×
10.05.2018
218.016.3d1f

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДИАГНОСТИКИ КОНТАКТОВ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам диагностики контактов в сильноточной аппаратуре, а также к средствам сигнализации пожарной опасности и может быть использовано, в частности, в кораблестроении для предупреждения пожарной опасности корабельного электрооборудования, потенциально подверженного преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям. Устройство диагностики контактов силового электрооборудования содержит группы диодов, подключенных к попарно взаимодействующим группам контактных деталей этого оборудования, подключенный к этим диодам индикатор напряжения с выходом, подключаемым к формирователю аварийного сигнала системы диагностики. При этом к контактным деталям одной из попарно взаимодействующих групп диоды подключены одним полюсом, а к контактным деталям другой - другим полюсом, противоположные полюса диодов каждой группы соединены между собой и подключены на соответствующие их полярности входы индикатора напряжения. К контактным деталям одной из попарно взаимодействующих групп диоды подключены через пары металлических лепестков, консольно закрепленных на электротеплоизоляторе. По меньшей мере, один из лепестков выполнен из термобиметалла с активным и пассивным слоями. Лепестки выполнены с одинаковой длиной консольной части и установлены на расстоянии, равном величине смещения конца первого лепестка при его температурной деформации, соответствующей величине регистрируемой температуры. На взаимодействующих концах лепестков могут быть установлены накладки из тугоплавкого материала. Изобретение позволяет сократить последствия деструктивного влияния потенциальных средств преднамеренного силового электромагнитного воздействия на корабли за счет повышения точности диагностики контактов. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к устройствам диагностики контактов в сильноточной аппаратуре, а также к средствам сигнализации пожарной опасности и может быть использовано, в частности, в кораблестроении.

Для диагностики контактов силового электрооборудования с целью пожарной профилактики в сильноточной аппаратуре используют тепловизоры (Российское акционерное общество Энергетики и электрификации «ЕЭС России». Департамент стратегия развития и научно-технической политики. Основные положения. Методики инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ. РД 153-34.0-20.363-99).

Основным недостатком тепловизионной диагностики контактов силового электрооборудования на кораблях является необходимость задействования непосредственно во время обследования всех основных потребителей электроэнергии для обеспечения номинальных токовых нагрузок на обследуемые контактные соединения.

Наиболее близким по технической сущности является устройство диагностики контактов силового электрооборудования, содержащее группы диодов, подключенных к попарно взаимодействующим группам контактных деталей этого оборудования, и подключенный к этим диодам индикатор напряжения, подключаемый к формирователю аварийного сигнала системы диагностики (а.с. СССР №870926, МПК G01D 5/56).

Однако этому устройству присущи недостатки, заключающиеся в отсутствии возможности предупреждения пожарной опасности корабельного силового электрооборудования, потенциально подверженного преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям.

Эти недостатки обусловлены недостаточной стойкостью электронных компонентов устройства к преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям.

Стойкость означает в данном случае способность противостоять воздействиям, вызывающим необратимые нарушения функционирования. Это понятие характеризуется граничными значениями воздействующего фактора (напряжением, напряженностью поля, энергией), при которых еще сохраняется стабильное функционирование данного устройства. При этом для реле стойкость на несколько порядков превосходит стойкость электронных схем (Хабигер. Электромагнитная совместимость. Основы ее обеспечения в технике. М.: Энергоатомиздат, 1995, рис. 3.1).

Для неэкранированной микроэлектроники, непосредственно взаимодействующей с контактами электрооборудования, велика вероятность выхода из строя в результате воздействия электромагнитного импульса, а экранировка ее в комплекте с силовым электрооборудованием в диапазоне частот потенциальных преднамеренных силовых электромагнитных воздействий чрезмерно усложняет и удорожает конструкцию корабельных верхнепалубных изделий.

Преднамеренные силовые электромагнитные воздействия с достаточной мощностью и частотой следования оказывают деструктивное воздействие на контакты силового электрооборудования верхнепалубных устройств на корабле, вызывая увеличение их переходного сопротивления. Это приводит к дальнейшей ускоренной деградации контактного перехода в условиях воздействия агрессивной морской среды. Деградация контактного перехода сопровождается перегревом как разъемных и разборных контактных соединений, так и коммутационных контактов электрооборудования, который потенциально может привести к возгоранию этого электрооборудования и пожару на корабле.

Изобретение решает задачу предупреждения пожарной опасности корабельного электрооборудования, потенциально подверженного преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям, в части диагностики больших переходных сопротивлений контактных соединений за счет выявления перегрева последних в процессе эксплуатации.

Поставленная задача решается тем, что в устройстве диагностики контактов силового электрооборудования, содержащем группы диодов, подключенных к попарно взаимодействующим группам контактных деталей этого оборудования, и подключенный к этим диодам индикатор напряжения с выходом, подключаемым к формирователю аварийного сигнала системы диагностики, к контактным деталям одной из попарно взаимодействующих групп диоды подключены одним полюсом, а к контактным деталям другой - другим полюсом. Противоположные полюса диодов каждой группы соединены между собой и подключены на соответствующие их полярности входы индикатора напряжения. К контактным деталям одной из попарно взаимодействующих групп диоды подключены через пары металлических лепестков, по меньшей мере, один из которых выполнен из термобиметалла с активным и пассивным слоями и консольно закреплен, прилегая с обеспечением теплового и электрического контакта к соответствующей ему контактной детали активным слоем, а второй лепесток параллелен первому и консольно закреплен концом на электротеплоизоляторе.

Лепестки выполнены с одинаковой длиной консольной части и установлены активным слоем, обращенным в сторону соответствующей контактной детали. Лепесток расположен на расстоянии от незакрепленного конца консольной части первого лепестка, равном величине смещения этого конца первого лепестка при его температурной деформации, соответствующей величине регистрируемой температуры. Второй лепесток выполнен из термобиметалла с длиной консольной части, соответствующей длине консольной части первого лепестка, и установлен активным слоем, направленным в сторону первого лепестка. На взаимодействующих путем контактирования концах лепестков установлены накладки из тугоплавкого материала.

В результате, после преднамеренных силовых электромагнитных воздействии устройство оказывается в работоспособном состоянии и позволяет оперативно выявлять контакты электрооборудования, на которые было оказано деструктивное воздействие. Своевременное восстановление этих контактов позволяет исключить их перегрев и возгорание при эксплуатации оборудования после преднамеренных силовых электромагнитных воздействии.

Все перечисленные признаки являются существенными и достаточными для повышения надежности и живучести систем пожарной сигнализации, а следовательно, достижения технического результата - предупреждения пожарной опасности корабельного электрооборудования, потенциально подверженного преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 показано устройство диагностики контактов силового электрооборудования, а на фиг. 2 - узел устройства с лепестками в увеличенном виде.

Устройство диагностики контактов силового электрооборудования с взаимодействующими группой контактных деталей 1.1-1.3 токоведущих шин, подключенных и группой контактных деталей 2.1-2.3 в виде наконечников кабелей сети электропитания содержит:

группу диодов 3.1-3.3, подключенных одним полюсом к контактным деталям 1.1-1.3;

группу диодов 4.1-4.3, подключенных другим полюсом к контактным деталям 2.1-2.3;

полюса диодов 3.1-3.3, противоположные подключенным к контактным деталям 1.1-1.3, соединены между собой и подключены на соответствующий их полярности вход индикатора напряжения 5, подключаемого к формирователю аварийного сигнала системы диагностики 6.

Индикатор напряжения 5 предпочтительно обеспечивает гальваническую развязку устройства формирователя аварийного сигнала системы диагностики 6,

в варианте без использования средств микроэлектроники он может быть реализован электромеханическим реле, контакты которого подключены к системе диагностики 6, или в виде газоразрядного излучателя, взаимодействующего с фотоприемником системы диагностики непосредственно или через световод.

В варианте с использованием средств микроэлектроники индикатор может быть выполнен в виде излучателя электромагнитного или акустического сигнала, взаимодействующего с соответствующим приемником системы диагностики. При использовании в качестве индикатора напряжения генератора электромагнитного или акустического сигнала большая величина индицируемого напряжения, соответствующего рабочему напряжению сети питания корабельного электрооборудования, и невысокие величины напряжений электропитания микроэлектронных схем генерирования электромагнитного или акустического сигнала позволяют использовать делители напряжения с широкодиапазонными ограничителями напряжения (варисторами, газовыми разрядниками, емкостными фильтрами и другими т.п. средствами, при которых уровень воздействия оказывается сниженным до допустимых значений).

Полюса диодов 4.1-4.3, противоположные подключенным к контактным деталям 2.1-2.3, также соединены между собой и подключены на соответствующий их полярности вход индикатора напряжения 5.

К контактным деталям 1.1-1.3 диоды 3.1-3.3 подключены через металлические лепестки 6.1-6.3.

К контактным деталям 2.1-2.3 диоды 4.1-4.3 подключены через металлические лепестки 7.1-7.3.

Лепестки 6.1-6.3 и 7.1-7.3 выполнены из термобиметалла с активным и пассивным слоями.

Лепестки 6.1-6.3 консольно закреплены прилегая одним концом, с обеспечением теплового и электрического контакта, к соответствующим контактным деталям 1.1-1.3.

Лепестки 7.1-7.3 консольно закреплены параллельно соответствующим лепесткам 6.1-6.3 одним концом на электро-теплоизоляторах 8.1-8.3.

Лепестки 6.1-6.3 и 7.1-7.3 выполнены с одинаковой длиной консольной части и установлены активным слоем, обращенным в сторону контактной детали соответственно 1.1-1.3.

Незакрепленные концы консольной части лепестков 7.1-7.3 расположены на расстоянии от незакрепленных концов консольной части лепестков соответственно 6.1-6.3, равном величине их смещения при температурной деформации, соответствующей величине регистрируемой температуры.

На взаимодействующих путем контактирования концах лепестков 6.1-6.3 и 7.1-7.3 установлены накладки из тугоплавкого материала, например вольфрама.

Устройство функционирует до и после преднамеренного силового электромагнитного воздействия следующим образом.

Во время преднамеренного силового электромагнитного воздействия напряжения, индуцированные на контактных деталях через емкостные связи пар лепестков и искровые промежутки между их концами, кратковременные импульсы не воспринимаются системой диагностики. Вольфрамовые накладки на концах лепестков препятствуют их обгоранию и при соответствующей защите индикатора напряжения от импульсных перенапряжений после этого воздействия устройство оказывается в исходном работоспособном состоянии.

При этом преднамеренном силовом электромагнитном воздействии из-за мощного импульсного перегрева может быть ослаблено контактное давление между взаимодействующими парами контактных деталей 1.1 и 2.1, и/или 1.2 и 2.2, и/или 1.3 и 2.3. В процессе эксплуатации электрооборудования, в условиях воздействия агрессивной морской среды, это вызовет перегрев этих пар контактных деталей токами электропитания электрооборудования и ускоренную их коррозию, что, в свою очередь, ускорит процесс повышения температуры до достижения ей уровня возгорания изоляционных материалов, а соответственно и электрооборудования. При ограниченном числе личного состава корабля и его загруженностью функциональными обязанностями проконтролировать тысячи силовых контактных соединений и своевременно выявить дефектные во время эксплуатации корабля не представляется возможным. Поэтому в процессе эксплуатации корабля происходит увеличение контактного сопротивления контактных соединения пар контактных деталей

При перегреве, по меньшей мере одной пары контактных деталей, например 1.1-2.1, лепесток 6.1 деформируется и его конец соприкасается с лепестком 7.1. Через диод 3.1 на вход индикатора напряжения 5 подается напряжение с полярностью, противоположной подаваемому через диоды 4.1-4.3, и индикатор 5 запускает формирователь аварийного сигнала системы диагностики 6.

При соединении одной пары или двух пар контактных деталей формируется импульсное напряжение, которое, при необходимости, может быть сглажено дополнительными фильтрами, а при соединении всех трех пар лепестков формируется практически постоянное пульсирующее напряжение (трехфазное однополупериодное выпрямление).

Индикатор напряжения 5 формирует аварийный сигнал для системы диагностики 6, после чего личный состав корабля устраняет дефект в соответствующем контакте путем его подтяжки или зачистки, что предупреждает возникновение пожароопасной обстановки на корабле.

Предложение позволяет сократить ущерб от деструктивного влияния потенциальных средств преднамеренного силового электромагнитного воздействия на корабли.


УСТРОЙСТВО ДИАГНОСТИКИ КОНТАКТОВ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
УСТРОЙСТВО ДИАГНОСТИКИ КОНТАКТОВ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 331-340 of 364 items.
19.06.2019
№219.017.89dd

Автоматизированное устройство для охлаждения образцов в процессе проведения длительных усталостных испытаний сварных образцов при низких температурах

Изобретение относится к области судостроения (прочности конструкции корпусов судов), касается вопросов обеспечения и повышения эксплуатационного ресурса судов арктического плавания, сварные конструкции которых находятся под воздействием циклических нагрузок и низких температур. Заявленное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457460
Дата охранного документа: 27.07.2012
19.06.2019
№219.017.8a28

Способ диагностики вида аэроупругих колебаний рабочих лопаток осевой турбомашины

Изобретение предназначено для использования в энергомашиностроении и может найти широкое применение при создании систем диагностики осевых турбомашин в авиации и энергомашиностроении. Способ диагностики заключается в том, регистрируют сигналы с тензодатчиков на рабочих лопатках и с датчика...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402751
Дата охранного документа: 27.10.2010
19.06.2019
№219.017.8ab1

Роторный узел для газотурбинного двигателя

Роторный узел для газотурбинного двигателя содержит пару металлических дисков с центральным отверстием под вал ротора и множеством прецизионно обработанных сквозных отверстий под штифт, равномерно распределенных по длине двух концентрических окружностей, и лопаточный узел, размещенный между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439337
Дата охранного документа: 10.01.2012
19.06.2019
№219.017.8bfa

Тепловой двигатель

Изобретение решает техническую задачу по созданию роторного теплового двигателя. Тепловой двигатель включает топку с теплообменником и блок сжатия и расширения, выполненный в корпусе. В цилиндрической полости корпуса установлен ротор. В карманах корпуса расположены, по меньшей мере, два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460898
Дата охранного документа: 10.09.2012
03.07.2019
№219.017.a499

Способ одновременного измерения дальности, скорости и ускорения малоскоростной маневрирующей воздушной цели в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях при высокой частоте повторения импульсов и линейной частотной модуляции

Изобретение относится к способу одновременного измерения дальности, скорости и ускорения малоскоростной маневрирующей воздушной цели (ВЦ) в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях (ИД РЛС) при высокой (ВЧП) частоте повторения импульсов и линейной частотной модуляции (ЛЧМ) в ИД РЛС,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692912
Дата охранного документа: 01.07.2019
17.07.2019
№219.017.b5ee

Способ приготовления стекольной шихты

Изобретение относится к способам приготовления шихты для производства стекла. Способ приготовления стекольной шихты включает измельчение и смешение сырьевых материалов, при этом сырьевые материалы, твердость которых 5 и более единиц по шкале Мооса, измельчают до достижения размера частиц менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694658
Дата охранного документа: 16.07.2019
16.08.2019
№219.017.c00f

Устройство для измерения параметров изгибных пьезокерамических преобразователей

Изобретение относится к области гидроакустики. Устройство для измерения параметров изгибных пьезокерамических преобразователей содержит гидравлическую камеру высокого давления, снабженную эластичной мембраной, излучатель звука, образцовый и контролируемый преобразователи. В качестве излучателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697432
Дата охранного документа: 14.08.2019
17.08.2019
№219.017.c10d

Способ обнаружения, измерения дальности и скорости низколетящей малоскоростной цели в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях при высокой частоте повторения импульсов и инвертируемой линейной частотной модуляции

Изобретение относится к радиолокации воздушных целей (ВЦ) и может быть использовано в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях (РЛС). Технический результат – повышение точности обнаружения, измерения дальности и скорости низколетящей малоскоростной цели. Указанный результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697509
Дата охранного документа: 15.08.2019
07.09.2019
№219.017.c8a6

Винто-рулевая колонка судна

Изобретение относится к области судостроения, а именно к движителям судна в виде винто-рулевой колонки. Винто-рулевая колонка судна включает в себя гондолу с расположенными в ней электродвигателем с гребным валом, на конце которого установлен размещенный вне гондолы гребной винт, и связанную с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699510
Дата охранного документа: 05.09.2019
02.10.2019
№219.017.d11c

Способ определения ресурса корабельной радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способам определения свойств надежности радиоэлектронной аппаратуры, в частности определения ресурса корабельной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Сущность: перед испытаниями РЭА при воздействии нагрузки с расчетом интенсивности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700799
Дата охранного документа: 23.09.2019
Showing 11-16 of 16 items.
04.04.2018
№218.016.30d7

Мобильная лаборатория для испытаний на электромагнитные воздействия

Изобретение относится к устройствам для испытаний на стойкость к воздействию электромагнитного поля. Мобильная лаборатория для испытаний на электромагнитные воздействия выполнена в форм-факторе микроавтобуса, салон которого разделен перегородкой в виде электромагнитного экрана, отделяющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644988
Дата охранного документа: 15.02.2018
10.05.2018
№218.016.398e

Способ электромагнитных испытаний объекта и система для его реализации

Изобретение относится к электромагнитным испытаниям для оценки защищенности объекта от мощных электромагнитных воздействий. Технический результат: возможность оценки влияния электромагнитного воздействия на крупногабаритные объекты, компоненты оборудования которых расположены в экранированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647211
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.43bf

Способ и система аэроэлектроразведки

Изобретение относится к области аэрогеофизических методов и может быть использовано при поиске подводных лодок и полезных ископаемых, а также для изучения геологического строения участков земли и решения других прикладных задач. Способ аэроэлектроразведки, при котором возбуждают низкочастотное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649658
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.04.2019
№219.017.0824

Кабельная оптическая линия подводного средства

Изобретение относится к области распределения электрической энергии и касается вопросов прокладки оптических кабелей, и предназначено для обеспечения живучести подводных средств, например подводных лодок, при системной интеграции комплексов их радиоэлектронного оснащения, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400002
Дата охранного документа: 20.09.2010
19.06.2019
№219.017.8933

Система защиты от коррозии гребного винта и гребного вала судна

Изобретение относится к области предотвращения коррозии гребных винтов и гребных валов морских судов путем катодной защиты. Система защиты содержит, по меньшей мере, один анод, размещенный в забортном пространстве судна, регулятор защиты, включающий измеритель электрических параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002429158
Дата охранного документа: 20.09.2011
19.06.2019
№219.017.8aa2

Система для оценки помехоустойчивости телекоммуникационного комплекса

Изобретение относится к измерительной технике. В системе для оценки помехоустойчивости телекоммуникационного комплекса содержится снабженный запоминающим устройством и модулем дискретного преобразования Фурье регистратор, подключенный к измерителю параметров электромагнитного поля,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436110
Дата охранного документа: 10.12.2011
+ добавить свой РИД