Способ оценки тангенса угла потерь электрических конденсаторов

 

30084 !

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Сове Соеетоиил

Социалистические

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 17.VI.1969 (М 1337842/26=9) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 07.1Ч.1971, Бюллетень № 13

Дата опубликования описания 26Х.1971

MHK, G 01г 29/00

Комитет по делам лзооретений и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 621.319.4 (088.8) В Г QNBт-тАЯ

Автор изобретения

Д. С. Варшавский

Заявитель

СПОСОБ ОЦЕНКИ ТАНГЕНСА УГЛА ПОТЕРЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ

Изобретение относится к области электроизмерений и может быть использовано для измерения тангенса угла потерь электрических конденсаторов при изменении режима их работы (например, при изменении частоты и формы кривой питающего напряжения).

Известны способы оценки тангенса угла потерь электрических конденсаторов, основанные на электрических и тепловых измерениях.

Недостатком этих способов является то, что при несинусоидальной форме кривой напряжения, приложенного к конденсатору, или при частоте, отличной от рабочей для измерительных мостов, непосредственное измерение величины тангенса угла потерь оказывается невозможным, а тепловые измерения дают большую погрешность.

Цель изобретения — повышение точности оценки, а также осуществление ее на каждом реальном конденсаторе.

Для этого оценку производят путем двукратного измерения установившейся температуры перегрева конденсатора: первый раз при типовом базовом режиме его нагрузки, при котором тангенс угла потерь конденсатора измеряют непосредственно, а второй в сложном режиме, когда величину тангенса угла потерь подсчитывают как произведение отношения величины тангенса угла потерь конденсатора к установившейся температуре его перегрева в базовом режиме на отношение температуры установившегося перегрева к степени увеличения реактивной мощности в сложном режиме. При этом при неравенстве суммарных коэффициентов теплоотдачи от корпуса в окружающую среду отношение величины тангенса угла потерь конденсатора к установившейся температуре его перегрева

1п в базовом режиме умножается на отношение суммарных коэффициентов теплоотдачи от корпуса в окружающую среду при базовом и сложном режимах соответственно.

Тангенса угла потерь конденсатора опре15 деляют следующим образом.

Вначале на конденсатор подают напряжение синусоидальной формы, частота которого соответствует рабочей частоте используе20 мой измерительной установки, и измеряют тангенс угла потерь непосредственно при типовом базовом режиме нагрузки, а также установившийся перегрев Л 1„корпуса или внутренней части конденсатора в тех же точ25 ках.

Затем тот же самый конденсатор включают в сложный рабочий режим, Таких режимов может быть два: при подаче на конденсатор синусоидального напряжения, частота котороЗО го отлична от рабочей частоты измеритель300841 а если Л t = Л 1,ь то по формуле

К= — „

Составитель Н. Степанов

Редактор А. В. Корнеев Техред 3. Н. Тараненко Корректоры: Е. В. Исакова и Т. А. Китаева

Заказ 1321/б Изд. ¹ 590 Тираж 473 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, 7К-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2 ной аппаратуры, и при подаче на конденсатор несинусоидальчого напряжения.

В обоих случаях реактивная мощность кон денсатора в сложном рабочем режиме считается заданной либо требуемыми величинами действующих значений тока и напряжения, либо порядком и величиной напряжений высших гармонических.

В сложном рабочем режиме измеряется перегрев Л t корпуса или наиболее нагретой точки внутри конденсатора.

Величина tg 6 конденсатора в сложном рабочем режиме определяется на основе величины

tg бн, полученной в измерении при типовом базовом режиме, и поправочного коэффициента I(по формуле

tg6 = A tg6H. (>) При этом если Л t Ф Л 1,ь то величина К определяется по формуле

К= (2) где М вЂ” перегрузка конденсатора по реактивной мощности в сложном рабочем режиме по сравнению с типовым базовым измерительным режимом, которая подсчитывается по известным формулам.

Предложенный способ позволяет определять тангенс угла потерь каждого реального конденсатора с помощью обычно применяемой для этой цели аппаратуры и не требует создания специальных тепловых моделей конденсаторов, необходимых для измерений по калориметрическому способу.

Предмет изобретения

Способ оценки тангенса угла потерь электрических конденсаторов на основе электрических

1п и тепловых измерений, отличающийся тем,что, с целью повышения точности оценки, а также осуществления ее на каждом реальном конденсаторе, оценку производят путем двукратного измерения установившейся температуры

15 перегрева конденсатора: первый раз при типовом базовом режиме его нагрузки, при котором тангенс угла потерь конденсатора измеряют непосредственно, а второй раз в сложном . режиме, когда величину тангенса угла потерь

20 подсчитывают как произведение отношения величины тангенса угла потерь конденсатора к установившейся температуре его перегрева в базовом режиме на отношение температуры установившегося перегрева к

25 степени увеличения реактивной мощности в сложном режиме, причем при неравенстве суммарных коэффициентов теплоотдачи от корпуса в окружающую среду отношение величины тангенса угла потерь конденсатора к

3О установившейся температуре его перегрева в базовом режиме умножается на отношение суммарных коэффициентов теплоотдачи от корпуса в окружающую среду при базовом и сложном режимах соответственно.

Способ оценки тангенса угла потерь электрических конденсаторов Способ оценки тангенса угла потерь электрических конденсаторов 

 

Похожие патенты:

Отьм i // 284119

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для проверки исправности вторичных цепей трансформаторов тока без отключения электрического присоединения

Изобретение относится к средствам контроля технического состояния электрооборудования, а точнее - к устройствам испытаний реле-регуляторов с дифференциально-минимальным реле (ДМР), использующихся в бортовой сети наземных транспортных средств

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано в электрических машинах, работающих в энергосистемах

Изобретение относится к электротехники и может быть использовано для защиты от витковых замыканий и замыканий на корпус обмоток управляемых подмагничиванием реакторов, имеющих внешний источник постоянного тока

Изобретение относится к области электротехники
Наверх