RU2419941C1 - Совмещенный датчик электрической дуги - Google Patents
Совмещенный датчик электрической дуги Download PDFInfo
- Publication number
- RU2419941C1 RU2419941C1 RU2010123334/07A RU2010123334A RU2419941C1 RU 2419941 C1 RU2419941 C1 RU 2419941C1 RU 2010123334/07 A RU2010123334/07 A RU 2010123334/07A RU 2010123334 A RU2010123334 A RU 2010123334A RU 2419941 C1 RU2419941 C1 RU 2419941C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fiber
- electric arc
- optical
- arc
- light
- Prior art date
Links
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 title claims abstract description 25
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims abstract description 31
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 40
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 4
- 230000008033 biological extinction Effects 0.000 description 3
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 3
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 2
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 description 2
- 239000005355 lead glass Substances 0.000 description 2
- 230000001795 light effect Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 2
- 239000013308 plastic optical fiber Substances 0.000 description 2
- 229920003229 poly(methyl methacrylate) Polymers 0.000 description 2
- 239000004926 polymethyl methacrylate Substances 0.000 description 2
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 description 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 229920002379 silicone rubber Polymers 0.000 description 1
- 239000004945 silicone rubber Substances 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электротехнике и предназначено для использования в системах релейной дуговой защиты комплектного распределительного устройства (КРУ) для обнаружения факта возникновения электрической дуги. Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемым изобретением, является повышение отношения сигнал/помеха по отношению к световым воздействиям искусственного и естественного происхождения. Совмещенный датчик электрической дуги, содержащий волоконный световод со светопроницаемой оболочкой, фотоприемник, дополнительно содержит оптический затвор Фарадея, конец волоконного световода подключен через оптический затвор Фарадея к оптическому входу фотоприемника, электрический выход которого является выходом датчика, причем оптический затвор Фарадея является нормально закрытым. 2 ил.
Description
Изобретение относится к электротехнике и предназначено для использования в системах релейной дуговой защиты комплектного распределительного устройства (КРУ) для обнаружения факта возникновения электрической дуги.
В настоящее время получили распространение оптические дуговые защиты (ОДЗ), которые реагируют на световую вспышку электрической дуги. К этим устройствам предъявляются следующие основные требования по надежности:
- ОДЗ должна срабатывать при возникновении электрической дуги внутри контролируемых шкафов КРУ;
- ОДЗ не должна срабатывать от световых вспышек внутри шкафов КРУ, не связанных с возникновением электрической дуги;
- дуговая защита не должна срабатывать при возникновении коротких замыканий (КЗ), включая дуговые КЗ, вне контролируемых шкафов КРУ.
Известно, что основными факторами электрической дуги являются световая вспышка и аварийное возрастание электрического тока. Однако световая вспышка может быть связана не только с возникновением электрической дуги на токопроводящих шинах внутри шкафа КРУ, но и с проведением сварочных работ внутри шкафа при отсутствии светоизоляции его отсеков, например открытых дверцах последнего. Также аварийное возрастание тока может быть вызвано КЗ, внешним по отношению к контролируемым шкафам КРУ. Поэтому в последнее время рекомендуется дополнять ОДЗ устройствами блокировки по току, чтобы их срабатывание было обусловлено одновременным появлением обоих факторов электрической дуги. Это осуществляется последовательным соединением релейного выхода ОДЗ с релейным выходом максимальной токовой защиты (МТЗ). При этом ток на катушку отключения высоковольтного выключателя в случае возникновения дуги подается при одновременном замыкании контактов реле ОДЗ и реле МТЗ. Недостатком такого построения является снижение быстродействия дуговой защиты, так как МТЗ, реагирующая не только на дуговые замыкания, но и внешние КЗ, как правило имеет временную задержку срабатывания для обеспечения селективности релейной защиты в целом.
Известен шкаф КРУ [1], в котором для обеспечения дуговой защиты последовательно с фототиристорами в цепь катушки отключения привода высоковольтного выключателя включается магнитоуправляемый контакт, размещенный рядом с токоведущей шиной, который контролирует величину напряженности магнитного поля вокруг токопроводящей шины и замыкает цепь катушки отключения только при одновременном срабатывании хотя бы одного фототиристора и при аварийном возрастании тока шины.
Данное устройство реагирует на два фактора электрической дуги - аварийное возрастание электрического тока и световую вспышку.
Недостатком этого устройства является возможность его ложного срабатывания из-за внешнего КЗ. При возникновении внешнего КЗ происходит аварийное нарастание электрического тока, что приведет к срабатыванию магнитоуправляемого контакта. Также внешнее КЗ приводит к электромагнитным наводкам, в том числе по цепям оперативного питания, которые могут вызвать срабатывание фототиристора.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является реле электрической дуги [2], включающее в свой состав датчик, состоящий из волоконного световода со светопроницаемой оболочкой светопроводящей сердцевины, конец которого подключен к фотоприемнику. Данное устройство предназначено для обнаружения факта возникновения электрической дуги в нескольких шкафах КРУ с помощью одного датчика. Волоконный световод прокладывается во всех отсеках контролируемых шкафов КРУ, где может возникнуть электрическая дуга. При ее возникновении свет от нее падает на боковую поверхность световода, проходит через светопроводящую оболочку и захватывается сердцевиной. Затем по этому же самому световоду захваченный свет транслируется на его конец, к которому подключен фотоприемник, где захваченный свет преобразуется в электрический сигнал и с выхода датчика этот сигнал передается в релейную дуговую защиту для отключения цепей, через которые питается электрическая дуга, тем самым производя ее гашение.
Недостатком прототипа является низкое отношение сигнал/помеха по отношению к световым воздействиям искусственного и естественного происхождения.
Оптический сигнал Р, который образуется на конце световода, подключенного к фотоприемнику, можно записать в виде
где s, L - координата вдоль световода и его длина; α - коэффициент экстинкции оптической мощности; ks - доля коэффициента экстинкции, идущая на рассеяние; NA - числовая апертура световода; nco - коэффициент преломления сердцевины; Е - плотность потока облучающего излучения; S - площадь поперечного сечения сердцевины световода.
При облучении небольшого участка световода 1, как это имеет место в случае возникновения электрической дуги в отсеке шкафа КРУ, формула (1) трансформируется к виду
где sдуг, Δs - положение электрической дуги вдоль световода и длина облученного участка, Eдуг - освещенность, создаваемая дугой в месте расположения световода; Рдуг - оптическая мощность сигнала на конце световода от дуги. Минимальное значение сигнала, очевидно, будет при sдуг=L:
При облучении световода по всей длине, как это имеет место от источников освещения, что является помехой, формула (1) запишется в виде
где Епом - освещенность, создаваемая помехой; Рпом - оптическая мощность сигнала на конце световода от помехи.
Оптическая дуговая защита должна сработать при превышении порогового уровня Рпор регистрируемой оптической мощностью Рдуг
Рдуг min>Рпор
и не срабатывать, если оптическая мощность помехи Рпом не превышает порогового уровня Рпор
Рпом<Рпор.
Отношение сигнал/помеха SNR можно определить как
Очевидно, что чем больше отношение сигнал/помеха, тем более будет выше помехоустойчивость датчика.
Современные ОДЗ рассчитаны на срабатывание, когда освещенность, создаваемая электрической дугой, равна Едуг=10000 лк. Освещенность, создаваемая внутри шкафа КРУ для профилактических работ, равна Епом=200 лк. Длина световода, проложенная внутри КРУ, должна быть не менее L=25 м. Участок световода, проложенный в отсеке шкафа КРУ, равен Δs=1 м. В качестве световода используется полимерное оптическое волокно с коэффициентом экстинкции α=0.046 1/м. Тогда отношение сигнал/помеха будет равно SNR=1, что должно приводить к частым ложным срабатываниям датчика.
Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемым изобретением, является повышение отношения сигнал/помеха по отношению к световым воздействиям искусственного и естественного происхождения.
Технический результат достигается тем, что совмещенный датчик электрической дуги, содержащий волоконный световод со светопроницаемой оболочкой, фотоприемник, дополнительно содержит оптический затвор Фарадея, конец волоконного световода подключен через оптический затвор Фарадея к оптическому входу фотоприемника, электрический выход которого является выходом датчика, причем оптический затвор Фарадея является нормально закрытым.
Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что для обнаружения факта возникновения электрической дуги предлагается использовать совмещенный датчик, одновременно реагирующий на два фактора дуги - световую вспышку и возрастание электрического тока, причем определение возрастания электрического тока предлагается осуществлять бесконтактным оптическим способом.
Функциональная схема предлагаемого датчика приведена на чертеже Фиг.1.
На Фиг.2 приведен вариант исполнения оптического затвора Фарадея.
Датчик состоит из волоконного световода 1 со светопроницаемой оболочкой, конец которого подключен к оптическому входу оптического затвора Фарадея 2, оптический выход затвора 2 подключен к оптическому входу фотоприемника 3. Электрический выход фотоприемника 3 является выходом датчика и подключается к релейной дуговой защите. Оптический затвор Фарадея 2 является нормально разомкнутым, т.е. в отсутствие аварийного возрастания электрического тока свет через затвор 3 не проходит.
Световод 1 прокладывается в отсеках шкафов КРУ, где возможно возникновение электрической дуги таким образом, чтобы свет от нее попадал на светопроницаемую оболочку световода 1. Оптический затвор Фарадея 2 надевается на токопроводную шину таким образом, чтобы быть с ней магнитосвязанным.
Датчик работает следующим образом. При отсутствии дуги в световоде 1 отсутствует оптический сигнал. Ток, протекающий через контролируемую оптическим затвором 2 шину, не превышает номинального значения, и оптический затвор 2 заперт. На оптическом входе фотоприемника 3 отсутствует оптический сигнал, и на его выходе отсутствует выходной электрический сигнал. Сигнал на выходе датчика отсутствует. Возникновение электрической дуги сопровождается мощной световой вспышкой, свет от которой падает на боковую поверхность световода 1 и индуцирует в его светопроводящей сердцевине оптический сигнал, распространяющийся по этому световоду к концу. Также возникновение электрической дуги сопровождается аварийным возрастанием тока в 5-10 раз, превышающим номинальное значение в контролируемой токопроводящей шине, это приводит к возрастанию магнитного поля вокруг токопроводящей шины, с которой магнитосвязан оптический затвор Фарадея 2, что приводит к его открытию, и оптический сигнал с конца световода 1, проходя через затвор 2, попадает в оптический вход фотоприемника 3, где, при превышении оптическим сигналом заданного уровня, формируется выходной электрический сигнал, который с выхода фотоприемника 3 поступает в дуговую релейную защиту.
В качестве световода 1 можно использовать, например, полимерное оптическое волокно из полиметилметакрилата (ПММА) ООО «ИЦ ПОВ», в оболочке из белой силиконовой резины, светопроницаемой для излучения дуги. Данный световод изготовлен из диэлектрических материалов и не подвержен влиянию электромагнитных помех, что позволит исключить ложные срабатывания, вызванные этими помехами.
В качестве фотоприемника 3 можно использовать цифровой фотоприемник из серии HFBR-25X6 фирмы «Avago».
Оптический затвор Фарадея 2 может быть реализован по схеме, приведенной на Фиг.2. Оптический затвор 2 состоит из входного поляризатора 4, световода 5, изготовленного из магнитооптического материала, например из свинцового стекла, и выходного анализатора 6. Угол поляризации между поляризатором 4 и анализатором 6 должен быть равен 90°. Световод 5 должен охватывать токопроводящую шину и образовывать замкнутый контур. Связь между током I, протекающим по контролируемой токопроводящей шине, и коэффициентом пропускания k оптического затвора определяется по формуле
k=ν·sin2(VI)+w,
где ν - потери оптической мощности в поляризаторе 4, световоде 5 и анализаторе 6; V - постоянная Верде магнитооптического материала, из которого сделан световод; w - пропускание световода 5 в отсутствие электрического тока.
Оптический сигнал Рфп, приходящий на фотоприемник 3, будет равен
а отношение сигнал/помеха на оптическом входе фотоприемника 3 будет равно
Таким образом, отношение сигнал/помеха на фотоприемнике 3 по сравнению с прототипом повысится на величину, равную
Свинцовое стекло имеет постоянную Верде, равную V=1.46·10-5 рад/А. Отношение ν/w может составлять не менее 100. При токе электрической дуги I=10 кА коэффициент K увеличивается более чем в три раза.
Таким образом, предлагаемый совмещенный датчик электрической дуги позволяет значительно увеличить отношение сигнал/помеха.
Источники информации
1. Шкаф комплектного распределительного устройства. Авторское свидетельство СССР на изобретение №650143, 23.11.1976, МКИ2 Н02В 13/00.
2. An Arc Relay. Патент WO 88/08217, 20.11.1987, МКИ4 Н02Н 7/26, Н02В 1/18.
Claims (1)
- Совмещенный датчик электрической дуги, содержащий волоконный световод со светопроницаемой оболочкой, фотоприемник, отличающийся тем, что дополнительно содержит оптический затвор Фарадея, конец волоконного световода подключен через оптический затвор Фарадея к оптическому входу фотоприемника, электрический выход которого является выходом датчика, причем оптический затвор Фарадея является нормально закрытым.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010123334/07A RU2419941C1 (ru) | 2010-06-08 | 2010-06-08 | Совмещенный датчик электрической дуги |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010123334/07A RU2419941C1 (ru) | 2010-06-08 | 2010-06-08 | Совмещенный датчик электрической дуги |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2419941C1 true RU2419941C1 (ru) | 2011-05-27 |
Family
ID=44734987
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010123334/07A RU2419941C1 (ru) | 2010-06-08 | 2010-06-08 | Совмещенный датчик электрической дуги |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2419941C1 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU172284U1 (ru) * | 2017-02-03 | 2017-07-04 | Закрытое Акционерное Общество "Меандр" | Датчик электрической дуги |
| RU2631056C1 (ru) * | 2016-12-30 | 2017-09-18 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Совмещённый волоконно-оптический трёхфазный датчик открытой электрической дуги |
| RU177139U1 (ru) * | 2017-07-28 | 2018-02-12 | Закрытое Акционерное Общество "Меандр" | Датчик электрической дуги |
| RU177138U1 (ru) * | 2017-07-28 | 2018-02-12 | Закрытое Акционерное Общество "Меандр" | Датчик электрической дуги |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1988008217A1 (en) * | 1987-04-14 | 1988-10-20 | Strömberg Oy | An arc relay |
| RU5893U1 (ru) * | 1996-09-26 | 1998-01-16 | Научно-исследовательский институт импульсной техники | Устройство дуговой защиты |
| RU49387U1 (ru) * | 2005-05-25 | 2005-11-10 | Григорьев Валерий Анатольевич | Волоконно-оптическое устройство дуговой защиты радиального типа комплектных распределительных устройств электрических подстанций 0,4-35 кв |
| RU2379811C1 (ru) * | 2008-04-22 | 2010-01-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт импульсной техники" (ФГУП НИИИТ) | Устройство дуговой защиты |
-
2010
- 2010-06-08 RU RU2010123334/07A patent/RU2419941C1/ru active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1988008217A1 (en) * | 1987-04-14 | 1988-10-20 | Strömberg Oy | An arc relay |
| RU5893U1 (ru) * | 1996-09-26 | 1998-01-16 | Научно-исследовательский институт импульсной техники | Устройство дуговой защиты |
| RU49387U1 (ru) * | 2005-05-25 | 2005-11-10 | Григорьев Валерий Анатольевич | Волоконно-оптическое устройство дуговой защиты радиального типа комплектных распределительных устройств электрических подстанций 0,4-35 кв |
| RU2379811C1 (ru) * | 2008-04-22 | 2010-01-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт импульсной техники" (ФГУП НИИИТ) | Устройство дуговой защиты |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2631056C1 (ru) * | 2016-12-30 | 2017-09-18 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Совмещённый волоконно-оптический трёхфазный датчик открытой электрической дуги |
| RU172284U1 (ru) * | 2017-02-03 | 2017-07-04 | Закрытое Акционерное Общество "Меандр" | Датчик электрической дуги |
| RU177139U1 (ru) * | 2017-07-28 | 2018-02-12 | Закрытое Акционерное Общество "Меандр" | Датчик электрической дуги |
| RU177138U1 (ru) * | 2017-07-28 | 2018-02-12 | Закрытое Акционерное Общество "Меандр" | Датчик электрической дуги |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP2270944B1 (en) | Arc flash detector | |
| RU2419941C1 (ru) | Совмещенный датчик электрической дуги | |
| US5546266A (en) | Circuit interrupter with cause for trip indication | |
| US4881028A (en) | Fault detector | |
| CN101682183B (zh) | 用于防止意外电弧的电源开关 | |
| KR101663195B1 (ko) | 태양광 시스템의 안전한 스위칭을 위한 디바이스 | |
| Parikh et al. | A novel approach for arc-flash detection and mitigation: At the speed of light and sound | |
| RU2379811C1 (ru) | Устройство дуговой защиты | |
| US9429312B2 (en) | Component for electric power system and method of determining whether a power circuit in an electric power system is open or closed | |
| DE59304340D1 (de) | Einrichtung zur Erkennung von Störlichtbögen, insbesondere zur Erkennung an Sammelschienenanordnungen in Niederspannungs-Schaltanlagen | |
| RU2539963C1 (ru) | Волоконно-оптическое устройство дуговой защиты с определением местоположения электрической дуги | |
| RU220793U1 (ru) | Устройство спектрально-дуговой защиты | |
| RU2631056C1 (ru) | Совмещённый волоконно-оптический трёхфазный датчик открытой электрической дуги | |
| KR101631992B1 (ko) | 프리즘을 이용한 아크 플래시 검출 시스템 | |
| Hughes et al. | High-current qualification testing of an arc-flash detection system | |
| RU2767600C1 (ru) | Способ обнаружения электрического дугового замыкания | |
| RU177139U1 (ru) | Датчик электрической дуги | |
| CN205429709U (zh) | 一种双控单元的智能电弧光保护系统 | |
| Rocha et al. | Arc-flash protection for low-and medium-voltage panels | |
| RU2294042C2 (ru) | Датчик дуговой защиты с повышенной помехозащищенностью | |
| Jakob et al. | A new, intelligent digital arc detection system for air-and gas-insulated switchgear | |
| JP6664824B2 (ja) | 盤用信号出力装置 | |
| RU2446534C1 (ru) | Устройство для защиты от коротких замыканий в "мертвой зоне" открытых распределительных устройств объектов энергетики | |
| CN101359539B (zh) | 滞后型开盖断电传感器 | |
| CN205248780U (zh) | 一种中低压母线快速弧光保护装置 |