×
26.05.2023
223.018.7011

Результат интеллектуальной деятельности: Способ предупреждения пожара из-за неисправности контактного соединения в электрической сети

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ неразрушающего контроля неисправностей в электрической сети, включает соединение вводного щита с двумя электроустановками, измеряют ток каждой электроустановки, полученные данные о величине тока передают в микроконтроллер, измеряют термоЭДС при включении каждой электроустановки, возникшее суммарное напряжение электрической сети уменьшают, фильтруют, выделяя термоЭДС, рассчитывают контактное сопротивление, пересчитывают термоЭДС на максимальный ток контактного соединения и сравнивают с заданным значением, принятым для соответствующей степени пожароопасности электрической сети и при превышении формируют сигнал пожароопасности контактного соединения. Техническим результатом при реализации заявленного решения настоящим является выявление неисправностей контактного соединения в электрической сети при подключении нагрузки с током потребления меньше номинального. 1 ил.

Изобретение относится к области мониторинга состояния контактных соединений в силовой электрической сети и может быть использовано для предупреждения пожара при неисправности контактного соединения в электрической сети или электроустановке и может найти применение в системах «Умный дом».

Известен способ предупреждения пожара при неисправности в электрической сети (п. 1 ф-лы RU 2159468), выбранный в качестве аналога, включающий измерение суммарного электрического тока в электрической сети, фильтрации первой гармоники или всего низкочастотного спектра измеренного суммарного тока, формировании суммарного сигнала второй и/или более высоких гармоник, его усилении, выпрямлении и накапливании в течение установленного времени, сравнении величины накопленного сигнала с заданным значением или с заданными значениями первого или более высоких уровней сравнения, принятыми для соответствующих степеней пожароопасности электрической сети, формировании сигнала или сигналов предупреждения о возникновении пожароопасной ситуации и/или формировании команды на отключение электрической сети в зависимости от величины накопленного сигнала.

Недостатком этого способа является невозможность распознавания в защищаемой цепи большого переходного сопротивления в безыскровом режиме. На этом уровне чувствительности какое-либо изменение сигнала датчика тока от большого переходного сопротивления в безыскровом режиме практически неразличимо, а повышение чувствительности (понижение порога срабатывания относительно амплитуды сигналов датчика тока) может приводить к ложным срабатываниям устройства.

Известен способ неразрушающего контроля неисправностей в электрической сети (RU 2762526), выбранный в качестве прототипа, включающий соединение вводного щита с двумя электроустановками через переходные сопротивления, уменьшение суммарного напряжения электрической сети, фильтрацию, определение момента включения и номера электроустановки по наличию тока, протекающего через эту электроустановку, передачу этих данных в микроконтроллер, анализ изменения термоЭДС при включении и выключении каждой электроустановки и ее сравнении с заданным значением, принятым для соответствующей степени пожароопасности электрической сети, формирование сигнала предупреждения о возникновении пожароопасной ситуации в зависимости от величины заданного значения сигнала, принятого для соответствующей степени пожароопасности.

Недостатком этого способа является невозможность выявления неисправностей контактного соединения в электрической сети при подключении нагрузки с током потребления меньше номинального.

Техническая проблема, решаемая настоящим изобретением - выявления неисправностей контактного соединения в электрической сети при подключении нагрузки с током потребления меньше номинального.

Предложенный способ предупреждения пожара из-за неисправностей контактного соединения в электрической сети, включающий соединение вводного щита с двумя электроустановками через контактное соединение, уменьшение суммарного напряжения электрической сети, фильтрацию, определение момента включения и номера электроустановки по наличию тока, протекающего через эту электроустановку, передачу этих данных в микроконтроллер, формирование сигнала предупреждения о возникновении пожароопасной ситуации в зависимости от величины заданного значения сигнала, принятого для соответствующей степени пожароопасности.

Согласно изобретению измеряют величину тока через включенную электроустановку, полученные данные о токе включенной электроустановки передают в микроконтроллер, рассчитывают величину контактного сопротивления, пересчитывают термоЭДС на максимальный ток контактного соединения, который сравнивают с заданным значением, принятым для соответствующей степени пожароопасности электрической сети.

За счет измерения величины тока через включенную электроустановку, передаче в микроконтроллер полученных данных о токе включенной электроустановки, расчете величины контактного сопротивления, пересчете термоЭДС на максимальный ток контактного соединения появилась возможность предупреждения пожара из-за неисправностей контактного соединения в электрической сети.

При протекании тока через переходное сопротивление контакта на нем выделится тепло и по эффекту Зеебека появится термоЭДС в виде постоянного напряжения, величина которого прямо пропорциональна разности температур контактов проводника:

(1)

где T2 и T1 - температура горячего и холодного контакта соответственно; S1 и S2 коэффициенты Зеебека для первого и второго материала соответственно, α – коэффициент термо-ЭДС контактной пары, ΔT – разность температуры.

Мощность, выделяемая на контактном соединении, можно определить из тока и сопротивления:

(2)

где I – действующее значение силы тока, протекающего через контактное сопротивление; R – контактное сопротивление.

Из закона Джоуля — Ленца можно вычислить выделяемое тепло:

(3)

где dQ – количество тепла; t – время протекания тока.

Часть этого тепла нагревает контактное сопротивление, что приводит к повышению его температуры, а оставшаяся часть отводится за счет теплоотдачи. Тепло идущее на нагрев контактного сопротивления можно определить из выражения:

(4)

где m – вес контакта; с – удельная теплоемкость материала контакта.

Тепло, рассеиваемое контактом за время dt определяется из формулы:

(5)

где К – общий коэффициент теплоотдачи, учитывающий все ее виды; S – поверхность охлаждения контакта.

Уравнение теплового баланса имеет вид:

(6)

где dQ2 – часть тепла, отводящаяся за счет теплоотдачи.

Учитывая (3), (4) и (5) уравнение теплового баланса примет вид:

(7)

Отсюда находят контактное сопротивление:

(8)

Полученное значение R используется для расчета изменения температуры при номинальном токе через контактное сопротивление:

(9)

Полученное значение ΔT используют для расчета термоЭДС в соответствии с формулой (1), которое сравнивается с заданным значением, принятым для соответствующей степени пожароопасности электрической сети и при необходимости осуществляется выработка сигнала предупреждения о возникновении пожароопасной ситуации.

На фиг. 1 представлена схема устройства для осуществления предлагаемого способа.

В таблице 1 приведены результаты контроля термоЭДС и формирование сигнала пожароопасности.

Способ предупреждения пожара из-за неисправностей контактного соединения в электрической сети осуществлен с помощью устройства (фиг. 1), содержащего вводной щит 1, к которому через электрическую сеть 2, первое контактное соединение 3 и первый датчик тока 4 (ДТ1) подключена первая электроустановка 5 (ЭУ), а также через второе контактное соединение 6 и второй датчик тока 7 (ДТ2) подключена вторая электроустановка 8 (ЭУ). К электрической сети 2 последовательно подключены высоковольтный делитель 9, фильтр низкой частоты 10 (ФНЧ), первый усилитель 11, первый аналого-цифровой преобразователь 12 (АЦП 1), микроконтроллер 13 (МК), к которому подключены первый 14 и второй 15 индикаторы. Первый датчик тока 4 (ДТ1) подключен к микроконтроллеру 13 (МК) через второй усилитель 16 и второй аналого-цифровой преобразователь 17 (АЦП 2), второй датчик тока 7 (ДТ2) подключены к микроконтроллеру 13 (МК) через третий усилитель 18 и третий аналого-цифровой преобразователь 19 (АЦП 3).

Контактные соединения 3 и 6 выполнены на стандартных розетках, например, фирмы Legrand модель Cariva 773659 с максимальным током 16 А, первый и второй датчики тока 4 и 7 выполнены на стандартных датчиках Холла, например, фирмы Allegro модель ACS758LCB-100B. Высоковольтный делитель 8 выполнен на 10 резисторах МЛТ 2. Фильтр низкой частоты 9 (ФНЧ) и усилители 10, 16 и 18 выполнены на операционном усилителе, например К140УД6. Аналого-цифровые преобразователи 11 (АЦП 1), 17 (АЦП 2), и 17 (АЦП 3) выполнены на стандартной микросхеме АЦП К572ПВ3. Микроконтроллер 13 типовой, например, АРДУИНО. Индикаторы 14 и 15 выполнены на двух светодиодах, например АЛ307.

Предлагаемым способом был проведен контроль неисправности контактного соединения электрической плиты и настольной лампы с электрической сетью.

Процедура контроля. В электрическую сеть 2 напряжением 220 вольт 50Гц через первое контактное соединение 3 и первый датчик тока 4 (ДТ1) подключили первую электроустановку 5 (электрическую плиту мощностью 1,8 кВт). Через второе контактное соединение 6 и второй датчик тока 7 (ДТ2) подключили вторую электроустановку 8 (ЭУ2), в качестве которой использовали настольную лампу мощностью 95 Вт.

Сначала включили первую электроустановку 5 в электрическую сеть 2. На выходе первого датчика тока 4 (ДТ 1) появился сигнал, который через второй усилитель 16 и второй аналого-цифровой преобразователь 16 (АЦП 2) в цифровом виде поступил на микроконтроллер 13 (МК). В это же время измерили термоЭДС и пересчитали ее на ток 16 А. Для увеличения термоЭДС первого контактного соединения (что равносильно увеличению контактного сопротивления) поместили первое контактное соединение в термокамеру и нагрели до температуры 100±5°С. На выходе первого датчика тока 4 (ДТ 1) появился сигнал, который поступил через второй усилитель 16 и второй аналого-цифровой преобразователь 17 (АЦП 2) в цифровом виде в микроконтроллер 13 (МК). В это же время измерили термоЭДС, пересчитали ее на ток 16 А. Затем выключили первую электроустановку 5.

Результаты измерения термоЭДС приведены в таблице 1, из которой видно, что при превышении сигнала термоЭДС 0,5 В, микроконтроллер 13 выдал сигнал пожароопасности на первый индикатор 14.

Затем включили вторую электроустановку 8 в электрическую сеть 2. На выходе второго датчика тока 7 (ДТ 1) появился сигнал, который поступил через третий усилитель 18 и третий аналого-цифровой преобразователь 19 (АЦП 3) в цифровом виде в микроконтроллер 13 (МК). В это же время измерили термоЭДС, пересчитали ее на ток 16 А. Для увеличения термоЭДС второго контактного соединения (что равносильно увеличению контактного сопротивления) поместили второе контактное соединение в термокамеру и нагрели до температуры 100±5°С. На выходе второго датчика тока 4 (ДТ 1) появился сигнал, который поступил через третий усилитель 18 и третий аналого-цифровой преобразователь 19 (АЦП 3) в цифровом виде в микроконтроллер 13 (МК). В это же время измерили термоЭДС, пересчитали ее на ток 16 А. Затем выключили вторую электроустановку 8.

Результаты измерения термоЭДС приведены в таблице 1, из которой видно, что при превышении сигнала термоЭДС 0,2 В, микроконтроллер 13 выдал сигнал пожароопасности на индикатор 14.

Следовательно, использование заявляемого способа позволяет выявить неисправность контактного соединения в электрической сети при подключении двух электроустановок и предупредить пожар.

Таблица 1.

Первое контактное соединение Второе контактное соединение Сигнал
пожароопасности
Температура С° ТермоЭДС, мВ Пересчитанная термоЭДС, мВ Температура С° ТермоЭДС, мВ Пересчитанная термоЭДС, мВ
комнатная 24±
0,01
42±0,02 Первый индикатор - нет
100±5 120±4 244±9 Первый индикатор - да
комнатная 0,125±0,005 34±0,3 Второй индикатор - нет
60±5 0,921±0,3 268±5 Второй индикатор - да

Способ неразрушающего контроля неисправностей в электрической сети, включающий соединение вводного щита с двумя электроустановками через контактное соединение, уменьшение суммарного напряжения электрической сети, фильтрацию, определение момента включения и номера электроустановки по наличию тока, протекающего через эту электроустановку, передачу этих данных в микроконтроллер, формирование сигнала предупреждения о возникновении пожароопасной ситуации в зависимости от величины заданного значения сигнала, принятого для соответствующей степени пожароопасности, отличающийся тем, что измеряют величину тока через включенную электроустановку, полученные данные о токе включенной электроустановки передают в микроконтроллер, рассчитывают величину контактного сопротивления, пересчитывают термоЭДС на максимальный ток контактного соединения, который сравнивают с заданным значением, принятым для соответствующей степени пожароопасности электрической сети.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-23 из 23.
05.06.2023
№223.018.7799

Меандровая линия задержки с лицевой связью, защищающая от электростатического разряда

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для защиты радиоэлектронной аппаратуры от электростатического разряда. Технический результат заключается в уменьшении габаритов линии связи без ухудшения ослабления сверхкоротких импульсов. Линия задержки состоит из одного опорного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796636
Дата охранного документа: 29.05.2023
17.06.2023
№223.018.7ddd

Зеркально-симметричный модальный фильтр на двухсторонней печатной плате, защищающий от сверхкоротких импульсов

Использование: в области электротехники для защиты радиоэлектронной аппаратуры от сверхкоротких импульсов. Технический результат – обеспечение защиты от сверхкоротких импульсов при упрощении конструкторской реализации. Устройство состоит из шести в поперечном сечении прямоугольных проводников...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002784040
Дата охранного документа: 23.11.2022
17.06.2023
№223.018.7ded

Двухотрезковая микрополосковая линия с двумя симметричными проводниками сверху, защищающая от сверхкоротких импульсов

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для защиты электрических цепей от сверхкоротких импульсов. Техническим результатом является увеличенное ослабление СКИ. Для этого предлагается микрополосковая линия, состоящая из опорного проводника в виде проводящего слоя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002788187
Дата охранного документа: 17.01.2023
Показаны записи 21-27 из 27.
08.05.2019
№219.017.4919

Способ измерения теплового сопротивления между корпусом полупроводникового прибора и радиатором охлаждения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к неразрушающему контролю, и может быть использовано для измерения тепловых параметров полупроводниковых приборов после изготовления и монтажа на радиатор охлаждения. Предложен способ измерения теплового сопротивления между корпусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686859
Дата охранного документа: 06.05.2019
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
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
24.10.2019
№219.017.d954

Способ компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора

Использование: для компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют излучение и прием ультразвуковых волн на двух частотах с разными периодами, измерение временных интервалов между излученными и принятыми ультразвуковыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703834
Дата охранного документа: 22.10.2019
24.10.2019
№219.017.d9ab

Устройство компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора

Использование: для компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора. Сущность изобретения заключается в том, что устройство компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора содержит блок управления и индикации, который соединен с первым и вторым генераторами. Первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703836
Дата охранного документа: 22.10.2019
21.04.2023
№223.018.501f

Способ компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора

Использование: изобретение относится к ультразвуковым локационным измерителям уровня жидкости и сыпучих продуктов в резервуарах на автозаправочных станциях и нефтебазах, а также в химической, нефтяной, пищевой и других отраслях народного хозяйства. Сущность: способ компенсации погрешности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748137
Дата охранного документа: 19.05.2021
+ добавить свой РИД