×
27.04.2014
216.012.bce5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУ ГРУППОЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ КОНТАКТОВ И ОТДЕЛЬНЫМ КОНТАКТОМ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002514096
Дата охранного документа
27.04.2014
Аннотация: Изобретение относится к области электроизмерительной техники, в частности к автоматизированным системам контроля электрического сопротивления и прочности изоляции, и может быть использовано при контроле сопротивления изоляции электрических цепей электро- и радиотехнических изделий. Способ измерения электрического сопротивления изоляции между группой объединенных контактов и отдельным контактом и устройство для измерения электрического сопротивления изоляции предполагают вначале измерение сопротивления R между первой шиной с подключенной к ней группой объединенных контактов и второй шиной, затем измерение сопротивления R между первой шиной с подключенной к ней группой объединенных контактов и второй шиной с подключенным к ней отдельным контактом и по результатам измерений определение сопротивления и прочности изоляции. Устройство для измерения электрического сопротивления изоляции содержит измеритель сопротивлений, первую и вторую группу из n ключей, блок управления, включающий в себя запоминающее устройство, процессор и программируемую логическую интегральную схему. За счет такой реализации и учета сопротивления утечки средств измерения достигается увеличение точности измерения сопротивления и прочности изоляции и расширение функциональных возможностей, позволяющих вести измерения в автоматическом режиме. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области электроизмерительной техники, в частности к автоматизированным системам контроля электрического сопротивления изоляции в аппаратуре, где содержится большое число электрически разобщенных цепей, связь между которыми недопустима, и может быть использовано при контроле сопротивления и прочности изоляции этих электрических цепей электро- и радиотехнических изделий.

Известен способ измерения электрического сопротивления изоляции, основанный на измерении сопротивления между первой и второй шинами [1].

Недостаток этого способа состоит в том, что он не позволяет проводить измерения между группой контактов и отдельным контактом, не учитывает сопротивления утечки средств измерения и не предусматривает возможность проведения измерений в автоматическом режиме.

Известно устройство для измерения электрического сопротивления изоляции [1], содержащее первую и вторую шины измерения, мультиплексор, аналого-цифровой преобразователь и блок управления.

Недостаток этого устройства состоит в том, что оно не позволяет проводить измерения между группой контактов и отдельным контактом, не учитывает сопротивления утечки средств измерения и не предусматривает возможность проведения измерений в автоматическом режиме.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому способу измерения электрического сопротивления изоляции между группой объединенных контактов и отдельным контактом является способ, реализованный в [2], включающий измерение сопротивления между первой и второй шинами с использованием заданного напряжения UИЗ.

Недостаток этого способа состоит в том, что он не учитывает сопротивление утечки средств измерения и не предполагает проведение измерений в автоматическом режиме.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому устройству измерения электрического сопротивления изоляции является устройство [2], содержащее первую и вторую шины измерения, блок управления и первую группу из n (n=1, 2, …) ключей, сигнальный вход каждого из которых соединен с соответствующей входной цепью из n цепей.

Недостаток этого устройства состоит в том, что оно не учитывает сопротивление утечки средств измерения и не предполагает проведение измерений в автоматическом режиме.

Задача изобретения - повышение точности измерения электрического сопротивления изоляции за счет определения и учета сопротивления утечки средств измерения, и, как следствие, увеличение точности определения прочности изоляции, и расширение функциональных возможностей за счет проведения измерений в автоматическом режиме.

Решение этой задачи достигается тем, что способ измерения электрического сопротивления изоляции между группой объединенных контактов и отдельным контактом, включающий измерение сопротивления между первой и второй шинами с использованием заданного напряжения UИЗ, предполагает вначале измерение сопротивления R1 между первой шиной с подключенной к ней группой объединенных контактов и второй шиной, затем измерение сопротивления R2 между первой шиной с подключенной к ней группой объединенных контактов и второй шиной с подключенным к ней отдельным контактом и определение по результатам измерений сопротивления изоляции RИЗ между группой объединенных контактов и отдельным контактом в виде RИЗ=(R1·R2)/(R1-R2), а оценку прочности изоляции проводят путем сравнения фактического тока утечки IУТ=UИЗ/RИЗ с допустимым, определяющим заданную прочность изоляции.

В устройство для измерения электрического сопротивления изоляции, содержащее первую и вторую шины измерения, блок управления и первую группу из n (n=1, 2, …) ключей, сигнальный вход каждого из которых соединен с соответствующей входной цепью группы из n входных цепей, дополнительно введены измеритель сопротивлений и вторая группа из n ключей, сигнальный вход каждого из которых соединен с соответствующей входной цепью группы из n входных цепей, выходы ключей второй группы соединены со второй шиной измерения измерителя сопротивлений, первая шина измерения которого соединена с выходами ключей первой группы, входы управления ключей первой и второй групп соединены с соответствующими выходами блока управления, информационный вход которого соединен с выходом измерителя сопротивлений.

Блок управления содержит устройство ввода информации, процессор, запоминающее устройство и программируемую логическую интегральную схему, выходы которой являются выходами сигналов управления ключами, а шины ввода-вывода информации запоминающего устройства, программируемой логической интегральной схемы и устройства ввода информации соединены с соответствующими шинами процессора, при этом, вход устройства ввода информации является информационным входом блока управления.

На фиг.1 приведена блок-схема устройства для измерения электрического сопротивления изоляции, реализующая способ измерения сопротивления изоляции между группой объединенных контактов и отдельным контактом. На схеме фиг.1: 1 - первая шина измерения, 2 - вторая шина измерения, 3 - измеритель сопротивления, 4 - блок управления, 5 - первая группа из n ключей, 6 - вторая группа из n ключей, 7 - группа из n входных цепей, 8 - информационный вход блока управления, 91, 92, …9n - выходы сигналов управления ключами первой группы, 101, 102, …10n - выходы сигналов управления ключами второй группы.

На фиг.2 приведена блок-схема блока управления.

На схеме фиг.2: 11 - устройство ввода информации, 12 - процессор, 13 - запоминающее устройство, 14 - программируемая логическая интегральная схема.

В предлагаемом устройстве первая шина измерения 1 соединена с первым входом измерителя сопротивлений 3 и с выходами ключей первой группы из n ключей 5, вторая шина измерения 2 соединена со вторым входом измерителя сопротивлений 3 и с выходами ключей второй группы из n ключей 6. Сигнальные входы первой 5 и второй 6 групп из n ключей соединены между собой и с соответствующей входной цепью группы из n входных цепей 7, входы управления ключей первой 5 и второй 6 групп из n ключей соединены с соответствующими выходами блока управления 4, информационный вход которого соединен с выходом измерителя сопротивления 3.

На схеме фиг.2 шины ввода-вывода информации запоминающего устройства 13, программируемой логической интегральной схемы 14 и устройства ввода информации 11 соединены с соответствующими шинами процессора 12, выходы 91, 92, …9n и 101, 102, …10n программируемой логической интегральной схемы 14 являются выходами сигналов управления ключами первой 5 и второй 6 групп из п ключей. Вход 8 устройства ввода информации 11 является информационным входом блока управления 4.

Устройство для измерения электрического сопротивления изоляции, реализующее способ измерения электрического сопротивления изоляции между группой объединенных контактов и отдельным контактом работает следующим образом.

Пусть, например, требуется определить сопротивление и прочность изоляции между группой объединенных контактов и отдельным контактом, причем группу объединенных контактов составляют входные цепи 71, 73, 75, 78, а отдельным контактом является входная цепь 72. В запоминающем устройстве 13 (фиг.2) хранится массив данных, определяющий порядок и последовательность работы процессора 12 в части управления программируемой логической интегральной схемой (ПЛИС) 14 и приема информации от измерителя сопротивлений 3.

В рассматриваемом случае процессор 12 и ПЛИС 14 формируют на выходах 91, 93, 955, 98 блока управления 4 сигналы, открывающие соответственно ключи 51, 53, 55, 58 первой группы из n ключей 5, образуя группу объединенных контактов и подключая ее к первой шине измерения 1. Далее процессор 12 формирует сигнал на проведение измерения сопротивления R1 измерителем сопротивлений 3 между первой 1 и второй 2 шинами и регистрирует это измерение. Затем процессор 12 и ПЛИС 14 формируют выходной сигнал 10 г блока управления 4, открывающий ключ 62 второй группы из n ключей 6, подключая входную цепь 72 ко второй шине измерения 2. Далее процессор 12 формирует сигнал по информационному входу блока управления 8 (например, ком. порту RS-232) на проведение измерения сопротивления R2 измерителем сопротивлений 3 между первой 1 и второй 2 шинами и регистрирует это измерение.

Сопротивление R2 является результатом измерения параллельно соединенных сопротивлений R1 и определяемого сопротивления изоляции Риз между группой объединенных контактов и отдельным контактом. Исходя из этого, сопротивление между группой объединенных контактов и отдельным контактом будет равно

Прочность изоляции определяется допустимым током утечки IУТ этой цепи при подаче на эту цепь заданного напряжения UИЗ. Измерение прочности изоляции проводится по методике (1), при этом измерения сопротивлений проводятся измерителем сопротивлений 3 при заданном измерительном напряжении UИЗ. Ток утечки определяют в виде

Если определенный согласно (2) ток утечки IУТ меньше заданного допустимого тока, то измеряемая цепь обладает заданной прочностью изоляции.

Рассматриваемое устройство измерения электрического сопротивления изоляции может в автоматическом режиме проводить измерения между любыми группами объединенных контактов в соответствии с описанными выше правилами. Для этого достаточно в запоминающее устройство 13 занести необходимый массив данных, определяющий каждую группу объединенных контактов и каждый отдельный контакт.

Сравним по точности известное устройство [2] и предлагаемое устройство, реализующее предлагаемый способ измерения электрического сопротивления изоляции между группой объединенных контактов и отдельным контактом. Известное устройство [2] не учитывает сопротивление утечки средств измерения, а оно может быть соизмеримым с сопротивлением изоляции измеряемых цепей. Если, например, сопротивление средств измерения R1 равно 50 Мом, а сопротивление изоляции измеряемой цепи RИЗ равно 20 Мом, то измеренное известным способом сопротивление изоляции RИЗ1 будет равно 14,3 Мом. Погрешность измерения

δ=(RИЗ-RИЗ1)/RИЗ·100(%)=28,6%.

Аналогичная погрешность будет и при определении прочности изоляции известным способом.

Таким образом, предлагаемый способ измерения сопротивления изоляции обладает более высокой точностью.

Известное устройство [2] не позволяет измерять сопротивление между любой группой объединенных контактов и любым отдельным контактом в автоматическом режиме. Предлагаемый способ и устройство может в автоматическом режиме проводить измерения сопротивления изоляции между любыми группами объединенных контактов и отдельным контактом, что расширяет функциональные возможности.

Предлагаемая совокупность признаков в рассмотренных авторами решениях не встречалась для решения поставленной задачи и не следует явным образом из уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии технического решения критериям "новизна" и "изобретательский уровень". В качестве элементов для реализации устройства могут быть использованы стандартные ключи, универсальные измерители сопротивлений, например, GPT-735A, программируемые логические интегральные схемы, например, EP 2C5Q208C8, запоминающие устройства, процессоры.

Литература

1. Патент Российской Федерации №2377580, кл. G01R 27/16, 2009 г.

2. Патент Российской Федерации №2230332.


СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУ ГРУППОЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ КОНТАКТОВ И ОТДЕЛЬНЫМ КОНТАКТОМ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУ ГРУППОЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ КОНТАКТОВ И ОТДЕЛЬНЫМ КОНТАКТОМ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 341-350 of 377 items.
29.04.2019
№219.017.43f2

Центробежное рабочее колесо и способ его изготовления

Изобретения могут быть использованы при изготовлении и эксплуатации малорасходных насосов изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей 1 ведущий диск 2, покрывной диск 3 с центральным входным отверстием 4 и размещенное между дисками 2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427726
Дата охранного документа: 27.08.2011
29.04.2019
№219.017.43ff

Космическая головная часть

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к конструкции космической головной части. Космическая головная часть состоит из головного обтекателя, ракетного разгонного блока с приборной стержневой фермой, адаптера, выполненного в виде усеченного конуса, и космического аппарата....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422335
Дата охранного документа: 27.06.2011
29.04.2019
№219.017.44c6

Способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в полете

Изобретение относится к управлению полетом космических аппаратов с использованием данных о магнитном поле Земли (МПЗ). Способ включает измерение векторов напряженности МПЗ и направления на выбранную звезду (в оптическом диапазоне). Последний вектор должен быть отклонен от нормали к плоскости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408507
Дата охранного документа: 10.01.2011
29.04.2019
№219.017.44c9

Устройство управления приводом постоянного тока

Изобретение относится к приборостроению, в частности к мостовым схемам управления приводом с двигателем постоянного тока системы стыковки космических аппаратов. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение надежности устройства управления приводом постоянного тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408132
Дата охранного документа: 27.12.2010
29.04.2019
№219.017.44cf

Способ определения трехосной ориентации космического аппарата

Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА), оснащенного магнитометром для определения вектора напряженности магнитного поля Земли (МПЗ). Способ включает измерение напряженности МПЗ и параметров орбиты КА. При этом стабилизируют КА в инерциальном пространстве,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408508
Дата охранного документа: 10.01.2011
09.05.2019
№219.017.4a78

Способ управления кинетическим моментом космического аппарата с помощью реактивных исполнительных органов

Изобретение относится к области управления угловым движением космических аппаратов (КА). Предлагаемый способ включает измерение суммарного кинетического момента в системе силовых гироскопов (СГ) и прогноз его текущих значений на выполнение каждого из серии динамических режимов КА. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002271967
Дата охранного документа: 20.03.2006
09.05.2019
№219.017.4bfc

Способ поддержания трехосной ориентации космического аппарата с силовыми гироскопами и целевой нагрузкой

Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА). Предлагаемый способ включает математическое моделирование орбиты КА, измерение кинетического момента силовых гироскопов и - на определенных полетных интервалах - параметров углового движения КА. По этим измерениям...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002341419
Дата охранного документа: 20.12.2008
09.05.2019
№219.017.4e4e

Способ управления положением солнечных батарей космического аппарата и система для его осуществления

Изобретения относятся к энергоснабжению космических аппаратов (КА). Предлагаемый способ включает разворот панелей солнечных батарей (СБ) в рабочее положение, когда нормаль к освещенной поверхности СБ совмещена с плоскостью, образуемой осью вращения СБ и направлением на Солнце. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325311
Дата охранного документа: 27.05.2008
09.05.2019
№219.017.5030

Релейный регулятор

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в резервированных системах управления различными инерционными объектами, например поворотными платформами, промышленными роботами, летательными аппаратами. Технический результат - повышение надежности. Релейный регулятор содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441265
Дата охранного документа: 27.01.2012
09.05.2019
№219.017.506a

Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата

Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата (КА) относится к космической технике. Планшет для выбора объектов наблюдения с орбитального КА включает пластину с картой земной поверхности, полупрозрачную пластину, установленную поверх карты планеты, и средство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463559
Дата охранного документа: 10.10.2012
Showing 301-305 of 305 items.
19.04.2019
№219.017.2e9a

Способ определения угловых координат измерительной оси акселерометра

Изобретение относится к области измерения и может быть использовано для настройки и калибровки акселерометров и приборов, содержащих акселерометры. Способ включает измерение сигнала в исходном положении и после двух разворотов вокруг двух горизонтальных осей, положение которых известно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316009
Дата охранного документа: 27.01.2008
19.04.2019
№219.017.3090

Способ определения угловых координат альфа, бета, гамма измерительной оси акселерометра относительно ортогонального базиса x, y, z

Изобретение относится к области измерения и может быть использовано для настройки и калибровки акселерометров и приборов, содержащих акселерометры. Способ определения угловых координат, включающий по два разворота вокруг двух горизонтальных осей, положение которых известно относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323445
Дата охранного документа: 27.04.2008
09.05.2019
№219.017.5030

Релейный регулятор

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в резервированных системах управления различными инерционными объектами, например поворотными платформами, промышленными роботами, летательными аппаратами. Технический результат - повышение надежности. Релейный регулятор содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441265
Дата охранного документа: 27.01.2012
24.05.2019
№219.017.5f94

Релейный регулятор

Изобретение относится к технике автоматического управления, в частности к технике формирования управляющих сигналов. Технический результат заключается в повышении надежности. Релейный регулятор содержит в каждом из (2m+1) канале аналого-цифровой преобразователь (АЦП), запоминающее устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342690
Дата охранного документа: 27.12.2008
29.02.2020
№220.018.078f

Входной линейный модуль широкополосного приемного устройства свч с расширенным динамическим диапазоном

Изобретение относится к входным линейным модулям (ВЛМ) приемных устройств СВЧ диапазона. Техническим результатом является разработка ВЛМ широкополосного приемного устройства СВЧ с расширенным динамическим диапазоном, обладающего возможностью плавной регулировки ослабления сигнала в широком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715406
Дата охранного документа: 27.02.2020
+ добавить свой РИД