×
10.06.2013
216.012.49dc

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области автоматизированного эксплуатационного контроля состояния изоляции высоковольтного оборудования. Способ включает регистрацию частичных разрядов, измерение их средних характеристик, которые используют для расчета предельного и текущих показателей состояния оборудования, которые сравнивают друг с другом. В начале эксплуатации, в производственных условиях определяют начальное значение средней мощности сигналов от частичных разрядов Р и соответствующее этому начальное значение концентрации неоднородностей, после чего, предпочтительно, в лабораторных условиях определяют предельно допустимое значение концентрации неоднородностей и соответствующее ему значение средней мощности сигналов от частичных разрядов P. В процессе эксплуатации повторяют определения значений средней R=P/P и R=P/P, вычисляют отношение R/R и при его величине в пределах более 1 но менее 1,1, делают вывод об опасности эксплуатации оборудования, при его величине в пределах от 1,1 до 1,3 делают вывод о средней опасности эксплуатации оборудования, при его равенстве 1 принимают решение о замене изолирующего материала. При этом значение средней мощности сигналов от частичных разрядов измеряют в течение, по меньшей мере, двух полупериодов напряжения питания между амплитудными значениями. Технический результат заключается в упрощении способа и в повышении его оперативности. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области использования измерительных средств для контроля и может быть использовано для автоматизированного эксплуатационного контроля состояния изоляции высоковольтного оборудования, например, трансформаторов шунтирующих реакторов под рабочим напряжением путем измерения характеристик частичных разрядов (ЧР) в изоляции.

В настоящее время одним из эффективных средств контроля состояния изоляции являются системы, производящие измерение характеристик частичных разрядов. При этом могут измеряться одна или несколько величин: кажущийся заряд, частота следования импульсов частичных разрядов, средний ток частичных разрядов, средняя мощность частичных разрядов и др.

Известен способ контроля изоляции (см. RU №2351939, G01R 31/00, опубл. 10.04.2009), основанный на измерении энергии спектральных составляющих в узкой полосе спектра сигналов частичных разрядов.

Недостатком данного технического решения является значительное ограничение в спектре и, следовательно, достоверности информации.

Известен способ контроля изоляции (см. RU №2377588, G01R 31/12, опубл. 27.12.2009), основанный на измерении рентгеновского излучения ЧР.

Недостатком такого технического решения является необходимость нанесения на изоляцию тонкого заземляющего электрода из алюминиевой фольги, использования специальной аппаратуры для регистрации рентгеновского излучения.

Известен способ контроля состояния изоляции, включающий регистрацию частичных разрядов, измерение их средних характеристик, которые используют для расчета предельного и текущих показателей состояния оборудования, которые сравнивают друг с другом (см. RU №2367969, G01R 31/02, опубл. 20.09.2009). Способ основан на измерении среднего тока импульсов частичных разрядов, измерении характеристик и сравнении его с заданным значением. При этом измеряется также частота следования импульсов ЧР, превышающих заданный уровень. Измерения проводятся в течение заданного интервала в промежутке углов от 7/6 до 3/2 периода напряжения.

Недостатком этого технического решения является значительная неопределенность в выборе граничных уровней тока и частоты следования импульсов, а также зависимость значения тока и уровня сигналов ЧР от места их регистрации, что снижает надежность и достоверность информации о состоянии изоляции.

Задача, на решение которой направлено заявленное решение, выражается в повышении надежности и достоверности информации о состоянии изоляции высоковольтного оборудования.

Технический результат, проявляющийся при решении названной задачи, выражается в обеспечении простоты и оперативности способа.

Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что способ контроля состояния изоляции, включающий регистрацию частичных разрядов, измерение их средних характеристик, которые используют для расчета предельного и текущих показателей состояния оборудования, которые сравнивают друг с другом, отличается тем, что в начале эксплуатации, в производственных условиях определяют начальное значение средней мощности сигналов от частичных разрядов Po и соответствующее этому начальное значение концентрации неоднородностей, после чего, предпочтительно, в лабораторных условиях определяют предельно допустимое значение концентрации неоднородностей и соответствующее ему значение средней мощности сигналов от частичных разрядов Pn∂, при этом в процессе эксплуатации повторяют определения значений средней мощности текущих сигналов от частичных разрядов Pm, вычисляют отношения Rn∂=Pn∂о и Rm=Pmо, вычисляют отношение Rn∂/Rm, и, при его величине в пределах более 1, но менее 1,1, делают вывод об опасности эксплуатации оборудования, при его величине в пределах от 1,1 до 1,3 делают вывод о средней опасности эксплуатации оборудования, при его равенстве 1 принимают решение о замене изолирующего материала. При этом значение средней мощности сигналов от частичных разрядов измеряют в течение, по меньшей мере, двух полупериодов напряжения питания между амплитудными значениями.

Указанные особенности изобретения представляют его отличие от прототипа и обуславливают новизну предложения, его отличия являются существенными, поскольку именно они обеспечивают достижение технического результата, отраженного в технической задаче, и отсутствуют в известных технических решениях с тем же эффектом.

Сопоставительный анализ совокупности существенных признаков заявляемого технического решения с существенными признаками аналогов и прототипа свидетельствуют о его соответствии критерию «новизна».

Признаки отличительной части формулы изобретения решают следующие функциональные задачи.

Признаки «… в начале эксплуатации, в производственных условиях определяют начальное значение средней мощности сигналов от частичных разрядов Po …» позволяют путем стандартных измерений и последующей стандартной математической обработкой их результатов определить среднюю мощность импульсов ЧР Р0.

Признаки, указывающие, что одновременно с определением начального значения средней мощности сигналов от частичных разрядов Ро определяют «соответствующее этому начальное значение концентрации неоднородностей», позволяют сопоставить измеряемые параметры с реальным состоянием изоляции и в последующем определить предельный и текущий показатели состояния оборудования.

Признаки, указывающие, что «предпочтительно, в лабораторных условиях определяют предельно допустимое значение концентрации неоднородностей и соответствующее ему значение средней мощности сигналов от частичных разрядов Pn∂», позволяют получить показатель (критерий), сравнение с которым позволяет оценить состояние изоляции.

Признаки «… в процессе эксплуатации повторяют измерения значений средней мощности текущих сигналов от частичных разрядов Pm, вычисляют отношения Rn∂=Pn∂о и Rm=Pmо …» позволяют вычислить соответствующие значения средних мощностей сигналов ЧР, соответствующие предельному и текущему показателю состояния изоляции.

Признаки, указывающие, что «вычисляют отношение Rn∂/Rm», позволяют получить показатель (критерий), позволяющий оценить наличие-отсутствие остаточного рабочего ресурса изоляции.

Признаки, указывающие, что при величине отношения Rn∂/Rm «в пределах более 1, но менее 1,1, делают вывод об опасности эксплуатации оборудования, при его величине в пределах от 1,1 до 1,3 делают вывод о средней опасности эксплуатации оборудования, при его равенстве 1 принимают решение о замене изолирующего материала», позволяют ранжировать опасность эксплуатации изоляции, оценить ее текущее значение и его близость к предельному значению и в целом техническое состояние оборудования.

Признаки, указывающие, что «мощность измеряют в течение нескольких полупериодов напряжения питания между амплитудными значениями», обеспечивают повышение достоверности полученных замеров.

В основе изобретения лежат следующие положения:

- изобретение предназначено для работы с высоковольтными устройствами, внутри которых циркулирует жидкий или газообразный диэлектрик;

- в диэлектрике присутствуют неоднородности - источники ЧР и их концентрация благодаря циркуляции диэлектрика одинакова по всему его объему. При таких условиях суммарный объем неоднородностей в каждом выделенном объеме остается в течение небольшого промежутка времени постоянным и изменяется в связи с ростом самих неоднородностей под действием ЧР только за длительное время, которое много больше периода напряжения питания.

Средняя за полупериод T/2 напряжения питания удельная мощность одного частичного разряда где Ез - напряженность электрического поля зажигания, Еп - напряженность погасания, зависит только от свойств неоднородности.

В течение полупериода Т/2 между амплитудными значениями напряжения питания от одной неоднородности на вход измерителя мощности поступает сигнал средней мощностью Рср=PVnγΘ, где n - количество разрядов за полупериод, зависящее от амплитуды напряженности электрического поля, γ - коэффициент затухания сигнала, Θ - объем неоднородности.

Разделим условно объем устройства на N областей, в пределах которых n и γ изменяются незначительно. Тогда средняя мощность на входе измерителя , где nk, γk - значения n, γ для k-й области, - суммарный объем неоднородностей в k-й области. Очевидно, что Рср=PVГV0, где - объем всех неоднородностей, .

Величины nk, γk зависят только от расположения k-й области и не зависят от времени, Vk при постоянной концентрации неоднородностей может изменяться только за счет их роста, который происходит очень медленно. Поэтому в течение небольшого отрезка времени (несколько десятков периодов) Г можно считать постоянной величиной.

Таким образом, начальное значение средней мощности ЧР при запуске устройства .

Известно, что объем неоднородностей под действием ЧР увеличивается по закону , где α - коэффициент, зависящий только от свойств самой неоднородности. Количество ЧР за полупериод n зависит от амплитуды напряженности электрического поля. Однако, благодаря циркуляции диэлектрика, неоднородности перемещаются из одной области с высокой напряженностью в области с низкой напряженностью и обратно и рост для всех неоднородностей определяется неким средним коэффициентом K(t), т.е. Θ=Θ0K(t). Если все неоднородности перемещаются в электрическом поле примерно одинаковым образом, то и функция K(t) для них примерно одна и та же. Таким образом, для суммарного объема неоднородностей можно записать Vk1(t)=∑K(t)Θk1(t)=K(t)Vk; V1(t)=∑K(t)Vk=K(t)V0, где Θk1(t), Vk1(t), V1(t) - величины, аналогичные Θk, Vk, V0 после эксплуатации устройства в течение времени t. Средняя мощность ЧР по истечении времени t:

Отношение мощностей Pcp1(t) и Pcp0(t) Pcp1(t)/Pcp0(t)≈V1(t)/V0=C1(t)/C0, где С0 - начальная концентрация неоднородностей, С1(t) - концентрация неоднородностей после эксплуатации устройства в течение времени t.

Таким образом, при описанных выше условиях, отношение текущей средней мощности ЧР к ее начальному значению примерно равно отношению текущего значения концентрации неоднородностей, к ее начальному значению. Начальное значение концентрации неоднородностей может быть измерено на производстве, а предельно допустимое значение - в лабораторных условиях. Предложенный способ позволяет, зная начальную концентрацию неоднородностей, оценить ее текущее значение и его близость к предельному значению.

Для реализации способа пригодны существующие методы и приборы, используемые для измерения средней мощности. Это могут быть:

- USB-датчик мощности МА24126А. Высокочастотный USB-датчик поглощаемой мощности может выполнять высокоточные измерения в частотном диапазоне от 10 МГц до 26 ГГц в динамическом диапазоне 60 дБ. Датчик использует архитектуру "двойной путь", что позволяет проводить истинные среднеквадратичные измерения в широком частотном диапазоне и с динамическим диапазоном от 0,1 мкВт до 100 мВт (от -40 дБм до +20 дБм), позволяя измерять среднюю мощность гармонических, мультитональных сигналов и сигналов с дискретной модуляцией, используемых во всех основных диапазонах сотовой связи и СВЧ-систем типа "точка-точка", а также в аэрокосмических и оборонных системах.

- Ваттметр СВЧ М3-108. Ваттметр поглощаемой мощности М3-108 предназначен для измерения средних значений мощности СВЧ непрерывных и импульсно-модулированных колебаний частотой до 17,85 ГГц с уровнями от 0,1 мкВт до 100 Вт. Наличие микропроцессорного управления обеспечивает отсчет результатов измерения как в натуральных единицах мощности мкВт, мВт, Вт, так и в децибелах относительно уровня 1 мВт (дБм) или относительно любого, заданного оператором, уровня в дВ и %. Прибор дает возможность сравнивать текущее значение измеряемой мощности с нижним и/или верхним заранее установленным значением мощности, при достижении которых формируется информация в виде символов (на дисплее) и сигналов о превышении (занижении) измеряемой мощности заданных значений. Инициирование команд управления прибором, а также выдача измерительной информации в персональный компьютер могут осуществляться через интерфейс RS-232. Ваттметр состоит из унифицированного измерительного блока и 4-х типов приемных преобразователей мощности СВЧ.

- IFR 2450 Aeroflex CPM 20. Данный прибор предназначен для измерений мощности и частоты синусоидальных СВЧ-сигналов, а также среднего значения мощности импульсно-модулированных СВЧ-сигналов в диапазоне от 10 МГц до 20 ГГц - 2450 (CPM 20) и от 10 МГц до 46 ГГц - 2451 (CPM 46), для измерения выходной мощности и частоты измерительных генераторов и других источников СВЧ-сигналов, измерения затухания четырехполюсников, калибровки ваттметров проходящей (поглощаемой) мощности. Диапазон измерения постоянного напряжения от 0 до 10 В. Погрешность Т 2,5%.

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время имеется аппаратная и методологическая основа для проведения измерений, обеспечивающих реализацию заявленного способа.

Заявленный способ реализуется в следующем порядке.

В начале эксплуатации, в производственных условиях определяют начальное значение средней мощности сигналов от частичных разрядов Р0, для этого известным образом осуществляют несколько замеров мощности сигналов от частичных разрядов Рi по которым определяют значение средней мощности сигналов от частичных разрядов Р0 как среднее арифметическое выполненных замеров. При этом мощность измеряют в течение нескольких полупериодов напряжения питания между амплитудными значениями. Известным образом отбирают пробу диэлектрика, часть которой используют для определения начального значения концентрации неоднородностей. Оставшийся объем пробы используют известным образом в лабораторных условиях для определения предельно допустимого значения концентрации неоднородностей и соответствующего ему значения средней мощности сигналов от частичных разрядов Рn∂.

В процессе эксплуатации регулярно повторяют определения значений средней мощности текущих сигналов от частичных разрядов Рm. Полученные данные используют для вычисления отношений Rn∂n∂0 и Rmm/P0.

Далее вычисляют отношение Rn∂/Rm.

Промежуток между замерами на начальном этапе эксплуатации оборудования назначают по опыту эксплуатации аналогичного оборудования. При отсутствии такого опыта промежуток между замерами назначают порядка 2 месяцев.

Если значение Rn∂/Rm свыше 1,3, то состояние изоляции соответствует норме и ее эксплуатация может быть продолжена до следующих плановых замеров.

Если значение Rn∂/Rm находится в пределах от 1,1 до 1,3, то делают вывод о средней степени опасности эксплуатации оборудования, при этом, промежуток времени до последующего замера сокращают вдвое, по сравнению с начальным этапом эксплуатации.

Если значение Rn∂/Rm находится в пределах более 1, но менее 1,1, делают вывод о высокой степени опасности эксплуатации оборудования и принимают меры по учащенному контролю состояния оборудования.

Если значение Rn∂/Rm равно 1, оборудование выводят из эксплуатации.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 211-220 из 285.
10.08.2016
№216.015.5613

Установка для очистки нефтесодержащих и сточных вод

Изобретение относится к системам очистки воды и может быть использовано для очистки нефтесодержащих и сточных вод. Установка для очистки нефтесодержащих и сточных вод содержит по меньшей мере две ступени очистки, соединенные последовательно вдоль потока очищаемой воды и разделенные между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593257
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5c46

Способ определения общих и полициклических ароматических углеводородов в компонентах экосистемы

Изобретение относится к области экологической аналитической химии. Способ включает отбор проб массой 2-4 г, их сушку, измельчение и двухкратную экстракцию целевых компонентов дихлорметаном при воздействии на пробу ультразвуковых колебаний, фильтрование объединенного экстракта и упаривание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589897
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.6003

Способ получения гречишного солода

Изобретение относится к способу получения гречишного солода. Способ предусматривает подготовку зерна гречихи, солодоращение, томление свежепроросшего солода под пленкой при постепенном повышении температуры до 45˚С в течение 24 ч, ступенчатую сушку в течение 5-6 ч при температуре 50±3˚С, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590720
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.644b

Способ контроля технического состояния электроэнергетического оборудования

Изобретение относится к метрологии, в частности к методам диагностики электрооборудования. Способ предполагает определение пиковых значений энергетических спектров токов, вычисление интенсивности белого шума, сравнение параметров с эталонным образцом. Все измерения проводят в одинаковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589303
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.657a

Способ получения формованной композитной мембраны

Изобретение относится к технологии получения композитной формованной мембраны на основе неорганических природных силикатов и может быть использовано в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности, где существует необходимость в очистке растворов, требующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592529
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.66ed

Самонастраивающийся электропривод

Изобретение относится к самонастраивающейся системе управления электроприводом. Самонастраивающийся электропривод содержит последовательно соединенные первый сумматор, корректирующее устройство, усилитель, электродвигатель, связанный непосредственно с датчиком скорости и через редуктор - с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592036
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.685d

Водогрейный котел

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в системах теплоснабжения производственных и жилых зданий. Котел содержит корпус с топкой и соосной с ней конвективной камерой. На переднем фронте топки установлена горелка, а у заднего фронта - рассекатель дымовых газов. Параллельно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591476
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.6bdc

Соевый соус

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при производстве соевого соуса с функциональными свойствами. Соевый соус содержит вареные охлажденные семена сои, поджаренные измельченные семена пшеницы, плесневые грибы культуры Aspergillus и раствор поваренной соли....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592553
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6c3b

Судовое рулевое устройство

Изобретение относится к области судостроения, в частности к конструкциям рулевых устройств судов. Судовое рулевое устройство содержит поворотную носовую часть, профилированное перо руля, которое состоит из основной части и кормовой части, и баллер. Баллер снабжен приводом поворота кормовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592706
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6dab

Имплантируемый матриксный материал для регенеративной медицины и способ его получения (варианты)

Изобретения относятся к медицине, в частности к новому матриксному материалу для тканевой биоинженерии и регенеративной медицины и способам его получения. Матриксный материал разработан на основе растительного полисахарида - пектина со степенью этерификации не более 50% и белков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597085
Дата охранного документа: 10.09.2016
Показаны записи 211-220 из 280.
10.04.2016
№216.015.325d

Ротор электромашины

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электромашиностроению, и может быть использовано при проектировании электрогенераторов и электродвигателей с высокой частотой вращения. Технический результат: повышение прочности ротора, снижение моментов инерции ротора, снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580931
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.04.2016
№216.015.37a7

Носовая оконечность корпуса судна

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано для проектирования корпусов судов с возможностью осуществления погрузочно-разгрузочных операций на необорудованном побережье, десантных кораблей, в решении задач освоения ресурсов шельфа. Предложена носовая оконечность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582750
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.386f

Способ струйной обработки материалов

Изобретение относится к области струйной обработки материалов. Осуществляют формирование обрабатывающей струи, подаваемой из сопла на обрабатываемую заготовку. В качестве текучей среды используют расплавленный легкоплавкий сплав, гидростатическое давление которого повышают перед формированием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582412
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.388b

Способ изготовления изделий из лигноцеллюлозных полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к производству лигноцеллюлозных полимерных композиционных материалов и изделий на их основе. Выполняют сушку компонентов, их подготовку и смешение, формирование изделий при нагревании термопластичного полимера. В качестве матрицы используют термопластичный полимер в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582498
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.39d2

Водогрейный котел

Изобретение относится к системам теплоснабжения производственных и жилых зданий. Котел содержит цилиндрический корпус с топкой и соосной с ней конвективной камерой. Топка и конвективная камера размещены последовательно в корпусе котла, жестко скрепленного с основанием. Экранная поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582441
Дата охранного документа: 27.04.2016
20.05.2016
№216.015.3f7c

Водогрейный котел

Изобретение относится к водотрубным водогрейным котлам с тепловой производительностью до 4 мВт. Водогрейный котел содержит цилиндрический корпус с топкой и соосной с ней конвективной камерой. Продольная ось котла ориентирована горизонтально, при этом топка и конвективная камера размещены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584033
Дата охранного документа: 20.05.2016
27.05.2016
№216.015.4239

Винт

Изобретение относится к области аэрогидродинамики и может быть применено преимущественно в судостроении, в качестве гребного винта или в качестве пропеллера в авиастроении. Винт содержит ступицу и лопасти. Лопасти выполнены в виде тонких, плоских упругих пластин с обтекаемыми внешними кромками....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585180
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.05.2016
№216.015.4247

Носовая оконечность корпуса судна

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано для проектирования корпусов судов с возможностью осуществления погрузочно-разгрузочных операций на необорудованном побережье, десантных кораблей, в решении задач освоения ресурсов шельфа. Предложена носовая оконечность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585206
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.05.2016
№216.015.4287

Винт

Изобретение относится к области аэрогидродинамики и может быть применено преимущественно в судостроении, в качестве гребного винта или в качестве пропеллера в авиастроении. Винт содержит ступицу и лопасти. Лопасти выполнены в виде тонких плоских упругих пластин с обтекаемыми внешними кромками....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585209
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.05.2016
№216.015.436d

Аэросани-амфибия

Изобретение относится к области судостроения и касается конструкции глиссирующего судна, предназначенного для перемещения по воде, льду и снегу. Аэросани-амфибия содержат корпус с некилеватым днищем, кабину, двигатель с воздушным винтом и аэродинамические рули. Передняя часть корпуса выполнена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585208
Дата охранного документа: 27.05.2016
+ добавить свой РИД