×
19.01.2018
218.016.0128

Результат интеллектуальной деятельности: ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение точности настройки токовых защит кабелей. Измерительный орган для токовой защиты кабельных линий содержит корпус с крышкой, подвижные направляющие звенья. Корпус выполнен в виде параллелепипеда. Крышка с помощью винтов закреплена на корпусе. В торцевой стенке одной стороны корпуса выполнены отверстия, в которые вставлена П-образная скоба и при помощи винта закреплена снаружи так, что полки П-образной скобы выступают внутри корпуса. Ниже полок П-образной скобы на внутренней стороне торцевой стенки корпуса зафиксирован уголок. На больших сторонах корпуса, ближе к его дну, симметрично проделаны сквозные отверстия, в которые вставлены две шпильки с резьбой. Каждая шпилька при помощи хомута и винтов жестко зафиксирована на дне корпуса. На концах шпилек с помощью гаек закреплены подвижные направляющие звенья, которые выполнены с возможностью охвата токоведущего кабеля. Внутри корпуса наклонно расположена планка, нижний конец которой прикреплен к шарниру, зафиксированному на дне корпуса. Верхний конец планки выполнен с возможностью упора или на верхнюю полку П-образной скобы, или на уголок. На верхней и на нижней сторонах планки на равном расстоянии и параллельно друг другу при помощи хомутов и винтов закреплены n магнитоуправляемые элементы, которые проводами параллельно соединены и подключены к клеммной колодке, закрепленной на дне корпуса. 4 ил.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к технике релейной защиты, и может быть использовано в качестве измерительного органа для токовой защиты кабельных линий от коротких замыканий.

Известен измерительный орган для токовой защиты [SU 743099 А1, МПК5 Н02Н 3/08, Н01Н 83/20, опубл. 25.06.1980], содержащий геркон, установленный на пластине, расположенной в магнитном поле шинопровода, отградуированную подвижную зубчатую рейку, поворотную часть с визиром и стопорным винтом. Один конец рейки закреплен на пластине, а другой установлен с возможностью перемещения и фиксации относительно шинопровода в пазах поворотной части, сцепленной, например, с фланцем опорного изолятора шинопровода.

Недостатком этого измерительного органа является невозможность его крепления на токоведущем кабеле.

Известен измерительный орган для токовой защиты [SU 1767568 А1, МПК5 Н01Н 51/28, Н02Н 3/08, опубл. 07.10.1992], выбранный в качестве прототипа, содержащий геркон, блок крепления, блок регулировки и магнитопровод, выполненный в виде корпуса с крышкой. Блок крепления выполнен в виде двух винторычажных механизмов, расположенных симметрично по обе стороны корпуса, жестко закрепленных между собой и шарнирно соединенных с корпусом. Каждый из механизмов содержит микрометрический винт с центральным буртиком, подвижные направляющие звенья и рычажную скобу, которые кинематически связаны между собой. Блок регулировки выполнен в виде дополнительного микрометрического винта с центральным буртиком, двух металлических втулок, установленных с возможностью перемещения, держателя и двух упругих элементов, установленных на выводах геркона. Дополнительный микрометрический винт с центральным буртиком, металлические втулки и держатель кинематически связаны между собой, а упругие элементы кинематически связаны с держателем.

Недостатком этого измерительного органа является ограниченный диапазон регулирования уставки срабатывания токовой защиты, из-за отсутствия возможности изменять положение магнитоуправляемого элемента относительно токоведущего кабеля.

Задачей изобретения является повышение точности настройки токовых защит кабелей.

Предложенный измерительный орган для токовой защиты кабельных линий, также как и в прототипе, содержит корпус с крышкой, подвижные направляющие звенья.

Согласно изобретению, корпус выполнен в виде параллелепипеда. Крышка с помощью винтов закреплена на корпусе. В торцевой стенке одной стороны корпуса выполнены отверстия, в которые вставлена П-образная скоба и при помощи винта закреплена снаружи так, что полки П-образной скобы выступают внутри корпуса. Ниже полок П-образной скобы на внутренней стороне торцевой стенки корпуса зафиксирован уголок. На больших сторонах корпуса, ближе к его дну, симметрично проделаны сквозные отверстия, в которые вставлены две шпильки с резьбой. Каждая шпилька при помощи хомута и винтов жестко зафиксирована на дне корпуса. На концах шпилек с помощью гаек закреплены подвижные направляющие звенья, которые выполнены с возможностью охвата токоведущего кабеля. Внутри корпуса наклонно расположена планка, нижний конец которой прикреплен к шарниру, зафиксированному на дне корпуса. Верхний конец планки выполнен с возможностью упора или на верхнюю полку П-образной скобы, или на уголок. На верхней и на нижней сторонах планки на равном расстоянии и параллельно друг другу при помощи хомутов и винтов закреплены n магнитоуправляемые элементы, которые проводами параллельно соединены и подключены к клеммной колодке, закрепленной на дне корпуса.

Использование в измерительном органе планки, прикрепленной к шарниру, и закрепление на верхней и на нижней ее сторонах n магнитоуправляемых элементов на равном расстоянии друг от друга, позволяет регулировать уставки срабатывания токовой защиты в более широком диапазоне, что повышает точность настройки измерительного органа.

На фиг. 1-4 изображен измерительный орган для токовой защиты кабельных линий: фиг. 1 - вид спереди, фиг. 2 - вид сверху без крышки и планки с магнитоуправляемыми элементами, фиг. 3 - вид сверху без крышки, фиг. 4 - вид справа.

Измерительный орган для токовой защиты кабельных линий содержит корпус 1 с крышкой 2 (фиг. 1), выполненный в виде параллелепипеда. Крышка 2 с помощью винтов 3 закреплена на корпусе 1.

В торцевой стенке одной стороны корпуса 1 выполнены отверстия, в которые вставлена П-образная скоба 4 и при помощи винта 5 закреплена снаружи так, что полки П-образной скобы 4 выступают внутри корпуса 1. Ниже полок П-образной скобы 4 на внутренней стороне торцевой стенки корпуса 1 зафиксирован уголок 6.

На больших сторонах корпуса 1, ближе к его дну, симметрично проделаны сквозные отверстия (по два с каждой стороны), в которые вставлены две шпильки 7 с резьбой (фиг. 2). Каждая шпилька 7 при помощи хомута 8 и винтов 9 жестко зафиксирована на дне корпуса 1. На концах шпилек 7 с помощью гаек 10 закреплены подвижные направляющие звенья 11, которые выполнены с возможностью охвата токоведущего кабеля 12 (фиг. 4).

Внутри корпуса 1 наклонно расположена планка 13, нижний конец которой прикреплен к шарниру 14, зафиксированному на дне корпуса 1 (фиг. 1). Верхний конец планки 13 выполнен с возможностью упора или на верхнюю полку П-образной скобы 4, или на уголок 6. На верхней и на нижней сторонах планки 13 на равном расстоянии и параллельно друг другу при помощи хомутов 15 и винтов 16 закреплены n магнитоуправляемые элементы 17 (фиг.3). Магнитоуправляемые элементы 17 проводами 18 параллельно соединены и подключены к клеммной колодке 19, закрепленной на дне корпуса 1.

В качестве магнитоуправляемых элементов 17 могут быть использованы герконы типа МКА-20101, а в качестве клеммной колодки 19 - терминалы фирмы "SASSIN". Все остальные элементы устройства выполнены из немагнитного материала.

Для установки измерительного органа для токовой защиты кабельных линий отвинчивают гайки 10 на шпильках 7 до тех пор, пока между направляющими звеньями 11 не образуется достаточно места для токоведущего кабеля 12. Затем осуществляют схождение направляющих звеньев 11 по шпилькам 7 до положения, обеспечивающего надежную фиксацию устройства на токоведущем кабеле 12. Гайки 10 затягивают до упора.

Измерительный орган для токовой защиты кабельных линий обеспечивает регулировку тока срабатывания следующим образом. Определяют ток срабатывания защиты и ток срабатывания всех n магнитоуправляемых элементов 17. Под током срабатывания магнитоуправляемого элемента 17 понимается значение величины тока, протекающего в токоведущем кабеле 12 во время короткого замыкания, при котором магнитоуправляемый элемент 17 замыкает свои контакты или выдает сигнал. Все n магнитоуправляемые элементы 17 имеют ток срабатывания, отличный друг от друга. Контакты каждого магнитоуправляемого элемента 17 при помощи проводов 18 выведены на отдельные клеммы клеммной колодки 19.

Затем из полученных значений токов срабатываний n магнитоуправляемых элементов 17 выбирают наиболее близкое к току срабатывания защиты. К выбранному магнитоуправляемому элементу 17 через клеммную колодку 19 подключают выходное реле, с которого сигнал поступает в цепи защиты (на фиг. 1-4 не показано).

Для увеличения диапазона уставок срабатывания n магнитоуправляемых элементов 17 верхний конец планки 13 поднимают на верхнюю полку П-образной скобы 4 или опускают на уголок 6, путем изъятия и обратного фиксирования П-образной скобы 4 (на фиг. 1 показано пунктиром), тем самым уменьшая или увеличивая ток срабатывания магнитоуправляемых элементов.

Измерительный орган для токовой защиты кабельных линий, содержащий корпус с крышкой, подвижные направляющие звенья, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде параллелепипеда, а крышка с помощью винтов закреплена на корпусе, в торцевой стенке одной стороны корпуса выполнены отверстия, в которые вставлена П-образная скоба и при помощи винта закреплена снаружи так, что полки П-образной скобы выступают внутри корпуса, ниже полок П-образной скобы на внутренней стороне торцевой стенки корпуса зафиксирован уголок, при этом на больших сторонах корпуса, ближе к его дну, симметрично проделаны сквозные отверстия, в которые вставлены две шпильки с резьбой, каждая шпилька при помощи хомута и винтов жестко зафиксирована на дне корпуса, на концах шпилек с помощью гаек закреплены подвижные направляющие звенья, которые выполнены с возможностью охвата токоведущего кабеля, а внутри корпуса наклонно расположена планка, нижний конец которой прикреплен к шарниру, зафиксированному на дне корпуса, верхний конец планки выполнен с возможностью упора или на верхнюю полку П-образной скобы, или на уголок, причем на верхней и на нижней сторонах планки на равном расстоянии и параллельно друг другу при помощи хомутов и винтов закреплены n магнитоуправляемые элементы, которые проводами параллельно соединены и подключены к клеммной колодке, закрепленной на дне корпуса.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 231-240 of 271 items.
14.05.2019
№219.017.51ba

Устройство для исследования процесса горения порошков металлов или их смесей

Изобретение относится к области квантовой электроники, а именно неразрушающему контролю и диагностике оптическими методами и может быть использовано для исследования процессов высокотемпературного горения порошков металлов, а также процессов взаимодействия лазерного излучения с веществом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687308
Дата охранного документа: 13.05.2019
14.05.2019
№219.017.51be

Устройство для определения динамической жесткости несущих элементов металлорежущих станков

Изобретение относится к устройству для определения динамической жесткости несущих элементов металлорежущих станков в виде станины, передней и задней бабки и суппорта. Устройство содержит толкатель и плоскую Г-образную державку. Толкатель содержит втулку, в которую вставлена плунжерная пара, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687341
Дата охранного документа: 13.05.2019
14.05.2019
№219.017.51dc

Устройство для измерения теплового сопротивления между корпусом полупроводникового прибора и радиатором охлаждения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно неразрушающему контролю, и может быть использовано для измерения тепловых параметров полупроводниковых приборов после изготовления и монтажа на радиатор охлаждения. Сущность: устройство для измерения теплового сопротивления между корпусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687300
Дата охранного документа: 13.05.2019
14.05.2019
№219.017.51e1

Способ контроля параметров вторичного источника бесперебойного питания

Изобретение относится к области измерения электрических величин, а именно к измерению токов и напряжений при испытаниях и проверке источников бесперебойного питания, и может быть использовано в испытательных стендах космических аппаратов. Способ заключается в том, что в процессе работы у...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687302
Дата охранного документа: 13.05.2019
16.05.2019
№219.017.525e

Способ получения порошка на основе карбида титана

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Способ получения порошка на основе карбида титана включает генерацию дугового разряда постоянного тока в газообразной среде между цилиндрическими графитовыми анодом и катодом. Порошковую смесь углерода и титана, взятую в атомарном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687423
Дата охранного документа: 13.05.2019
29.05.2019
№219.017.6218

Устройство для контроля параметров вторичного источника бесперебойного питания

Использование: в области электротехники. Технический результат – обеспечение контроля электрических параметров источника в процессе его работы у потребителя. Устройство для контроля параметров вторичного источника бесперебойного питания содержит компьютер, подключенный к микроконтроллеру,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689323
Дата охранного документа: 27.05.2019
31.05.2019
№219.017.7019

Способ определения интенсивности и количества дождевых осадков

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения интенсивности и количества дождевых осадков в приземном слое атмосферы. Сущность: в период выпадения дождевых осадков производят непрерывные измерения плотности потока бета-излучения на некоторой высоте от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689839
Дата охранного документа: 29.05.2019
01.06.2019
№219.017.71d4

Способ измерения активной мощности в трехфазной симметричной сети

Изобретение относится к измерению электрических величин и может быть использовано для определения активной мощности в трехфазных сетях переменного тока. Способ измерения активной мощности в трехфазной симметричной сети заключается в том, что измеряют датчиками тока и напряжения, работающими на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689994
Дата охранного документа: 30.05.2019
01.06.2019
№219.017.7249

Устройство для измерения изменений во времени давления жидкости или газа

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к приборам для измерения изменений во времени давления жидкости или газа, и может быть использовано в нефтегазодобывающей, нефтехимической, химической, пищевой и других отраслях промышленности, в коммунальном хозяйстве. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690010
Дата охранного документа: 30.05.2019
28.06.2019
№219.017.9947

Способ получения оптических изомеров мета-хлорбензгидриламина

Изобретение относится к области органической химии, а именно к способу получения оптических изомеров (R)-(-)- и (S)-(+)-мета-хлорбензгидриламина. Способ заключается в перетирании рацемического мета-хлорбензгидриламина с оптически активной винной кислотой в условиях отсутствия растворителя в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692684
Дата охранного документа: 26.06.2019
Showing 171-173 of 173 items.
06.02.2020
№220.017.ff0d

Открытое распределительное устройство электрической станции с двумя блоками генератор-трансформатор и тремя линиями

Изобретение относится к электротехнике, в частности к открытым распределительным устройствам электрических станций, и может быть применено на них для выдачи вырабатываемой электроэнергии. Технический результат заключается в повышении надежности работы устройства при возникновении отказов в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713447
Дата охранного документа: 05.02.2020
07.03.2020
№220.018.0a6c

Способ получения оперативного тока

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат заключается в расширении области применения и снижении материалоемкости. Согласно способу получения оперативного тока используют катушки индуктивности, преобразующие токи шин электроустановки в напряжение. Для установки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715882
Дата охранного документа: 05.03.2020
04.07.2020
№220.018.2f59

Способ автоматического включения резерва

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат заключается в повышении надежности переключения потребителей, потерявших питание, на резервный источник. Согласно способу автоматического включения резерва, измеряют напряжение U на шинах потребителей и ток I на выключателе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725423
Дата охранного документа: 02.07.2020
+ добавить свой РИД