dc.contributor.author | Булашенко, А. В. | uk |
dc.contributor.author | Забегалов, І. В. | uk |
dc.contributor.author | Bulashenko, A. V. | en |
dc.contributor.author | Zabegalov, I. V. | en |
dc.contributor.author | Булашенко, А. В. | ru |
dc.contributor.author | Забегалов, И. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T11:46:55Z | |
dc.date.available | 2021-01-18T11:46:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Булашенко А. В. Конструкція портативного цифрового мегомметра та вимірювача струму витоку [Текст] / А. В. Булашенко, І. В. Забегалов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 3. – С. 37-42. | uk |
dc.identifier.issn | 1997-9266 | |
dc.identifier.issn | 1997–9274 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31177 | |
dc.description.abstract | Надійність і безперебійність роботи електроустаткування забезпечується завдяки значної кількості параметрів. Одним з найважливіших є якість ізоляції. Під поняттям опір ізоляції потрібно розуміти здатність матеріалу, з якого виготовлений ізоляційний шар, чинити опір електричному струму, що протікає в електрообладнанні. Стан ізоляції суттєво впливає на якість електропостачання в цілому. Пропускна здатність і довговічність роботи залежить від матеріалу ізоляції і його якості, а також від того стану, в якому вона знаходиться. Більшість провідників мають вигляд дроту різної товщини, покритої шаром ізоляції. Якщо опір ідеального провідника повинен бути нескінченно малим, то опір ідеальної ізоляції повинен бути нескінченно великим. Однак реалії такі, що опір у ізолюючого шару не настільки великий, щоб його не можна було виміряти. За певних умов через нього тече так званий «струм витоку». Його величина може бути неприпустимо велика. Поступово, однак, досить швидко властивості ізоляційного покриття можуть істотно погіршитися. При цьому будь-яка додаткова зовнішня дія, наприклад, механічна, може порушити цілісність ослабленої ізоляції. Далі висока ймовірність короткого замикання в місці пошкодження, а також її загорання через високу температуру в зоні короткого замикання. Тому треба періодично перевіряти стан ізоляції на предмет величини струмів витоку в ній для запобігання руйнівних наслідків від її деградації. Перевірка ступеня захисних властивостей ізоляції проводиться за допомогою спеціального вимірювального приладу — мегомметра, який вимірює опір ізоляції в електрообладнанні. Вимірювання опору ізоляції та струму витоку дозволяє забезпечити безпечне використання та роботу електрообладнання, забезпечуючи ефективну експлуатацію всієї системи енергопостачання.
Здійснено аналіз існуючих рішень. Розроблено та створено електричну схему, показано конструктивні особливості портативного цифрового пристрою, що поєднав у собі мегомметр та вимірювач струму витоку, забезпечив номінальну тестову напругу 250, 500 або 1000 В для вимірювання струму витоку або опору ізоляції. | uk |
dc.description.abstract | Reliability and uninterrupted operation of electrical equipment is ensured by many parameters, one of the most important
is the quality of insulation. By the concept of insulation resistance it is necessary to understand the ability of the material of
which the insulation is made to resist the electric current flowing in electrical equipment. The condition of the insulation
affects the quality of the power supply as a whole. The throughput and durability of the work depends on the insulation material
and its quality, as well as on the state in which it is located. Most conductors are in the form of wires of different thicknesses,
covered with a layer of insulation. If the resistance of an ideal conductor should be infinitesimal, then the resistance
of an ideal insulation should be infinitely large. However, the reality is that the resistance of the insulating layer is not so
large that it could not be measured. Under certain conditions, the so-called "leakage current" flows through it. Its value may
be unacceptably large. Gradually, however, the properties of the insulation coating can deteriorate quite quickly. Moreover,
any additional external impact, for example, mechanical, can violate the integrity of the weakened insulation. Further, there
is a high probability of a short circuit at the site of damage, as well as its ignition due to the high temperature in the short
circuit zone. Therefore, it is necessary to periodically check the state of insulation for the magnitude of the leakage currents
in it to prevent the destructive consequences of its degradation. Checking the degree of protective properties of insulation is
carried out using a special measuring device — a megohmmeter, which measures the insulation resistance in electrical
equipment. Measurement of insulation resistance and leakage current allows for safe use and operation of electrical equipment,
ensuring efficient operation of the entire power supply system. An analysis was made of existing solutions. A portable
digital device was developed that included a megohmmeter and a leakage current meter, and provides a rated test voltage
of 250, 500, or 1000 V to measure leakage current or insulation resistance. | en |
dc.description.abstract | Надежность и бесперебойность работы электрооборудования обеспечивается за счет множества пара-
метров, одним из важнейших является качество изоляции. Под понятием сопротивление изоляции нужно пони-
мать способность материала, из которого изготовлена изоляция, сопротивляться электрическому току, про-
текающему в электрооборудовании. Состояние изоляции влияет на качество электроснабжения в целом. Про-
пускная способность и долговечность работы зависит от материала изоляции и его качества, а также от
того состояния, в котором она находится. Большинство проводников имеют вид проволоки разной толщины,
покрытой слоем изоляции. Если сопротивление идеального проводника должно быть бесконечно малым, то
сопротивление идеальной изоляции должно быть бесконечно большим. Однако реалии таковы, что сопротивле-
ние изолирующего слоя не настолько большое, чтобы его нельзя было измерить. При определенных условиях
через него течет так называемый «ток утечки». Его величина может быть недопустимо большой. Постепен-
но, однако, довольно быстро свойства изоляционного покрытия могут существенно ухудшиться. При этом
любое дополнительное внешнее воздействие, например, механическое, может нарушить целостность ослаб-
ленной изоляции. Далее высока вероятность короткого замыкания в месте повреждения, а также ее возгорание
из-за высокой температуры в зоне короткого замыкания. Поэтому надо периодически проверять состояние
изоляции на предмет величины токов утечки в ней для предотвращения разрушительных последствий от ее
деградации. Проверка степени защитных свойств изоляции производится с помощью специального измери-
тельного прибора — мегомметра, который измеряет сопротивление изоляции в электрооборудовании. Измере-
ние сопротивления изоляции и тока утечки позволяет обеспечить безопасное использование и работу элек-
трооборудования, обеспечивая эффективную эксплуатацию всей системы энергоснабжения. Проведен анализ
существующих решений. Разработана и создана электрическая схема, показаны особенности конструкции пор-
тативного цифрового устройства, которое включает в себя мегомметр и измеритель тока утечки, и обеспе-
чивает номинальное тестовое напряжение 250, 500 или 1000 В для измерения тока утечки или сопротивления
изоляции. | ru |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 3 : 37-42. | uk |
dc.relation.uri | https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2498 | |
dc.subject | струм витоку | uk |
dc.subject | перетворювач струму | uk |
dc.subject | опір ізоляції | uk |
dc.subject | leakage current | en |
dc.subject | the converter current | en |
dc.subject | insulation resistance | en |
dc.subject | ток утечки | ru |
dc.subject | преобразователь тока | ru |
dc.subject | сопротивление изоляции | ru |
dc.title | Конструкція портативного цифрового мегомметра та вимірювача струму витоку | uk |
dc.title.alternative | Design of a Portable Digital Megohmmeter and Leakage Current Meter | en |
dc.title.alternative | Конструкция портативного цифрового мегомметра и измерителя тока утечки | ru |
dc.type | Article | |
dc.identifier.udc | 658.562 | |
dc.relation.references | А. В. Мускатиньев, и А. А. Мускатиньев, Особенности измерения токов утечки в силовых полупроводниковых
приборах в состоянии низкой проводимости. XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. Пенза, Россия:
Пензенский государственный технологический университет, 2014, с. 157-163. | ru |
dc.relation.references | A. Rokowska, “Overhead CC lines experience in design, construction and service with reliability assessment in central
Europe,” in Proc. of the FourthInternational Covered Conductor Confrerence ICCC. Helsinki, 2000, pp. 56-68. | en |
dc.relation.references | Muhammad Amin, Salman Amin, and Muhammad Ali, “Monitoring of leakage current for composite insulators and electrical
devices,” Reviews on advanced materials science, 2009, pp. 75-89. | en |
dc.relation.references | В. И. Лачин, К. Ю. Соломенцев, Н. К. Уи, и И. Г. Балабан, «Сравнительный анализ математических моделей ап-
проксимации тока абсорбации,» Известия вузов. Северо-кавказский регион. Технические науки. Ростов-на-Дону, Россия:
Южный федеральный университет, с. 14-18, 2015. https://doi.org/10.17213/0321-2653-2015-2-14-18. | ru |
dc.relation.references | Ю. В. Соловьев, А. И. Таджибаев, и А. Н. Назарычев, «Метод оценки состояния защищенных проводов при элек-
трическом старении в условиях повышенных загрязнений и увлажнений,» Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета, с. 114-122, 2015. | ru |
dc.relation.references | J. Schmitz, M. H. H. Weusthof, and A. J. Hof, “Leakage current correction in quasi-static C-V measurements,” in Proc. IEEE
2004 Int. Conference on Microelectronic Test Structures, vol. 17, pp. 179-181, 2004. https://doi.org/10.1109/ICMTS.2004.1309475 . | en |
dc.relation.references | В. Б. Здеб, В. О. Яцук, и Ю. В. Яцук, «Калибровка многоканальных цифровых измерителей сопротивления в ра-
бочих условиях,» Международный журнал “Устойчивое развитие”. Варна, Болгария, № 18, с. 86-92, 2014. | ru |
dc.relation.references | V. Zdeb, V. Yatsuk, R. Yanovych, and Yu. Yatsuk, “Possibilities of Precission Ohmmeter Calibration at the Exploitation
Condition,” in Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing
Systems (IDAACS), Berlin, Germany,2013, vol. 1, pp. 86-89. | en |
dc.relation.references | В. О. Яцук, і В. Б. Здеб, «Калібрування багатоканальних засобів вимірювання напруги на місці експлуатації,» Ві-
сник Націон. унів. “Львівська політехніка” «Компютерні системи та мережі,» вип. 717, с. 204-209, 2011. | uk |
dc.relation.references | J. Yang, J. E. Fletcher, and J. O’Reilly, “Short-Circuit and Ground Fault Analyses and Location in VSC-Based DC Network
Cables,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 59, № 10, pp. 3827-3837, 2012. | en |
dc.relation.references | T. A. Gisby, S. Q. Xie, E. P. Calius, and I. A. Anderson, “Leakage current as a predictor of failure in dielectric elastomer
actuators,” Proc. SPIE 7642, Electroactive Polymer Actuators and Devices (EAPAD), 2010. https://doi.org/10.1117/12.847835 . | en |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-150-3-37-42 | |