[go: up one dir, main page]

RU2798018C1 - Способ контроля состояния изоляции электрической проводки автомобиля - Google Patents

Способ контроля состояния изоляции электрической проводки автомобиля Download PDF

Info

Publication number
RU2798018C1
RU2798018C1 RU2022117292A RU2022117292A RU2798018C1 RU 2798018 C1 RU2798018 C1 RU 2798018C1 RU 2022117292 A RU2022117292 A RU 2022117292A RU 2022117292 A RU2022117292 A RU 2022117292A RU 2798018 C1 RU2798018 C1 RU 2798018C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable
electrical
monitoring
wiring
inductors
Prior art date
Application number
RU2022117292A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Александрович Башмаков
Владимир Иванович Ильин
Зульфат Газинурович Сайфутдинов
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ)
Application granted granted Critical
Publication of RU2798018C1 publication Critical patent/RU2798018C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для контроля рабочего состояния электрической проводки переменного и постоянного тока. Технический результат: повышение точности контроля рабочего состояния автомобильной электропроводки в течение всего срока эксплуатации без демонтажа проводки. Сущность: в способе контроля рабочего состояния кабеля автомобильной электропроводки используют электрическую цепь, содержащую две встречно включенные катушки индуктивности, последовательно соединенные с конденсатором, генератором высокой частоты и датчиком тока. При этом контролируемый кабель выполняет роль сердечника двух встречно включенных катушек индуктивности. С помощью генератора высокой частоты электрическую цепь настраивают в резонанс напряжений. При уменьшении тока в цепи при помощи датчика тока подают сигнал на электронный блок управления автомобиля об изменении рабочего состояния кабеля. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для контроля рабочего состояния электрической проводки переменного и постоянного тока.
Техническим результатом изобретения является заблаговременное обнаружение изношенности, повреждения изоляции автомобильной электропроводки, а также обрыв кабеля, т.е. нарушение его рабочего состояния. Под рабочим состоянием кабеля понимается его нормальный режим работы, при котором значения параметров электрической проводки автомобиля не выходят за пределы, допустимые при заданных условиях эксплуатации. К нарушению параметров нормального режима работы электрической проводки относятся: механические повреждения изоляции, изменение сечения проводов в следствии их перегрева, возникновение коротких замыканий ввиду нарушения состояния изоляции. Кабель выполняет роль сердечника двух катушек индуктивности, изменение параметров сердечника оказывает непосредственное влияние на их индуктивность. Под изменением параметров сердечника понимается изменение его длины, сечения, состояния изоляции. Диагностика автомобильной электропроводки производится в момент поворота ключа в замке зажигания до запуска двигателя, так как после запуска системы зажигания автомобиля на систему могут повлиять дополнительные помехи от систем электрооборудования автомобиля, а также это необходимо для предупреждения сбоев в работе систем электрооборудования автомобиля в связи с нарушением рабочего состояния электропроводки. Для достижения технического результата, в систему вводятся последовательно включенные катушки индуктивности, генератор высокой частоты (ГВЧ), конденсатор и датчик тока (ДТ).
Известен дифференциальный модулятор устройства контроля состояния изоляции электрооборудования, включающий два кольцевых сердечника, внутри которых проходят токопроводы, соединяющие электрооборудование с источником электрического питания, DE 2124178 [1].
Недостатком устройства является то, что данное устройство имеет недостаточную точность контроля.
Известен дифференциальный модулятор устройства контроля состояния изоляции электрооборудования, включающий два закрытых экраном кольцевых сердечника, внутри которых проходят два размещенных один внутри другого токопровода, соединяющих электрооборудование с источником электрического питания; обмотки сердечников связаны с измерительной аппаратурой, которая, в свою очередь, связана с аппаратурой защитного отключения электрооборудования, SU 1566313 [1].
Недостатком этого устройства является возможность выдачи ложного сигнала при больших токах, потребляемых электрооборудованием. Кроме того, устройство требует особо точной механической настройки, в частности, обеспечения строго коаксиального взаимного расположения сердечников и токопроводов; в ином случае также весьма вероятны ложные срабатывания, обусловленные не токами утечки, а нормальной работой электрооборудования.
Целью заявленного изобретения является повышение точности контроля рабочего состояния автомобильной электропроводки в течение всего срока эксплуатации, без демонтажа проводки.
Цель достигается за счет того, что две встречно включенные катушки индуктивности, внутри которых проходит кабель, последовательно включенные конденсатор, ГВЧ и ДТ, позволяют контролировать рабочее состояние автомобильной электропроводки в автономном режиме, тем самым повышается точность контроля состояния электропроводки.
На фиг. 1 изображена функциональная схема способа контроля состояния изоляции, на которой обозначены: две катушки индуктивности 1, конденсатор - 2, ГВЧ - 3, ДТ - 4.
На фиг. 2 изображена резонансная кривая изменения тока в зависимости от состояния кабеля, которая определяется функцией:
Figure 00000001
где U - подаваемое напряжение в В, R1 и R2 - активные сопротивления катушек индуктивности в Ом; XL1 и XL2 - реактивные сопротивления катушек индуктивности в Ом; ХМ - сопротивление взаимной индуктивности катушек в Ом; ХС - реактивное сопротивление конденсатора в Ом [2].
В приведенной выше функции выражение:
Figure 00000002
является полным сопротивлением цепи Z. Изменяющейся составляющей выражения является только индуктивная составляющая:
Figure 00000003
при изменении рабочего состояния электропроводки автомобиля, будут изменятся индуктивные составляющие, соответственно и ток.
Контроль рабочего состояния кабеля и состояния изоляции реализуется следующим образом. Две катушки образуют электрическую цепь с индуктивно связанными элементами, которые включены встречно, и последовательно с соединенной емкостью, с помощью генератора высокой частоты цепь настраивается в резонанс напряжений, так как в режиме резонанса напряжений реактивное сопротивление равно нулю (XLС=0), где XL - реактивное сопротивление катушки индуктивности в Ом, ХС - реактивное сопротивление конденсатора в Ом [4], то полное сопротивление Z в цепи при резонансной частоте fp оказывается наименьшим и будет зависеть только от активного сопротивления катушки индуктивности и формула будет иметь вид:
Figure 00000004
Так как по закону Ома сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на его концах и обратно пропорциональна сопротивлению этого проводника [3]:
Figure 00000005
то при неизменном подаваемом напряжении с увеличением частоты ток увеличивается и при резонансной частоте fp достигает максимума Ip (т. 2 фиг. 2).
При изменении рабочего состояния кабеля на котором установлены две взаимно связанные индуктивности, произойдет изменение индуктивности катушек, а, следовательно, вся система выйдет из режима резонанса напряжений и значение тока уменьшится, это говорит о том, что произошло изменение рабочего состояния электрической проводки. Это явление наблюдается на резонансной кривой. Ток достигает своего максимального амплитудного значения (т. 2 фиг. 2) это обусловлено тем, что система находится в режиме резонанса, на остальных же участках кривой резонанс не наблюдается и соответственно ток будет меньше, для примера показаны т. 1 и т. 3 на фиг. 2. При уменьшении тока при помощи ДТ подается сигнал на электронный блок управления автомобиля о том, что рабочее состояние кабеля изменилось.
Источники информации
1. Патент РФ №2005112303/22. G01R 31/02 (2000.01) от 27.10.2005.
2. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники, ч. 1 Линейные электрические цепи, - М.: Энергия, 178. - 592 с.
3. Нейман Л.Р. Демирчан К.С. Теоретические основы электротехники т. 1. - М.: Энергоиздат, 1981 - 536 с.
4. Зевеке Г.В. Ионкин П.А. Нетушил А.В. Страхов С.В. Основы теории цепей, - М: Энергия, 1989 - 582 с.

Claims (1)

  1. Способ контроля рабочего состояния кабеля автомобильной электропроводки, использующий электрическую цепь, содержащую встречно включенные катушки индуктивности, генератор, отличающийся тем, что электрическая цепь состоит из двух встречно включенных катушек индуктивности, последовательно соединенных с конденсатором, генератором высокой частоты и датчиком тока, при этом контролируемый кабель выполняет роль сердечника двух встречно включенных катушек индуктивности, с помощью генератора высокой частоты электрическую цепь настраивают в резонанс напряжений и при уменьшении тока в цепи при помощи датчика тока подают сигнал на электронный блок управления автомобиля об изменении рабочего состояния кабеля.
RU2022117292A 2022-06-24 Способ контроля состояния изоляции электрической проводки автомобиля RU2798018C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2798018C1 true RU2798018C1 (ru) 2023-06-14

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3617809A (en) * 1970-05-15 1971-11-02 Texas Instruments Inc Electronic safety system
SU1566313A1 (ru) * 1988-08-18 1990-05-23 Всесоюзный научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов Устройство контрол состо ни изол ции электрооборудовани
RU48643U1 (ru) * 2005-04-18 2005-10-27 Открытое акционерное общество "Завод радиотехнического оборудования" Дифференциальный модулятор устройства контроля состояния изоляции электрооборудования
CN1877351A (zh) * 2005-12-24 2006-12-13 姜虹 电缆故障检测装置
DE102015216474A1 (de) * 2015-08-28 2017-03-02 Leoni Kabel Holding Gmbh Überwachungssystem, Sicherheitskabel und Schlauch für ein solches und Verfahren zum Betrieb eines Überwachungssystems

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3617809A (en) * 1970-05-15 1971-11-02 Texas Instruments Inc Electronic safety system
SU1566313A1 (ru) * 1988-08-18 1990-05-23 Всесоюзный научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов Устройство контрол состо ни изол ции электрооборудовани
RU48643U1 (ru) * 2005-04-18 2005-10-27 Открытое акционерное общество "Завод радиотехнического оборудования" Дифференциальный модулятор устройства контроля состояния изоляции электрооборудования
CN1877351A (zh) * 2005-12-24 2006-12-13 姜虹 电缆故障检测装置
DE102015216474A1 (de) * 2015-08-28 2017-03-02 Leoni Kabel Holding Gmbh Überwachungssystem, Sicherheitskabel und Schlauch für ein solches und Verfahren zum Betrieb eines Überwachungssystems

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0279577B1 (en) Transformer testing
Lavrinovich et al. Development of pulsed method for diagnostics of transformer windings based on short probe impulse
CN112928825A (zh) 确定品质因数的方法及无线充电器
DE102013222063B4 (de) Hochfrequenzentladungs-Zündspulenvorrichtung und Hochfrequenzentladungs-Zündvorrichtung
US11404860B2 (en) Detection of a protective conductor failure by means of an active shield
KR20140129029A (ko) 고전압 기술의 장치를 시험하기 위한 시험 시스템 및 시험 방법
US9759761B2 (en) Method and apparatus for monitoring capacitor bushings for a three-phase AC system
US9052350B2 (en) On-line monitoring system for use with electrical assets and method of operating the same
RU2798018C1 (ru) Способ контроля состояния изоляции электрической проводки автомобиля
US6661238B2 (en) Abnormality diagnosis method and apparatus for separable transformer
EP3726230A1 (en) Short circuit detection of an electromagnetic induction coil
CN101365610B (zh) 系统状态的无接触检测
CN105604766B (zh) 内燃机的电晕点火系统
CN210604856U (zh) 无检测盲区振荡波局部放电检测装置
CN118209852A (zh) 一种断路器断口同期测量方法和装置
CN106771813A (zh) 一种Tesla变压器次级线圈通断测量方法
Cheng et al. Signal injection by magnetic coupling for the online FRA of transformer winding deformation diagnosis
CN117907771A (zh) 一种高压固态调制器脉冲变压器绕组匝间绝缘状态检测方法
US7710104B2 (en) Out-of-line measurement of a current flowing through a load
WO2023106961A1 (ru) Мобильная высоковольтная установка для испытаний силовых трансформаторов
SU1760476A1 (ru) Способ контрол технического состо ни обмоток трансформатора
DE19754351C1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Messung der Temperatur einer Wicklung
SU1691788A1 (ru) Способ диагностики замыканий в трансформаторе
Cheng et al. Analysis of the influence of outside equipments on the online deformation detection of transformers
Han et al. Mutual inductance and output voltage estimation from transmitter side of wireless power transfer by utilizing reflected third-order harmonics