключающийся в том, что к полюсам сети постоянного тока через одинаковые добавочные сопротивления подключают реагирующий орган, образуемый измерительным прибором и токовым сигнальным реле [1], через который в случае неравенства сопротивлений изоляции полюсов сети постоянного тока относительно земли протекает ток, измеряют его значение и сравнивают с предельно допустимым. Если ток через реагирующий орган превышает допустимое значение, то формируют предупреждающий сигнал либо управляющий сигнал на отключение сети постоянного тока или замену ее резервной. Для оценки снижения сопротивления изоляции полюсов предварительно шунтируют сигнальное реле, а затем измеряют ток в диагонали моста при разорванном плече с одним из добавочных сопротивлений. Этот способ не позволяет получить высокую точность контроля, так как нечувствителен к симметричному снижению сопротивлений изоляции полюсов, а при использовании его для защиты цепей возбуждения генератора имеет мертвую зону при возникновении повреждений в средней части цепей ротора. Способ не позволяет осуществлять непрерывный контроль сопротивления изоляции полюсов. Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ определения эквивалентного сопротивления изоляции электрической цепи постоянного тока [2], при котором периодически и поочередно с помощью высоковольтного коммутатора на основе электронных ключей шунтируют добавочным сопротивлением определенного значения полюса контролируемой цепи и измеряют напряжение на каждом полюсе сети в установившемся режиме, усредняют измеряемые напряжения и вычисляют эквивалентное сопротивление изоляции сети постоянного тока по формуле:



Это в свою очередь позволяет существенно снизить длительность цикла измерений. Так, например, приняв интервал времени между измерениями равным трем постоянным времени протекания переходных процессов, при котором чаще всего обеспечиваются необходимые точностные характеристики, длительность цикла измерений для прототипа может быть определена следующим образом: tц.изм. = 2








где Uu1 и Uu2 - напряжение дополнительного источника напряжения прямоугольной формы в первом и втором полупериодах его работы. Установившиеся значения напряжений отрицательного полюса сети в 1 и 2 полупериодах работы вышеупомянутого источника 1 - и U2 - определяются разностью составляющих, обусловленных действием Uс и Uu:


Ток в диагонали моста в первом и втором полупериодах работы дополнительного источника напряжения прямоугольной формы:


С помощью преобразователей 1, 2 и 3 осуществляют преобразование и масштабирование входного тока в ветви дополнительного источника и напряжений полюсов в сигналы, удобные для последующей обработки в вычислительном модуле 4. В практических условиях достаточно контролировать одну из отмеченных электрических величин: напряжение положительного полюса сети относительно земли, напряжение отрицательного полюса сети относительно земли, ток в ветви дополнительного источника напряжения прямоугольной формы. Вычислительный модуль 4 может быть реализован как в аналоговом исполнении, так и в цифровом с использованием микропроцессорных средств. С помощью частотного фильтра 5 вычислительного модуля обеспечивают получение усредненных значений входных величин. Это позволяет использовать устройство в цепях постоянного тока, характеризующихся большим уровнем гармоник в напряжении, например, в тиристорных системах возбуждения генераторов. В блоках выборки и хранения 6 и 7 осуществляют запоминание установившегося значения одного из полупериодов в моменты времени, задаваемые управляющими сигналами, формируемыми блоком 15. Интервал времени между управляющими импульсами выбирается в зависимости от необходимой точности контроля. При выборе его равным трем постоянным времени протекания переходных процессов, обусловленных перезарядом конденсаторов, имеющихся в схеме замещения сети, при переключении вышеназванного источника с одного уровня напряжения на другой, интервал времени между измерениями: tизм. = tимп. = 3T







по которой с помощью блока 9 вычисляют эквивалентное активное сопротивление изоляции полюсов сети относительно земли

в соответствии с любым из выражений, получаемых из приведенных выше систем уравнений:



Выходной сигнал блока 9 подают на индикатор 11, с помощью которого отображают текущее значение эквивалентного сопротивления изоляции сети, а также на вход компаратора 10, в котором сопротивление изоляции сравнивают с предельно допустимым значением Rэк.min. Если сопротивление изоляции становится меньше допустимого, то формируют соответствующий предупредительный и управляющий сигналы. С помощью блока 12 вычисляют сопротивления изоляции относительно земли каждого полюса сети по любой из приводимых ниже групп уравнений в зависимости от электрической величины, выбранной для измерений:






По ним в блоке 13 определяют элемент сети с ослабленной изоляцией и формируют информационный сигнал о поврежденном элементе. С целью упрощения схемы и повышения ее надежности при использовании способа для защиты, не требующей регистрации параметров изоляции (эквивалентного сопротивления), полученную в блоке 8 разность напряжений того или иного полюса или разность токов подают на один из входов компаратора 14, в котором ее абсолютное значение сравнивают с допустимым. Если абсолютное значение разности напряжений полюсов |





Применение предлагаемого способа защиты позволяет существенно расширить функциональные возможности технических средств, выявляющих замыкания на землю в одной точке сетей постоянного тока. Этот способ дает возможность осуществлять непрерывно текущий контроль изоляции сетей постоянного тока без зон нечувствительности и определять место повреждения в случае возникновения дефекта. Сокращение продолжительности измерений повышает точность контроля изоляции защищаемой сети. Благодаря этим новым свойствам сокращается длительность вынужденных отключений защищаемой сети для ремонта, снижаются ремонтно-эксплуатационные расходы, повышается надежность работы сети в целом и снижается вероятность аварий с катастрофическими последствиями. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Электрическая часть электростанций. Под ред. Усова С.В. - Л.: Энергия, 1977. - 556 с. 2. Авторское свидетельство СССР 1569745, кл. G 01 R 27/18, 1990 г. (прототип).
Формула изобретения

определяют эквивалентное сопротивление изоляции полюсов относительно земли по любому из приводимых ниже уравнений:



формируют информационный сигнал, отображающий состояние изоляции, одновременно сравнивают полученное значение с допустимым и, если оно оказывается меньше допустимого, то формируют предупреждающий либо управляющий сигнал на отключение сети или замену ее резервной, дополнительно находят сопротивление изоляции каждого полюса сети по любой из приводимых далее групп уравнений:






в соответствии с которыми определяют элемент с ослабленной изоляцией и формируют информационный сигнал о поврежденном элементе,
где Rd - добавочное сопротивление, вводимое в схему по условиям измерений;
Сэк = С1 + С2 - эквивалентная емкость сети постоянного тока относительно земли;
С1, С2 - сосредоточенные и приведенные к полюсам емкости соответственно отрицательного и положительного полюсов сети относительно земли;
f - частота смены импульсов дополнительного источника напряжения прямоугольной формы;

R1, R2 - сосредоточенные и приведенные к полюсам активные сопротивления изоляции соответственно отрицательного и положительного полюсов сети относительно земли;
Uu1, Uu2 - уровни напряжения дополнительного источника напряжения прямоугольной формы в первом и втором полупериодах его работы;
U1 +, U2 + - установившиеся значения напряжения на положительном полюсе сети относительно земли в первом и втором полупериодах работы дополнительного источника напряжения прямоугольной формы;
U1 -, U2 - - установившиеся значения напряжения на отрицательном полюсе сети относительно земли в первом и втором полупериодах работы дополнительного источника напряжения прямоугольной формы;
I1, I2 - установившиеся значения тока в ветви дополнительного источника напряжения прямоугольной формы в первом и втором полупериодах его работы. 2. Способ контроля сопротивления изоляции и зашиты сети постоянного тока, находящейся под напряжением, от замыканий на землю в одной точке, в соответствии с которым создают разные режимы работы сети благодаря подключению к ней добавочного сопротивления, измеряют установившиеся значения напряжения на полюсах сети относительно земли в этих режимах, по измеренным значениям определяют эквивалентное сопротивление изоляции сети относительно земли, отличающийся тем, что к полюсам сети постоянного тока через одинаковые добавочные сопротивления подключают дополнительный источник напряжения прямоугольной формы, соединенный отрицательным полюсом с землей, производят измерения установившихся значений напряжения на полюсах сети относительно земли и тока в ветви включения дополнительного источника напряжения прямоугольной формы в первом и втором полупериодах его работы, определяют разность напряжений, измеренных на том или ином полюсе в каждом полупериоде работы указанного источника, сравнивают ее абсолютное значение с допустимым и, если оно оказывается меньше допустимого, то формируют предупреждающий или управляющий сигнал на отключение сети или замену ее резервной, одновременно определяют эквивалентное сопротивление изоляции полюсов сети относительно земли и формируют информационный сигнал, отображающий состояние изоляции, дополнительно находят сопротивление изоляции каждого полюса сети и формируют информационный сигнал о поврежденном элементе. 3. Способ контроля сопротивления изоляции и защиты сети постоянного тока, находящейся под напряжением, от замыканий на землю в одной точке, в соответствии с которым создают разные режимы работы сети благодаря подключению к ней добавочного сопротивления, измеряют установившиеся значения напряжения на полюсах сети относительно земли в этих режимах, по измеренным значениям определяют эквивалентное сопротивление изоляции сети относительно земли, отличающийся тем, что к полюсам сети постоянного тока через одинаковые добавочные сопротивления подключают дополнительный источник напряжения прямоугольной формы, соединенный отрицательным полюсом с землей, производят измерения установившихся значений напряжения на полюсах сети относительно земли и тока в ветви включения дополнительного источника напряжения прямоугольной формы в первом и втором полупериодах его работы, определяют разность токов, измеренных в ветви включения указанного источника в каждом полупериоде его работы, сравнивают абсолютное значение разности токов с допустимым и, если оно оказывается больше допустимого, то формируют предупреждающий или управляющий сигнал на отключение сети или замену ее резервной, одновременно определяют эквивалентное сопротивление изоляции полюсов относительно земли и формируют информационный сигнал, отображающий состояние изоляции, дополнительно находят сопротивление изоляции каждого полюса сети, определяют элемент с ослабленной изоляцией и формируют информационный сигнал о поврежденном элементе.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4