SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 3
1
СОДЕРЖАНИЕ ТЕХОТЧЕТА ПО ИСПЫТАНИЯМ (ИЗМЕРЕНИЯМ) ЭУ
 Визуальный осмотр проводится с целью выявления соответствия
электрооборудования ПУЭ и СНиП и оценки качества проведенных монтажных работ.
 Протокол наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
электрооборудования (металлосвязь)
Измерения проводятся с целью выявления соответствия защитного заземления
(магистраль «РЕ»), предназначенного для защиты людей от поражения электрическим
током при повреждении изоляции. Измерения производятся в объеме,
предусмотренном ПУЭ 1.8.36 п. 1, 2, 4.
 Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств
Измерения проводятся с целью выявления соответствия сопротивления заземляющих
устройств требованиям ПУЭ, ПТЭЭП. Измерения производятся в объеме,
предусмотренном ПУЭ 1.7.62 , ПТЭЭП приложение п. 24.3.
 Протокол измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов
и обмоток электрических машин
Измерение сопротивления изоляции электросети производится мегаомметром
на напряжении 1000 В. При производстве измерений отключаются все электроприемники.
Измерения проводятся между фазами, между фазами и нулем и магистралью заземления
«РЕ». Согласно ПУЭ (раздел 1.8.34 п. 1) сопротивление изоляции в силовых и
осветительных электропроводках должно быть не менее 0,5 МОм.
 Протокол проверки цепи «фазный — нулевой провод»
Измерение токов короткого замыкания и полного сопротивления петли «фаза-нуль»
производится с целью проверки обеспечения селективного отключения поврежденного
участка электросети при коротком замыкании. Измерения производятся в объеме,
предусмотренном ПУЭ п. 3.1.8, п. 1.7.79, МЭК 364-6-61 «А» приложение п. 2.4.
 Протокол проверки параметров срабатывания устройств защитного отключения
(УЗО)
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 50030.2-99, ГОСТ Р 50345-99, ГОСТ Р 51326-
99, ГОСТ Р 51327-99, нормируемые и предпочтительные параметры устройств защитного
отключения
 Протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В
(прогрузка автоматов)
Измерения проводятся с целью выявления соответствия устройств
требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, а так же выявления заводского брака, возможного при
изготовлении. Измерения производятся в объеме, предусмотренном ПУЭ п. 3.8.37. п.
2, МЭК 364-6-61 «А» приложение 1.
Технический отчет также содержит список документации, пояснительную записку, программу
испытаний, копию акта о регистрации электролаборатории, копии свидетельств
о поверке используемых приборов, результаты испытаний, ведомость дефектов, заключение
и перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерения.
Измерение петли «фаза-нуль»
Измерение параметров УЗО
Измерение сопротивления изоляции
Измерение сопротивления ЗУ и удельного сопротивления грунта
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (металлосвязь)
Измерение петли «фаза-нуль»
В электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью безопасность обслуживания
электрооборудования при пробое на корпус обеспечивается отключением поврежденного участка
с минимальным временем. При замыкании фазного провода на соединенный с нейтралью
трансформатора F(или генератора) нулевой провод или на корпус оборудования образуется
контур, состоящий из цепи фазного и нулевого проводников. Это контур принято называть петлей
«фаза-нуль». Рассчитать сопротивление контура L-N (или контура L-PE) достаточно сложно,
поскольку существует множество факторов, которые учесть в расчетах очень сложно (таких как
наличие переходных сопротивлений коммутационных аппаратов, наличие других путей тока
аварийного режима — трубопроводов, металлоконструкций, повторных заземлений т.д.), — а при
измерении они учитываются автоматически.
Характеристики устройств защиты и полное сопротивление петли «фаза-нуль» (в случае, когда
2
сопротивлением в месте замыкания можно пренебречь), должны обеспечивать при замыкании
на открытые проводящие части автоматическое отключение питания в пределах нормированного
времени. Это требование выполняется при условии:
Zs*IA≤U0 где Zs — полное сопротивление петли «фаза-нуль»
IA — ток, меньший тока замыкания, вызывающий срабатывание устройства защиты;
U0 — номинальное напряжение (действующее значение) между фазой и землей
Периодичность измерения и нормы регламентируются соответствующими разделами ПУЭ
и ПТЭЭП.
Измерение параметров УЗО
Устройство защитного отключения устанавливается таким способом, чтобы через него проходили
фазные провода (один в однофазной сети, три в трехфазной), а также нулевой рабочий проводник
N.
Подключение однофазного УЗО.
Если в защищаемой цепи нет повреждений, ток I1 равен току I2 по абсолютному значению
и противоположен по направлению. Геометрическая сумма этик токов равна нулю: I1 — I2 =0.
В случае возникновения пробоя изоляции при прикосновении к открытым частям или корпусу
установки электроприемника возникает ток утечки I∆ по защитному проводу РЕ: I1 = I2 + IΔ. Таким
образом, сумма токов, протекающих через УЗО, отлична от нуля: I1 — I2 = IΔ.
Напряжение на корпусе защищаемого устройства UВ в соответствии с законом Ома равно:
UВ = IΔ*RE , где RE — сопротивление между зажимом заземляемого устройства и землей.
Номинальный дифференциальный ток утечки IΔN должен быть подобран таким образом, чтобы
напряжение прикосновения, возникающее при протекании этого тока, не превышало безопасного
значения.
Время срабатывание дифференциального выключателя tA измеряется при дифференциальном
токе, равному IΔn . Время измеряется от начала протекания дифференциального тока до момента
отключения УЗО. Максимальное время отключения составляет 200 мс, а для выключателей
селективного типа 500 мс.
Ток отключения дифференциального выключателя измеряется при создании в испытуемой цепи
линейно возрастающего дифференциального тока. Ток возрастает от величины
0,3*IΔn до превышения тока уставки IΔn . В момент срабатывания дифференциального выключателя
измеритель отображает на дисплее величину дифференциального тока. В случае, если УЗО
не срабатывает, появляется надпись RCD. Правильность выбора величины номинального тока
проверятся проверкой на «гиперчувствительность УЗО», т.е протеканием тока 0,5I∆n в течении
200 мс (согласно IEC 61557-6). Срабатывание УЗО при токе 0,5IΔn — результат
«гиперчувствительности» УЗО или наличие в цепи больших токов утечки.
Измерение сопротивления изоляции
Сопротивление изоляции RISO характеризует сквозной ток утечки Iскв (RISO=Uприл/Iскв). Сквозной ток
Iскв (ток утечки) протекает по диэлектрику под воздействием постоянного напряжения и обусловлен
наличием в диэлектриках свободных носителей заряда различной природы. В момент включения
постоянного электрического поля через диэлектрик электрического конденсатора протекает ток
смещения — Iсм, обусловленный быстрыми видами поляризаций. В неполярных однородных
диэлектриках затем устанавливается ток сквозной проводимости — Iскв. В полярных
и неоднородных диэлектриках протекает также ток абсорбции — Iабс, вызываемый активными
составляющими токов, связанных с установлением замедленных (релаксационных) поляризаций.
Изменение тока в зависимости от времени приложения постоянного напряжения.
Для исключения протекания больших токов на начальном этапе измерения, мегомметры Sonel
ограничивают величину протекающего тока, тем самым, исключая возможные повреждения
изоляции. Выходной ток ограничивается на уровне 1 мА.
Действительное измерительное напряжение при измерении сопротивлении изоляции.
По мере заряда емкости измеряемого объекта (постоянным током), напряжение на зажимах
мегомметра увеличивается (линейно). Затем устанавливается рабочая точка — напряжение
достигает заданного значения и ток стабилизируется (данный ток является сквозным током
диэлектрика Iскв).
Накопленный в процессе измерения заряд является источником потенциальной угрозы,
и по окончании измерений приборами Sonel, автоматически разряжается (через внутренний
резистор). Измерения проводятся под постоянным напряжением, чтобы минимизировать влияние
емкости на результат измерения. Способ выполнения измерений сопротивления изоляции, а также
требуемые измерительные напряжения описаны в ГОСТ Р 50571.16-99 и IEC 60364-6-61.
С точки зрения эксплуатации, состояние изоляционного материала характеризуется двумя
3
коэффициентами — коэффициент абсорбции (Dielectric Absorption Ratio — DAR) и коэффициент
поляризации (Polarization Index — PI).
Коэффициент абсорбции кабс характеризует влажность изоляционного материала. Коэффициент
абсорбции — это отношение сопротивлений, измеренных мегомметром через 60 секунд с момента
приложения напряжения (R60) и через 15 секунд после начала приложения испытательного
напряжения от мегомметра (R15): Кабс = R60/R15
Если изоляция сухая, то коэффициент абсорбции значительно превышает единицу, в то время как
у влажной изоляции коэффициент абсорбции близок к единице:
Если Кабс < 1,25 Изоляция является несоответствующей;
Если Кабс = 1,25 .. 1,6 Изоляция является хорошей;
Если Кабс >; 1,6 Изоляция является превосходной;
Для оценки состояния изоляции и остаточного ресурса используют коэффициент поляризации
(Кпол), который характеризует ток сильно замедленных поляризаций (связанных с изменением
структуры диэлектрика). Коэффициент поляризации — это отношение сопротивлений, измеренных
мегомметром через 600 сек с момента приложения напряжения (R600) и 60 секунд после начала
приложения испытательного напряжения от мегомметра (R60): Кпол = R600/R60
Для коэффициента поляризации обычно используют следующие показатели:
Если Кпол < 1 Изоляция является опасной;
Если Кпол = 1.. 2 Изоляция является сомнительной;
Если Кпол = 2.. 4 Изоляция является хорошей;
Если Кпол > 4 Изоляция является превосходной.
Измерение сопротивления ЗУ и удельного сопротивления грунта
Качество заземляющих устройств значительно влияет на безопасность использования
электрических установок, особенно на эффективность защиты от поражения электрическим током
и молниезащиты. Заземляющее устройство выполняет также другие функции, связанные
с безопасностью, например, используется для отвода электрических зарядов объектов,
подверженных угрозе взрыва (например, на АЗС).
Для проверки электрических установок на соответствие требованиям по защите от поражения
электрическим током необходимо произвести измерение сопротивления заземляющего
устройства. Это сопротивление позволяет определить значение напряжения прикосновения,
которое может возникнуть при одновременном прикосновении к двум проводящим частям,
находящимся под разными потенциалами, или к одной проводящей части, находящейся под
напряжением, и к земле.
Необходимость измерения удельного сопротивления грунта и сопротивления заземляющего
устройства возникает уже на этапе проектирования и монтажа. Система заземления должна также
подвергаться периодическим поверкам во время эксплуатации, чтобы коррозия или изменения
удельного сопротивления грунта не могли значительно повлиять на ее параметры. Сеть
заземляющего устройства может не показывать своей неисправности до тех пор, пока
не произойдет пробой и не наступит опасная ситуация.
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (металлосвязь)
Измерения производятся с целью определения целостности и непрерывности защитных
проводников от измеряемого объекта до заземлителя или магистрали заземления и проводников
выравнивания потенциалов, определения сопротивления измеряемого участка защитной цепи
и с целью измерения (или отсутствия) напряжения на заземленных корпусах проверяемого
оборудования в рабочем режиме.
Качество электрических соединений проверяется осмотром, а сварочных соединений ударами
молотка (кувалды) с последующими измерениями цепи. По нормам значение сопротивления
не должно превышать 0,05 Ом, при условии, что измерительный ток, не менее 200мА.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Электробезопасность
ЭлектробезопасностьЭлектробезопасность
ЭлектробезопасностьAnton Fedorov
 
Каталог продукции ООО Харьковэнергоприбор
Каталог продукции ООО ХарьковэнергоприборКаталог продукции ООО Харьковэнергоприбор
Каталог продукции ООО ХарьковэнергоприборKEP Power Testing Ltd.
 
7.4.6 Защита от импульсных перенапряжений
7.4.6 Защита от импульсных перенапряжений7.4.6 Защита от импульсных перенапряжений
7.4.6 Защита от импульсных перенапряженийIgor Golovin
 
Сварог arc 205_b_z203
Сварог arc 205_b_z203Сварог arc 205_b_z203
Сварог arc 205_b_z203ABoytsov
 
Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1
Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1
Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1alukianov
 
разрядник длинно искровой 6-35
разрядник длинно искровой 6-35разрядник длинно искровой 6-35
разрядник длинно искровой 6-35trenders
 
«Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объек...
«Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объек...«Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объек...
«Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объек...BDA
 
Автоматические выключатели ВА07
Автоматические выключатели ВА07Автоматические выключатели ВА07
Автоматические выключатели ВА07alukianov
 

Mais procurados (9)

Электробезопасность
ЭлектробезопасностьЭлектробезопасность
Электробезопасность
 
Каталог продукции ООО Харьковэнергоприбор
Каталог продукции ООО ХарьковэнергоприборКаталог продукции ООО Харьковэнергоприбор
Каталог продукции ООО Харьковэнергоприбор
 
6991
69916991
6991
 
7.4.6 Защита от импульсных перенапряжений
7.4.6 Защита от импульсных перенапряжений7.4.6 Защита от импульсных перенапряжений
7.4.6 Защита от импульсных перенапряжений
 
Сварог arc 205_b_z203
Сварог arc 205_b_z203Сварог arc 205_b_z203
Сварог arc 205_b_z203
 
Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1
Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1
Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1
 
разрядник длинно искровой 6-35
разрядник длинно искровой 6-35разрядник длинно искровой 6-35
разрядник длинно искровой 6-35
 
«Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объек...
«Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объек...«Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объек...
«Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объек...
 
Автоматические выключатели ВА07
Автоматические выключатели ВА07Автоматические выключатели ВА07
Автоматические выключатели ВА07
 

Destaque

Nbw 00 aa_level_test_0
Nbw 00 aa_level_test_0Nbw 00 aa_level_test_0
Nbw 00 aa_level_test_0Anca Ionescu
 
Russian Startup Story
Russian Startup StoryRussian Startup Story
Russian Startup StoryGleb Kaplun
 
Video analysis
Video analysisVideo analysis
Video analysisSolaMedia
 
תעודת מוסמך בעבודה סוציאלית
תעודת מוסמך בעבודה סוציאליתתעודת מוסמך בעבודה סוציאלית
תעודת מוסמך בעבודה סוציאליתראפת חאג' יחיא
 
land uePresentation1
land uePresentation1land uePresentation1
land uePresentation1fionashields
 
Chrome logo design - LogoDesignOnline.net
Chrome logo design - LogoDesignOnline.netChrome logo design - LogoDesignOnline.net
Chrome logo design - LogoDesignOnline.netzinclip
 
Digipak multiple slides
Digipak multiple slidesDigipak multiple slides
Digipak multiple slidesSolaMedia
 
Успешные Инвест-Питчи и Публичные презентации - Часть 2
Успешные Инвест-Питчи и Публичные презентации - Часть 2Успешные Инвест-Питчи и Публичные презентации - Часть 2
Успешные Инвест-Питчи и Публичные презентации - Часть 2Gleb Kaplun
 
"Welcome To Russia" for Digital Perestrojka 2.0
"Welcome To Russia" for Digital Perestrojka 2.0"Welcome To Russia" for Digital Perestrojka 2.0
"Welcome To Russia" for Digital Perestrojka 2.0Gleb Kaplun
 
Inbetweenerspowerpoint
InbetweenerspowerpointInbetweenerspowerpoint
InbetweenerspowerpointSolaMedia
 
Banker buying house
Banker buying houseBanker buying house
Banker buying houseashrafiqbal
 
наставник новой формации
наставник новой формациинаставник новой формации
наставник новой формацииAnton Voropaev
 
Юзабилити и Реклама
Юзабилити и РекламаЮзабилити и Реклама
Юзабилити и РекламаDmitry Satin
 
LBS Введение
LBS ВведениеLBS Введение
LBS ВведениеGleb Kaplun
 
Все по творчеству М.Горького для ЕГЭ
Все по творчеству М.Горького для ЕГЭВсе по творчеству М.Горького для ЕГЭ
Все по творчеству М.Горького для ЕГЭRoman-13
 

Destaque (18)

Nbw 00 aa_level_test_0
Nbw 00 aa_level_test_0Nbw 00 aa_level_test_0
Nbw 00 aa_level_test_0
 
Russian Startup Story
Russian Startup StoryRussian Startup Story
Russian Startup Story
 
Video analysis
Video analysisVideo analysis
Video analysis
 
תעודת מוסמך בעבודה סוציאלית
תעודת מוסמך בעבודה סוציאליתתעודת מוסמך בעבודה סוציאלית
תעודת מוסמך בעבודה סוציאלית
 
land uePresentation1
land uePresentation1land uePresentation1
land uePresentation1
 
Chrome logo design - LogoDesignOnline.net
Chrome logo design - LogoDesignOnline.netChrome logo design - LogoDesignOnline.net
Chrome logo design - LogoDesignOnline.net
 
Digipak multiple slides
Digipak multiple slidesDigipak multiple slides
Digipak multiple slides
 
Успешные Инвест-Питчи и Публичные презентации - Часть 2
Успешные Инвест-Питчи и Публичные презентации - Часть 2Успешные Инвест-Питчи и Публичные презентации - Часть 2
Успешные Инвест-Питчи и Публичные презентации - Часть 2
 
new york shelter_1
new york shelter_1new york shelter_1
new york shelter_1
 
"Welcome To Russia" for Digital Perestrojka 2.0
"Welcome To Russia" for Digital Perestrojka 2.0"Welcome To Russia" for Digital Perestrojka 2.0
"Welcome To Russia" for Digital Perestrojka 2.0
 
Inbetweenerspowerpoint
InbetweenerspowerpointInbetweenerspowerpoint
Inbetweenerspowerpoint
 
Banker buying house
Banker buying houseBanker buying house
Banker buying house
 
наставник новой формации
наставник новой формациинаставник новой формации
наставник новой формации
 
分子ロボットのためのアルゴリズムを設計しよう
分子ロボットのためのアルゴリズムを設計しよう分子ロボットのためのアルゴリズムを設計しよう
分子ロボットのためのアルゴリズムを設計しよう
 
Юзабилити и Реклама
Юзабилити и РекламаЮзабилити и Реклама
Юзабилити и Реклама
 
生物に学ぶ人工知能とロボット制御
生物に学ぶ人工知能とロボット制御生物に学ぶ人工知能とロボット制御
生物に学ぶ人工知能とロボット制御
 
LBS Введение
LBS ВведениеLBS Введение
LBS Введение
 
Все по творчеству М.Горького для ЕГЭ
Все по творчеству М.Горького для ЕГЭВсе по творчеству М.Горького для ЕГЭ
Все по творчеству М.Горького для ЕГЭ
 

Semelhante a Содержание техотчёта

роулинз усталостные явления в проводах
роулинз усталостные явления в проводахроулинз усталостные явления в проводах
роулинз усталостные явления в проводахtrenders
 
Охрана труда .pptx
Охрана труда .pptxОхрана труда .pptx
Охрана труда .pptxssusereb6b471
 
физика 9 класс
физика 9  классфизика 9  класс
физика 9 классDENGALKRAP
 
яковлев
яковлевяковлев
яковлевtrenders
 
билеты лаб и зад
билеты лаб и задбилеты лаб и зад
билеты лаб и задvvlisina
 
637.теоретические основы электротехники лабораторный практикум
637.теоретические основы электротехники лабораторный практикум637.теоретические основы электротехники лабораторный практикум
637.теоретические основы электротехники лабораторный практикумefwd2ws2qws2qsdw
 
637.теоретические основы электротехники лабораторный практикум
637.теоретические основы электротехники лабораторный практикум637.теоретические основы электротехники лабораторный практикум
637.теоретические основы электротехники лабораторный практикумivanov1566353422
 
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводомЯсенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводомИван Иванов
 
Технический отчет по испытаниям ультразвукового датчика и упп
Технический отчет по испытаниям ультразвукового датчика и уппТехнический отчет по испытаниям ультразвукового датчика и упп
Технический отчет по испытаниям ультразвукового датчика и уппOleg Nikulin, PhD in Engineering Science
 
Низковольтное
НизковольтноеНизковольтное
Низковольтноеbobck
 
роулинз вибрация проводов
роулинз вибрация проводовроулинз вибрация проводов
роулинз вибрация проводовtrenders
 
Novel Emergency Detectors of Gamma Radiation for Nuclear Power Plants - MNPK ...
Novel Emergency Detectors of Gamma Radiation for Nuclear Power Plants - MNPK ...Novel Emergency Detectors of Gamma Radiation for Nuclear Power Plants - MNPK ...
Novel Emergency Detectors of Gamma Radiation for Nuclear Power Plants - MNPK ...Andrii Sofiienko
 
суд над резистором. урок физики в 8 классе
суд над резистором. урок физики в 8 классесуд над резистором. урок физики в 8 классе
суд над резистором. урок физики в 8 классеSecondary School from Helsinki
 
рыжов колосов
рыжов колосоврыжов колосов
рыжов колосовtrenders
 

Semelhante a Содержание техотчёта (20)

7281
72817281
7281
 
1
11
1
 
прогр. исп. эу здания
прогр. исп. эу зданияпрогр. исп. эу здания
прогр. исп. эу здания
 
роулинз усталостные явления в проводах
роулинз усталостные явления в проводахроулинз усталостные явления в проводах
роулинз усталостные явления в проводах
 
Охрана труда .pptx
Охрана труда .pptxОхрана труда .pptx
Охрана труда .pptx
 
физика 9 класс
физика 9  классфизика 9  класс
физика 9 класс
 
лекция 23
лекция 23лекция 23
лекция 23
 
29656ip
29656ip29656ip
29656ip
 
яковлев
яковлевяковлев
яковлев
 
билеты лаб и зад
билеты лаб и задбилеты лаб и зад
билеты лаб и зад
 
637.теоретические основы электротехники лабораторный практикум
637.теоретические основы электротехники лабораторный практикум637.теоретические основы электротехники лабораторный практикум
637.теоретические основы электротехники лабораторный практикум
 
637.теоретические основы электротехники лабораторный практикум
637.теоретические основы электротехники лабораторный практикум637.теоретические основы электротехники лабораторный практикум
637.теоретические основы электротехники лабораторный практикум
 
исенова
исенова исенова
исенова
 
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводомЯсенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
 
Технический отчет по испытаниям ультразвукового датчика и упп
Технический отчет по испытаниям ультразвукового датчика и уппТехнический отчет по испытаниям ультразвукового датчика и упп
Технический отчет по испытаниям ультразвукового датчика и упп
 
Низковольтное
НизковольтноеНизковольтное
Низковольтное
 
роулинз вибрация проводов
роулинз вибрация проводовроулинз вибрация проводов
роулинз вибрация проводов
 
Novel Emergency Detectors of Gamma Radiation for Nuclear Power Plants - MNPK ...
Novel Emergency Detectors of Gamma Radiation for Nuclear Power Plants - MNPK ...Novel Emergency Detectors of Gamma Radiation for Nuclear Power Plants - MNPK ...
Novel Emergency Detectors of Gamma Radiation for Nuclear Power Plants - MNPK ...
 
суд над резистором. урок физики в 8 классе
суд над резистором. урок физики в 8 классесуд над резистором. урок физики в 8 классе
суд над резистором. урок физики в 8 классе
 
рыжов колосов
рыжов колосоврыжов колосов
рыжов колосов
 

Содержание техотчёта

  • 1. 1 СОДЕРЖАНИЕ ТЕХОТЧЕТА ПО ИСПЫТАНИЯМ (ИЗМЕРЕНИЯМ) ЭУ  Визуальный осмотр проводится с целью выявления соответствия электрооборудования ПУЭ и СНиП и оценки качества проведенных монтажных работ.  Протокол наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами электрооборудования (металлосвязь) Измерения проводятся с целью выявления соответствия защитного заземления (магистраль «РЕ»), предназначенного для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции. Измерения производятся в объеме, предусмотренном ПУЭ 1.8.36 п. 1, 2, 4.  Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств Измерения проводятся с целью выявления соответствия сопротивления заземляющих устройств требованиям ПУЭ, ПТЭЭП. Измерения производятся в объеме, предусмотренном ПУЭ 1.7.62 , ПТЭЭП приложение п. 24.3.  Протокол измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин Измерение сопротивления изоляции электросети производится мегаомметром на напряжении 1000 В. При производстве измерений отключаются все электроприемники. Измерения проводятся между фазами, между фазами и нулем и магистралью заземления «РЕ». Согласно ПУЭ (раздел 1.8.34 п. 1) сопротивление изоляции в силовых и осветительных электропроводках должно быть не менее 0,5 МОм.  Протокол проверки цепи «фазный — нулевой провод» Измерение токов короткого замыкания и полного сопротивления петли «фаза-нуль» производится с целью проверки обеспечения селективного отключения поврежденного участка электросети при коротком замыкании. Измерения производятся в объеме, предусмотренном ПУЭ п. 3.1.8, п. 1.7.79, МЭК 364-6-61 «А» приложение п. 2.4.  Протокол проверки параметров срабатывания устройств защитного отключения (УЗО) В соответствии с требованиями ГОСТ Р 50030.2-99, ГОСТ Р 50345-99, ГОСТ Р 51326- 99, ГОСТ Р 51327-99, нормируемые и предпочтительные параметры устройств защитного отключения  Протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В (прогрузка автоматов) Измерения проводятся с целью выявления соответствия устройств требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, а так же выявления заводского брака, возможного при изготовлении. Измерения производятся в объеме, предусмотренном ПУЭ п. 3.8.37. п. 2, МЭК 364-6-61 «А» приложение 1. Технический отчет также содержит список документации, пояснительную записку, программу испытаний, копию акта о регистрации электролаборатории, копии свидетельств о поверке используемых приборов, результаты испытаний, ведомость дефектов, заключение и перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерения. Измерение петли «фаза-нуль» Измерение параметров УЗО Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления ЗУ и удельного сопротивления грунта Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (металлосвязь) Измерение петли «фаза-нуль» В электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью безопасность обслуживания электрооборудования при пробое на корпус обеспечивается отключением поврежденного участка с минимальным временем. При замыкании фазного провода на соединенный с нейтралью трансформатора F(или генератора) нулевой провод или на корпус оборудования образуется контур, состоящий из цепи фазного и нулевого проводников. Это контур принято называть петлей «фаза-нуль». Рассчитать сопротивление контура L-N (или контура L-PE) достаточно сложно, поскольку существует множество факторов, которые учесть в расчетах очень сложно (таких как наличие переходных сопротивлений коммутационных аппаратов, наличие других путей тока аварийного режима — трубопроводов, металлоконструкций, повторных заземлений т.д.), — а при измерении они учитываются автоматически. Характеристики устройств защиты и полное сопротивление петли «фаза-нуль» (в случае, когда
  • 2. 2 сопротивлением в месте замыкания можно пренебречь), должны обеспечивать при замыкании на открытые проводящие части автоматическое отключение питания в пределах нормированного времени. Это требование выполняется при условии: Zs*IA≤U0 где Zs — полное сопротивление петли «фаза-нуль» IA — ток, меньший тока замыкания, вызывающий срабатывание устройства защиты; U0 — номинальное напряжение (действующее значение) между фазой и землей Периодичность измерения и нормы регламентируются соответствующими разделами ПУЭ и ПТЭЭП. Измерение параметров УЗО Устройство защитного отключения устанавливается таким способом, чтобы через него проходили фазные провода (один в однофазной сети, три в трехфазной), а также нулевой рабочий проводник N. Подключение однофазного УЗО. Если в защищаемой цепи нет повреждений, ток I1 равен току I2 по абсолютному значению и противоположен по направлению. Геометрическая сумма этик токов равна нулю: I1 — I2 =0. В случае возникновения пробоя изоляции при прикосновении к открытым частям или корпусу установки электроприемника возникает ток утечки I∆ по защитному проводу РЕ: I1 = I2 + IΔ. Таким образом, сумма токов, протекающих через УЗО, отлична от нуля: I1 — I2 = IΔ. Напряжение на корпусе защищаемого устройства UВ в соответствии с законом Ома равно: UВ = IΔ*RE , где RE — сопротивление между зажимом заземляемого устройства и землей. Номинальный дифференциальный ток утечки IΔN должен быть подобран таким образом, чтобы напряжение прикосновения, возникающее при протекании этого тока, не превышало безопасного значения. Время срабатывание дифференциального выключателя tA измеряется при дифференциальном токе, равному IΔn . Время измеряется от начала протекания дифференциального тока до момента отключения УЗО. Максимальное время отключения составляет 200 мс, а для выключателей селективного типа 500 мс. Ток отключения дифференциального выключателя измеряется при создании в испытуемой цепи линейно возрастающего дифференциального тока. Ток возрастает от величины 0,3*IΔn до превышения тока уставки IΔn . В момент срабатывания дифференциального выключателя измеритель отображает на дисплее величину дифференциального тока. В случае, если УЗО не срабатывает, появляется надпись RCD. Правильность выбора величины номинального тока проверятся проверкой на «гиперчувствительность УЗО», т.е протеканием тока 0,5I∆n в течении 200 мс (согласно IEC 61557-6). Срабатывание УЗО при токе 0,5IΔn — результат «гиперчувствительности» УЗО или наличие в цепи больших токов утечки. Измерение сопротивления изоляции Сопротивление изоляции RISO характеризует сквозной ток утечки Iскв (RISO=Uприл/Iскв). Сквозной ток Iскв (ток утечки) протекает по диэлектрику под воздействием постоянного напряжения и обусловлен наличием в диэлектриках свободных носителей заряда различной природы. В момент включения постоянного электрического поля через диэлектрик электрического конденсатора протекает ток смещения — Iсм, обусловленный быстрыми видами поляризаций. В неполярных однородных диэлектриках затем устанавливается ток сквозной проводимости — Iскв. В полярных и неоднородных диэлектриках протекает также ток абсорбции — Iабс, вызываемый активными составляющими токов, связанных с установлением замедленных (релаксационных) поляризаций. Изменение тока в зависимости от времени приложения постоянного напряжения. Для исключения протекания больших токов на начальном этапе измерения, мегомметры Sonel ограничивают величину протекающего тока, тем самым, исключая возможные повреждения изоляции. Выходной ток ограничивается на уровне 1 мА. Действительное измерительное напряжение при измерении сопротивлении изоляции. По мере заряда емкости измеряемого объекта (постоянным током), напряжение на зажимах мегомметра увеличивается (линейно). Затем устанавливается рабочая точка — напряжение достигает заданного значения и ток стабилизируется (данный ток является сквозным током диэлектрика Iскв). Накопленный в процессе измерения заряд является источником потенциальной угрозы, и по окончании измерений приборами Sonel, автоматически разряжается (через внутренний резистор). Измерения проводятся под постоянным напряжением, чтобы минимизировать влияние емкости на результат измерения. Способ выполнения измерений сопротивления изоляции, а также требуемые измерительные напряжения описаны в ГОСТ Р 50571.16-99 и IEC 60364-6-61. С точки зрения эксплуатации, состояние изоляционного материала характеризуется двумя
  • 3. 3 коэффициентами — коэффициент абсорбции (Dielectric Absorption Ratio — DAR) и коэффициент поляризации (Polarization Index — PI). Коэффициент абсорбции кабс характеризует влажность изоляционного материала. Коэффициент абсорбции — это отношение сопротивлений, измеренных мегомметром через 60 секунд с момента приложения напряжения (R60) и через 15 секунд после начала приложения испытательного напряжения от мегомметра (R15): Кабс = R60/R15 Если изоляция сухая, то коэффициент абсорбции значительно превышает единицу, в то время как у влажной изоляции коэффициент абсорбции близок к единице: Если Кабс < 1,25 Изоляция является несоответствующей; Если Кабс = 1,25 .. 1,6 Изоляция является хорошей; Если Кабс >; 1,6 Изоляция является превосходной; Для оценки состояния изоляции и остаточного ресурса используют коэффициент поляризации (Кпол), который характеризует ток сильно замедленных поляризаций (связанных с изменением структуры диэлектрика). Коэффициент поляризации — это отношение сопротивлений, измеренных мегомметром через 600 сек с момента приложения напряжения (R600) и 60 секунд после начала приложения испытательного напряжения от мегомметра (R60): Кпол = R600/R60 Для коэффициента поляризации обычно используют следующие показатели: Если Кпол < 1 Изоляция является опасной; Если Кпол = 1.. 2 Изоляция является сомнительной; Если Кпол = 2.. 4 Изоляция является хорошей; Если Кпол > 4 Изоляция является превосходной. Измерение сопротивления ЗУ и удельного сопротивления грунта Качество заземляющих устройств значительно влияет на безопасность использования электрических установок, особенно на эффективность защиты от поражения электрическим током и молниезащиты. Заземляющее устройство выполняет также другие функции, связанные с безопасностью, например, используется для отвода электрических зарядов объектов, подверженных угрозе взрыва (например, на АЗС). Для проверки электрических установок на соответствие требованиям по защите от поражения электрическим током необходимо произвести измерение сопротивления заземляющего устройства. Это сопротивление позволяет определить значение напряжения прикосновения, которое может возникнуть при одновременном прикосновении к двум проводящим частям, находящимся под разными потенциалами, или к одной проводящей части, находящейся под напряжением, и к земле. Необходимость измерения удельного сопротивления грунта и сопротивления заземляющего устройства возникает уже на этапе проектирования и монтажа. Система заземления должна также подвергаться периодическим поверкам во время эксплуатации, чтобы коррозия или изменения удельного сопротивления грунта не могли значительно повлиять на ее параметры. Сеть заземляющего устройства может не показывать своей неисправности до тех пор, пока не произойдет пробой и не наступит опасная ситуация. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (металлосвязь) Измерения производятся с целью определения целостности и непрерывности защитных проводников от измеряемого объекта до заземлителя или магистрали заземления и проводников выравнивания потенциалов, определения сопротивления измеряемого участка защитной цепи и с целью измерения (или отсутствия) напряжения на заземленных корпусах проверяемого оборудования в рабочем режиме. Качество электрических соединений проверяется осмотром, а сварочных соединений ударами молотка (кувалды) с последующими измерениями цепи. По нормам значение сопротивления не должно превышать 0,05 Ом, при условии, что измерительный ток, не менее 200мА.