×
08.03.2019
219.016.d3a8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО СНИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ СУДОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОГО УЧАСТКА ИЗОЛЯЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для установления снижения сопротивления изоляции работающей судовой электрической сети и определения сопротивления неисправного участка изоляции. Сущность: определяют нижнюю границу доверительного интервала статистической зависимости случайных величин: сопротивления изоляции сети и тока нагрузки. В процессе эксплуатации сети непрерывно измеряют ее общее сопротивление изоляции и соответствующий ему общий ток нагрузки. При снижении сопротивления изоляции сети его текущие значения и соответствующие им значения тока нагрузки используют как координаты точек на координатной плоскости статистической зависимости случайных величин сопротивления изоляции сети и тока нагрузки. В случае когда значение сопротивления изоляции сети оказывается за пределами нижней границы доверительного интервала статистической зависимости случайных величин сопротивления изоляции сети и тока нагрузки, судят об аварийном снижении сопротивления изоляции. Определяют сопротивление неисправного участка изоляции путем вычисления сопротивления дополнительной утечки через изоляцию. Технический результат: обеспечение возможности дистанционного установление факта аварийного снижения сопротивления изоляции работающей судовой электрической сети и определение сопротивления неисправного участка изоляции с применением минимального числа штатных приборов, не влияющих на безопасность и функционирование сети. 2 ил.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для дистанционного установления снижения сопротивления изоляции, вызванной ее неисправностью, работающей судовой электрической сети и определения сопротивления неисправного участка изоляции.

Предпосылки к изобретению. Существующие методы и средства измерения и контроля сопротивления изоляции судовой электрической сети, находящейся под рабочим напряжением, предусматривают непрерывный контроль и отображение текущего значения сопротивления изоляции сети и при его снижении ниже заданных уровней срабатывание предупредительной или аварийной сигнализации. Нижний уровень сопротивления изоляции сети, соответствующий нижней границе диапазона его нормальных изменений, определяется главным образом максимальным числом включенных в сеть приемников. В разветвленной сети на фоне общего низкого уровня диапазона нормальных колебаний (например, на больших судах до 25 кОм) становится незаметным аварийное снижение сопротивления изоляции одного из приемников (например, до 0,5 мОм), так как общее (эквивалентное) сопротивление изоляции сети при этом может быть в области его нормальных значений [1, с. 51]. Таким образом, существующими методами и средствами не распознаются аварийные снижения сопротивления изоляции, происходящие в области его нормальных значений. Кроме того, они не определяют сопротивление неисправного участка изоляции.

Нормальные изменения сопротивления изоляции практически не связаны с появлением каких-либо дефектов в изоляционной конструкции и могут быть вызваны климатическими и температурными воздействиями, а также непостоянством количества подключаемых приемников в процессе функционирования сети. Аварийные изменения связаны с появлением какой-либо неисправности в изоляционной конструкции (например, пробой изоляции, объемное (поверхностное) увлажнение или загрязнение изоляции, механическое повреждение изоляции и т.п.) [2, с. 101].

Предлагаемый способ позволяет распознавать снижение сопротивление изоляции сети, вызванное возникновением в ней неисправности, а также определять сопротивление неисправного участка изоляции.

Известен способ определения нормы сопротивления изоляции электрических сетей, согласно которому эта норма рассчитывается по эмпирическим формулам [2, с. 102, 103, таблица 1.4.7, п. 1 и п. 8]:

формула (п. 1) расчета нормы сопротивления изоляции обесточенной кабельной сети распределения электроэнергии:

где n1 - количество щитов, имеющих непосредственную связь с источником электроэнергии; n2 - количество распределительных щитов и коробок, а также подключенных обмоток трансформаторов; n3 - количество пускателей и других коммутирующих устройств.

формула (п. 8) расчета нормы сопротивления изоляции сети переменного тока, находящейся под напряжением, с включенными электроприводами:

где n - количество электродвигателей, Rc - норма сопротивления изоляции по формуле (п. 1), Rи=0,8Rг - норма сопротивления изоляции участка сети от источника до генераторного автомата, где Rг - норма сопротивления изоляции генератора.

Норма сопротивления изоляции электрической сети, полученная по вышеизложенному способу и приблизительно определяющая нижний уровень нормальных изменений сопротивления изоляции сети, не позволяет устанавливать факт аварийного снижения сопротивления изоляции сети при значениях выше его нижнего уровня нормальных изменений. Кроме того, данный способ не определяет сопротивление неисправного участка изоляции.

Известен способ определения нормы сопротивления изоляции электрических сетей по соответствующим номограммам [2, с. 104, рис. 1.4.10 и с. 107, рис. 1.4.14]. согласно которому нормы сопротивления изоляции по вышеприведенным формулам [2, с. 102, 103, таблица 1.4.7, п. 1 и п. 8] устанавливаются с помощью номограмм. Данный способ так же, как и вышеизложенный не позволяет устанавливать факт аварийного снижения сопротивления изоляции сети при его значениях выше нижнего уровня нормальных изменений. Кроме того, данный способ не определяет сопротивление неисправного участка изоляции.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по своей технической сущности является принцип нормирования величины сопротивления изоляции сети [1, с. 101], согласно которому за норму ее сопротивления изоляции принимают величину, соответствующую нижней границе диапазона его нормальных изменений. Недостатком данного принципа является то, что в разветвленных сетях с большим числом подключенных приемников норма их сопротивления изоляции, найденная согласно этому принципу, имеет весьма малое значение, не позволяющая распознавать аварийные снижения сопротивления изоляции. Кроме того, посредством указанного принципа не определяется сопротивление неисправного участка изоляции.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является дистанционное установление факта аварийного снижения сопротивления изоляции сети и определение величины сопротивления неисправного участка изоляции.

Указанный технический результат обеспечивается благодаря тому, что аварийное снижение сопротивления изоляции определяется выходом его текущего значения за границы диапазона нормальных изменений сопротивления изоляции сети (или ее части), адаптированной к изменению количества подключаемых в сеть приемников. Величина сопротивления неисправного участка изоляции сети рассчитывается по соответствующей формуле.

Как известно, зависимость сопротивления изоляции сети от количества подключаемых приемников и их сопротивлений изоляции определяется выражением [1, с. 50]:

где Rиi - сопротивление изоляции приемников. Чем более разветвленная сеть, чем больше в ней приемников, тем ниже уровень ее сопротивления изоляции. При этом даже в случае исправной изоляции у всех приемников сопротивление изоляции сети может быть весьма низким. В свою очередь число подключаемых приемников и потребляемый ими ток определяют величину общего тока нагрузки сети. Это значит, что при нормальных изменениях сопротивления изоляции справедлива статистическая обратная зависимость между общим током нагрузки сети (или ее части) и ее сопротивлением изоляции, то есть чем больше ток нагрузки сети (то есть чем больше число подключенных приемников), тем меньше ее сопротивление изоляции и наоборот. Таким образом, адаптированный к числу подключенных приемников диапазон нормальных изменений сопротивления изоляции сети (или ее части), учитывающий все ее нормальные изменения, будет представлять собой заштрихованную область, показанную на фигуре 1. Значения сопротивления изоляции, находящиеся в данной области, будут характеризовать состояние изоляции как исправное и работоспособное.

На приведенной фигуре приняты следующие обозначения: Rг - сопротивление изоляции генератора (генераторов), главного распределительного щита и его фидеров; ИР - граница области исправного и работоспособного состояния изоляции (нижняя граница диапазона нормальных изменений сопротивления изоляции сети), адаптированная к изменению количества подключаемых в сеть приемников; Rmin - нижний уровень сопротивления работоспособного состояния изоляции сети и соответствующий ему ток нагрузки Imax; НН - граница области неисправного и неработоспособного состояния изоляции; HP - область, ограниченная кривой ИР и прямой НН, неисправного, но работоспособного состояния изоляции. Ri и Ii; Ri+1 и Ii+1; Ri+1 и Ii - текущие значения сопротивления изоляции сети и соответствующие им токи нагрузки (координаты точек, соответственно (i), (i+1), (i').

Способ осуществляют следующим образом

Исходными данными предлагаемого способа является нижняя граница диапазона нормальных изменений сопротивления изоляции сети (или ее части), адаптированная к числу подключенных приемников и учитывающая все нормальные изменения сопротивления изоляции сети (кривая ИР на фигуре 1). Указанная граница является характеристикой данной сети (или ее части) и определяется как нижняя граница доверительного интервала статистической зависимости случайных величин: сопротивления изоляции сети и тока нагрузки, устанавливаемая, например, в период сдаточных испытаний сети с учетом статистических данных аналогичных сетей.

В процессе эксплуатации сети непрерывно измеряют общее сопротивление изоляции сети (или ее части) (фигура 2(a)) и соответствующий ему общий ток нагрузки (фигура 2(б)). При снижении сопротивления изоляции сети его текущие значения и соответствующие им значения тока нагрузки используют как координаты точек на координатной плоскости R-I (фигура 1).

Пусть в момент времени ti сниженное текущее значение сопротивления изоляции сети будет Ri (фигура 2(a)), а соответствующий ему общий ток нагрузки будет Ii (фигура 2(б)). По данным величинам определяют точку (i) на координатной плоскости R-I, находящуюся в области нормальных изменений сопротивления изоляции сети (фигура 1). В этом случае состояние изоляции характеризуется как исправное и работоспособное.

Пусть в момент времени ti+1 сниженное текущее значение сопротивления изоляции сети будет Ri+1 (фигура 2(a)), а соответствующий ему общий ток нагрузки будет Ii+1 либо будет иметь прежнее значение Ii (фигура 2(б)).

По данным величинам определяют точки (i+1) и (i') на координатной плоскости R-I, находящиеся вне области нормальных изменений сопротивления изоляции сети (фигура 1) и свидетельствующие о том, что причиной снижения сопротивления изоляции сети явилось образование неисправного участка изоляции. Точка (i+1) характеризует подключение приемника со сниженным сопротивлением изоляции, рассматриваемого как неисправный участок изоляции (в момент падения сопротивления изоляции сети произошло увеличение тока нагрузки). Точка (i') характеризует образование неисправного участка изоляции при прежнем составе приемников (в момент падения сопротивления изоляции сети ток нагрузки остался прежним). Данное состояние изоляции характеризуется как неисправное, но работоспособное.

Образование неисправного участка изоляции с сопротивлением ΔRi равносильно подключению этого сопротивления параллельно к сопротивлению, имеющего исходное текущее значение сопротивления изоляции сети Ri и получению его последующего текущего значения Ri+1:

Откуда сопротивление неисправного участка изоляции будет:

Таким образом, предлагаемый способ позволяет судить о снижении сопротивления изоляции сети (или ее части), связанного с образованием неисправного участка изоляции и определять величину ее сопротивления.

Источники информации

1. Иванов Е.А. и др. Безопасность электроустановок и систем автоматики. - СПб.: Элмор, 2003.

2. Справочник судового электротехника, том 1, издание 2-е, переработанное и дополненное. - Л.: Судостроение, 1980.

Способ определения аварийного снижения сопротивления изоляции судовой электрической сети и определения сопротивления неисправного участка изоляции, заключающийся в том, что определяют нижнюю границу диапазона нормальных изменений сопротивления изоляции сети, отличающийся тем, что за указанную границу принимают нижнюю границу доверительного интервала статистической зависимости случайных величин: сопротивления изоляции сети и тока нагрузки, а в процессе эксплуатации сети непрерывно измеряют ее общее сопротивление изоляции и соответствующий ему общий ток нагрузки, при снижении сопротивления изоляции сети его текущие значения и соответствующие им значения тока нагрузки используют как координаты точек на координатной плоскости статистической зависимости случайных величин: сопротивления изоляции сети и тока нагрузки, и в случае, когда значение сопротивления изоляции сети оказывается за пределами нижней границы доверительного интервала статистической зависимости случайных величин сопротивления изоляции сети и тока нагрузки, судят об аварийном снижении сопротивления изоляции и определяют сопротивление неисправного участка изоляции путем вычисления сопротивления дополнительной утечки через изоляцию.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО СНИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ СУДОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОГО УЧАСТКА ИЗОЛЯЦИИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО СНИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ СУДОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОГО УЧАСТКА ИЗОЛЯЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 139.
29.11.2019
№219.017.e805

Система для подъема затонувших подводных лодок

Изобретение относится с судоподъемным средствам и предназначено для подъема затонувших подводных лодок, оборудованных подъемными обухами. Предложена система для подъема затонувшей подводной лодки, включающая размещенные на подводной лодке подъемные обухи, стыковочные узлы (обушки) для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707472
Дата охранного документа: 26.11.2019
29.11.2019
№219.017.e81e

Устройство компенсации динамических нагрузок в буксирной линии

Изобретение относится к области буксировки объектов, в частности к устройствам, входящим в состав буксирной линии при буксировке в кильватер. Буксирная линия включает буксирный синтетический канат, одеваемый на канат утяжелитель расчетной массы, состоящий из соединяемых между собой половинок с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707479
Дата охранного документа: 26.11.2019
13.12.2019
№219.017.ed0b

Способ определения распределения электрического напряжения по слоям изоляции электрической машины

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для нахождения распределения электрического напряжения по слоям изоляции обмотки электрической машины для оценки изменения ее электрической прочности. Сущность: к обесточенной обмотке электрической машины и ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708685
Дата охранного документа: 11.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee1e

Импульсный движитель для морских сред

Изобретение относится к основным элементам судового оборудования и может быть использовано в качестве подводного движителя для морских сред. Импульсный движитель для морских сред содержит по меньшей мере один корпус с каналом для впуска и выпуска воды, в котором установлены электроды для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709082
Дата охранного документа: 13.12.2019
21.12.2019
№219.017.efee

Устройство для определения температурных линейных расширений твердых материалов

Изобретение относится к средствам измерения (дилатометрии) температурных линейных деформаций твердых материалов. Устройство содержит основание, в котором в верхней части по центральной оси выполнен Т-образный паз. С двух противоположных сторон основания установлены с возможностью продольного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709601
Дата охранного документа: 18.12.2019
24.12.2019
№219.017.f17d

Плавучий командный модуль подледного/подводного робототехнического комплекса

Изобретение относится к робототехническим комплексам освоения Мирового океана, предназначенным для проведения в условиях наличия ледового покрова подводно-технических и спасательных работ. Плавучий командный модуль подледного/подводного робототехнического комплекса содержит прочные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709982
Дата охранного документа: 23.12.2019
25.12.2019
№219.017.f24a

Способ передачи информации от подводного объекта на летательный аппарат

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в радиолокационных и гидроакустических системах при организации комбинированных каналов связи в морских условиях. Достигаемый технический результат – увеличение времени сеанса связи между движущимся подводным объектом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710026
Дата охранного документа: 24.12.2019
21.01.2020
№220.017.f7b8

Система погрузки оружия в пусковую установку корабля

Изобретение относится к системам погрузки оружия на корабли, в частности к системам погрузки ракет в транспортно-пусковых стаканах в вертикальные пусковые установки. В систему погрузки оружия, включающую вертикальную пусковую установку с крышкой, грузоподъемный кран, выносной пульт управления с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711378
Дата охранного документа: 16.01.2020
22.01.2020
№220.017.f808

Способ защиты от воздушной ударной волны автомобиля

Изобретение относится к автотранспорту, может быть использовано в грузовых автомобилях с бронированной грузовой платформой. Способ защиты от воздушной ударной волны автомобиля с бронированной грузовой платформой под тентом кузова включает установку на автомобиль маскировочного укрытия. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711529
Дата охранного документа: 17.01.2020
22.01.2020
№220.017.f85e

Способ обработки сигналов с гиперболической частотной модуляцией

Способ обработки сигналов с гиперболической частотной модуляцией относится к области гидроакустики и может быть использован в гидролокационных системах при обнаружении цели и определении ее координат и параметров движения. При разработанном способе обработки сигналов с гиперболической частотной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711420
Дата охранного документа: 17.01.2020
Показаны записи 31-37 из 37.
13.12.2019
№219.017.ed0b

Способ определения распределения электрического напряжения по слоям изоляции электрической машины

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для нахождения распределения электрического напряжения по слоям изоляции обмотки электрической машины для оценки изменения ее электрической прочности. Сущность: к обесточенной обмотке электрической машины и ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708685
Дата охранного документа: 11.12.2019
24.12.2019
№219.017.f17d

Плавучий командный модуль подледного/подводного робототехнического комплекса

Изобретение относится к робототехническим комплексам освоения Мирового океана, предназначенным для проведения в условиях наличия ледового покрова подводно-технических и спасательных работ. Плавучий командный модуль подледного/подводного робототехнического комплекса содержит прочные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709982
Дата охранного документа: 23.12.2019
20.02.2020
№220.018.045d

Способ навигационного обеспечения автономных необитаемых подводных аппаратов

Изобретение относится к области подводной навигации, а более конкретно к способам навигационного обеспечения стыковки автономных необитаемых подводных аппаратов (далее АНПА) с донными станциями. Предлагается способ навигационного обеспечения автономных необитаемых подводных аппаратов при их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714539
Дата охранного документа: 18.02.2020
02.03.2020
№220.018.0806

Способ оценки степени разрушения материалов при акустико-эмиссионном контроле процесса трения твёрдых, жидких и газообразных тел

Использование: для оценки степени разрушения материалов при акустико-эмиссионном контроле процесса трения твердых, жидких и газообразных тел. Сущность изобретения заключается в том, что для фиксации и преобразования акустических импульсов используется пьезодатчик с частотной характеристикой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715476
Дата охранного документа: 28.02.2020
21.03.2020
№220.018.0e5d

Способ снижения общих потерь в насосах различной конструкции

Изобретение относится к изготовлению насоса для энергетических установок. На поверхности деталей насоса в виде валов и осей под уплотнения, шеек валов под подшипники скольжения и зубчатых передач формируют покрытия из упомянутых материалов, имеющие адгезионное число не менее 600, на поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717128
Дата охранного документа: 18.03.2020
01.07.2020
№220.018.2d6b

Способ съёмки шельфовой поверхности дна акватории

Изобретение относится к исследованию шельфовой поверхности дна акватории и поиску его неоднородностей с использованием гидроакустических систем необитаемых подводных аппаратов. Технический результат: повышение точности определения координат при установке кессона заданной формы, врезающегося в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725106
Дата охранного документа: 29.06.2020
27.05.2023
№223.018.71fc

Способ заделки пробоины в корпусе судна электрифицированным пластырем

Изобретение относится к области аварийно-спасательных работ на судне. Предложен способ заделки пробоины в корпусе судна электрифицированным пластырем, заключающийся в том, что для наложения и фиксации пластыря без использования подкильных концов на пробоину с загнутыми наружу рваными краями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796114
Дата охранного документа: 17.05.2023
+ добавить свой РИД