×
27.06.2015
216.013.58d5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к энергетике, а именно к измерительной технике, и может быть использовано для измерения токов в электроустановках. Способ измерения тока короткого замыкания в проводнике с помощью герконов заключается в том, что n герконов с нормально разомкнутыми контактами устанавливают вблизи проводника, настраивают их так, чтобы они замыкали контакты при токах срабатывания I и I и размыкали контакты при токах возврата I и I. Причем n герконов устанавливают на безопасных расстояниях h h, …, h, h от проводника. Настраивают герконы так, чтобы они срабатывали при токах срабатывания I>I>…>I>I и возвращались в исходное положение при токах возврата I>I>…>I>I. Затем измеряют время между замыканием первого и второго геркона, …, n-1-го и n-го геркона, время между срабатыванием и возвратом n-го геркона, время между возвратом контактов n-го геркона и возвратом контактов n-1-го геркона, …, возвратом контактов второго геркона и возвратом контактов первого геркона. По полученным данным строят графическую зависимость искомого тока I=f(t), аппроксимируют ее I(t)=A+A·t+A·t+А·t+A·t+А·t+A·t, где A, A, A, A, A, A и A - коэффициенты полинома, и определяют максимальное отклонение тока, являющееся амплитудой измеряемого тока короткого замыкания. Техническим результатом является повышение точности измерения тока короткого замыкания. 2 ил.
Основные результаты: Способ измерения тока короткого замыкания в проводнике с помощью герконов, при котором два геркона с нормально разомкнутыми контактами устанавливают вблизи проводника, настраивают их так, чтобы они замыкали контакты при токах срабатывания I и I и размыкали контакты при токах возврата I и I, отличающийся тем, что n герконов устанавливают на безопасных расстояниях h, h, …, h, h от проводника, настраивают герконы так, чтобы они срабатывали при токах срабатывания I>I>…>I>I и возвращались в исходное положение при токах возврата I>I>…>I>I,измеряют время между замыканием первого и второго геркона, …, n-1-го и n-го геркона, время между срабатыванием и возвратом n-го геркона, время между возвратом контактов n-го геркона и возвратом контактов n-1-го геркона, …, возвратом контактов второго геркона и возвратом контактов первого геркона, по полученным данным строят графическую зависимость искомого тока I=f(t), аппроксимируют ееI(t)=A+A·t+A·t+A·t+А·t+А·t+A·t,где A, A, A, A, A, A и A - коэффициенты полинома, и определяют максимальное отклонение тока, являющееся амплитудой измеряемого тока короткого замыкания.

Изобретение относится к энергетике, а именно к измерительной технике, и может быть использовано для измерения токов короткого замыкания в электроустановках.

Известен способ измерения тока в проводнике [Хомерике O.К. Полупроводниковые преобразователи магнитного поля. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - С.7-19.] путем фиксации напряжения на выходе датчика Холла, установленного вблизи проводника, при котором по напряжению определяют величину магнитной индукции, создавшей его, а по последней - величину тока в проводнике.

Однако величина контролируемого напряжения незначительна и зависит от температуры окружающей среды, что требует дополнительного усиления сигнала и компенсации температурных погрешностей. В конечном итоге это ведет к снижению точности измерения тока.

Наиболее близким к предлагаемому является способ измерения тока в проводнике с помощью герконов [RU 2397499 C2, МПК G01R 19/30 (2006.01), опубл. 20.08.2010], заключающийся в том, что два геркона с нормально разомкнутыми контактами устанавливают вблизи проводника и настраивают их так, чтобы они срабатывали и замыкали контакты при соответствующих токах срабатывания ICP1, ICP2 в проводнике, возвращались в исходное положение и размыкали контакты при токах возврата IB1 и IB2 соответственно. Второй геркон настраивают так, чтобы он срабатывал при токах срабатывания ICP1=ICP2, а возвращался при токах возврата IB1<IB2. Измеряют время t1 между моментами размыкания контактов герконов после их срабатывания и определяют амплитуду измеряемого тока по формуле

Недостатком способа является низкая точность, обусловленная погрешностью в измерении тока замыкания, возникшей из-за пренебрежения влиянием апериодической составляющей тока Ian.

Задачей изобретения является повышение точности измерения тока короткого замыкания.

Это достигается тем, что способ измерения тока короткого замыкания в проводнике с помощью герконов, так же как в прототипе, заключается в том, что два геркона с нормально разомкнутыми контактами устанавливают вблизи проводника, настраивают их так, чтобы они замыкали контакты при токах срабатывания ICP1 и ICP2 размыкали контакты при токах возврата IB1 и IB2.

Согласно изобретению n герконов устанавливают на безопасных расстояниях h1, h2, …, hn-1, hn от проводника, настраивают герконы так, чтобы они срабатывали при токах срабатывания ICPn>ICPn-1>…>ICP2>ICP1 и возвращались в исходное положение при токах возврата IBn>IBn-1>…>IB2>IB1, измеряют время между замыканием первого и второго герконов, …, n-1 и n геркона, время между срабатыванием и возвратом n - геркона, время между возвратом контактов n - геркона и возвратом контактов n-1 геркона, …, возвратом контактов второго геркона и возвратом контактов первого геркона, по полученным данным строят графическую зависимость искомого тока I=f(t), аппроксимируют ее:

I(t)=A0+A1·t+A2·t23·t3+A4·t45·t56·t6,

где A0, А1, А2, А3, А4, А5 и А6 - коэффициенты полинома, и определяют максимальное отклонение тока, являющееся амплитудой измеряемого тока короткого замыкания.

Таким образом, предложенный способ позволяет учесть влияние апериодической составляющей тока Ian. По сравнению с прототипом предложенный способ позволяет легко подобрать герконы для измерения тока короткого замыкания в проводнике, так как не нужно подбирать равные токи их срабатывания.

На фиг.1 представлена зависимость I=f(t), где кривая 1 - полупериод тока с амплитудой ICP2>Im>ICP1, кривая 2 - полупериод измеряемого тока короткого замыкания.

На фиг.2 показано устройство для реализации предлагаемого способа.

Предложенный способ измерения тока короткого замыкания может быть реализован с помощью устройства, в котором первый 1, второй 2,…, n-1 и n герконы (фиг.2) с нормально разомкнутыми контактами размещены в магнитном поле проводника 3 с током и подключены к микроконтроллеру 4 (МК).

Могут быть использованы герконы типа МКА-14103 группы А производителя ОАО “Рязанского завода металлокерамических приборов”. Микроконтроллер 4 (МК) может быть выполнен на микроконтроллере серии 51 производителя amtel AT89S53.

Способ осуществляют следующим образом.

Например, первый 1, второй 2, третий и четвертый герконы с нормально разомкнутыми контактами установлены вблизи проводника 3 на безопасном расстоянии. Расстояние h1 от проводника до первого 1 геркона равно 0.1 м, и расстояние h2 до второго 2 геркона составляет 0.15 м, расстояние h3=0.2 м и h4=0.24 м. Угол между перпендикулярной линей продольной оси проводника 3 и продольной осью первого геркона 1, второго геркона 2 и остальных n герконов составляют 90° градусов. Герконы подобраны так, чтобы токи срабатывания ICP1, ICP2, ICP3, ICP4 и токи возврата IB1, IB2, IB3, IB4 первого 1, второго 2, третьего и четвертого герконов соответствовали неравенствам

ICP4>ICP3>ICP2>ICP1, а IB4>IB3>IB2>IB1.

В проводнике 3 протекает ток короткого замыкания с амплитудой Im. При увеличении тока (фиг.1, кривая 1) до тока срабатывания ICP1=77.88 А первого 1 геркона он замыкает разомкнутые до этого контакты, которые срабатывают. При уменьшении тока до тока возврата IB1=30,3 А первого 1 геркона он замыкает разомкнутые до этого контакты, которые возвращаются в исходное положение, размыкая их. Это происходит под действием созданного токами ICP1/IB1 магнитного поля напряженностью срабатывания / возврата в зазоре между контактами первого 1 геркона, направленной вдоль его продольной оси. Второй 2 геркон замыкает контакты при токе срабатывания ICP2=176,8 A, а размыкает при токе возврата IB2=67,14 А. Третий геркон замыкает контакты при токе срабатывания ICP3=293,7 A, а размыкает при токе возврата IB3=117,2 А. Четвертый геркон замыкает контакты при токе срабатывания ICP4=374,6 А, а размыкает при токе возврата IB4=149,8 А.

Измерение тока в проводнике 3 с помощью первого 1, второго 2, третьего и четвертого герконов осуществляют следующим образом.

При увеличении тока в проводнике 3 до величины тока срабатывания ICP1 (фиг.1, кривая 1) первый геркон 1 срабатывает, его контакты замыкаются, микроконтроллер 4 (МК) фиксирует значение тока и начинает отсчет времени t1,2. Если ток не увеличился до тока срабатывания ICP2, то второй геркон 2 не срабатывает и микроконтроллер 4 (МК) обнуляет все значения.

Но если ток в проводнике 3 увеличивается до тока срабатывания ICP2, то срабатывает второй геркон 2 (фиг.1, кривая 2). Микроконтроллер 4 (МК) фиксирует срабатывание второго 2 геркона, промежуток времени t1,2 и начинает отсчет времени t2,3 до тех пор, пока не увеличится ток до тока срабатывания ICP3 и зафиксируется ток срабатывания третьего геркона и время t2,3 (начнется отсчет времени t3,4) и так далее ICP4 и t3,4, IB4 и t4,4, IB3 и t4,3, IB2 и t3,2, IB1 и t2,1.

Затем с помощью микроконтроллера 4 (МК) аппроксимируют по полученным данным значения токов срабатывания и возврата герконов и времени зависимость I=f(t) (кривая тока короткого замыкания), определяют максимальное отклонение, являющееся амплитудой измеряемого тока короткого замыкания.

Если аппроксимируют полиномом

I(t)=A0+A1·t+A2·t23·t3+A4·t45·t5+A6·t6

то коэффициенты А0, А1, А2, А3, А4, А5 и А6 определяют с помощью математических программ, например, MathCAD 14.

Например, при токах срабатывания ICP1, ICP2, ICP3, ICP4, токах возврата IB4, IB3, IB2, IB1, времени: между замыканием первого и второго герконов t1,2=0.001177 с, между замыканием второго и третьего герконов t2,3=0.001282 с, между замыканием третьего и четвертого герконов t3,4=0.000939 с, между срабатыванием и возвратом четвертого геркона t4,4=0.009137 с, между возвратами контактов четвертого и третьего герконов t4,3=0.000351 с, между возвратами контактов третьего и второго герконов t3,2=0.000567 с, между возвратами контактов второго и первого герконов t2,1=0.000454 с были получены следующие коэффициенты полинома:

I(t)=77.88+7.65·104·t+7.97·106·t2-1.18·109·t3-1.07·1011·t4+1.31·1013·t5-3.2·1014·t6.

Затем определяют максимальное время tmax=0.007038 с и амплитуду Im=525.1 А при токе в токопроводе электроустановки, равном 526,2 А. Погрешность способа составила 0,2%.

По сравнению с прототипом предложенный способ позволяет определить амплитуду тока короткого замыкания с учетом апериодической составляющей тока Iaп.

Способ измерения тока короткого замыкания в проводнике с помощью герконов, при котором два геркона с нормально разомкнутыми контактами устанавливают вблизи проводника, настраивают их так, чтобы они замыкали контакты при токах срабатывания I и I и размыкали контакты при токах возврата I и I, отличающийся тем, что n герконов устанавливают на безопасных расстояниях h, h, …, h, h от проводника, настраивают герконы так, чтобы они срабатывали при токах срабатывания I>I>…>I>I и возвращались в исходное положение при токах возврата I>I>…>I>I,измеряют время между замыканием первого и второго геркона, …, n-1-го и n-го геркона, время между срабатыванием и возвратом n-го геркона, время между возвратом контактов n-го геркона и возвратом контактов n-1-го геркона, …, возвратом контактов второго геркона и возвратом контактов первого геркона, по полученным данным строят графическую зависимость искомого тока I=f(t), аппроксимируют ееI(t)=A+A·t+A·t+A·t+А·t+А·t+A·t,где A, A, A, A, A, A и A - коэффициенты полинома, и определяют максимальное отклонение тока, являющееся амплитудой измеряемого тока короткого замыкания.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 143 items.
10.02.2015
№216.013.2675

Устройство для создания зарядов на поверхности тел и способ его применения

Изобретение относится к области измерительной и учебной техники и может быть использовано для изучения явлений электромагнетизма. По периметру диэлектрического диска впрессованы металлические шарики, диаметр которых равен толщине диска. Диск расположен на изолированном основании. Металлический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541298
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.26c7

Сверхпроводящий выключатель

Сверхпроводящий выключатель может быть использован для коммутации электрических цепей постоянного тока, в системах вывода энергии из индуктивных сверхпроводящих накопителей, для защиты крупных магнитных сверхпроводящих систем, работающих в режиме «замороженного» магнитного поля, сверхпроводящих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541380
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.26cf

Способ прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов

Изобретение относится к области машиностроения и касается прогнозирования и контроля износостойкости твердосплавных группы применяемости К режущих инструментов по содержанию водорода в поверхностной и приповерхностной структуре. Отличительная особенность способа прогнозирования износостойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541388
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.284a

Способ создания модели перекисного окисления лимфоцитов

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для оценки эффективности модели перекисного окисления липидов мембран лимфоцитов. Для этого предварительно обрабатывают лимфоциты перекисью водорода в конечной концентрации 0,5 мМ и определяют белково-связанный глутатион. При увеличении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541771
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2b9c

Парогазовая установка

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Парогазовая установка содержит газотурбинную установку, связанную газоходом с котлом-утилизатором, в который встроены связанные между собой поверхности нагрева экономайзера, испарителя и пароперегревателя, который паропроводом связан с паровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542621
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2dc5

Способ очистки сточных вод от фенолов и нефтепродуктов

Способ очистки сточных вод от фенолов и нефтепродуктов может найти применение для очистки различных вод, в том числе сточных вод нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Основными операциями способа являются введение в исходную очищаемую воду коагулянта, флотация, создание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543185
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2e01

Секция механизированной крепи

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к секции горной крепи, предназначенной для механизации очистных работ при разработке пластов угля, калийной соли и рудных залежей. Техническим результатом является трансформация энергии обрушающихся пород в электроэнергию, что позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543245
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.03.2015
№216.013.2f9a

Способ получения меченного технецием-99m наноколлоида

Изобретение относится к способу получения меченного технецием-99m наноколлоида для радионуклидной диагностики. Заявленный способ включает приготовление исходной суспензии наноколлоида в 0,1% растворе додецилбензол сульфата натрия и пропускание ее через фильтр с диаметром пор 100 нм, введение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543654
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.03.2015
№216.013.2fba

Микромеханический акселерометр

Изобретение относится к устройствам для измерения линейных ускорений и может быть использовано для одновременного измерения ускорений вдоль трех взаимно перпендикулярных осей. Сущность: акселерометр содержит инерционную массу (1), которая закреплена во внутренней раме (2) с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543686
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.03.2015
№216.013.3223

Способ компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора

Использование: для компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют излучение ультразвукового сигнала, прием ответного сигнала, измерение временного интервала между излученным и принятым сигналами и определение расстояния до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544310
Дата охранного документа: 20.03.2015
Showing 71-80 of 236 items.
10.12.2013
№216.012.89fc

Способ идентификации водородного охрупчивания легких сплавов на основе титана

Использование: для идентификации водородного охрупчивания легких сплавов на основе титана. Сущность заключается в том, что измеряют зависимость скорости распространения ультразвуковой волны в легких сплавах от содержания в них водорода. Способ отличается тем, что на поверхности металла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501006
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.12.2013
№216.012.8a77

Резонансный свч-компрессор

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для формирования мощных СВЧ-импульсов наносекундной длительности. Технический результат - увеличение мощности выходных сигналов компрессора за счет увеличения объема накопительного резонатора и количества каналов вывода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501129
Дата охранного документа: 10.12.2013
20.12.2013
№216.012.8e2c

Способ определения параметров асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к электротехнике. В течение пуска и торможения выбегом электродвигателя одновременно проводят измерение мгновенных величин токов и напряжений на двух фазах статора и частоты вращения вала электродвигателя, определяют модуль вектора тока статора, преобразуют напряжения из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502079
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.12.2013
№216.012.8fff

Способ приготовления модельного коллоидного раствора

Изобретение может быть использовано в установках водоподготовки при оценке эффективности их работы и выборе оптимальной последовательности технологического процесса водоочистки. Способ приготовления модельного коллоидного раствора включает внесение в дисперсионную среду при перемешивании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502556
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.9556

Интегральный микромеханический гироскоп

Изобретение относится к области измерительной техники и интегральной электроники, а именно к интегральным измерительным элементам величины угловой скорости. Гироскоп содержит две инерционные массы, выполненные в виде пластин с гребенчатыми структурами, на которых расположены пластины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503924
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.97ed

Способ получения вольфрамата натрия

Изобретение относится к переработке вольфрамсодержащего сырья. В автоклав загружают вольфрамсодержащее сырье и раствор карбоната натрия концентрацией 220 г/л. Процесс выщелачивания ведут не менее 6 часов при температуре 200-225°С с постоянным перемешиванием. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504592
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.9896

Способ количественного определения никеля методом инверсионной вольтамперометрии на органо-модифицированном электроде

Использование: для разработки методик анализа никеля в различных типах вод, эко- и биологических объектах, пищевых продуктах, продовольственном сырье, кормах и кормовых добавках. Сущность: заключается в сочетании кислотной минерализации образца на этапе подготовки проб с последующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504761
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.98b5

Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи. Сущность: измеряют массивы мгновенных значений сигналов напряжений и токов трех фаз в начале и в конце линии для одних и тех же моментов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504792
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.01.2014
№216.012.9beb

Способ нанесения медного покрытия

Изобретение относится к получению медных покрытий и может быть использовано для коррозионной защиты, декоративной обработки различных материалов, а также в электронной технике. Способ включает очистку и обезжиривание поверхности изделия, нанесение на нее механическим способом медьсодержащей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505621
Дата охранного документа: 27.01.2014
10.02.2014
№216.012.9e5b

Способ получения циркониевой керамики

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано в производстве высокопрочных конструктивных и инструментальных материалов и изделий, например, волочильных инструментов. Способ получения циркониевой керамики заключается в том, что порошковый материал на основе диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506247
Дата охранного документа: 10.02.2014
+ добавить свой РИД