192905. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és elrendezés trolibuszok szigetelési állapotának üzem közbeni ellenrőrzésére

9 192905 10 A szigetelés ellenőrző 8 készülék válta­kozó mérőfeszültséggel dolgozik. A 9 csatoló kondenzátor feladata az egyenfeszültség le­választása, a kondenzátor Cci kapacitása olyan nagy, hogy a váltakozó mérófeszültség szempontjából 1 Xcs=---------- reaktanciája elhanyagolható; itt <*>Ccs <-> a váltakozó mérófeszültség kórfrekvenciája. A főszigetelés 10 ellenállásának értéke (Rsu) jó állapotú szigetelés esetén néhány Mohm nagyságú. Ugyanez vonatkozik a védő­­szigetelés szigetelési 12 ellenállásának érté­­kére(Rsu) is. A főszigelelés 11 és védöszi­­getelés 13 kapacitása (Csu és Ctu) a ta­pasztalatok szerint 10...100 nP értékű. Az ábrán világosan látható, hogy ha Rf=oo és R«?ao, akkor a szigetelés ellenőrző 8 ké­szülékre csak a főszigetelés Rsu ellenállása és Csu kapacitása van rákapcsolva. Ha azonban Ri=0, akkor a fő- és a védószigete­­lés Rsu és Rsu ellenállása, ill. Csu és Csu kapacitása párhuzamosan kapcsolódik a szigetelés ellenőrző 8 készülékre. A 2. ábrán bemutatjuk az 1. ábrába jel­képesen berajzolt, a találmány szerinti szige­telés ellenőrző 8 készülék tőmbvázlatát. Itt a 17 mérőfeszültség generátor egyik kapcsa közvetlenül 19 fázistoló egyik kapcsával, 18 visszahatás szűrőn keresztül pedig 9 csatoló kondenzátor egyik kapcsával, másik kapcsa a 19 f&zistoló másik kapcsával és 21 első sönt egyik kapcsával van összekötve. A 9 csatoló kondenzátor másik kapcsa a trolibusz itt be nem rajzolt 5 erősáramú berendezésének po­zitív kapcsára csatlakozik, amely utóbbi a föszigetelés szigetelési 10 ellenállásának és 11 kapacitásának, továbbá a trolibusz hálózat 1 áramforrásán keresztül a kocsi test földe­lési szétterjedési 15 ellenállásának egyik kapcsával is össze van kötve. A földelési szétterjedési ellenállás 15 másik vége a jár­mű 7 testére, ill. a védőszigetelés szigetelési 12 - ellenállásának és 13 kapacitásának egyik végére csatlakozik. A főszigetelés szigetelési 10 ellenállásának és 11 kapacitásának, topáb­bá a védőszigetelés szigetelési 12 ellenállásá­nak és 13 kapacitásának másik vége egymás­sal, a 21 első sönt másik kapcsával, a 6 ár­nyékolással és első 22 szűrő bemenetével van összekötve. Az első 22 szűrő kimenete első 20 szorzó áramkör egyik bemenetével, a 19 fázistoló kimenete az első 20 szorzó másik bemenetével, az első 20 szorzó kimenete pe­dig a második 23 szűrő bemenetével van ösz­­szekötve. A második 23 szűrő kimenete 24 komparátor és egység bemenetére van kötve. A riasztó jelző visszahatás 18 szűrő fel­adata, hogy távol tartsa a trolibusz erősára­mú áramköreiből és a munkavezeték hálózat­ból származó kapcsolási és egyéb eredetű zavaró feszültségeket. A 17 mérófeszültség generátor u«(t) fe­szültsége gyakorlatilag szinuszos stabilizált feszültség, amely a 19 fázistolón keresztül jut az első 20 szorzó második bemenetére. A 19 fáziBtoló feladata az első 22 szűrő fázisto­­lásának kompenzálása. A párhuzamosan kapcsolt szigetelési 10 ellenálláson és 11 kapacitáson átfolyó i«(t) vállakozóárammal arányos usi(l) feszültség a 21 első sönlról az első 22 Bzűrón keresztül n 20 áramkör egyik bemenetére jut. Az első 22 szűró feladata az mérési <•> körfrekvenciánál nagyobb frekvenciájú zavarok kiszűrése, ez­által a 20 szorzó áramkör telitődésének meg­előzése. Ennek megfelelően ahol az első 22 szűrő vágási körfrekvenciája. A 20 szorzó áramkör kimenete második 23 szűrő bemenetére jut. A második 23 szűrő vágási körfrekvenciája w»a<<“, a 20 szorzó áramkör kimenő feszültségét tehát nagymér­tékben simitja, kiszűri belőle a 2-“ körfrek­venciájú hullámosságot. A második 23 szűrő kimenő feszültsége: Usu=kru*{t)*usi(t), amivel u*(t) és usi(t) feszültségek szorzatá­nak középértékét jelöljük. A szorzat közép­érték - mint ismeretes - a tényezők azonos fázisú összetevőinek a szorzatét jelenti, te­hát a hatásos teljesítményt. írhatjuk tehát, hogy pYsz=ka,u«(t)>usi(t)=u*(t)-i«(L)I azaz a szi­getelési ellenálláson ug(t) feszültség által létrehozott veszteségi teljesítmény. A jó mérés érdekében a 17 mérófeszüll­­ség generátort úgy kell kialakítani, hogy belső ellenállása kicsi, feszültsége pedig sta­bil legyen. Ebben az esetben a szigetelési ellenálláson létrehozott veBzteségi teljesít­mény: Us* Pysi=--------, ahol Rszi U* az u*(t) váltakozó feszültség effektiv ér­téke. Ha U(=állandó, akkor ---------------- U** kj-usi(t)-u*(l)=--------, Rsu 1 ----------------és ——=k«'Uí(t)-usi(t), tehát Rszi a második 23 szűrő kimenő Usu feszültsége közvetlenül I ks------ - gyei arányos: Usu=------­Rsu Rsu A fenti meggondolás feltételezi, hogy az első sönt Rsi ellenállása a szigetelési ellen­álláshoz képest elhanyagolható: Rsi<<Rsu. Másrészt annak érdekében, hogy az ellenál­lásmérés minél pontosabb legyen, célszerű arra törekedni, hogy az i*(t) váltakozóéra»! kapacitív összetevője minél kisebb legyen. Ha ugyanis a Csu kapacitáson átfolyó kapucillv áram sokkal nagyobb az Rsz szigetelési el­lenálláson átfolyó áramnál, akkor az u<(t) fe­szültség és az i*(t) váltakozóéra»! között na­gyon nagy lesz a fáziseltolás. Ismert módon 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents