Способ контроля сопротивления междуфазной изоляции обмоток трехфазной электрической машины и устройство для его осуществления

 

Использование: в контрольно-измерительной технике для контроля сопротивления междуфазной изоляции. Сущность изобретения: устройство содержит три дифференциальных трансформатора 1. 3, 4 тока , соединенных с объектом 2 контроля. 2 с. и 1 з.п.ф-лы, 2 ил. Ј, 10 с 2 о со 00

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)л G 01 R 31/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4812132/21 (22) 26.02,90 (46) 07.07.92. Бюл. М 25 (71) Центральный научно-исследовательский и проектно-технологический институт механизации и электрификации животноводства (72) В.Ф.Король (53) 621.317 (088.8) (56) Кунин P.З., Прудников Н.И, Защитное отключение электроустановок. Л,: Колос, Ленинградское отделение, 1984, с. 22, рис. 4. Ы 1746331 А1 (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕЖДУФАЗНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

МАШИНЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Использование: в контрольно-измерительной технике для контроля сопротивления междуфазной изоляции. Сущность изобретения: устройство содержит три дифференциальных трансформатора 1, 3, 4 тока, соединенных с объектом 2 контроля. 2 с. и 1.з.п,ф-лы, 2 ил.

1746331

Изобретение относится к технике контроля и защиты изоляции обмоток трехфаэных электрических машин и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства. 5

Цель изобретения — повышение достоверности непрерывного контроля сопротивления изоляции между обмотками различных фаз трехфаэной электрической машины без ее отключения из электриче- 10 ской сети, На фиг. 1 приведена схема предложенного устройства, в котором фазные обмотки трехфазной электрической машины включены в "звезду"; на фиг. 2 — фазные обмотки 15 электрической машины включены по схеме

"треугольник".

В состав устройства входят: первый дифференциальный трансформатор 1 тока, содержащий первую, вторую и третью со- 20 гласно включенные первичные обмотки, трехфазная электрическая машина 2 с тремя фазными обмотками, а, Ь и с, второй 3 и третий 4 дифференциальные трансформаторы тока, первичная обмотка каждого из 25 которых состоит иэ первой и второй согласно включенных обмоток. Вторичные обмотки второго 3. третьего 4 и первого 1 дифференциальных трансформаторов тока подключены к измерительным органам 5-7 30 соответственно. При этом первые выводы первичной обмотки первого дифференциального трансформатора 1 тока подключены непосредственно в трехфазную сеть на клеммы А, В и С, а один из вторых ее выво- 35 дов (фаза Ь) соединен непосредственно с одним иэ первых выводов фазной обмотки (обмотка Ь) трехфаэной электрической машины 2. Два других вторых вывода первичной обмотки первого дифференциального 40 трансформатора тока соединены с вторыми выводами первых первичных обмоток второго 3 и третьего 4 дифференциальных трансформаторов тока, а их первые выводы первой и второй первичных обмоток под- 45 ключены к выводам двух других фазных обмоток (обмотки а и с) объекта контроля (машины 2).

При соединении фазных обмоток электрической машины 2 "звездой" вторые выво- 50 ды вторых первичных обмоток второго 3 и третьего 4 дифференциальных трансформаторов тока соединены с вторым выводом первой фазной обмотки (обмотка Ь) объекта контроля. 55

При соединении фазных обмоток электрической машины 2 "треугольником" второй вывод первой ее фаэной обмотки (обмотка

Ь) соединена с вторым выводом первой первичной обмотки третьего дифференциального трансформатора 4 тока, а второй вывод

его второй первичной обмотки соединен с вторым выводом первой обмотки второго дифференциального трансформатора 3 тока, Второй вывод второй обмотки дифференциального трансформатора 3 тока соединен с первым выводом первой обмотки (обмотка Ь) объекта контроля (машины 2), Устройство работает следующим образом.

При.нормальном режиме работы электрической машины. обусловленном высоким сопротивлением изоляции обмоток, óðîвень токов утечки, определяемый измерительными органами 5-7, фактически равен нулю, поскольку разности токов нагрузки в фаэных обмотках а и с, которые выявляют дифференциальные трансформаторы 3 и 4 равны нулю. Нулю равна и геометрическая сумма токов, измеряемая первичной обмоткой дифференциального трансформатора 1 тока и соответственно измерительным органом 7. Оценка сопротивления изоляции обмоток электрической машины 2, определяемая путем деления линейного или фазного напряжения электрической сети на ток утечки, взятого по показаниям любого измерительного органа 5-7, соответственно будет высокой, т.е. сопротивление изоляции в этом случае будет оцениваться не ниже, чем десятками мегаом.

При снижении сопротивления междуфаэной изоляции, например, между обмотками а и Ь электрической машины 2 дифференциальный трансформатор 3 и его измерительный орган 5 зафиксируют разность тока нагрузки на входе и выходе обмотки а. Эта разность и представляет собой ток утечки через изоляцию между токоведущими частями названных обмоток. Остальные измерительные органы 6 и 7 тока утечки не зафиксируют. Оценка сопротивления междуфазной изоляции определяется путем деления линейного напряжения электрической сети на ток утечки, зафиксированный измерительным органом 5.

При снижении сопротивления изоляции между корпусом и токоведущими частями одной из фазных обмоток, например обмотки а, ток утечки зафиксирован измерительными органами 5 и 7. В этом случае оценка сопротивления изоляции на корпус производится путем деления фаэного напряжения на наибольший ток утечки, зафиксированный одним из измерительных органов либо 5, либо 7.

При снижении сопротивления изоляции на корпус в одной лишь средней по схеме фиг. 1 и 2 обмотке Ь электрической машины

2 геометрическая сумма токов нагрузки, иэ1746331

15

45 меряемая с помощью дифференциального трансформатора 1 и измерительного органа

7, не равна нулю. Ими зафиксирован ток утечки. Измерительные органы 5 и 6 при этом не дают показаний. Сопротивление изоляции на корпус и в этом случае оцени вается делением фазного напряжения на ток утечки, выявленный дифференциальным трансформатором 1 и измерительным органом 7.

При снижении сопротивления междуфазной изоляцией всех трех фазных обмоток электрической машины 2 оба измерительных органа 5 и 6 дают, и возможно разные, показания. Оценка сопротивления междуфазной изоляции в этом случае производится по наименьшему показателю, полученному путем поочередного деления линейного напряжения на токи утечки, выявленные измерительными органами 5 и 6, Предложенный способ контроля сопротивления междуфазной изоляции обмоток трехфазной электрической машины и устройство для его осуществления обеспечивают повышение достоверности непрерывного контроля сопротивления изоляции между фазными обмотками трехфазной электрической машины путем непрерывного контроля за ходом изменения состояния изоляции ее обмоток, На этой основе представляется возможным создать более эффективную и надежную защиту трехфазных электрических машин, обеспечивающую надежную защиту от повреждения междуфазной изоляции, вызванную, например, увлажнением обмоток.

Формула изобретения

1. Способ контроля сопротивления междуфазной изоляции обмоток трехфазной электрической машины, согласно которому измеряют геометрическую сумму фазных токов объекта контроля, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения достоверности контроля, измеряют дополнительно токи утечки двух фазных обмоток объекта контроля как разность рабочих токов на входе и выходе каждой из них соответственно а о степени изоляции обмоток судят по наименьшему частному от деления соответственно фазного напряжения на геометрическую сумму фазных токов объекта контроля и линейного напряжения на токи утечки двух фазных обмоток.

2. Устройство для контроля сопротивления междуфазной изоляции обмоток трехфазной электрической машины, содержащее первый дифференциальный трансформатор, первые выводы первой, второй и третьей первичных обмоток которого соединены с фазными проводами сети переменного тока, а второй вывод первой первичной обмотки соединен с первым выводом первой фазной обмотки объекта контроля, о тл и ч а. ю щ е е с я тем, что, с целью повышения достоверности контроля, в него введены второй и третий дифференциальные трансформаторы тока, содержащие первую и вторую согласно включенные первичные обмотки соответственно, первые выводы первой и второй первичных обмоток второго и третьего дифференциальных трансформаторов тока соединены соответственно с выводами второй и третьей фазных обмоток объекта контроля, вторые выводы первичных обмоток соединены соответственно с вторыми выводами второй и третьей первичных обмоток первого дифференциального трансформатора тока. а вторые выводы вторых первичных обмоток соединены с вторым выводом первой фазной обмотки объекта контроля, 3, Устройство по п.2, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что второй вывод первой обмотки объекта контроля соединен с вторым выводом первой первичной обмотки третьего дифференциального трансформатора тока, второй вывод второй первичной обмотки которого соединен с вторым выводом первой первичной обмотки второго дифференциального трансформатора тока, второй вывод второй первичной обмотки которого соединен с первым выводом первой обмотки объекта контроля.

1746331

Составитель С. Радзевич

Техред M.Moðãåíòàë Корректор Л, Бескид

Редактор Г. Гербер

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина. 101

Заказ 2393 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ контроля сопротивления междуфазной изоляции обмоток трехфазной электрической машины и устройство для его осуществления Способ контроля сопротивления междуфазной изоляции обмоток трехфазной электрической машины и устройство для его осуществления Способ контроля сопротивления междуфазной изоляции обмоток трехфазной электрической машины и устройство для его осуществления Способ контроля сопротивления междуфазной изоляции обмоток трехфазной электрической машины и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники и может быть использовано для контроля и диагностирования электронных объектов

Изобретение относится к технике контроля состояния линий электропередач

Изобретение относится к СВЧ-технике и может быть использовано для измерения параметров лавинно-пролетных диодов Цель изобретения - повышение точности Поставленная цель достигается тем, что в способе определения малосигнального импеданса Л ПД, основанном на измерении параметров измерительной камеры совместно с ЛПД, производят измерение резонансной частоты КСВН в момент резонанса измерительной камеры с диодом при четырех величинах расстояния от оси ЛДП до короткозамкнутой торцовой стенки измерительной камеры и по полученным значениям резонансных частот, КСВН и расстояния вычисляют искомые параметры

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для определения индуктивных сопротивлений рассеяния обмоток асинхронных машин

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в сейсмическом приборостроении

Изобретение относится к измерительной аппаратуре, применяемой в электротехнике, и, в частности, может быть использовано для контроля воздушного зазора синхронной электрической машины, например гидрогенератора

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в процессе ресурсных испытаний газоразрядных ламп (ГЛ) при их производстве и эксплуатации

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может найти применение в электронной технике для измерения напряжений на диэлектрике и полупроводнике, а также их временного изменения в МДПДМ-структурах

Изобретение относится к технике контроля параметров полупроводников и предназначено для локального контроля параметров глубоких центров (уровней)

Изобретение относится к электротехнике, в частности к контролю электрических параметров аккумуляторных источников питания как отдельных аккумуляторов, так и батарей

Изобретение относится к области высоковольтной техники, в частности к силовым конденсаторным батареям (СКБ) в энергосистемах

Изобретение относится к области высоковольтной техники, в частности к силовым конденсаторным батареям (ОКБ) в энергосистемах
Наверх