PL160689B1 - Sposób i uklad do bezposredniego pomiaru impedancji i /lub rezystancji petli zwarciowej PL - Google Patents

Sposób i uklad do bezposredniego pomiaru impedancji i /lub rezystancji petli zwarciowej PL

Info

Publication number
PL160689B1
PL160689B1 PL27988889A PL27988889A PL160689B1 PL 160689 B1 PL160689 B1 PL 160689B1 PL 27988889 A PL27988889 A PL 27988889A PL 27988889 A PL27988889 A PL 27988889A PL 160689 B1 PL160689 B1 PL 160689B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
voltage
measurement
terminal
load
circuit
Prior art date
Application number
PL27988889A
Other languages
English (en)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Priority to PL27988889A priority Critical patent/PL160689B1/pl
Publication of PL160689B1 publication Critical patent/PL160689B1/pl

Links

Landscapes

  • Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)

Abstract

1. Sposób bezposredniego pomiaru impedancji i/lub r ezystancji petli zwarciowej w urzadzeniach elektrycz- nych niskiego napiecia z krótkotrwalym przeplywem pradu pomiarowego, oparty na bezposrednim pomiarze róznicy lub stosunku napiecia w stanie obciazonym i nieobciazonym, znamienny tym, ze za pomoca czlonu pomiarowego (C P) wyznacza sie dwie usrednione war- tosci amplitudy napiecia U 1m, U 2m w miejscu pom iaru, z tym ze jedna wartosc am plitudy U 1m dotyczy tych odcin- ków czasu ta kiedy obciazenie pom iarowe Z0 jest wyla- czone, zas druga U2m tych odcinków czasu tb, kiedy obciazenie pomiarowe Zo jest wlaczone, przy czym kazdy ze wspomnianych odcinków czasu ta, Z b trwa dluzej niz jeden okres napiecia sieci badanej, a odcinek czasu, w którym obciazenie pomiarowe jest zalaczone tb nie trwa dluzej niz 10 okresów tego napiecia, zas suma obu wspo- mnianych odcinków czasu (ta + tb) nie trwa dluzej niz 15 okresów napiecia sieci badanej, po czym wynik pomiaru okresla sie w przyrzadzie elektronicznym (PE) na pod- stawie znanej wartosci obciazenia pomiarowego Z0 oraz obu wyznaczonych usrednionych amplitud napiecia w zaleznosci od ich róznicy bezwzglednej lub wzglednej. 2. Uklad do bezposredniego pomiaru impedancji i/lub rezystancji petli zwarciowej zawierajacy uklad pomiarowy, uklad sterujacy, obciazenie pomiarowe, laczniki sterowane, wylacznik oraz wlaczony miedzy zaciski wejsciowe szeregowy zespól zlozony z lacznika sterowanego oraz obciazenia pomiarowego z zaciskiem odczepowym, znamienny tym, z e .......................................... Fig 2 PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do bezpośredniego pomiaru impedannci i/lub rezystancji pętli zwarciowej. Wynnlazek ma zastosowanie w meerologii elektrycznej, w szczególności do pomiarów służących do oceny skuteczności zerowania lub uziemienia ochronnego w urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia.
Znane są różne sposoby pomiaru impedannci lub rezystancji pętli zwarciowej, które najogólniej biorąc polegają na wyznaczeniu w stanie ustaionym zmiany napięcia w badanym obwodzie wskutek włączenia i wyłączenia obciążenia pomiarowego. Cechą tej grupy sposobów pomiaru impedannji jest to, że pomiar składa się z dwóch etapów. W jednym etapie wyznaczana jest rezystancja obwodu badanego przy użyciu obciążenia rezystancyjnego, natomiast w drugim reaktancja obwodu, przy użyciu obciążenia reaktancyjnego.
Podstawową wadą tych sposobów jest złożoność wykonania pomiaru jak również duże wymiary przyrządów, gdyż prąd płynący przez rezystancję obciążenia pomiarooigo w czasie kilku sekund wydziela na niej znaczne ilości ciepła.
Znany jest również z patentu polskiego nr 94 166 sposób pomiaru rezystancji lub impedancji pętli zwaaciowej, oparty na porównaniu napięcia między przewodem fazowym a przewodem ochronnym, gdy obciążenie pomiarowe jest włączone z napięce^m między tymi przewodami gdy obciążenie pomiarowe jest odłączone. Polega on na tym, Ze obciążenie pomiarowe włącza się na jeden półokres napięcia sieci i określa wartość szczytową napięcia w tym półokresie. Następnie w jednym lub kilku półokresach o tej samej biegunowości bezpośrednio poprzedzających lub następujących po tym półokresie określa się wartość szczytową napięcia sieci nieobciążonej. Stosunek tych waatości napięcia z odpowiednim współczynnikiem jest marą rezystancji lub impedancci obwodu.
Układ do pomiaru rezystancji lub impedannci pętli zwarciowej, znany z patentu polskiego nr 94 166 zawiera dołączone do zacisków wejścioonch dwie równoległe gałęzie, z których każda zawóera sterowany element półprzewodnikowy połączony szeregowo z rezys^tieem lub impedorem obciążeπiowym, wyposażone w zaczep. Do każdego rezystora lub impedora albo do jego części, poprzez diodę, dołączony jest kondensator zbocznikowany zestykeem połączonym szeregowo z rezysl^o^^m. Oo każdego z kondensatorów dołączone są wejścia ozmecJCaczy tΓanzystoiowych zasila jących cewki magn^c^ek trycznego mechanizmu ^oaz^wego. Do każdego ze sterowanych elementów półprzewodnikowych dołączony jest układ sterujący z zestykiem. Zestyki bocznikujące kondensatory i zestyki układów steruąących są połączone ze wspólnym mechacie^^m napędowym, tak ze w jednym położeniu zaeekCęte są zestyki bocznikujące kondensatory, a otwarte zestyki układów sterujących, a w drugim położeniu odwrotnie. Uruchomienie układów sterujących łączniki powoduje chwilowy przepływ prądu w ciągu jednego półokresu w jednej gałęzi i naładowanie się kondensatorów do wartości szczytowej napięcia pętli obciążonej oraz w ciągu kilku półokresów przepływ prądu w drugiej gałęzi równoiegłθj i naładowanie się kondensatorów do wartości szczytowej napięcia pętli nieobc^żonej. Napięcia te ozmeicCine zasilają cewki mechanizmu iioaziowegi, który pokazuje bezpośrednio mierzoną rezystancję lub impedancję.
Wadą tego rozwiązania jest wpływ stanów przejścoowych w napięciu badanym pochodzących od pdłokeesowego załączania obciążenia pomiarowego na dokładność pommaru.
160 689
Do innej grupy sposobów należy znany i patentu polskiego nr 132 086 sposób bezpośredniego pomiaru rezystancji lub impedannji pętli zwarciowej w instalacjach elektyycznych niskiego napięcia z krótkotrwałym przepływew prędu pomiarowego, oparty na bezpośrednim pomiarze różnicy lub stosunku napięcia w dwóch półokresach lub też całych okresach napięcia sieci badanej, w których na przemian w kolejnych interwałach czasu, równych półokresowi lub okresowi napięcia obciąża się lub nie obciąża obwód badany prądem pomai^c^wym. Napięcie sieci w stanie obciążonym i nieobciążonym jest doprowadzone i zapamiętane w układzie pomiarowym, który reaguje na różnice lub szczytowe wartości napięcia sieci w okresie obciążonym i nieobciążonym. Ilość cykli nieobciiżenia i obciążenia obwodu pomiarowego, należy tak dobrać aby pomiar impedancci lub rezystancji odbywał się w dopuszczalnych granicach stanu nieustalonego .
Układ do bezpośredniego pommaru rezystancji lub impedannCi pętli zwarciowej, znany z patentu polskiego nr 132 086, posiada do zacisków wejściowych przyłączony równolegle człon obciążeniowy złożony z szeregowo połączonych łączników sterowanego i rezystora lub impedora obciążecżowegż, równolegle do nich jest przyłączony układ sterujący, a równolegie do niego, poprzez układ łączników sterowanych, jest przyłączony układ pomiarowy. Po włączeniu układów do obwodu badanego na członie obciążenżwwym i zaciskach wejściowych układu steruiącego pojawia się napięcie sieci. W wyniku podania sygnałów z układu steruiącego do odpowiednich łączników sterowanych włącza się lub wyłącza obciążenie pomiarowe przez odpow^Cnią ϋοόό cykli. Nappęcia sieci w stanie obciążonym i nieżbciążonym są doprowadzane do układu pomiarowego i tam zapamiętywane. Miernik układu pomiarowego reaguje na różnice lub stosunek szczytowych wartości napięcia sieci w okresie obciążpnym i nieobciążonym pomαrż^yż i jest wyskal^wany bezpośrednio w jednostkach wielkości badanej.
Rozważanie znane z patentu polskiego nr 132 086, mimo wielu istonnych zalet posiada również wady. Jedną z wad jest wrażliwość wyniku pomiaru na wpływ krótkotywαłych zakłóceń fali napięcia w obwodzie badanym, jakie powstają na skutek komutacci w elementach energoelektżonjccnych układów regulacyjnych pracujących odbiorników. Spowodowane w ten sposób błędy pomiaru osiągają znaczne wartości względne, mogące mieć niebezpieczny charakter. Omawiany układ charakteryzuje się skomplikowaną budową członu sterującego, który zawiera cyfrowe elementy scalone.
Sposób według wynaCazku, bezpośredniego pomiaru ϋρβΰβη^ί i/uub rezystancji pętli zwarciowej w urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia z krótkotywałym przep^aem prądu pomiarowego, oparty na bezpośrednim pomiarze różnicy lub stosunku napięcia, w stanie obciążonym i nieżbciążonym, charakteryzuje się tym, że za pomocą członu pżmiaroyegż wyznacza się dwie uśrednione wactości amyiitudy napięcia U^ oraz U2m w miejscu pomiaru. Jedna z nich U^ dotyczy tych odcinków czasu t kiedy obciążenie pżmaΓż^ye ZQ jest wyłączone, zaś druga l^m tych odcinków czasu t^, kiedy obciążenie pżmiαΓoye ZQ jest włączone. Każdy ze wspomnianych odcinków czasu tg, t& trwa dłużej niż jeden okres napięcia sieci badanej, a odcinek czasu, w którym obciążenie pomiarowe jest załączone, t& nie trwa dłużej niż 10 okresów tego napięcia, zaś suma obu yspoιiyίacłch odcinków czasu (t + tD) nie trwa dłużej niż 15 okresów napięcia sieci badanej. Wynik pomiaru określa się, w przyrządzie elektżonjzcyym cc podstawie znanej wartości obciążenia pżmlcrżwegż Ζθ orcz oou wyznaczonych uśrednio^h amplitud napięcia w zależności od ich różnicy bezwzględnej lub względnej.
Układ według wynalazku, do bezpośredniego pomicru impedaαcjl i/bub rezystancji pętli zwarciowej zawierający układ lżmicrżyy, układ sterujący, obciążenie pomiarowe, wyłącznik sterowany oraz włączony między zaciski yejśjioyi szeregowy zespół złożony z łącznika sterowanego orcz obciążenia lżmicΓżwigo z zαciskiem odcz^owym, jharcktiΓyztje się tym, że równolegle do szeregowego zespołu złożonego z łącznika steżowacegż oraz obciążenia lżmicrżwegż, wyposażonego w zacisk odcz^owy, włączony jest zespół szeregowy złożony z wyłącznika stero160 689 wanego oraz dzielnika napięcia. Włączony jest również równolegle następny zespół szeregowy złożony z rezystorów szeregowych pierwszego i drugiego oraz zasilacza stabilizwwanego, którego zacisk wyjściowy połączony jest z trzecim zaciskiem członu pomiarowego, drugi zacisk połączony jest z zaciskeem odczepowym dzielnika napięcia, pierwszy zacisk połączony jest z zaciskeem odczepowym obciążenia pomiarowego, natomiast zerowy zacisk członu pomiarowego dołączony jest do węzła mędzy obciąZeniel pa^^ar^t^w^m a dzielnikeni napięcia. Równnlegle do rezystora szeregowego pierwszego dołączone są zaciski wejściowe układu sterującego, którego zacisk wyjściowy pierwszy połączony jest z wejściem steruąącym łącznika sterowanego, a zacisk wyjściowy drugi połączony jest z wejściem steruąccym wyłącznika sterowanego.
W członie pomiarowym zacisk wejściowy jest połączony z zaciskeem zerowym poprzez szeregowy zespół złożony z diody drugiej, rezystora drugiego i kondensatora drugiego. Drugi zacisk wejściowy jest połączony z zaciskeem zerowym poprzez szeregowy zespół złożony z diody pierwszej, rezystora pierwszego i kondensatora pierwszego. Do obu kondensatorów dołączone są odpowiednio równolegle styki pierwszy i drugi przycisku steruąącego. Do wejść pomiarowych przyrządu eleklto^nicn^i^go dołączony jest zerowy zacisk wejściowy, trzeci zacisk wejściowy oraz węzeł mędzy rezysl^o^^m drugim a kondensatorem drugim i węzeł między rezystorem pierwszym i kondensatorem pierwszym.
W układzie steΓuąicpm do zacisku wejściowego pierwszego dołączone są anody diod sterujących pierwszej i drugiej, natomiast katody tych diod połączone są ze sobą raz przez zespół kondensatorów sterujących odpowiednio pierwszy i drugi raz równolegle do niego przez cewki koπtaktαonów ednio pierwszego i drugiego. Punkt węzłowy między kondensatorami sterującymi p^wwszy! i drugim przez przycisk sterujący jest łączony bądź z węzłem mędzy cewkami kontakto^ów bezpośrednio, bądź też, przez rezystor sterujący, z zaciskeem weJŚciowym drugim. Zacisk wyjściowy pierwszy jest dołączony do zestyku kontaktronu drugiego, a zacisk wyjściowy drugi jest przyłączony do zestyku kontaktronu pierwszego.
Zaletą rozwiązania, według wynalazku jest w stosunku do znanych rozwiązań, większa dokładność pomiaru i prostsza konstrukcja układu sterującego. Uzyskuje się to przez usunięcie wpływu występujących zakłóceń w fali badanego napięcia. Wpływ ten usunięto poprzez pewne przedłużenie czasu pomiaru napięcia zarówno przy załączaniu jak i wyłączaniu obciążenia pomiarowego, przy czym zastosowane rozwiązanie układowe dokonuje uśrednienie każdego z napięć. Uśrednienie to wynika bowiem z takiego ukształoowania stałej czasowej w obwodzie ładowania odnośnych kondensatorów pomiarowych, by proces ładowania kończył się praktycznie nie wcześniej niż w drugim okresie napięcia badanego, lecz nie później niż w ostatnim. Rozważanie układu steruąącego pozwon^ na zastosowanie znacznie prostszej konstrukcji capewiiaJącej jednak zachowanie istotnych wymagań odnośnie realizacji sposobu według wynalazku.
Przedmiot wynalazku jest bliżej objaśniony w przykładzie wykunania pokazanym na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat blokowy układu do bezpośredniego pomiaru impedannći i/'lub rezystancji p ę 11 i zwarciowej, f i g. 2 - schemat ideowy członu pomiarowego, a f ig. 3 schemat ideowy układu sterującegα.
Sposób według wynalazku, polega na tym, że za pomocą członu pαmlrrooegα CP, wyznacza się dwie uśrednione wartości ammlitudy napięcia ujm, U2m w miejscu pomiaru. Jedna wartość ammlitudy Rm dotyczy tych odcinków czasu t , kiedy obciążenie pomarowe Zθ jest wyłączone, zaś druga Z2m tych odcinków czasu tp kiedy obciążenie pomiarowe Ζθ jest włączone. Każdy ze wspomnianych odcinków czasu t a , to trwa dłużej niż jeden okres napięcia sieci badanej, a a o odcinek czasu, w którym obciążenie p™lari)oE jest załączone R nie trwa dłużej niż 10 okresów tego napięcia, zaś suma obu ospomntαtcih odcinków czasu (t + t ) me trwa dłużej miz 15 okresów napięcia sieci badanej. Żądaną impedancję Zp lub rezystancję Rp wskazuje przyrząd elektroncczny PE , wyskalowαtc w odpowiednich jednostkach, na podstawie wartości obciążenia pomiarowego Ζθ dla ^pedan^i, a Rq dla rezystancji oraz obu wyznaczonych uśrednionych ampl'tud napięcia w zależności od ich różnicy bezwzględnej 'ub względnej zgodnie z zależnością
160 689 Ulm - U2m U2m 'im J2m
/
Układ według wynalazku, przedstawiony na fig. 1, ma między zaciski wejściowe LN włączony szeregowy zespół złożony z łącznika sterowanego LS oraz obciążenia pomiarowego 0P, wyposażonego w zacisk odczepowy. Równolegle do niego włączony jest zespół szeregowy złożony z wyłącznika sterowanego WS oraz dzielnika napięcia ON. Włączony jest również następny równoległy zespół szeregowy złożony z rezystorów szeregowych pierwszego Rg i drugiego R^ oraz zasilacza stabilizowanego ZS, którego zacisk wyjściowy połączony jest z trzecim zaciskiem 13 członu pomiarowego CP, drugi zacisk 12, który połączony jest z zaciskiem odczepowym dzielnika napięcia ON, pierwszy zacisk 11 połączony jest z zaciskiem odczepowym obciążenia pomiarowego 0P, natomiast zerowy zacisk 10 członu pomiarowego CP dołączony jest do węzła między obciążeniem pomiarowym 0P a dzielnikiem napięcia ON. Równolegle do rezystora szeregowego pierwszego Rc dołączone są zaciski wejściowe 20, 21 układu sterującego US, którego zacisk wyjściowy pierwszy 22 połączony jest z wejściem sterującym łącznika sterowanego LS, a zacisk wyjściowy drugi 23 połączony jest z wejściem sterującym wyłącznika sterowanego WS.
Człon pomiarowy CP, przedstawiony na fig. 2, ma pierwszy zacisk wejściowy 11 połączony z zaciskiem zerowym 10 poprzez szeregowy zespół złożony z diody drugiej 02, rezystora drugiego R2 i kondesatora drugiego C2. Drugi zacisk wejściowy 12 jest połączony z zaciskiem zerowym 10, poprzez szeregowy zespół złożony z diody pierwszej 01 rezystora pierwszego R1 i kondensatora pierwszego Cl. Oo obu kondensatorów Cl, C2 dołączone są odpowiednio równolegle styki pierwszy SI i drugi S2 przycisku sterującego PS. Oo wejść pomiarowych przyrządu elektronicznego PE dołączony jest zerowy zacisk wejściowy 10 do jednego, trzeci zacisk wejściowy 13 do drugiego oraz węzeł między rezystorem drugim R2 a kondensatorem drugim C2 do trzeciego i węzeł między rezystorem pierwszym R1 i kondensatorem pierwszym Cl do czwartego.
Układ sterujący US, przedstawiony na fig. 3, ma do zacisku wejściowego pierwszego 20 dołączone anody diod sterujących pierwszej OSI i drugiej 0S2. Katody tych diod połączone są ze sobą raz przez zespół kondensatorów sterujących odpowiednio pierwszy CS1 i drugi CS2 i drugi raz równolegle do niego przez cewki kontaktronów odpowiednio pierwszego KI i drugiego K2. Punkt węzłowy między kondensatorami sterującymi pierwszym CS1 i drugim CS2 przez przycisk sterujący PS jest łączony bądź z węzłem między cewkami kontaktronów KI, K2 bezpośrednio bądź też przez rezystor sterujący RS z zaciskiem wejściowym drugim 21. Zacisk wyjściowy pierwszy 22 jest dołączony do zestyku kontaktronu drugiego K2, a zacisk wyjściowy drugi 23 jest przyłączony do zestyku kontaktronu pierwszego KI.
Po włączeniu układu według wynalazku do badanego obwodu na zaciskach wejściowych LN pojawi się napięcie sieci, które jednocześnie wystąpi na członie obciążeniowym LS, UP oraz na zaciskach wejściowych układu sterującego US i zasilacza ZS. Kondensatory CS1 i C52 układu sterującego US ładują się do wymaganego napięcia występującego na rezystorze Rc. Po naciśnięciu przycisku sterującego PS kondensatory zasilają cewki kontaktronów KI, K2 przez czas zależny od stałej rozładowania wynikającej z pojemności CS i rezystancji cewek kontaktronów. Czas ten dobrany jest tak, aoy spełnić wymagania dotyczące realizacji sposobu. Równocześnie styki kontaktronów sterują pracą łączników LS i WS. Łącznik LS załącza obciążenie pomiarowe Ζθ na czas nie mniejszy od czasu 2 okresów napięcia sieci. W tym czasie kondensator pomiarowy C2 ładuje się do szczytowej wartości napięcia stanu obciążonego U2m’ przX czym szczytową wartość tego napięcia uzyskuje się w ostatnim okresie przepływu prądu pomiarowego. Po odłączeniu obciążenia pomiarowego UP wyłącznik sterowany WS w dalszym ciągu jest załączony na czas nie mniejszy niż 2 okresy napięcia. Kondensator pomiarowy Cl ładuje się do szczytowej wartości napięcia stanu nieobciążanego U przy czym stan ten osiąga się w ostatnim okresie występowania tego napięcia. Zapamiętane na kondensatorach napięcia Ujm oraz U^m doprowadzone są do przyrządu elektronicznego PE, który reaguje na różnicę lub stosunek tych napięć i jest wyskalowany bezpośrednio w jednostkach wielkości mierzonej.
160 689
L
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz. Cena 10 000 zł

Claims (4)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Sposób bezpośredniego pomiaru impedancji i/lub rezystancji pętli zwarciowej w urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia z krótkotrwałmm przepływem prądu pomiarowego, oparty na bezpośrednim pomiarze różnicy lub stosunku napięcia w stanie obciążonym i nieobciążonym, znamienny tym, że za pomocą członu pomiarowego (CP), wyznacza się dwie uśrednione wartości amplitudy napięcia U^, U^j, w miejscu pomiaru, z tym że jedna wartość amplitudy dotyczy tych odcinków czasu t kiedy obciążenie pomrtowe Ζθ jest wyłączone, zaś druga U?! tych odcinków czasu t^, kiedy obciążenie pomiarowe Ζθ jest włączone, przy czym każdy ze wspomuanych odcinków czasu t , t& trwa dłużej niż jeden okres napięcia sieci badanej, a odcinek czasu, w którym obciążenie pomiarowe jest załączone t^ nie trwa dłużej niż 10 okresów tego napięcia, zaś suma obu wsptmpcanych odcinków czasu (tg + t^) nie trwa dłużej niż 15 okresów napięcia sieci badanej, po czym wynik pomiaru określa się, w przyrządzie elekttonjecypm (PE) na podstawie znanej wartości obciążenia pomiarowego Ζθ oraz obu wyznaczonych uśrednionych armUtud napięcia w zależności od ich różnicy bezwzględnej lub względnej .
  2. 2. Układ do bezpośredniego pomiaru impedannci i/lub rezystancji pętli zwarciowej zawierający układ pomiarowy, układ sterujący, obciążenie pomiarowe, łączniki sterowane, wyłącznik oraz włączony między zaciski wejściowe szeregowy zespół złożony z łącznika siei^w^ego oraz obciążenia pomiarowego z zaciskiem odczepowym, znamienny tym, że równolegle do szeregowego zespołu złożonego z łącznika steoDwanego (LS) oraz obciążenia pomiarowego (0P), wyposażonego w zacisk odczepowy, włączony jest zespół szeregowy złożony z wyłącznika sterowanego (WS) oraz dzielnika napięcia (DN), ponadto włączony jest również równolegle następny zespół szeregowy złożony z rezystorów szeregowych pierwszego (Rc) i drugiego (Rd) oraz zasUacza stαbilizoranegt (ZS), którego zacisk wyjściowy połączony jest z t^^ecm zaciskeem (13) członu pomiarowego (CP), drugi zacisk (12) połączony jest z zaciszem odczepowym dzielnika napięcia (DN), pierwszy zacisk (11) połączony jest z zaciszem odczepowym obciążenia pomiarowego (0P), natomiast zerowy zacisk (10) członu ptmαrowegt (CP) dołączony jest do węzła między tbciąźeniem pomiarowym (0P) a dzielnikem! napięcia (DN), oprócz tego równolegle do rezystora szeregowego pierwszego (Rc) dołączone są zaciski wejściowe (20, 21) układu sterującego (US), którego zacisk wyjściowy pierwszy (22) połączony jest z sterujcy-mm łącznika sLcrowanego (LS), a zacisk wyjściowy drugi (23) połączony jest z ^^jjścń^m sterującym wyłącznika sterowanego (WS).
  3. 3. Układ według zastrz. 2, z n a m i e η n y t y m, że w członie pomiarowym (CP) pierwszy zacisk wejściowy (11) jest połączony z zaciszem zerowym (10) poprzez szeregowy zespół złożony z diody drugiej (D2), rezystora drugiego (R2) i kondensatora drugiego (C2), natomiast drugi zacisk wejściowy (12) jest połączony z zaciszem zerowym (10) poprzez szeregowy zespół złożony z diody pierwszej (01), rezystora pierwszego (Rl) i kondensatora pierwszego (Cl), przy czym do obu kondensatorów (Cl, C2) dołączone są odpowiednio równoległe styki pierwszy (SI) i drugi (S2) przycisku s^^ącoego (PS), natomiast do wejść ltmlrrowłjh przyrządu elek tron lennego (PE) dołączony jest zerowy zacisk wejściowy (10), trzeci zacisk wejściowy (13) oraz węzeł mędzy tezystoiep drugim (R2) a kondensatorem drugim (C2) i węzeł między riełstoiem pi^w^^^j^m (Rl) i kondensatorem lieiwszym (Cl).
  4. 4. Układ według zastrz. 2, z c a m i e η n y t y m, że w układzie stiΓuąjcpm (US) do zacisku wejścoowego pierwszego (20) dołączone są anody diod sterujących pierwszej (DS1) i drugiej (0S2), natomiast katody tych diod połączone są ze sobą raz przez zespół kondensatorów sterujących odpowiednio pierwszy (CS1) i drugi (CS2) i drugi raz równolegle do niego przez cew<i ktctrkttonów tdpowiednit pierwszego (KI) i drugiego (K2), przy czym punkt węzłowy mędzy kondensatorami sterującymi lieiwszym (CS1) i drugim (CS2) przez przycisk sterujący
    160 689 (PS) jest łączony bądź z węzłem między cewkami kontaktronów (KI, K2) bezpośrednio, bądź też przez rezystor sterujący (Rs), z zaciskiem wejściowym drugim (21), natomiast zacisk wyjściowy pierwszy (22) jest dołączony do zestyku kontaktronu drugiego (K2), a zacisk wyjściowy drugi (23) Jest przyłączony do zestyku kontaktronu pierwszego (KI).
    ♦ « *
PL27988889A 1989-06-07 1989-06-07 Sposób i uklad do bezposredniego pomiaru impedancji i /lub rezystancji petli zwarciowej PL PL160689B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL27988889A PL160689B1 (pl) 1989-06-07 1989-06-07 Sposób i uklad do bezposredniego pomiaru impedancji i /lub rezystancji petli zwarciowej PL

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL27988889A PL160689B1 (pl) 1989-06-07 1989-06-07 Sposób i uklad do bezposredniego pomiaru impedancji i /lub rezystancji petli zwarciowej PL

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL160689B1 true PL160689B1 (pl) 1993-04-30

Family

ID=20047540

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL27988889A PL160689B1 (pl) 1989-06-07 1989-06-07 Sposób i uklad do bezposredniego pomiaru impedancji i /lub rezystancji petli zwarciowej PL

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL160689B1 (pl)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5281920A (en) On-line battery impedance measurement
US5821757A (en) Noise reduction in an on-line battery impedance measurement system
US5276402A (en) Three-phase transformer testing method and system
CA2068952A1 (en) Isolation monitoring and measuring device for an electrical power system with isolated neutral
US3287636A (en) Method and apparatus including condenser means for measuring the insulation from earth of electrical networks
WO1993013582A1 (en) Flashover between power lines suspended in parallel
US4023101A (en) Multiple function electrical measuring and indicating apparatus
SU1737363A1 (ru) Способ измерени сопротивлени изол ции электрических сетей
SE450663B (sv) Anordning for elektrisk metning av den i en vermeforbrukare forbrukade vermemengden
RU2025740C1 (ru) Способ определения места повреждения на линиях электропередачи и устройство для его осуществления
SU1255968A1 (ru) Способ определени места короткого замыкани на землю на линии электропередачи
SU1224750A1 (ru) Устройство дл определени рассто ни до мест однофазных замыканий на землю в электрической сети с незаземленной нейтралью
JP3931146B2 (ja) 配電線の断線区間検出装置および断線区間検出方法
SU1704219A1 (ru) Фазоуказатель
SU957117A1 (ru) Компенсационно-мостовое измерительное устройство
SU1511718A1 (ru) Устройство дл проверки аппаратов токовой защиты
RU2196999C2 (ru) Способ контроля сопротивления изоляции и защиты сети постоянного тока от замыканий на землю в одной точке
SU1057890A1 (ru) Устройство дл измерени переходной тепловой характеристики полупроводниковых вентелей
SU1083135A1 (ru) Устройство дл определени поврежденной линии при однофазном замыкании на землю
US2281470A (en) Electrical measuring instrument
SU1185474A1 (ru) Устройство дл определени поврежденной линии при однофазном замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью
JPH04151570A (ja) 漏れ電流有効分の測定方法とその測定に用いる検査電流生成装置
SU1684729A1 (ru) Устройство дл контрол электрических параметров конденсаторов
SU1471240A1 (ru) Устройство дл измерени превышени температуры обмотки электрической машины переменного тока
SU1483406A1 (ru) Способ определени тока утечки