Применяющиеся для определения влажности изоляции электрических машин емкостные методы могут быть связаны или могут быть не связаны с нагревом испытуемого объекта.
Метод, требующий нагрева объекта, основанный на зависимости емкости увлажненной изоляции от температуры, является трудоемким, дорогостоящим и не всегда может быть применим.
Использование метода, не требующего нагрева объекта, основанного на зависимости емкости увлажненной изоляции от частоты, в некоторых случаях (например, при низких температурах испытуемого объекта) встречает затруднения из-за падения чувствительности метода с понижением температуры объекта.
Повышение чувствительности метода может быть достигнуто путем использования очень низких частот переключения, что требует применения фильтров сглаживания измеряемого тока € очень большим временем установления; последнее делает работу с прибором чрезвычайно затруднительной. Кроме того, вследствие уменьшения средней величины измеряемого тока пропорционально понижению частоты переключения, возникают затруднения, обычные при
измерении очень малых постоянных токов.
Предлагаемый способ свободен от указанных недостатков, он основан на использовании зависимости величины абсорбционных составляющих емкости изоляции от увлажненности II осуществляется подобно известному способу, при котором объект разряжается на баллистический гальванометр, путем заряда измеряемого объекта от источника постоянного тока и последующего однократного разряда его на измерительную цепь.
Особенностью предлагаемого способа, обеспечивающей достижение большей зависимости емкости измеряемого объекта от степени его увлажненности и упрощение процесса измерения, является определение 3)той емкости при однократном разряде объекта на цепь с заданной временной характеристикой по максимальному значению напряжения на этой цепи.
Для измерения максимального значения напряжения может быть использован вольтметр запоминающего типа.
На чертеже представлена принципиальная электрическая схема устройства для осуществления предлагаемого способа. В положении / переключате.чя /7 объект заряжается, а с переводом переклрочателя /7 и положение 2 объект разряжается на входной контур с регулируемой постоянной времени, состоящей из сопротивления jR, и конденсатора Сь Импзльс напряжения на входном контуре приложен к сетке усилителя с катодным повторителем Л на входе и лампой Л2, с зaзeJMлeннoй сеткой на выходе. Усилитель связан через катодный новторнтель Лз с запоминающей цепью, нредставляющей собой конденсатор 0-2 больщой емкости, заряжающийся через диод Л. Напряжение на конденсаторе С., измеряется катодным вольтметром, состоящим из двух соединенных по мостовой схеме триодов Лз и Л, между катодными нагрузками которых включен измерительный прибор и. Для разряда конденсатора Са на сопротивление R-2 перед каждым новым измерением предназначена кнопка сброса /С. Потенциометр Кя служит для установки нзля измерительного прибора. С помощью этого устройства производится измерение амплитуды импульса напряжения, возникающего при разрядке испытуемого объекта, заряженного от источника постоянного напряжения, на входной контур с заданной временной характеристикой. Для экспоненциальной кривой абсорбции изоляции напряжение на контуре RiCi (входном контуре) Е С, L. е s/.kf, , С. К j - Е - зарядное напряжение Cl - абсорбционная емкость, TI - постоянная времени кривой абсорбции, С - входная емкость, iz - постоянная времени входного контура. Из рассмотрения приведенной зависимости видно, что максимальное значение напряжения на входном контуре зависит от величины абсорбционной емкости. Этот вывод можно распространить и на случай кривой абсорбции любой формы, которую, как известно, можно представить в виде суммы экспоненциальных составляющих. Соответствующим подбором временных характеристик входного контура можно добиться для емкости изоляции раздельного измерения геометрической составляющей и суммы геометрической и любой части абсорбционной составляющих. Их соотношение и определяет влажность изоляции. Методика определения влажности изоляции практически заключается в измерении объекта при малых и при больших значениях постоянной времени входного контура. Отнощение двух полученных при измерении величин определяет влажность изоляции. Возможность практически сколь Зтодно щирокого диапазона изменения постоянной времени входного элемента позволяет определять влажность изоляции электрических мащин и аппаратов с очень больщой чувств ительностью. Как видно из приведенного выще выражения, для напряжения при экспоненциальной кривой абсорбции изоляции, чувствительность устройства зависит от соотнощения емкости объекта и входной емкости, которую можно менять в щироких пределах, что обеспечивает возможность работы в очень щироком диапазоне емкостей измеряемого объекта. Достоинством устройства для осуществления предлагаемого способа является отсутствие сложных или громоздких механических частей и чувствительных приборов. Отсутствие вращающихся частей хрупких или капризных в наладке узлов позволяет выполнить устройство более простым, надежным и удобным в работе и наладке, чем существующие устройства для определения увлажненности изоляции. Предмет изобретения Способ определения влажности изоляции, основанный на измерении ее емкости и заключающийся в том, что испьт емый объект заряжают от
источника постоянного напряжения и затем однократно разряжают, о тли чающийся тем, что, с целью увеличения зависимости емкости от степени влажности изоляции измеряемого объекта, а также упрощения
процесса измерения, разряд производят на цепь с заданной временной характеристикой и измеряют максимальное значение напряжения на этой цепи, например, при помощи вольтметра запоминающего типа.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения влажности изоляции | 1959 |
|
SU123343A2 |
Способ определения влажности изоляции | 1959 |
|
SU130237A1 |
ВЛАГОМЕР для ЕМКОСТНОГО КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ изоляционных МАТЕРИАЛОВ | 1965 |
|
SU173990A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ | 2011 |
|
RU2490652C1 |
Устройство для измерения параметров электрической изоляции | 2020 |
|
RU2726282C1 |
СПОСОБ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ КОРПУСНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ | 2003 |
|
RU2229143C1 |
Устройство для контроля качества электрической изоляции | 2020 |
|
RU2730535C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ | 2012 |
|
RU2501027C2 |
Способ определения влажности газа | 1976 |
|
SU636526A1 |
Устройство для измерения постоянной времени катушек индуктивности | 1975 |
|
SU750387A1 |
Авторы
Даты
1955-01-01—Публикация
1953-11-21—Подача