|
|
|
содержание .. 10 11 12 13 14 15 16 17 ..
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ
Измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и электроаппаратуры. Сопротивление изоляции электроустановок, кабелей, проводов и электроприборов является одним из основных критериев при определении пригодности этих объектов к эксплуатации, а также возможности их безопасной эксплуатации в отношении поражения обслуживающего пер- сонала электрическим током в результате пробоя изоляции. В условиях эксплуатации изоляция электрооборудования подвергается воздействию факторов как электрического, так и неэлектрического характера, которые могут привести к потере изоляцией части начальной электрической прочности. В процессе эксплуатации на изоляцию электроустановок воздействуют: длительно — рабочее напряжение и кратковременно — внутренние (коммутационные) и атмосферные перенапряжения, вызывая ухудшение изоляционных свойств. Требования к электрической прочности изоляции изменяются в зависимости от того, предназначено ли электрооборудование для работы в любой сети — воздушной и кабельной, или для работы только в кабельной сети. В первом случае изоляция подвергается воздействию внутренних (коммутационных) и внешних (грозовых) перенапряжений, во втором — только внутренних. Для нормальной эксплуатации электроустановок их изоляция должна иметь определенную электрическую прочность. В соответствии с этим устанавливаются требования к изоляции, выражающиеся в оценке качества путем: а) измерения сопротивления изоляции на постоянном токе или измерения тока утечки через изоляцию; б) измерения диэлектрических потерь и емкости; в) испытания повышенным напряжением переменного тока; г) испытания повышенным напряжением постоянного тока. Для измерения сопротивления изоляции существуют различные типы мегаомметров, такие как, М4100/1-5, Ф4102/1-1М, Ф4102/2-1М, ЭСО202/1Г, ЭСО202/2Г, М1С-1000, М1С- 2500, различающихся диапазонами измеряемых значений, схемами, источником питания, помехоустойчивостью, частотой измерительного тока и др. Выбор типа мегаомметра производится в зависимости от номинального сопротивления объекта, его параметров и номинального напряжения. Как правило, в электроустановках до 1000 В используют мегаомметры 500 и 1000 В, в электроустановках выше 1000 В применяют мегаомметры на 1000 и 2500 В. Эти приборы позволяют производить непосредственный отсчет показаний в МОм при испытательных напряжениях от 500 до 2500 В в зависимости от типа прибора. При измерении сопротивления изоляции следует учитывать ее температуру. Величину сопротивления изоляции, измеренную при температуре, отличной от нормативной, следует для сравнения привести к нормированной или полученной при ранее проведенных измерениях
ПРОТОКОЛ № лист Измерение сопротивления изоляции Измерения проведены «__»_ 200 г., при температуре
°С, относительной влажности %, прибором типа зав. № , поверенным
Норма: ПУЭ, ПТЭЭП — не менее МОм Измерения проводили: (должность, Ф.И.О., подпись) (должность, Ф.И.О., подпись) Протокол проверил (должность, Ф.И.О., подпись)
Измерения сопротивления петли «фаза—нуль» и тока короткого замыкания с определением времени автоматического отключения питания Измерение полного сопротивления петли «фаза— нуль» с последующим расчетом тока однофазного замыкания или непосредственно измерение тока однофазного замыкания, производится в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью с целью определения времени защитного автоматического отключения питания поврежденного участка. Защитное автоматическое отключение питания — автоматическое размыкания одной цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), выполненное для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении к открытым проводящим частям. В системе ТИ время автоматического отключения питания не должно превышать значений указанных в таблице 1. Таблица 1 Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы ТN
Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса 1. В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с. Допускается значение времени автоматического отключения более указанных в табл. 1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из условий: Полное сопротивление защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом: 0
50 * Zц/ U U
где: Zц — полное сопротивление цепи «фаза—нуль», Ом; 0 — номинальное фазное напряжение цепи, В; 50 — падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В. 2. К шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов. Время защитного автоматического отключения питания в помещениях для содержания животных, а также в помещениях, связанных с ними при помощи сторонних проводящих частей не должно превышать значений, указанных в таблице 2.
Таблица 2 Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы ТN в помещениях для содержания животных
Время автоматического отключения питания может быть определено расчетным путем согласно «время - токовой» характеристике установленного аппарата защиты. Автоматические выключатели серий ВА-101, 102, 103 выпускаются с время - токовыми рабочими характеристиками отключения В и С, серий ВА-201-----с характеристикой отключения О.
В случае, если кратность тока/ю 11п установленного аппарата защиты не обеспечивает наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения питания в зоне срабатывания или имеет разброс времени, верхний значение которого больше допустимого, необходимо произвести прогрузку аппарата защиты током короткого замыкания защищаемого участка и определить фактическое время срабатывания. Если фактическое время срабатывания аппарата защиты превышает значения, определенные ПУЭ изд.7, гл. 1.7, защитный аппарат бракуется. Проверка срабатывания защиты проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания или измерением сопротивления петли «фаза—нуль» с последующим определением тока однофазного короткого замыкания. Для измерения сопротивления петли «фаза—нуль» и тока короткого замыкания существует ряд приборов, различающихся областью применения, диапазонами измеряемых значений, схемами, помехоустойчивостью, частотой измерительного тока и др. Измерения сопротивления петли «фаза—нуль» производятся приборами: М-417; М2С-300; М2С-301идр. Измерения тока короткого замыкания производятся приборами: Щ41160, ЭКО 200 и др. У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних светильниках каждой линии, на остальных светильниках проверяется наличие цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки. Проверку срабатывания защиты групповых допускается производить на штепсельных розетках с защитным контактом. Проверка срабатывания защиты выполняется после монтажа, реконструкции и ремонтов, а также в сроки, устанавливаемые системой ППР.
ПРОТОКОЛ № лист Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» или тока К.З. от источника питания до места короткого замыкания на корпус электрооборудования Характеристика питающей цепи (напряжение, номер тип, мощность) Измерения проведены «_ »_ 200 _г. при температуре С0, относительной влажности %, прибором типа , зав. № , поверенным
Измерения проводили: (должность, Ф.И.О., подпись) (должность, Ф.И.О., подпись) Протокол проверил (должность, Ф.И.О., подпись) * ЗАКЛЮЧЕНИЕ: соответствует — если верхнее значение времени отключения в зоне срабатывания аппарата защиты, согласно время-токовой характеристике, соответствует требованиям ПУЭ изд.7, гл. 1.7.
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, и заземленной установкой и элементами заземленной установки Для защиты людей и животных от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции, должны быть применены меры защиты. К таким мерам защиты относится: Защитное заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством, выполненное в целях электробезопасности в электроустановках выше 1 кВ и в электроустановках до 1 кВ с изолированной нейтралью (система ГТ) и заземленной нейтралью (система ТТ). Защитное автоматическое отключение питания — автоматическое размыкания одной цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), выполненное в целях электроб^зопас-ности — в электроустановках до.1 кВ, при которой выполняется — присоединение всех открытых проводящих частей к заземляющему устройству, если применена система 1Т или ТТ, и к глухозаземленной нейтрали генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземлен-ным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, если применена система Т1Ч, а также выполнена основная и дополнительная система уравнивания потенциалов. Соединения и присоединение заземляющих и защитных проводников к заземлителям, к открытым проводящим частям и сторонним проводящим частям должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи, которая проверяется измерением наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, а надежность разъемных контактных соединений измерением переходных сопротивлений между заземленной установкой и элементами заземленной установки. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. Присоединения заземляющих проводников к заземли-телю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, открытым проводящим частям электроустановок и опорам ВЛ — болтовым соединением (для обеспечения возможнос- ти выполнения измерений). Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясению или вибрации, должны быть выполнены при помощи гибких проводников. Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений, для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения измерений за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и отпрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле. Магистрали заземления и зануления, а также ответвления от них в закрытых помещениях и наружных установках должны быть доступны для осмотра, требование о доступности для осмотра не распространяются на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, на защитные проводники, проложенные в трубах и коробах, а также непосредственно в теле строительных конструкций. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими и защитными проводниками откры- тых проводящих частей не допускается. В местах, где возможно повреждение изоляции фазных проводников в результате искрения между неизолированным нулевым защитным проводником и металлической оболочкой или конструкцией (например, при прокладке проводов в трубах, коробах, лотках), нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников. Неизолированные нулевые защитные проводники должны быть защищены от коррозии. Открыто проложенные защитные заземляющие проводники должны быть защищены от коррозии, химических воздействий и окрашены в черный цвет. Наименьшие сечения защитных заземляющих и нулевых защитных проводников в электроустановках до 1000В указаны в таблице 1. Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
Таблица 1 Наименьшие сечения защитных заземляющих и нулевых защитных проводников в электроустановках до 1000В
Сечение защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке), во всех случаях должно быть не менее: 2,5 мм2 медных — при наличии механической защиты; 4 мм2 медных — при отсутствии механической защиты; 16 мм2 алюминиевых. В электроустановках напряжением выше 1000 В сечение заземляющих проводников должны быть выбраны такими, чтобы при протекании по ним наибольшего тока однофазного КЗ — в электроустановках с эффективно заземленной нейтралью или тока двухфазного КЗ — в электроустановках с изолированной нейтралью температура заземляющих проводников не превысила 400 °С. В электроустановках напряжением выше 1кВ с изолированной нейтралью проводимость заземляющих проводников сечением до 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов должна составлять не менее 1/3 проводимости фазных проводников. Как правило, не требуется применение заземляющих медных проводников сечением более: 25 мм2 медных; 35 мм2 алюминиевых; 120 мм2 стальных. Заземляющий проводник, присоединяющий заземли-тель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: 10 мм2 медный; 16 мм2 алюминиевый; 75 мм2 стальной. Сечения защитных проводников основной системы уравнивания потенциалов должны быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если оно при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: 6 мм2 медных; 16 мм2 алюминиевых; 50 мм2 стальных. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: при соединении двух открытых проводящих частей -сечения меньшего из защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части; при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части — половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части; не входящих в состав кабеля: не менее 2,5 мм2 по меди — при наличии механической защиты; не менее 4 мм2 по меди — при отсутствии механической защиты; не менее 16 мм2 алюминиевых. При визуальном осмотре следует проверить сечения, целостность и прочность защитных проводников и контактных соединений. Не должно быть обрывов и види- мых дефектов. Контактные соединения проверяются осмотром и простукиванием, а разъемные контактные соединения, так же измерением переходных сопротивлений между заземлителями и заземляемыми элементами и заземленной установкой и элементами заземленной установки (в системе ТЫ производится на установках, срабатывание защиты которых проверено). Для проверки наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами и заземленной установкой и элементами заземленной установки существует ряд приборов, различающихся областью применения, диапазонами измеряемых значений, схемами, помехоустойчевостью, частотой измерительного тока и др. Измерения производятся приборами: Ф4104-М1; Р.ЗЗЗ; Ф4103-М1;МКИ-100;М1Ш-101;МКР- 200;М2Р-300идр. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами и заземленной установкой и элементами заземленной установки должна проводиться после монтажа, реконструкции и ремонтов, а также:
Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление должно быть не выше 0,05 Ом.
Норма: ПТЭЭП прил. 1 п.26.1,28.5 — не более 0,05 Ом. Измерения проводили: (должность, Ф.И.О., подпись) (должность, Ф.И.О., подпись) Протокол проверил (должность, Ф.И.О., подпись) Измерения сопротивления заземляющих устройств Для защиты людей и животных от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции, должны быть применены меры защиты. Одной из таких мер защиты является защитное заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством, выполненное в целях электробезопасности. Основными параметрами, характеризующими состояние заземляющих устройств, являются: сопротивление заземляющего устройства - отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю; напряжение прикосновения—для электроустановок напряжением выше 1000В в сетях с эффективно заземленной нейтралью; соответствие их конструктивного выполнения требованиям государственных стандартов, ПУЭ, СНиП и других нормативных документов. Для определения технического состояния заземляющего устройства должны производиться: измерение сопротивление заземляющего устройства; измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения); проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, а также соединений с естественными заземлителями; измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей — в сети до 1000 В с изолированной нейтралью; измерение удельного сопротивления грунта. Сопротивлением заземляющего устройства называется отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю. Сопротивление заземляющего устройства зависит от удельного сопротивления грунта, типа, размеров и расположения элементов, из которых выполнен заземлитель. В различные периоды года вследствие изменения влажности и температуры грунта сопротивление заземляющего устройства может изменяться. Наибольшее сопротивление заземляющие устройства имеют зимой при промерзании грунта и в засушливое время года при его высыхании. При определении сопротивления заземляющего устройства следует использовать поправочный коэффициент. Таблица
Поправочные коэффициенты к значению измеренного сопротивления заземляющего устройства для средней полосы
Указания и обозначения: К1 — применяется, когда измерение производится при влажном грунте или к моменту измерения предшествовало выпадение большого количества осадков; К2 — когда измерение производится при грунте средней влажности или к моменту измерения предшествовало небольшое количество осадков; КЗ — когда измерения производятся при сухом грунте или к моменту измерения предшествовало выпадение незначительного количества осадков; I — глубина заложения в землю горизонтальной части заземлителя или верхней части вертикальных заземлителей; 1 — длина горизонтальной полосы или вертикального заземлителя; 3 — площадь заземляющей сетки или контура; п — количество вертикальных электродов. Искусственные заземлители могут быть из черной, оцинкованной стали или медными. Искусственные заземлители не должны иметь окраски. Сечения горизонтальных заземлителей для электроустановок выше 1 кВ выбираются по условию термической стойкости при допусти- мой температуре нагрева 400 °С. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей, трубопроводы канализации, центрального отопления, а также алюминиевые оболочки кабельных линий. Свинцовые оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Таблица 2 Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле
*Диаметр каждой проволоки Измерения должны выполняться в период наибольшего высыхания грунта (для районов вечной мерзлоты - в период наибольшего промерзания грунта). Результаты измерений оформляются протоколами. На каждое заземляющее устройство, находящееся в эксплуатации, должен быть паспорт, содержащий: исполнительную схему заземляющего устройства с привязками к капитальным сооружениям; указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителеи (материал, профиль, линейные размеры); величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта; данные по напряжению прикосновения (при необходимости); данные по степени коррозии искусственных заземлителеи; данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информация по устранению замечаний и дефектов. К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства. Для измерения сопротивления заземляющих устройств и определения напряжения прикосновения существует ряд приборов, различающихся областью применения, диапазонами измеряемых значений, схемами, помехоустойчивостью, частотой измерительного тока и др. Измерения производятся приборами: М-416; Ф4103-М1; МС-08; МБШ-100; МБШ-101; МКР- 200. Измерение сопротивления заземляющих устройств должно производиться после монтажа, реконструкции и ремонтов, а также:
Таблица 3 Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств электроустановок
Продолжение табл.
1р* — расчетный ток замыкания на землю, А В качестве расчетного тока замыкания на землю Гр* принимается: в сетях без компенсации емкостных токов — ток замыкания на землю; в сетях с компенсацией емкостных токов: для заземляющих устройств, к которым присоединены компенсирующие аппараты — ток, равный 125 % номинального тока наиболее мощного из этих аппаратов; для заземляющих устройств, к которым не присоединены компенсирующие аппараты — ток замыкания на землю, проходящий в данной сети при отключении наиболее мощного из компенсирующих аппаратов
Таблица 4 Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземлителей опор воздушных линий электропередачи
* Для опор высотой более 40 м на участках ВЛ, защищенных тросом, сопротивление заземлителей должно быть в 2 раза меньше указанных в таблице.1р — расчетный ток замыкания на землю. ** При удельном эквивалентном сопротивлении грунта более 100 Ом-м допускается увеличение приведенных значений в 0,01 р раз, но не более десятикратного.
Норма: ПУЭ Измерения проводили: (должность, Ф.И.О., подпись) (должность, Ф.И.О., подпись) Протокол проверил (должность, Ф.И.О., подпись)
Проверка автоматических выключателей. Определение пригодности к эксплуатации автоматических выключателей и соответствие их параметров срабатывания данным заводов-изготовителей, ПУЭ и обеспечения защиты:
В автоматических выключателях может применяться как электромагнитный расцепитель (отсечка) — срабатывающий без выдержки времени, так и комбинированный, элек- тромагнитный и тепловой расцепитель — срабатывающий с обратнозависимой от тока выдержкой времени (чем больше ток, тем меньше выдержка времени). 396 Выключатели бытового и аналогичного назначения по ГОСТ Р 50345-99 классифицируются по диапазонам токов мгновенного расцепления и подразделяются на типы расцепления В, С, Б. Таблица 1 Диапазоны токов мгновенного расцепления выключателей
где: In — номинальный ток выключателя (номинальный ток расцепителя с обратнозависимой выдержкой времени); Iа — ток мгновенного расцепления. Дополнительно к этим типам выключателей, в оответствии со стандартом МЭК 898, отечественной промышленностью выпускаются выключатели с типами расцепления и 1С, 2С, ЗС,4С. Разновидность типов расцепления импортных выключателей гораздо шире, но наиболее широкое применение в отечественной практике находят выключатели вышеуказанных типов. Диапазоны токов мгновенного расцепления для каждого типа выключателя указываются в пас- портных данных. Остальные выключатели, не относящиеся к категории «бытового и аналогичного назначения» (ГОСТ Р50030.2-99), имеют конкретные значения уставок расцепителей по токам короткого замыкания. Токи мгновенного расцепления этих выключателей должны находиться в диапазоне 0, 8Iук<Iа<1,2Iук где: Iук — уставка расцепителя по току короткого замыкания (отсечка); Iа — ток мгновенного расцепления (отсечки). Расцепители регулируют и калибруют на заводе- изготовителе, после чего их крышки пломбируют. Открывать крышки и регулировать расцепители не допускается. При наружном осмотре проверяют отсутствие повреждений основания кожуха и крышки автомата, производят несколько включений и отключений вручную, проверяя действие расцепителей. В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2 проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2 % выключателей распре- делительных и групповых сетей. В других электроустановках проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1 % остальных выключателей. Собираем схему испытательной установки (см. рис. «а», «б» или «в»). Для проверки тепловых расцепителей пропустить через каждый, находящийся в холодном состоянии, полюс выключателя ток, равный 2,55 Гп. Время расцепления должно составлять не менее 1с и не более: -—60с — при номинальных токах выключателей до 32 А; — 120с — при номинальных токах выключателей выше 32 А. При проверке необходимо помнить, что если тепловой элемент не сработает и не произойдет отключение автомата за максимально допустимое длг него время, то необ- 398 ходимо отключить испытательный ток во избежание перегрева и порчи расцепителя. Для проверки электромагнитных расцепителей типа «В» необходимо:
0.1 с; Также как и при проверке тепловых расцепителей, полюса выключателей перед каждым испытанием должны находиться в холодном состоянии. Термин «холодное» означает: «Без предварительного пропускания тока при контрольной температуре калибровки» (ГОСТ Р 50345-99). Контрольная температура калибровки — 30° С. Испытания проводят при любой температуре, а результаты корректируют к температуре 30° С на основании поправочных коэффициентов изготовителя. При отсутствии данных изготовителя испытательные токи устанавливают отличными от указанных на 1,2 % на каждый градус изме- нения температуры, при которй проводятся измерения. (Пример: при проведении испытаний при температуре 20° С испытательные токи следует увеличить на 12 %). При проверке защиты сетей от перегрузок для автоматических выключателей допустимое время срабатывания в зависимости от кратности номинального тока и температуры окружающей среды определяется по паспортным данным. Время срабатывания должно соответствовать данным завода-изготовителя. Заводские данные даются для случая одновременной нагрузки испытательным током всех полюсов выключателя, соединенных последовательно (см. рис. «в»), однако при одновременной нагрузке всех полюсов проверка не дает гарантии исправности каждого рас-цепителя. Поэтому, кроме проверки при одновременной нагрузке всех полюсов выключателя, необходимо проверить каждый тепловой расцепитель в отдельности (см. рис. «б»). При проверке комбинированных расцепителей (с тепловыми и электромагнитными элементами) нагрузочный ток необходимо повышать быстро, чтобы не успел сработать тепловой расцепитель. Чтобы убедиться в том, что тепловой расцепитель не сработал, сразу после отключения выключатель включают в ручную, при срабатывании теплового расцепителя повторное включение не произойдет.
Проверка защиты от поражения электрическим током при коротком замыкании Обеспечение требований защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении к открытым проводящим частям путем автоматического отключения питания достигается нормированным временем отключения поврежденного участка (см. ПУЭ изд. 7, гл. 1.7.). Данной проверке должно предшествовать измерение полного сопротивления петли «фаза - нуль» и тока К.З. (см. измерения сопротив- ления петли «фаза - нуль» и тока К.З. с определением времени автоматического отключения питания). Время срабатывания автоматического выключателя проверяется в случае, если кратность тока Гк.з./ 1п, по «время -токовой» характеристике, в зоне срабатывания имеет разброс времени, нижнее значение которого меньше максимально допустимого, а верхнее значение больше допустимого. При этом автоматические выключатели испытыва-ются током, равным измеренному или расчетному значению тока однофазного замыкания защищаемого участка сети (см. схемы рис. «а», «в») и определяется фактическое время срабатывания выключателя. Если фактическое время срабатывания автоматического выключателя превышает значения, определенные ПУЭ изд.7, гл.1.7., автоматический выключатель бракуется.
Схема испытательной установки для проверки тепловых и электромагнитных расцепителей автоматический выключателей
«а» — схема проверки однополюсного выключателя; «б» — схема проверки каждого из полюсов трехполюс-ного выключателя; «в» — схема одновременной проверки всех полюсов трехполюсного выключателя. ТН — трансформатор нагрузки; ТТ — трансформатор тока; А:— амперметр, типа Э 527; РТ —реле тока РТ 40/10; ПВ-53 —электронный секундомер.
Проверка работоспособности устройств защитных, управляемых дифференциальных остаточным током (УЗО). Защитные устройства, управляемые дифференциальным остаточным током (далее УЗО) функционально определяются как быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке или ее части. Применение УЗО может рассматриваться лишь как дополнительная мера защиты по отношению к прямому заземлению в случае непосредственного прикосновения. Основной функцией УЗО является обеспечение безопасности при косвенных прикосновениях и высокий уровень защиты в случае, когда при отказе всех остальных защитных мер произошло непосредственное прикосновение людей к токоведущей части. Структура УЗО сформирована из следующих основных функциональных блоков:
Замеры I Δn (определение порога срабатывания) производятся в следующей последовательности:
Измерения токов утечки в зоне защиты УЗО производятся только для электромеханических УЗО в следующем порядке: Подключить к УЗО цепь нагрузки с помощью АВ. Собрать измерительную цепь (см. рис.1). Переменный резистор находится в Ртах. Плавно снижать сопротивление резистора. Зафиксировать показания миллиамперметра в момент срабатывания УЗО. Зафиксированное значениеIизм использовать в формуле: Iут =I-I изм.
Значение Iут является искомым «фоновым» током утечки данной электроустановки, т.е. током, который протекает в землю или на сторонние проводящие части в электрически неповрежденной цепи. Должно соблюдаться условие I изм.< I Δ, где I Δ — дифференциальный ток. Измерение сопротивления изоляции УЗО производится согласно ГОСТ Р 50807-95, п. 8.8, если это предусматривается руководством по эксплуатации завода-изготовителя для УЗО с Un = 250- 500 В. Сопротивление изоляции вспомогательных цепей должно быть не менее 2 МОм. Определение порога срабатывания (дифференциального отключающего тока — I Δ) УЗО
Рис. 1. Эксплуатационный контроль работоспособности УЗО После сдачи электроустановки в эксплуатацию, эксплуатационный контроль работоспособности УЗО осуществляется владельцем электроустановки. Владелец электроус- тановки обязан ежеквартально проверять работу УЗО нажатием кнопки «ТЕСТ». Методы определения повреждений в кабельных линиях. 3 зависимости от вида повреждения при отыскании мест повреждений применяются две дения на трассе и относительного определения путем измерений, производимых с конца кабеля. Обычно относительным методом пользуются для определения участка кабеля, в котором произошло повреждение. После этого непосредственным методом уточняется место повреждения. Такое сочетание методов позволяет относительно быстро и без больших затрат времени отыскать место повреждения. В группе относительных методов основное место занимают импульсный метод, метод колебательного разряда, метод петли. В группе непосредственных методов основными являются индукционный и акустический, метод накладной рамки. Относительные методы определения места повреждения.
Метод используется в случаях повреждений одной или двух жил кабельной линии относительно оболочки, не сопровождающихся обрывом жил и при наличии одной не- поврежденной жилы, при условии, что переходное сопротивление постоянному току в местах повреждения не больше 10000 Ом. Если переходное сопротивление на землю больше указанной величины, то перед использованием метода требуется предварительное прожигание места повреждения. Метод петли заключается в непосредственном измерении сопротивления постоянного кабельного моста (например Р-333). Четыре сопротивления плеч моста: А, В, С и Д образуют замкнутый четырехугольник, в одну из диагоналей которого включен гальванометр, а в другую — батарея. Если при включенной батарее стрелка гальванометра не отклоняется (нулевое положение) — равновесие моста, то сопротивления плеч моста находятся в соотношении:
Если для результатов измерений выполняется соотношение 1х + 1у + L = 2L, где L известно, то первое измерение было правильным. Если это условие не выполняется, значит плечи моста подобраны недостаточно точно и измерение следует повторить, проверив контакты перемычки на противоположном конце кабеля. Для повышения точности измерений сопротивления соединительных проводов между кабелем и мостом и между концами кабеля должны быть по возможности минимальными. Точность измерения петлевым методом в основном зависит от погрешности самого измерения, чувствительности моста и от погрешностей фактического определения длины по трассе кабеля и различного сечения участков. Для повышения точности измерения соединение моста с жилами кабеля производится гибким медным проводом сечением 4 мм2 с надежными латунными зажимами, а гальванометр присоединяется отдельными проводниками непосредственно к измеряемым жилам кабеля, причем концы измерительных проводов не должны касаться друг друга в месте присоединения к жиле на зачищенной ее части. Кроме того, перемычка для соединения поврежденной и неповрежденной жил должна обеспечивать надежный контакт с малым переходным сопротивлением. Она изготовляется из гибкого многожильного провода сечением не менее 50 мм2, к концам которой припаиваются зажимы из латуни. Чувствительность моста определяется чувствительностью гальванометра и отношением напряжения питания моста к переходному сопротивлению в месте повреждения. Поэтому выбор напряжения питания производится в зависимости от значения переходного сопротивления. Обычно при значениях переходного сопротивления 10000,1000 и 100 Ом напряжение питания должно составить соответственно 100-120, 25-30 и 4-6 В. При проведении измерений придерживаются следующего порядка: определяют мегаомметром переходное сопротивление в месте повреждения; на противоположном конце линии устанавливают перемычку (сечением не менее сечения жил кабеля) на здоровую и поврежденную жилы; на эти же жилы на измерительном конце линии присоединяют провода от моста; устанавливают приборы — мост РЗЗЗ, справа батарею (расстояние от приборов до токоведущих частей высокого напряжения должно быть не менее 0,6 м); к соответствующим зажимам моста присоединяют провода от жил кабеля, заземления, батареи; устанавливают равновесие моста постепенным подбором измерительных плеч. Цепь батареи во избежание быстрого разряда следует замыкать кратковременно. Питание схемы осуществляется от аккумулятора АКН-10-6, а при больших переходных сопротивлениях в месте повреждения
содержание .. 10 11 12 13 14 15 16 17 ..
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||