×
15.10.2019
219.017.d5e0

Результат интеллектуальной деятельности: Способ многоканального непрерывного контроля и прогнозирования сопротивления растеканию тока заземлителей на объекте

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для измерения сопротивления растеканию тока на объектах, использующих несколько заземлителей. Способ многоканального непрерывного контроля и прогнозирования сопротивления растеканию тока заземлителей на объекте заключается в том, что устанавливают вспомогательные потенциальные электроды по количеству заземлителей на объекте, определяют внешнюю контактную разность потенциалов между заземляющими устройствами и вспомогательными потенциальными электродами, соединяют заземления и вспомогательные потенциальные электроды через высокоомные нагрузочные сопротивления и последовательно включенные амперметры, измеряют ток, протекающий через нагрузочные сопротивления. При этом вводят и запоминают пороговые значения сопротивления растеканию тока, задают требуемую периодичность и очередность измерений сопротивления растеканию тока всех заземлителей объекта. Далее разворачивают локальную вычислительную сеть объекта, преобразуют измеренное значение тока и напряжения в цифровую форму, формируют и передают полученные цифровые значения, характеризующие состояние i-го заземлителя в электронный журнал контроля сопротивления растеканию тока. На основе переданных значений вычисляют и запоминают сопротивление растеканию тока (СРТ) каждого заземлителя. Путем сравнения заданного порогового значения СРТ и полученных данных формируют сигнал о невыполнении заданных требований. Аппроксимируют множество ранее полученных значений сопротивления растеканию тока и осуществляют прогнозирование СРТ для каждого заземлителя. Техническим результатом является повышение своевременности получения данных о СРТ всех заземлителей объекта, а также возможность прогнозирования времени и условий возможного нарушения заданных требований. 2 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для измерения сопротивления растеканию тока на объектах, использующих несколько заземлителей.

Известен «Способ и устройство для измерения сопротивления заземлителя» по патенту РФ №2321009, МПК G01R 27/20 (2006.01), опубл. 27.03.08 г., бюл. №9. Способ заключается в измерении сопротивления заземляющего устройства в минимальный отрезок времени, исключающий срабатывание защиты от замыкания на землю от замыкания на землю фазного провода.

Недостатком данного способа является узкая область его применения, обусловленная тем, что в способе-аналоге требуется наличие фазного провода электрической сети напряжением 220 В и цифрового тиристорного измерителя тока замыкания на землю, а также недостаточная периодичность проводимых измерений, по сравнению с изменениями окружающих факторов, влияющих на заземлитель.

Известен «Способ измерения сопротивления заземляющего устройства при электроснабжении по кабельной линии» по патенту РФ №2461012 от 10.09.12 г., бюл. №25, позволяющий проводить оценку соответствия сопротивления заземляющего устройства требованиям ПУЭ без отключения электроустановки. Способ включает измерение с помощью токоизмерительных клещей тока в нулевой жиле кабельной линии и одновременно тока, протекающего через заземляющее устройство.

Недостатком данного способа является узкая область его применения, обусловленная тем, что в способе-аналоге измерение сопротивления заземляющего устройства возможно только в предположении, что в кабельной линии постоянно протекает электрический ток, а также недостаточная периодичность проводимых измерений, по сравнению с изменениями окружающих факторов, влияющих на заземлитель.

Известен способ измерения сопротивления заземляющего устройства по методу амперметра и вольтметра (М. И. Михайлов, С.А. Соколов. Заземляющие устройства в установках электросвязи. - Москва: Связь, 1971 г.)

Недостатком данного способа является необходимость наличия переносного источника измерительного электрического тока (генератора), токового электрода, который нужно забивать в землю, а затем извлекать его из земли, и наличия катушки с соединительными проводами, что делает способ сравнительно сложным и дорогим, а также недостаточная периодичность проводимых измерений, по сравнению с изменениями окружающих факторов, влияющих на заземлитель.

Кроме того, основным недостатком всех известных аналогов является высокая трудоемкость измерения сопротивления растеканию тока, а также отсутствие возможности автоматизированного проведения измерений и обеспечения возможности прогнозирования характера изменения измеряемых значений.

Известен «Способ измерения сопротивления растекания тока» по патенту РФ №2617563, МПК G01R 27/20 (2006.01), опубл. 25.04.17 г., бюл. №12, который наиболее близок к предлагаемому решению и выбран в качестве прототипа.

Способ измерения сопротивления растеканию тока, согласно изобретению, заключается в том, что устанавливают вспомогательный потенциальный электрод, выполненный из материала, обеспечивающий максимальную внешнюю контактную разность потенциалов по отношению к заземлению, определяют внешнюю контактную разность потенциалов с помощью вольтметра с высоким внутренним сопротивлением, соединяют заземление и вспомогательный потенциальный электрод через высокоомное нагрузочное сопротивление и последовательно включенный амперметр, измеряют ток, протекающий через нагрузочное сопротивление. Вычисляют сопротивление растеканию тока, применяя закон Ома для полной цепи. Техническим результатом от использования способа является снижение трудоемкости и затрат на измерения сопротивления растеканию тока.

Недостатком способа-прототипа является отсутствие возможности автоматизированного проведения измерений и обеспечения возможности прогнозирования характера изменения измеряемых значений

Предлагаемый способ базируется на возможности преобразования измеренных значений тока и напряжения в цифровую форму с помощью аналого-цифровых преобразователей (АЦП), формировании и передачи по локальным вычислительным сетям объектов в устройства регистрации, обработки и хранения пакетов, содержащих данные об условном номере заземлителя, значениях напряжения, тока и времени измерения.

Техническим результатом способа, является контроль всех заземлителей объекта, повышение своевременности получения данных о сопротивлении растеканию тока и снижения вероятности превышения сопротивления растеканию тока по отношению к установленным нормам за счет повышения периодичности измерений, а также обеспечение возможности прогнозирования изменения измеряемых значений.

Технический результат достигается, что в известном способе измерения сопротивления растеканию тока, заключающемся в том, что устанавливают вспомогательные потенциальные электроды по количеству заземлителей на объекте, определяют внешнюю контактную разность потенциалов между заземляющими устройствами и вспомогательными потенциальными электродами, соединяют заземления и вспомогательные потенциальные электроды через высокоомные нагрузочные сопротивления и последовательно включенные амперметры, измеряют ток, протекающий через нагрузочные сопротивления, отличающийся тем, что вводят и запоминают пороговые значения сопротивления растеканию тока, задают требуемую периодичность и очередность измерений сопротивления растеканию тока всех заземлителей объекта, разворачивают локальную вычислительную сеть объекта, преобразуют измеренное значение тока и напряжения в цифровую форму с помощью аналого-цифровых преобразователей, формируют и передают по локальной вычислительной сети объекта в устройство регистрации, обработки и хранения пакет, содержащий данные о условном номере заземлителя, значениях напряжения, тока и времени измерения, на основе полученных данных в устройстве управления вычисляют сопротивление растеканию тока каждого заземлителя и запоминают в электронный журнал контроля сопротивления растеканию тока, сравнивают вычисленные значения сопротивления растеканию тока с пороговым значением, если вычисленные значения сопротивления растеканию тока превышают заданные пороговые значения, то формируют сигнал о превышении порогового значения сопротивления растеканию тока, аппроксимируют данные о сопротивлении растеканию тока каждого заземлителя, прогнозируют значение сопротивления растеканию тока каждого заземлителя на время, достаточное для проведения восстановительных работ, если вычисленные значения сопротивления растеканию тока не превышают заданные пороговые значения, выполняют действия по аппроксимации данных о сопротивлении растеканию тока каждого заземлителя и прогнозированию значений сопротивления растеканию тока каждого заземлителя.

Таким образом, заявленный способ заключается в том, что к управляющей электронно-вычислительной машине (ЭВМ) через локальную вычислительную сеть (ЛВС), подключают специальные устройства, с индивидуальным сетевым адресом, осуществляющие аналого-цифровое преобразование напряжений и токов, характеризующих состояние заземлителей. Формируют пакет с данными и передают полученные цифровые значения. На основе переданных значений вычисляют и запоминают сопротивление растеканию тока (СРТ) каждого заземлителя. Путем сравнения заданного порогового значения СРТ и полученных данных формируют сигнал о невыполнении заданных требований. Аппроксимируют множество ранее полученных значений сопротивления растеканию тока и осуществляют прогнозирование СРТ для каждого заземлителя.

Заявленное техническое решение поясняется следующими чертежами:

Фиг. 1 - схема, поясняющая способ измерения сопротивления растеканию тока согласно прототипу,

Фиг. 2 - блок-схема алгоритма, реализующего предлагаемый способ.

Заявленный способ реализуется следующим образом.

В управляющую электронно-вычислительную машину (ЭВМ) вводят и запоминают пороговые значения сопротивления растеканию тока (СРТ), задают требуемую периодичность и очередность измерений СРТ всех заземлителей объекта (бл. 7, фиг. 2).

Схема измерения СРТ представлена на фиг. 1.

На некотором расстоянии от каждого измеряемого заземления устанавливают в землю 2 вспомогательные потенциальные электроды 5 из материала, образующего пару по отношению к заземлителю с максимальной разностью потенциалов (бл. 8, фиг. 2). В целом разность потенциалов на зажимах 1', 5' (фиг. 1) зависит от качества земли между двумя электродами (своеобразный электролит: вода и растворимые минералы в различных сочетаниях).

Разворачивают локальную вычислительную сеть объекта (бл. 9, фиг. 2).

Измеряют напряжение между заземлителями и вспомогательными электродами и токи, протекающие через нагрузочные сопротивления (бл. 10, фиг. 2). Напряжение на зажимах 1', 5' (фиг. 1) измеряют вольтметром 4. Параллельно вольтметру на зажимы 1' и 5' подключается последовательно цепь из высокоомного нагрузочного сопротивления Rн и амперметра 3, при помощи которого измеряют ток.

Преобразуют измеренные значение тока и напряжения в цифровую форму с помощью АЦП (бл. 11, фиг. 2).

Затем формируют и передают по локальной вычислительной сети объекта (ЛВС) объекта в устройство регистрации, обработки и хранения пакет, содержащий данные об условном номере заземлителя, значениях напряжения, тока, сопротивлении нагрузки и времени измерения (бл. 12, фиг. 2).

В устройстве управления, с помощью полученных данных, вычисляют СРТ каждого заземлителя 6 Rз по формуле (бл. 13, фиг. 2):

Запоминают значения СРТ в электронный журнал контроля сопротивления растеканию тока (бл. 14, фиг. 2).

Сравнивают СРТ с пороговым значением (бл. 15, фиг. 2).

При превышении пороговых значений и формируют сигнал о превышении порогового значения (бл. 16, фиг. 2).

Далее аппроксимируют данные о сопротивления растеканию тока каждого заземлителя (бл. 17, фиг. 2) и прогнозируют значение сопротивления растеканию тока каждого заземлителя на время, достаточное для проведения восстановительных работ (бл. 18, фиг. 2).

Благодаря использованию аналого-цифровых преобразователей для формирования и передачи по локальным вычислительным сетям объектов в устройства регистрации, обработки и хранения пакетов данных, обеспечивается контроль всех заземлителей объекта, повышение своевременности получения данных о сопротивления растеканию тока и снижения вероятности превышения сопротивления растеканию тока по отношению к установленным нормам, за счет повышения периодичности измерений и обеспечение возможности прогнозирования изменения измеряемых значений, достигается технический результат.

Способ многоканального непрерывного контроля и прогнозирования сопротивления растеканию тока заземлителей на объекте, заключающийся в том, что устанавливают вспомогательные потенциальные электроды по количеству заземлителей на объекте, определяют внешнюю контактную разность потенциалов между заземляющими устройствами и вспомогательными потенциальными электродами, соединяют заземления и вспомогательные потенциальные электроды через высокоомные нагрузочные сопротивления и последовательно включенные амперметры, измеряют ток, протекающий через нагрузочные сопротивления, отличающийся тем, что вводят и запоминают пороговые значения сопротивления растеканию тока, задают требуемую периодичность и очередность измерений сопротивления растеканию тока всех заземлителей объекта, разворачивают локальную вычислительную сеть объекта, преобразуют измеренное значение тока и напряжения в цифровую форму с помощью аналого-цифровых преобразователей, формируют и передают по локальной вычислительной сети объекта в устройство регистрации, обработки и хранения пакет, содержащий данные о условном номере заземлителя, значениях напряжения, тока и времени измерения, на основе полученных данных в устройстве управления вычисляют сопротивление растеканию тока каждого заземлителя и запоминают в электронный журнал контроля сопротивления растеканию тока, сравнивают вычисленные значения сопротивления растеканию тока с пороговым значением, если вычисленные значения сопротивления растеканию тока превышают заданные пороговые значения, то формируют сигнал о превышении порогового значения сопротивления растеканию тока, аппроксимируют данные о сопротивлении растеканию тока каждого заземлителя, прогнозируют значение сопротивления растеканию тока каждого заземлителя на время, достаточное для проведения восстановительных работ, если вычисленные значения сопротивления растеканию тока не превышают заданные пороговые значения, выполняют действия по аппроксимации данных о сопротивлении растеканию тока каждого заземлителя и прогнозированию значений сопротивления растеканию тока каждого заземлителя.
Способ многоканального непрерывного контроля и прогнозирования сопротивления растеканию тока заземлителей на объекте
Способ многоканального непрерывного контроля и прогнозирования сопротивления растеканию тока заземлителей на объекте
Способ многоканального непрерывного контроля и прогнозирования сопротивления растеканию тока заземлителей на объекте
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-64 из 64.
23.05.2023
№223.018.6d55

Способ мониторинга состояния электрических сетей и сетей связи

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к способам, системам и устройствам для измерения параметров электрических сетей и сетей связи, контроля состояния их элементов. Технический результат: сокращение количества контролируемых параметров и количества измерительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764656
Дата охранного документа: 19.01.2022
06.06.2023
№223.018.7947

Способ передачи данных в сетях связи с нестабильными характеристиками элементов

Изобретение относится к области передачи данных в системах связи. Техническим результатом является повышение вероятности передачи данных на информационных направлениях при их передаче в сетях связи с нестабильными характеристиками элементов. Технический результат достигается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747092
Дата охранного документа: 26.04.2021
16.06.2023
№223.018.7b59

Способ физического разнесения трактов приема и передачи данных в условиях деструктивных программных воздействий

Изобретение относится к области телекоммуникаций, а именно к способам передачи данных в системах связи. Техническим результатом является повышение защищенности корреспондентов и элементов сети связи от деструктивных программных воздействий. Технический результат достигается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002751987
Дата охранного документа: 21.07.2021
16.06.2023
№223.018.7d4d

Способ моделирования множества независимых виртуальных сетей связи на основе одной физической сети

Изобретение относится к области моделирования сетей связи и может быть использовано при проектировании систем и сетей связи на физическом и логическом уровне. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей средств и способов моделирования за счет расширения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748139
Дата охранного документа: 19.05.2021
Показаны записи 71-80 из 88.
25.06.2020
№220.018.2aec

Способ обучения методом последовательно-адаптивной активизации разноуровневых потенциалов обучающихся по результатам тестирования с помощью средств автоматизации

Изобретение относится к области образования, а именно к способам обучения с применением средств автоматизации. Техническим результатом, достигаемым при применении предлагаемого способа, является сокращение времени выявления неэффективности дополнительного педагогического воздействия на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724411
Дата охранного документа: 23.06.2020
10.07.2020
№220.018.30ed

Способ идентификации элементов сложной системы в переменных условиях

Изобретение относится к области вычислительной техники. Техническим результатом является повышение достоверности идентификации элементов сложной системы в переменных условиях. Раскрыт способ идентификации элементов сложной системы в переменных условиях, заключающийся в том, что регистрируют по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726027
Дата охранного документа: 08.07.2020
10.07.2020
№220.018.30fd

Способ формирования идентификационного кода информационно-защитной этикетки с заданным уровнем уникальности

Изобретение относится к способам производства средств идентификации изделий, которые могут быть использованы для защиты изделий от подделок и копирования, а также для полной идентификации товарных знаков. Технический результат изобретения заключается в формировании идентификационного кода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726040
Дата охранного документа: 08.07.2020
15.07.2020
№220.018.3287

Способ резервного копирования состояния сложного объекта

Изобретение относится к вычислительной технике, в частности к способам резервного копирования для поддержания актуальных баз данных работоспособных резервных копий состояния сложных объектов. Технический результат - снижение затрат ресурсов вычислительной мощности, оперативной памяти, хранилища...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726318
Дата охранного документа: 13.07.2020
12.04.2023
№223.018.478d

Способ установки, контроля и восстановления программного обеспечения, сложных программно-аппаратных объектов

Изобретение относится к области обработки цифровых данных с помощью электрических устройств, а в частности к резервному копированию и восстановлению. Техническим результатом является снижение время восстановления работоспособности сложного программно-аппаратного объекта. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742675
Дата охранного документа: 09.02.2021
12.04.2023
№223.018.481a

Способ моделирования подключения мобильных элементов корпоративной системы управления к стационарной сети связи

Изобретение относится к способу моделирования подключения мобильных элементов корпоративной системы управления к стационарной сети связи. Технический результат заключается в автоматизации моделирования подключения мобильных элементов корпоративной системы управления к стационарной сети связи. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746670
Дата охранного документа: 19.04.2021
12.04.2023
№223.018.482f

Способ скрытного информационного обмена

Изобретение относится к области электросвязи. Технический результат заключается в повышении скрытности передачи информации в процессе информационного обмена за счет того, что формируют массив для запоминания битовой последовательности сообщения , формируют БД цифровых записей, из БД выбирают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746219
Дата охранного документа: 09.04.2021
12.04.2023
№223.018.49ac

Способ контроля многопараметрического объекта

Изобретение относится к вычислительной технике, в частности, к способам контроля. Технический результат изобретения заключается в снижении избыточности результатов контроля, нагрузки на средства контроля и автоматизации управления сложного объекта и объема передаваемых данных о результатах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764389
Дата охранного документа: 17.01.2022
15.05.2023
№223.018.5bb5

Способ индивидуальной коррекции параметров технических каналов передачи образовательного контента, воспринимаемого органами слуха

Изобретение относится к области акустики. Способ индивидуальной коррекции параметров технических каналов передачи образовательного контента, воспринимаемого органами слуха, заключатся в генерации акустических колебаний. При этом предварительно производят условную нумерацию рабочих мест...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752755
Дата охранного документа: 02.08.2021
15.05.2023
№223.018.5bb6

Способ индивидуальной коррекции параметров технических каналов передачи образовательного контента, воспринимаемого органами слуха

Изобретение относится к области акустики. Способ индивидуальной коррекции параметров технических каналов передачи образовательного контента, воспринимаемого органами слуха, заключатся в генерации акустических колебаний. При этом предварительно производят условную нумерацию рабочих мест...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752755
Дата охранного документа: 02.08.2021
+ добавить свой РИД