164100. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés villamos táphálózatok belső ellenállásának mérésére, illetve villamos berendezések érintésvédelmi ellenőrzésére

164100 5 érintésvédelmi burkolatra juttatott - a testzárlatot utánzó - áram által az érintésvédelmi burkolaton előállott feszültség hatására létrejövő azon áram­erősség megállapítható legyen, mely a fantómellen­álláson és a fantómtalpelektródán keresztül kiala­kult áramkörön áthalad. Az így kapott érték valóban ana ad felvilágosítást, hogy mi történne testzárlat esetén a berendezést megérintő személy által képviselt áramkörben. A találmány szerint a fantómellenállásnak a fantómtalpérintkezőhöz közeli végéhez vagy ahhoz közeleső osztópontjához feszültségstabilizáló elem, előnyösen Zéner dióda van kapcsolva, amelynek másik vége az érintésvédelmi vezetőhöz kapcsolt csatlakozóhoz van kötve. Ez az elrendezés biztosítja azt, hogy a vizsgálószonda védőburkolatra való csatlakozásának megszakadása esetén se juthasson a fantómelektródára életveszélyes feszült­ség. A találmány egy további ismérve szerint a három mérőműszer közül bármelyik kettő vagy mindhárom egy mérőműszerrel van megvalósítva és a közös mérőműszer váltókapcsoló közvetítésével felváltva van a két, illetve három mérőhelyek egyikére kapcsolva. Végezetül a találmány szerint a mérőműszernek skálabeosztása az emberi testen maximálisan megengedhető áramerősségnek - a terhelő ellenál­lása kialakított testzárlati áramerőssége és a szabványos* biztosítók kioldási áramerősségének hányadosával - faktorozott értékeinél a megfelelő szabványos biztosító névértékek jelöléseivel van kiképezve. Ezáltal a skáláról a mutató kitérésénél azonnal leolvasható, hogy az alkalmazott biztosító az érintésvédelmi követelményeknek adott körülmények között megfelel-e vagy nem. A találmány szerinti elrendezés előnye tehát az, hogy a hurokellenállás mérésénél csúcsfeszültségesés és terhelő áramerősség csúcsértéke hányadosaként adja a hurokellenállás, így torzul feszültség, illetve áramforma (felharmonikus tartalom) esetén is a formatényezőtől független, korrekt értéket szolgál­tat. Jelentős előnye a találmány szerinti elrendezés­nek az is, hogy a terhelés az egyenirányító dióda révén csak félfázisban kapcsolódik a hálózatra, és a másik félfázis terheletlen volta lehetővé teszi a csúcsfeszültségesés igen nagy pontosságú, ballaszt­feszültség mentes mérését. Az elrendezés további előnye az, ha a terhelés a fázis és nullavezető közé kapcsolódik, a feszültségesés mérés pedig a fázis és érintésvédelmi vezető között történik, úgy a hurokellenállásnak csak a fázisvezetőre eső része külön is megállapítható, és azt a teljes hurokellen­állásokból (fázis- nullavezető, fázis-érintésvédelmi vezető) levonva a nullavezető és az érintésvédelmi vezető ellenállása külön is megállapítható. További előnye találmány szerinti kapcsolási elrendezésnek, hogy a fantómellenállásból és fantómtalpelektródá­ból, továbbá a szondaelektródából álló áramkör segítségével a testzárlat körülményeit szimulálva valós tájékoztatást nyújt arra nézve, hogy az adott érintésvédelmi körülmények közt milyen maximális értékű biztosító alkalmazható. A találmány szerinti kapcsolási elrendezést részletesen két kiviteli példán kapcsolási vázlatraj­zok alapján ismertetjük, ahol 1. ábra a találmány szerinti kapcsolási elrende-5 zés elvi vázlata 2. ábra a közös alapműszerrel kivitelezett változat elvi kapcsolási elrendezése. A vizsgálandó berendezés fázisvezetőjére 1 10 csatlakozó, nullavezetőjére 2 csatlakozó kapcso­lódik. A berendezés burkolatára 3 szondacsatlakozó kapcsolódik, míg földelési csatlakozási pontjára 4 csatlakozó kapcsolódik. 1 csatlakozó egyrészt a terhelőkör 5 kapcsolójához van csatolva, melyen IS keresztül szabályozható ellenállású 6 terhelőellenál­lásból és fix 7 ellenállásból álló terhelés kepcsolódik be a 8 dióda vezető irányú előfeszítésének megfelelő félperiódusban. A terhelés 13 kapcsoló segítségével 2 csatlakozón keresztül a 20 nullavezetővel, vagy másik állásában 3 szondacsatla­kozón keresztül a vizsgáló érintésvédelmi burkolat­tal kapcsolható. A fix 7 ellenállás sarkain a terhelés során a csúcsáram által okozott feszültség­csúcs 9 diódán keresztül 10 kondenzátort a 25 csúcsnak megfelelő feszültségre feltölti. A terhelő­áram csúcsértékét 12 mérőműszer 11 előtétellen­álláson keresztül folyó áram segítségével a kondenzátor feszültségét mérve jelzi. A terhelő kör ilyen kialakítása tehát fázisfüggő terhelés létrejöttét 30 eredményezi. A feszültségmérő áramkör ugyancsak 1 csatlako­zón keresztül a fázisvezetőre, 14 váltókapcsoló közvetítésével egyik állásában 2 csatlakozón keresztül a nullavezetőre, másik állásában a 3 35 szondacsatlakozón keresztül a vizsgálandó burko­latra kapcsolódik. Az egyik félperiódusban 15 kondenzátor 16 és 17 diódákkal sorba kapcsolódva a feszültség csúcsértékére feltöltődik, míg a másik félperiódusban 18 kondenzátor 19 és 20 diódákkal 40 sorba kapcsolva a másik félperiódus csúcsértékére töltődik fel. A 15 és 18 kondenzátorok egyik, a diódák egynemű pólusával kapcsolt fegyverzete össze van kötve, míg másik fegyverzetük közt egyrészt 21 és 22 ellenállásokból, valamint 23 45 potencióméterből álló ellenálláslánc csatlakozik. A 23 potenciométer osztáspontjának szabályozásával terheletlen állapotban el lehet érni, hogy 15 és 18 kondenzátorok másik fegyverzetei közé kapcsolt soros 24 ellenállásból és 25 árammérő műszerből S0 álló mérőkör nullát mutasson. Az 5 kapcsoló zárásakor a terhelő áramot 8 dióda csak minden második félperiódusban bocsátja keresztül, amikoris az 1. ábra szerinti elrendezésben 15 kondenzátor a hálózati hurokellenállás által okozott feszültségesés-5$ sei csökkentett csúcsértékre töltődik. A másik félperiódusban a 8 dióda lezárván a 18 kondenzá­tor az üresjárati csúcsfeszültségre fog feltöltődni, így a 25 mérőműszer a csúcsfeszültség terhelésre bevezető csökkenését fogja mérni. Ezen csúcsfe-60 szültség csökkenésnek 12 mérőműszer által muta­tott csúcsáramerősséggel való hányadosa megadja a hurokellenállást. Ha a 13 váltókapcsoló a nulla vezetőre, a 14 váltókapcsoló a földelő vezetőre csatlakozik, úgy a berendezés a hálózati belső 65 hurokellenállásnak csupán a fázisvezetőre jutó 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom