[go: up one dir, main page]

RU95857U1 - Аппаратура для определения технического состояния заземляющего устройства - Google Patents

Аппаратура для определения технического состояния заземляющего устройства Download PDF

Info

Publication number
RU95857U1
RU95857U1 RU2010108000/22U RU2010108000U RU95857U1 RU 95857 U1 RU95857 U1 RU 95857U1 RU 2010108000/22 U RU2010108000/22 U RU 2010108000/22U RU 2010108000 U RU2010108000 U RU 2010108000U RU 95857 U1 RU95857 U1 RU 95857U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic field
current
sensors
determining
equipment
Prior art date
Application number
RU2010108000/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Андреевич Кандаев
Ксения Васильевна Авдеева
Анастасия Олеговна Сырецкая
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный университет путей сообщения
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный университет путей сообщения filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный университет путей сообщения
Priority to RU2010108000/22U priority Critical patent/RU95857U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU95857U1 publication Critical patent/RU95857U1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Аппаратура для определения технического состояния заземляющего устройства, содержащая задающий генератор, токовый и потенциальный электроды, цифровой регистратор с блоками микроконтроллера, АЦП, клавиатуры, индикации, хранения данных, передачи данных, согласующего устройства, датчики напряженности электрического и магнитного поля, измеритель тока, отличающаяся тем, что добавлен второй датчик напряженности магнитного поля и устройство сравнения, к входам которого подключены оба датчика магнитного поля, а выход связан с микроконтроллером регистратора.

Description

Полезная модель относится к области электрических измерений и может быть использована для оценки состояния заземляющих устройств электроустановок.
Известно устройство для диагностики подземных проводящих объектов, содержащее задающий генератор, регистратор, датчик в виде индукционного преобразователя и токовый электрод, потенциальные электроды и измеритель напряжений, при этом измеритель напряжений введен в регистратор [1].
При наложении на контур заземления переменного тока от задающего генератора вокруг элементов (горизонтальных полос и заземляющих спусков) контура заземления образуется переменное магнитное поле, созданное этим током. Регистратором определяется величина напряженности этого переменного магнитного поля над поверхностью земли по трассе сооружения при наведении в нем электродвижущей силы (э.д.с). Изменение значения наводимой э.д.с. пропорционально изменению магнитного поля. При перемещении датчика параллельно поверхности земли по изменению напряженности магнитного поля делается вывод о трассе элементов заземляющего устройства и его связях с электрооборудованием.
Устройство позволяет определять местонахождение элементов контура заземления (горизонтальных полос и заземляющих спусков) и участок возможного повреждения заземляющих спусков.
Наиболее близким по технической сущности является устройство для диагностирования заземляющего устройства, содержащее задающий генератор, регистратор, индикатор, токовый и потенциальный электроды, измеритель напряжений, введенный в регистратор, датчики напряженности электрического и магнитного полей [2].
Недостаток известных устройств заключается в том, что при поиске трассы используется один датчик магнитного поля, что не позволяет определять направление движения к трассе.
Цель полезной модели - получить возможность определять направление движения к трассе прокладки горизонтального элемента заземляющего устройства.
Для устранения указанного недостатка в известное устройство, содержащее задающий генератор, цифровой регистратор, токовый и потенциальный электроды и измеритель напряжений, введенный в регистратор, датчики напряженности электрического и магнитного полей, добавлен второй датчик магнитного поля и устройство сравнения.
Поскольку датчики находятся на известном расстоянии друг от друга (например, 0,5 м), в процессе измерения фиксируются одновременно два значения напряженности магнитного поля, производится их сравнение с последующим установлением направления расположения элемента заземляющего устройства и вывода этой информации оператору.
Данное усовершенствование позволяет сократить количество измерений по определению трассы заземляющего устройства, тем самым уменьшая временные и трудовые затраты.
На фиг.1 изображена схема предлагаемого устройства.
Устройство содержит задающий генератор переменного тока 1, выносной токовый электрод 2, цифровой регистратор 3, датчик напряженности электрического поля 4, измеритель тока 5, датчики напряженности магнитного поля 6 и 7, блок сравнения 8 и потенциальный электрод 9.
При подключении задающего генератора переменного тока одним выводом к заземляющему устройству 10, а другим к выносному токовому электроду 2, ток от генератора проходит по цепи, образованной элементами заземляющего устройства 10 и выносным токовым электродом 2. При этом вокруг элементов заземляющего устройства образуется переменное магнитное поле, созданное этим током. Датчиками напряженности магнитного 6 и 7 поля определяется величина напряженности переменного магнитного поля над поверхностью земли перпендикулярно трассе сооружения, в блоке сравнения 8 производится определение направления движения к элементу заземляющего устройства, вместе со значениями напряженности оно передается в цифровой регистратор 3. При перемещении датчика параллельно поверхности земли по изменению напряженности магнитного поля делается вывод о трассе элементов заземляющего устройства и его связях с электрооборудованием. Токами, стекающими с элементов заземляющего устройства, на поверхности земли создается потенциал, величина которого максимальна над элементами заземляющего устройства. Значительное приращение потенциала приводит к скачку напряженности электрического поля. Величина напряженности электрического поля поверхности земли определяется датчиком 4, ее значение передается в регистратор 3. Измеритель тока 5, потенциальный электрод 9, а также генератор 1 и токовый электрод 2 позволяют определять сопротивление растеканию заземляющего устройства по методу амперметра - вольтметра.
На фиг.2 изображена цифрового регистратора 3.
Цифровой регистратор содержит блоки: микроконтроллер 11, АЦП 12, согласующее устройство 13, блоки клавиатуры 14, индикации 15, блок хранения данных 16 и блок передачи данных 17, последовательный интерфейс 19.
АЦП 12, встроенный в микроконтроллер 11, принимает сигнал 18 от датчиков 4, 6, 7 и измерителя тока 5 после усиления и согласования в согласующем устройстве 13. С блока клавиатуры 14 производится ввод данных пользователя, на блок индикации 15 выводятся результаты измерений и информация для пользователя, результаты измерений записываются в блок хранения 16, блок передачи данных 17 производит побитную передачу выбранной серии измерений на ПК через интерфейс 19.
Микроконтроллер 11 обеспечивает формирование управляющих сигналов, считывание состояния клавиатуры 12, вывод результатов на индикатор 13, обработку и цифровую фильтрацию измерительного сигнала, выполнение необходимых расчетов, запись данных в блок хранения, подготовку данных к передаче в персональный компьютер и ее инициализацию.
Таким образом, предлагаемое устройство производит измерения по определению технического состояния заземляющих устройств, автоматически вычисляет параметры заземляющих устройств, производит передачу данных на ПК, кроме того, производит поиск трассы с помощью одновременных измерений напряженности магнитного поля двумя датчиками, что позволяет сократить количество измерений по поиску трассы, следовательно, существенно сократить временно-трудовые затраты.
Источники информации:
1. Пат. 50316 РФ, МПК7 G01R 31/00, Н01R 4/66. Устройство для диагностики подземных проводящих объектов /Борисов Р.К., Колиушко Г.М.
2. Пат. 84129 РФ, МПК7 G01R 31/00. Устройство для диагностирования заземляющего устройства /Котельников А.В., Кандаев В.А., Авдеева К.В.

Claims (1)

  1. Аппаратура для определения технического состояния заземляющего устройства, содержащая задающий генератор, токовый и потенциальный электроды, цифровой регистратор с блоками микроконтроллера, АЦП, клавиатуры, индикации, хранения данных, передачи данных, согласующего устройства, датчики напряженности электрического и магнитного поля, измеритель тока, отличающаяся тем, что добавлен второй датчик напряженности магнитного поля и устройство сравнения, к входам которого подключены оба датчика магнитного поля, а выход связан с микроконтроллером регистратора.
    Figure 00000001
RU2010108000/22U 2010-03-04 2010-03-04 Аппаратура для определения технического состояния заземляющего устройства RU95857U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010108000/22U RU95857U1 (ru) 2010-03-04 2010-03-04 Аппаратура для определения технического состояния заземляющего устройства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010108000/22U RU95857U1 (ru) 2010-03-04 2010-03-04 Аппаратура для определения технического состояния заземляющего устройства

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU95857U1 true RU95857U1 (ru) 2010-07-10

Family

ID=42685219

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010108000/22U RU95857U1 (ru) 2010-03-04 2010-03-04 Аппаратура для определения технического состояния заземляющего устройства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU95857U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9611736B2 (en) Borehole electric field survey with improved discrimination of subsurface features
CN109799377A (zh) 电气化铁路跨步电压与接触电压测试系统及其方法
CN102183792A (zh) 人工源频率域电磁测深装置及测量方法
CN103064120A (zh) 煤矿井下磁电综合探测仪及磁电综合探测方法
NO20074745L (no) Fremgangsmate og system for avbilding av resistivitetskontraster i undergrunnen
CN104375191A (zh) 一种大地电磁数据采集系统及其采集方法
CN106772632A (zh) 一种基于延时瞬变电磁的隧道超前地质探测方法
CN101435787B (zh) 三维高密度电法仪
CN106019404B (zh) 一种电磁法勘探电极极化电位的测试装置
WO2015043320A1 (zh) 多功能双向高密度电缆及其应用
CN105824050A (zh) 隐伏断层探测仪器及分析方法
CN108020709A (zh) 一种三芯电力电缆带电状态检测装置
CN110596461A (zh) 一种嵌入式数字智能钻孔电阻率测试仪
RU95857U1 (ru) Аппаратура для определения технического состояния заземляющего устройства
RU2352963C1 (ru) Способ определения расстояния до кабеля, расположенного в земле, и глубины его залегания
CN201716425U (zh) 高密度天然电场选频物探测量仪
CN109061748A (zh) 矿井瞬变电磁二次电位相对误差确定地质体信息的方法
RU152421U1 (ru) Устройство для измерения сопротивлений заземлителей п-образных опор воздушных линий электропередачи без отсоединения грозозащитного троса
CN108845361B (zh) 一种多个供电点同时供电的激电扫面方法
RU127482U1 (ru) Аппаратура определения технического состояния заземляющих устройств тяговых подстанций постоянного тока
CN111434887A (zh) 一种同轴一发八收瞬变电磁勘探测井仪器
CN109884134A (zh) 一种电极式原油含水率实时检测仪
CN108873077A (zh) 一种新的天然电场勘探方法
CN203249588U (zh) 一种新型电学无损检测锚杆长度的检测装置
CN100403351C (zh) 全自动多通道多电极电法数据采集系统及其采集方法

Legal Events

Date Code Title Description
QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20111027

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120305