RU1777103C - Способ бесконтактного обнаружени относительной утечки тока на участке подземного токопровода и устройство дл его осуществлени - Google Patents

Способ бесконтактного обнаружени относительной утечки тока на участке подземного токопровода и устройство дл его осуществлени

Info

Publication number
RU1777103C
RU1777103C SU904829240A SU4829240A RU1777103C RU 1777103 C RU1777103 C RU 1777103C SU 904829240 A SU904829240 A SU 904829240A SU 4829240 A SU4829240 A SU 4829240A RU 1777103 C RU1777103 C RU 1777103C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
axis
section
normalizer
underground
Prior art date
Application number
SU904829240A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Маркович Брискин
Людмила Петровна Дикмарова
Леонид Яковлевич Мизюк
Original Assignee
Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Физико-Механического Института Им.Г.В.Карпенко
Физико-механический институт им.Г.В.Карпенко
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 by Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Физико-Механического Института Им.Г.В.Карпенко, Физико-механический институт им.Г.В.Карпенко filed Critical Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Физико-Механического Института Им.Г.В.Карпенко
Priority to SU904829240A priority Critical patent/RU1777103C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1777103C publication Critical patent/RU1777103C/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Использование: электроизмерени , изобретение предназначено дл  бесконтактных обследований коррозионного состо ни  подземных токопроводов при оценке их изол ционного покрыти  посредством обнаружени  токов утечки на участке изолиро- ванного токопровода. Сущность изобретени : устройство, реализующее способ , содержит 4 датчика магнитного провода (1, 2. 3, 4), 1 переключатель (5), 1 дифференциальный усилитель (6)., 2 нормализатора (7, 8), 1 блокиратор (9), 1 вольтметр

Description

10
XI VJ VI
о
со
Изобретение относитс  к злектроизме- рени м и предназначено дл  бесконтактных обследований коррозионного состо ни  подземных токопроводов при оценке их изол ционного покрыти  посредством обнаружени  токов утечки на участке изолированного токопровода.
Известен способ определени  переходного сопротивлени  подземных металло- проводов, который, в сущности, сводитс  к бесконтактному определению изменени  на участке металлопровода величины про ге- кающего по нему переменного тока путем измерени  напр женности магнитного пол , создаваемого этим током в двух точках, расположенных на концах обследуемого участка металлопровода на одинаковых рассто ни х от его оси
Недостатком известного способа  вл етс  необходимость точного определени  рассто ни  от оси трубопровода дл  каждой точки наблюдени  и низка  чувствительность к малым относительным утечкам тока, обусловленна  тем, что малые утечки тока в среду определ ют как разность измерений больших близких по величине абсолютных значений токов в двух сечени х трубопровода .
Известно устройство дл  определени  переходного сопротивлени  подземных металлических сооружений методом мокрою контакта. Устройство содержит милливольтметр , дроссель, источник посто нного тока и опорный резистор Недостатком известного устройства  вл етс  необходимое ь пр мого доступа к токопроводу дл  обеспечени  электрического контакта.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению  вл етс  способ бесконтактного измерени  тока утечки на участке подземного токопровода. Согласно известному способу производитс  измерение азимутальных составл ющих напр женности магнитного пол  в двух ближних к оси токопровода точках на концах обследуемого участка, определение их местоположени  из услови  равенства азимутальных составл ющих напр женно сти магнитного пол , измерени  этих составл ющих в ближней и дальней от оси токоироводз точках на одном из концов обследуемого участка, измерение разности этих составл ющих между ближней и дальней точками на другом конце участка и измерение разности азимутальных составл ющих между дальними о г оси токопровода точками на концах обследуемого участка. При этом рассто ние между дальними и ближними точками на каждом из концов участка выбираетс  одинаковым.
Искома  величина определ етс  по формуле
Hi АНз4
(1)
Н3 А Н24
где Ж, Нз- соответственно напр женности азимутальных составл ющих в ближней и дальней точках на одном конце участка,На, Н на друюм;
ДН24 и АНз4 - разности напрлженностей
магнитных полей в соответствующих точках. Наиболее близким по технической сущности к изобретению  вл етс  устройство, реализующее способ измерени  относительной утечки тока, содержащее две штан5 ги с укрепленными на концах каждой из них на одинаковом рассто нии друг от друга идентичными измерительными датчиками, расположенными параллельно друг другу и перпендикул рно штанге.
0 Недостатком известного способа и устройства , реализующего этот способ,  вл етс  невысока  достоверность контрол , обусловленна  необходимость фиксации промежуточных результатов измерении и
5 вычислени  искомой величины
Целью изобретени   плчетс  повышение достоверности контрол 
Поставленна  цель достигаетс  тем, что в способе бесконтактного измерени  отно0 сительноиутечки тока па участкетокопровода , заключающемус  в измерении напр женности азимутальных составл ющих магнитного пол , создаваемого током, протекающим вдоль токопровода, в четырех
5 точках над его осью, которые расположены в начале и конце обследуемого участка и разнесены на одинаковые; рассто ни  вдоль пр мых,  вл ющихс  продолжением радиусов токоировода, а местоположение двух
0 ближних к ею оси точек определ етс  из услови  равенова в них напр женности магнитного пол , последовательно нормируют значение напр женности магнитного пол , измеренное на одном из концов в
5 ближней к оси токопровода точке, затем нормируют измеренное значение разности напр женности магнитных полей между ближней и дальней точками на втором конце , затем нормируют измеренное значение
0 напр женности магнитного пол  в дальней от оси точке на первом конце участка, после чего измер ют разность напр женностей магнитных полей между дальними от оси точками на концах обследуемого участка,
5 Значение измеренной разности о этом случае совпадает с искомой относительной угечкой тока.
Поставленна  цель достигаетс  также тем, что в устройство, реализующее способ,
содержащее две штанги с укрепленными на концах каждой из них на одинаковом рассто нии друг от друга идентичными измерительными датчиками, расположенными параллельно друг другу и перпендикул рно штанге, дополнительно введен переключатель , входы которого подключены к датчикам , а выходы соединены со входами дифференциального усилител , выход которого через первый нормализатор соединен с параллельно включенными вторым нормализатором и блокиратором, выходы которых подключены к вольтметру.
Операции нормализации измер емых величин, а также устройства дл  их реализации известны в данной области техники, однако за вл емые последовательность проведени  операций нормализации и совокупность элементов, дающие положительный эффект, заключающийс  в повышении достоверности измерений при коррозионном обследовании подземных то- копроводов за счет исключени  фиксации результатов измерений и вычислительных операций, неизвестны из прототипа и анз- логов, что дает основание считать их удовлетвор ющими критерию существенные отличи .
На чертеже представлена блок-схема устройства, реализующего за вл емый способ .
Устройство дл  бесконтактного обнаружени  относительной утечки тока на участке токопровода содержит датчики 1 ...4 магнитного пол , два из которых (1 и 2) расположены на близких к оси токопровода концах штанг, датчик 3 расположен.на одной штанге с датчиком 1, а датчик А - с дгтчиком 2. Рассто ни  между датчиками 1 и 3, 2 и 4 одинаковы. Выходы датчиков 1-4 соединены с переключателем 5, выходы которого соединены со входами дифференциального усилител  б (микросхема 140УД12). Выход дифференциального усилител  6 через первый нормализатор 7 (микросхема 140УД12) соединен с параллельно включенными вторым нормализатором 8 и блокиратором 9, выходы которых подключены к вольтметру 10.
Устройство работает следующим образом .
В первом положении переключател  5 через дифференциальный усилитель 6 поступают сигналы с датчиков 1 и 2. Блокиратор 9 при этом разомкнут. Изменением высоты одной из штанг над осью токопровода определ ют ее местоположение по нулевому показанию вольтметра 10. Во втором положении переключател  5 на один из входов дифференциального усилител  6 поступает сигнал от датчика 1, а на другом ее входе сигнал отсутствует Замкнутый блокиратор 9 блокирует второй нормализатор 8. Измерением коэффициента передачи 5 первого нормализатора 7 устанавливаетс  некоторое определенное нормированное показание вольтметра 10. В следующем положении переключател  5 на входы дифференциального усилител  6 поступают
0 сигналы от датчиков 2 и 4. Блокиратор 9 размыкаетс  и изменением коэффициента передачи второго нормализатора 8 устанавливаетс  определенное нормированное показание вольтметра 10. В следующем
5 положении переключател  5 на один из входов дифференциального усилител  6 поступает сигнал от датчика 3. Блокиратор 9 блокирует второй нормализатор 8 и повтор етс  процедура нормализации, соответ0 ствующа  второму положению переключател  5.
В последнем положении переключател  5 на входы дифференциального усилител  6 поступают сигналы отдатчиков 3 и 4. Блоки5 ратор 9 размыкаетс  и по показани м вольтметра 10, отградуированного в значени х относительной утечки тока, отсчитываетс  искома  ее величина. Нормализаторы 8 и 9 представл ют собой усилители напр жени 
0 с регулируемым коэффициентом передачи. При замкнутом блокираторе 9 коэффициент передачи нормализатора 8 становитс  равным единице.
Пусть напр жени  на выходах датчиков
5 пропорциональны напр женност м магнитного пол  в соответствующих точках над осью токопровода
Ui-4 SHi-4.(2)
где S - чувствительность каждого датчика.
0 Напр жение на выходе нормализатора 8 при поступлении на входы дифференциального усилител  соответствующих сигналов и разомкнутом блокираторе 9 равно Ue Ue - К Кг Кз,
5 где К - общий коэффициент передачи каналов дифференциального усилител ; Ue - разность сигналов, поступивших на входы дифференциального усилител ; Ki.a - соответственно коэффициент передачи пер0 вого и второго нормализаторов.
После выбора местоположени  датчиков из услови  Hi На во втором положении переключател  5 напр жение на выходе нормализатора 8 в соответствии с описан5 ной коммутацией сигналов и состо нием блокиратора 9 равно: Us Ui -K Kt.
Операции нормализации соответствует соотношение:
Ui К Ki1 - А.(3)
где Кг - установленный в процессе нормализации коэффициент передачи первого нормализатора 7;
А- уровень первой нормализации. Коэффициент передачи второго, заблокированного нормализатора «2 1.
Из (3) определим Ki U8 АН24 К . Ki1 К2
(4)
третьем положении переключател  5 на жение на выходе нормализатора 8 равно
и8 Д - А-К2.
А
Ui
Далее получим AU24
Ua
Ui
А К2 В,
Второй операции нормализации соответствует соотношение
Д1124
К2 В,
где К2 - измененный,.в процессе второй нормализации коэффициент передачи нормализатора 8;
В - уровень второй нормализации, откуда
--тЙг 5
В четвертом положении переключател  5 на вход дифференциального усилител  6 поступает сигнал с датчика 3. С учетом того, что нормализатор 10 заблокирован (К2 1), напр жении на выходе нормализатора 8 равно
Us Уз К Ki1
Третьей операции нормализации соответствует соотношение
Уз1 K-Ki C, откуда
Л С.
Ki
Л
Уз К
(6)
где Кг - новое значение коэффициента передачи первого нормализатора, установленное в процессе третьей нормализации; С - уровень третьей нормализации, В последнем положении переключател  5 на входы дифференциального усилител  б поступают сигналы с датчиков 3 и 4, а блокиратор разомкнут (К2 К2 ). Тогда напр жение на выходе нормализатора 8 равно Ue AU34.K. Д1Ы Ut В -С
Уз iU24 A
С учетом (2) это выражение принимает следующий вид:
А1Ы Н, В С Нз 2ПЙ24А
R С
и с точностью до множител  --г- совпадает с выражением (1), определ ющим отно- сительную утечку тока. Указанный
U0
(7)
множитель можно рассматривать как масштабный и учесть при градуировке вольтметра 10,
Нормирующие уровни А, В и С удобнее
5 выбирать одинаковыми (А В С) и соответствующими , например, максимальному показанию вольтметра 10, а сам вольтметр отградуировать в единицах относительной утечки тока 5 I.
Ю Таким образом, указанные в предложенном способе последовательность и характер операций позвол ют исключить из процесса измерений фиксацию (запись) промежуточных результатов измерений и
15 соответствующих вычислений, а устройство, реализующее этот способ, позвол ет осуществить указанные операции и непосредственно по показани м вольтметра получить искомую величину относительной утечки то20 ка. Это существенно увеличивает производительность труда при коррозионном обследовании подземных токопроводов.

Claims (2)

  1. Формула изобретени 
    251- Способ бесконтактного обнаружени 
    относительной утечки тока на участке подземного токопроводэ, заключающийс  в размещении датчиков азимутальной составл ющей магнитного пол  в четырех точках
    30 над осью токопровода, которые расположены в начале и конце обследуемого участка и попарно разнесены на одинаковые рассто- -  ни  вдоль пр мых,  вл ющихс  продолжением радиусов токопровода, а
    35 местоположение двух ближних к его оси точек определ ют из услови  равенства в них напр женности магнитного пол , создаваемого током, протекающим вдоль то ко про вода , отличающийс  тем, что, с целью
    40 повышени  достоверности контрол , последовательно нормируют сигнал с датчика, расположенного на одном из концов в ближней к оси токопровода точке, затем нормируют разность сигналов датчиков,
    45 расположенных на втором конце, затем нормируют сигнал датчика, расположенного на первом конце в дальней от оси токопровода точке, после чего измер ют разность сигналов датчиков, расположен50 Hbix на концах участка в дальних от оси токопровода точках, значение которой в результате проведенных нормировок численно совпадает с относительной утечкой тока.
    55
  2. 2. Устройство бесконтактного обнаружени  относительной утечки тока на участке подземного токопровода, содержащее две штанги с укрепленными на концах каждой из них на одинаковом рассто нии друг от
    Друга идентичными измерительными датчи
    ками, расположенными параллельно другсоединены с входами дифференциального
    другу и перпендикул рно штанге, о т л и ч а-усилител , выход которого через первый
    ю щ е е с   тем, что, с целью повышени нормализатор соединен с параллельно
    достоверности контрол , в него дополни-включенными вторым нормализатором и
    тельно введен переключатель, входы кото-5 блокиратором, выходы которых подключерого подключены к датчикам, а выходыны к вольтметру,
SU904829240A 1990-04-05 1990-04-05 Способ бесконтактного обнаружени относительной утечки тока на участке подземного токопровода и устройство дл его осуществлени RU1777103C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904829240A RU1777103C (ru) 1990-04-05 1990-04-05 Способ бесконтактного обнаружени относительной утечки тока на участке подземного токопровода и устройство дл его осуществлени

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904829240A RU1777103C (ru) 1990-04-05 1990-04-05 Способ бесконтактного обнаружени относительной утечки тока на участке подземного токопровода и устройство дл его осуществлени

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1777103C true RU1777103C (ru) 1992-11-23

Family

ID=21516398

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904829240A RU1777103C (ru) 1990-04-05 1990-04-05 Способ бесконтактного обнаружени относительной утечки тока на участке подземного токопровода и устройство дл его осуществлени

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1777103C (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР Мг 243733, кл. G 01 R 27/16, 1969. Авторское свидетельство СССР Мг 1370626, кл. G 01 R 31/02, 1988. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3248646A (en) Location of cable faults by comparing a section of the faulted cable with a part of the section
US4352065A (en) Nondestructive electromagnetic inspection of pipelines incorporated in an electrically closed loop
US5532590A (en) Apparatus for measuring circuit parameters wherein errors due to transmission lines are prevented
US3942377A (en) Electromagnetic flowmeter
RU1777103C (ru) Способ бесконтактного обнаружени относительной утечки тока на участке подземного токопровода и устройство дл его осуществлени
US3355664A (en) Apparatus for measuring insulation thickness of coated conductors
CA1305521C (en) Underground cable testing method
US2288310A (en) Apparatus for geoelectric and seismic investigations
JP4119605B2 (ja) 導体の交流等価直列抵抗を測定するシステム
CN115420187B (zh) 一种基于特征量提取的钢筋位置和直径脉冲涡流检测方法
SU1370626A1 (ru) Способ бесконтактного измерени тока утечки на участке подземного токопровода
SU746278A1 (ru) Способ неразрушающего контрол и устройство дл его реализации
US3534256A (en) Magnetic susceptibility measuring means utilizing a bridge circuit with one arm having a pair of fixed coils and a pair of sample coils
US6556136B2 (en) Method and apparatus for use in location of conductors
US3213363A (en) H. f. measuring system using differential probe simultaneously responsive to magnetic and electric fields at selected point
SU243733A1 (ru) Устройство для определения переходного
SU868554A1 (ru) Способ неразрушающего контрол и устройство дл его осуществлени
RU2177630C1 (ru) Бесконтактный измеритель тока в подземных трубопроводах
SU938124A1 (ru) Электромагнитное устройство дл контрол внутреннего диаметра ферромагнитных труб
RU2119169C1 (ru) Способ градуировки измерителей больших постоянных токов
CN108508388A (zh) 一种超高频法局部放电测量校准方法
US2630473A (en) Transmission line measuring apparatus
SU993153A1 (ru) Устройство дл измерени удельного сопротивлени немагнитных материалов
SU1064139A2 (ru) Кондукционный расходомер
SU1534296A1 (ru) Вихретоковый толщиномер