Неисправность электропроводки
Неисправность электропроводки может быть вызвана коротким замыканием между фазой и нулевым проводом. В этом случае выбивает автоматический выключатель без подключения какой-либо нагрузки. Поиск места короткого замыкания может быть длительным.
Ускорить поиск места неисправности проводки можно, также заменяя отдельные участки электропроводки временным кабелем. На найденном участке электропроводки с местом короткого замыкания проверяются все розетки, светильники. Поврежденный участок можно проверить мегомметром, или в крайнем случае мультиметром (лучше стрелочным тестером) в диапазоне больших сопротивлений.
НОВОСТИ
04 Марта 2021
За 10 лет (с 2009-го по 2019 год) годовые технологические потери электроэнергии в сетях Курганской… Читать далее>>
04 Марта 2021
В 2020 году исполняется 100 лет плану ГОЭЛРО (ГОсударственному плану ЭЛектрификации РОссии), ставшему первым перспективным… Читать далее>>
04 Марта 2021
19 февраля, на телефон диспетчера Курганских городских электрических сетей поступил тревожный звонок: на опоре высоковольтной… Читать далее>>
04 Марта 2021
В преддверии летнего сезона энергетики напоминают садоводам и владельцам земельных участков: если по участку проходит… Читать далее>>
Устройство и принцип работы
Одним из основных узлов автомата являются его силовые контакты. Включение ВА обычно осуществляется вручную — путём нажатия кнопки включения или поднятием вверх рукоятки управления. При этом производится взвод пружинного механизма, а элементы контактной группы прижимаются друг к другу с определённым усилием. Сохранение взведённого состояния пружинного механизма обеспечивается благодаря фиксирующей защёлке, удерживающей механический привод во включенном положении.
В разрезе, типовой примерный вид.
Отключение может быть произведено как вручную, так и автоматически, при срабатывании органа защиты выключателя. В простейшем случае, защитные функции выполняются двумя компонентами — электромагнитным и тепловым расцепителями.
Электромагнитный расцепитель
ЭР представляет собой токовую катушку (соленоид) с подвижным электромагнитным сердечником — бойком. Через катушку постоянно проходит ток питаемой электроустановки. Срабатывание соленоида происходит при определённом значении тока, протекающего через контакты автомата. Обычно это величина тока, в несколько раз, а то и на порядки превышающая номинальное значение. При возникновении в защищаемой цепи короткого замыкания, под воздействием аварийных значений, стержень соленоида выдвигается и давит на защёлку механического привода расцепителя. В результате ее освобождения, привод выключателя под действием силы пружины разрывает контакт.
Тепловой расцепитель
Тепловой расцепитель обычно состоит из биметаллической пластины, по которой протекает ток. На самом деле, ток может протекать не по самой пластине, а по намотанному на неё высокоомному проводнику, нагреваемому током и передающему тепло пластине. Биметаллическая пластина — это
спаянные между собой тонкие полоски двух металлических сплавов. Материалы подбираются таким образом, чтобы коэффициент их теплового расширения имел большое различие. Необходимо это для того, чтобы при нагревании биметалла пластина изогнулась — ведь один из её слоёв расширяется гораздо более активно.
Далее, при достижении некоторого критического изгиба пластина воздействует на фиксатор защёлки, отключая выключатель. СтабЭксперт.ру напоминает, что параметры системы подобраны таким образом, чтобы разогрев пластины начинался при протекании по ней тока, превышающего номинальное значение на величину порядка 20%. При этом, чем больше значение тока, тем активнее происходит нагрев, следовательно, быстрее достигается критический изгиб и инициируется отключение автомата.
Разница расцепителей
Резюмируя описание работы этих двух механизмов, можно отметить, что расцепитель электромагнитного типа представляет собой токовую защиту без выдержки времени, которую называют токовой отсечкой
. Токовая отсечка реагирует на сверхтоки, возникающие при коротких замыканиях в защищаемой сети.
Тепловой расцепитель позволяет реализовать интегральную зависимость времени срабатывания защиты от величины тока. Тепловая защита обеспечивает отключение оборудования при его перегрузке, когда потребляемый ток больше номинального на 20% и более. В этих условиях отсечка ещё не срабатывает, но длительное функционирование оборудования в таком режиме недопустимо.
Краткая периодичность в прогрузке автоматических выключателей
Испытания проводятся в соответствии с рекомендациями от производителя, но имеются сроки, жестко оговоренные нормативными актами. При эксплуатации в нормальном режиме и номинальном показателе тока периодичность составляет один раз в три года.
Важно! Если в процессе эксплуатации были аварийные сработки, то дополнительно проводится внеплановая проверка. Эти рекомендации распространяются на все приборы независимо от того, где они установлены: на производстве или в быту
На основании действующих регламентов прогрузка на секционных или вводных аппаратах, осветительных сетях или охранных сигнализациях составляет 2 %. Для иных установок этот показатель 1 %.
Регламенты проверки
Если автоматы не соответствуют характеристикам производителя, то необходима проверка всей партии. После проведения работ на каждый прибор проставляется печать, где указана лаборатория, проводившая испытания. Это показатель, свидетельствующий о пригодности устройства к эксплуатации.
Протокол прогрузки автоматических выключателей
После каждого проведенного испытания подготавливается протокол. Приборы, с помощью которых проводились проверки автоматических устройств, изначально должны быть поверены, что подтверждает наличие свидетельства.
Для заполнения протокола задействуют:
- сотрудников, которые прошли подготовку по специальной программе и аттестовались не ниже чем на 3 группу;
- главного специалиста, ответственного за работу, имеющего не ниже 5 разряда;
- проверяющих, которых должно быть не менее 2.
Важно! При проверке определяется работоспособность электроустановок и электросетей, поэтому неподготовленным работникам выполнять эту задачу не допускается. Специалисты, не прошедшие подготовку, к испытаниям не допускаются
Специалисты, не прошедшие подготовку, к испытаниям не допускаются
При заполнении протокола учитываются следующие нюансы:
- вверху справа указываются сведения о заказчике, объекте исследования и конкретное время проверки;
- слева вверху указывается информация о лаборатории (название, свидетельство, действие лицензии);
- в акте прописывается его номер, какие условия соблюдались при проведении, цель задачи, заполнение таблицы.
Табличные данные:
- выключатель с номером;
- маркировка и место на схеме;
- расцепители, их тип действия;
- номинальный ток;
- отклик (задержка);
- уставка;
- проведение проверки короткого замыкания и тока перегрузки.
Оформленные результаты
Важно! В документе необходимо поставить печать и обязательна подпись специалистов. Образцы и примеры для заполнения указаны в методичках
Проверка времени срабатывания автомата в сетях 0,4кВ
В большинстве случаев защита кабельной линии выполняется автоматическими выключателями (или как их обычно называют, автоматами). Автоматический выключатель защищает кабельную линию двумя способами: от перегрузки (тепловая отсечка) и от короткого замыкания (электромагнитная отсечка).
И если перед вами стоит проблема правильного выбора автоматического выключателя, то выбрать его по перегрузке достаточно просто. Вы знаете (или можете посчитать) ток нагрузки. Номинал автоматического выключателя должен быть больше тока нагрузки. С этим всё просто.
С номиналом автомата разобрались, осталось выбрать его характеристику срабатывания. Всего бывает пять характеристик срабатывания автомата: B, C, D, K, Z. Автоматы с кривыми срабатывания K и Z очень редко используются, в основном применяются автоматы с характеристиками срабатывания B, C, D. Наиболее распространены автоматы с характеристикой C. Кривые срабатывания имеют схожую форму и отличаются только величиной электромагнитной отсечки или кратностью срабатывания. Кратность срабатывания — отношение величины аварийного тока, при котором происходит отключение автомата, к номинальному току автомата. Iк/Iном. Для автоматов с характеристикой B эта величина колеблется в пределах 3. 5. Для автоматов с характеристикой C — 5. 10. Для автоматов с характеристикой D — 10. 20.
Рассмотрим автомат с характеристикой C. Производитель гарантирует, что автомат сработает, если ток короткого замыкания превысит номинальный ток автомата в 10 раз. Но может сработать и при превышении в 5 раз. Это зависит от внешних условий: температуры окружающей среды; был ли автомат под нагрузкой, когда произошло КЗ, или был отключен и его включили на КЗ из «холодного» состояния.
Что будет, если величина тока короткого замыкания меньше отсечки? Автомат всё равно может отключиться, т.к. уже сработает тепловая отсечка. Но это произойдёт не мгновенно, а спустя некоторое время. Допустимое время срабатывания автомата строго регламентировано Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ) и зависит от величины фазного напряжения. Согласно требованиям п.1.7.79 наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения при фазном напряжении 220/230 В для системы заземления TN не должно быть более 0,4 с.
Итак, необходимо проверить время срабатывания автоматического выключателя. Еще данный расчет называют «расчет петли фаза-нуль». Для примера выполним проверку автомата с номинальным током 16 А с характеристикой C. Автомат установлен в групповом щите. Щит питается от ГРЩ, а ГРЩ от трансформаторной подстанции.
Параметры трансформатора: Номинальная мощность трансформатора Sн = 630 кВА, Напряжение короткого замыкания трансформатора Uк% = 5,5%, Потери короткого замыкания трансформатора Pк = 7,6 кВт.
Параметры питающей линии: Гр.27 от ЩО 1.2 – 60 м кабель 1х, ЩО 1.2 от ГРЩ3 – 80 м кабель 1х, ГРЩ3 от ТП 1126 – 217 м кабель АВВГнг 2x (4×185).
Параметры выключателя: Номинальный ток автоматического выключателя Iном = 16 А Кратность отсечки K = 10.
Реактивное сопротивление трансформатора:
т
Активное сопротивление трансформатора:
т
Активное сопротивление кабеля:
к
Реактивное сопротивление кабеля:
к
Суммарное реактивное сопротивление участка: XΣ=Xc+Xт+Xк=31,984 мОм
Суммарное активное сопротивление участка: RΣ=Rт+Rк=583,444 мОм
Полное суммарное сопротивление:
Σ
Ток однофазного короткого замыкания:
K1минК1
Чтобы скачать пример расчета в Word, нажмите на кнопку: СКАЧАТЬ ПРИМЕР
Чтобы не считать каждый раз вручную на калькуляторе и переносить цифры в Microsoft Word, я реализовал эти расчет прямо в Word. Теперь надо только ответить на вопросы, которые он задаёт. Вот так это выглядит:
Источник
Прогрузка автоматических выключателей
/ Прогрузка автоматов
После проведения всех работ по электромонтажу любого оборудования, обязательным условием считается проверка устройств защиты на КЗ, перегрузки и заземление, в соответствии со всеми нормативами, например ПЭУ и ПТЭЭП.
Любое электрооборудование имеет различные технические характеристики, устанавливаемые производителем. Вот для этого и существует понятие — прогрузка автоматических выключателей или проще говоря их проверка вручную.
Начальная часть.
Приборы защиты (автоматические выключатели) имеют следующие различия в : · количество (номинальная величина) тока, которое допускается для эксплуатации в штатном режиме; ·количество тока, при котором непосредственно срабатывает защита при КЗ или перегреву (ток запуска защиты); · интервал временной при КЗ или перегреве (время защитного срабатывания); Говоря простым языком, прогрузка автоматов – это их проверка на работоспособность, исходя из их технических характеристик. Для проведения таких испытаний используется электролаборатория, где специализированный персонал, прошедший обучение, проводит необходимые действия.
Приборы для прогрузки автоматических выключателей
Для тестирования автоматов первичных автоматов используют устройства для прогрузки. На сегодняшний день существует множество приборов для всех видов и токов. Прибор для прогрузки автоматов имеет свою схему, состоящую из: ·автоматический трансформатор для лаборатории; ·размыкатель цепи (ключ управления); ·источник нагрузки, например трансформатор или вилка; ·прибор для измерения ампеража; ·главный источник тока, трансформатор; ·провода.
Данная схема применяется для прогрузки большинства автоматов, разница только в номинальном токе автоматических выключателей, чем больше их ток, тем мощнее трансформаторы.
Методика прогрузки автоматов будет рассмотрена на примере обычного бытового автомата номинальным током 6 А. Как и многие похожие автоматы, он имеет 2 ступени защиты – от перегрузки, или как ее еще называют тепловую, а также электромагнитную.
На данном примере будет проведена проверка обеих и в первую очередь изучается паспорт изделия, в нем есть график срабатывания защиты, исходя из него, можно узнать такие характеристики: 1. Автоматический выключатель имеет зону электромагнитного (мгновенного) срабатывания, интервалом от 5 до 10 кратного числа к величине тока. Проще говоря, мгновенная защита сработает при количестве тока от 30 до 60 А, за интервал времени от 0,01 до 0,02 сек. При таких параметрах защита проверяется током в 48А, при этом время отключения составит 0,01 сек. 2.
Защита от перегрузки (тепловая) измеряется током в 18А, за временной интервал от 3 до 80 сек. При несрабатывании автоматического выключателя при таких параметрах проверки или характеристики заведомо выше, то такой автомат считается бракованным или неисправным. Подлежит обязательной замене. Как проводят испытания или что такое методика прогрузки автоматических выключателей. На самом деле весь процесс достаточно прост, берется любой выключатель (автомат), отвечающий характеристикам схемы.
В клеммные зажимы для удобства устанавливают либо провода, либо стержни. Затем к удлиненным приспособлениям (стержни или провода) подсоединяются провода прогрузочного устройства и производят тестирование.
Протокол прогрузки автоматических выключателей
В конце произведенных испытаний (проверка защитных свойств), обязательно составляется специальный документ — протокол прогрузки автоматических выключателей, который состоит в записи примененного тока и временного диапазона срабатывания. С какой периодичностью проводится прогрузка автоматов.
Несмотря на подробное изложение в данной статье процесса прогрузки и устройства для проведения испытаний, мы не рассмотрели вопрос о периодичности тестирования. В этом плане необходимо обратиться к паспорту автомата, в нем подробно написано, когда и сколько раз нужно проводить испытания.
Как правило, проверка проводится чаще, чем рекомендует производитель, составляет примерно 1 раз в 2-3 года. Этого вполне достаточно, чтобы избежать возможных неисправностей.
Сопутствующие вопросы:
Протоколы электроизмерениям
Проверка автоматов;
Проверка УЗО
Испытания при повышенном напряжении
Автоматический выключатель гост
Прогрузка автоматических выключателей: устройство, протокол и периодичность проведения
Прогрузка автоматических выключателей – один из методов, используемых для проверки корректности функционирования данного вида устройств и соответствия их установленным госстандартам. Прогрузить выключатель можно установкой, собранной по специальной схеме.
Основы прогрузки автоматов
Автоматический выключатель
Главными функциями автоматических переключателей являются активация и размыкание электрических цепей. Последний процесс инициируется, когда напряжение падает серьезно ниже нормы, цепь перегружается или происходит инцидент короткого замыкания. Когда мастера делают прогрузку автоматов, они преследуют цель проверить корректность функционирования расцепителей, пропуская через них электрический ток, идущий от специально сконструированной установки.
К числу ситуаций, в которых рекомендуется производить данную процедуру, относятся:
- капремонт выключателя или иного электрооборудования;
- приобретение нового прибора;
- окончание ремонта электрической установки.
Схема прогрузки автоматических выключателей
Также производится плановая профилактическая прогрузка с определенной периодичностью, установленной на предприятии. Механизм процедуры основан на воздействии электромагнита на расцепитель, вследствие которого происходит активация последнего и прибор прекращает работать.
Корректно организованная процедура позволит выявить, способно ли устройство предохранить сеть от разного рода неприятных инцидентов. Оно должно защищать от возгорания и избыточных нагрузок (частые явления при повреждениях изоляционного материала проводов и перепадах давления) и от получения пользователем удара электротока в короткозамкнутой цепи.
Если прибор прошел испытания, он признается исправным и годным для рутинного использования.
Устройство для прогрузки АВ
Методика прогрузки автоматических выключателей подразумевает искусственное создание замкнутого контура с опцией постепенной регулировки показателя электротока. Этот принцип использует любой выпускаемый в продажу прогрузочник автоматов. Существуют устройства, рассчитанные на разные значения номинального тока.
Можно собрать установку самостоятельно. Один из примеров – конструкция с использованием трех видов трансформаторных устройств: одно из них отвечает за нагрузку, другое работает с электротоком, третье – лабораторный автоматический прибор. Также в схему входят шунтовой амперметр, управляющий ключ, секундомер и кабели.
Функция последних – соединять выключатель, подвергающийся испытаниям, с выводами контролируемого тока. Такая конструкция может создать на вторичной катушке трансформатора нагрузки электроток около 50 А.
Можно использовать ее и для тестирования переключателей, рассчитанных на большие значения тока, но тогда потребуются источник питания и нагрузочный прибор с высокой мощностью.
Методика прогрузки автоматов
Прогрузка автоматов делается по единому алгоритму. Сначала нужно изучить техническую документацию прибора и определить характеристики, которые нужно проверить. Затем тестируется функционирование расцепителей: сначала всегда работают с электромагнитным блоком, затем – с тепловым. Затем результаты заносят в подготовленный протокол о проведенных работах.
Что нужно знать о приборе, чтобы прозванивать провода
Если вы планируете прозвонить проводку в квартире, нужно знать о мультиметрах несколько принципиально важных фактов. В первую очередь стоит отметить, что проверить провод можно самым простым прибором. Вполне подойдёт недорогая китайская модель с минимальными возможностями.
Но при этом удобнее всего использовать устройство, в котором есть сама функция прозвонки. Для того чтобы установить ручку прибора в соответствующее положение, необходимо повернуть её в направлении значка диода (как вариант, дополнительно может быть нанесено изображение звуковой волны). Это означает, что при проверке целостности провода при замыкании контактов прозвучит звуковой сигнал.
Но наличие звукового сопровождения совершенно необязательно для прозвонки проводов мультиметром. О том, что цепь разорвана, будет свидетельствовать единица на дисплее, показывающая, что уровень сопротивления между щупами выше, чем предел измерений. Если же на исследуемом участке повреждений нет, на экран будет выведено значение сопротивления, которое в идеале должно стремиться к нулю (при условии работы в бытовых сетях небольшой протяжённости).
Проверка работы расцепителей автоматических выключателей
Основная часть испытаний автоматов — это проверка исправной работы их расцепителей. Дополнительно проверяется качество монтажа выключателей, затяжка контактов, соответствие защитного оборудования проектной документации, но эти параметры уже второстепенны.
Существует большое количество модификаций автоматических выключателей: воздушные, модульные, предназначенные для защиты двигателей, в литом корпусе. Самыми распространенными являются модульные автоматические выключатели, устанавливаемые на DIN-рейку, поэтому целесообразно будет рассмотреть ход проверки на их примере.
После срабатывания одного из расцепителей автоматически выключатель выполняет свою функцию — отключает питание определенного участка цепи. Расцепители по типу могут быть тепловыми или электромагнитными, но в современном оборудовании чаще всего используют оба типа для наиболее надежной защиты. Автоматы с одним типом расцепителей имеют гораздо более узкую сферу применения.
Автоматы с тепловыми расцепителями обеспечивают защиту электросети от перегрузки линии. Такой расцепитель представляет собой двухслойную биметаллическую пластинку. Когда возникает перегрузка, этот элемент выключателя нагревается. Под воздействием температуры происходит деформация пластины, что и приводит к расцеплению.
Электромагнитные расцепители нужны для защиты линии от разрушительного воздействия тока КЗ. Этот элемент прибора представляет собой соленоид с подвижным сердечником. Механизм расцепления приводится в действие сердечником, который втягивается магнитным полем, созданным под воздействием токов КЗ.
В свою очередь электромагнитные расцепители подразделяются на типы в зависимости от временных и токовых характеристик, то есть от того, за какое время и токи какой силы приводят выключатель в действие. Обозначаются типы электромагнитных расцепителей заглавными латинскими буквами. К наиболее распространенным относятся типы, соответствующие буквам B, C, D.
В этих элементах мгновенное расцепление происходит при таких стандартных диапазонах:
- B — в диапазоне от 3-кратного до 5-кратного номинального тока;
- С — в диапазоне 5-10-кратного номинального тока;
- D — 10-20-кратного номинального тока.
При низких пусковых токах в системе допустимо использовать автоматы с расцепителями типа B. В этой же сети целесообразно установить входной автомат с характеристиками C. Эти же устройства допустимо устанавливать в сети с умеренными пусковыми токами. Для защиты линии с высокими пусковыми токами подходят автоматы типа D.
ГОСТ Р 50345-2010 «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения» регламентирует, как и какие именно автоматы нужно испытывать.
Таблица 7 Время-токовые рабочие характеристики
Испытание | Тип расцепителя |
Испытательный ток |
Начальное состояние |
Время расцепления или нерасцепления |
Требуемый результат |
Примечание |
a | B, C, D | 1,13 In | Холодное |
t < 1 ч (при In < 63 А) |
Без расцепления |
— |
b | B, C, D | 1,45 In | Сразу же после испытания |
t < 1 ч (при In < 63 А) |
Расцепление | Непрерывное нарастание тока в течение 5 с |
c | B, C, D | 2,55 In | Холодное |
1 с < t < 60 с (при In < 32 А) |
Расцепление | — |
d | B | 3 In | Холодное | t< 0,1 с | Без расцепления |
Ток создается замыканием вспомогательного выключателя |
C | 5 In | |||||
D | 10 In | |||||
e | B | 5 In | Холодное | t< 0,1 с | Расцепление | Ток создается замыканием вспомогательного выключателя |
C | 10 In | |||||
D | 20 In (в особых случаях 50 In) |
Термин «холодное состояние» означает, что при контрольной температуре калибровки ток предварительно не пропускают.
Примечание — Для выключателей типа D рассматривается возможность дополнительного испытания для промежуточного значения между c и d.
a, b и c — это испытания тепловой защиты, а d и e — соответственно, защиты от короткого замыкания (КЗ).
Требования для прогрузки автоматов
На основании требований нормативных актов ПУЭ и ПТЭЭП необходимо проводить контроль за исправностью автоматов. Это правило распространяется на все случаи электроизмерений, то есть необходимостью являются следующие обстоятельства:
- если изделие только разработано и прошло сертификацию;
- если установка только введена в эксплуатацию;
- при проведении профилактических и плановых проверок;
- после выполнения ремонтных работ: плановых, капитальных или аварийных.
Специализированное оборудование для испытаний
Обратите внимание! Испытания выполняются подготовленным сотрудников, аттестация по электробезопасности у которого должна быть не ниже 3 группы. Для работ применяется специализированное оборудование
В ходе проверки осуществляется погрузка импульсами тока, показатели, полученные по результатам испытаний, фиксируются. Доли миллисекунд лежат между определением пригодности автомата к дальнейшему использованию, поэтому самостоятельно принимать решение об эксплуатации прибора не допускается.
Как проводят испытания
Проведенные проверки подтверждают фактическую исправность устройства, но не правильность выполненных регулировок.
Важно! Заключение, о том, что выключатель исправен, могут лишь дать только аккредитованные лаборатории
Прогрузка автоматов: методы, протоколы и периодичность
Электромонтажные работы на любом объекте должны заканчиваться приёмо-сдаточными испытаниями и измерениями, которые выполняются по методикам, указанным в нормативно-технической документации (ПТЭЭП и ПУЭ). Одним из их видов является прогрузка автоматов, позволяющая проконтролировать соответствие параметров выключателей номинальным данным. Контроль состояния защитной автоматики, электромонтаж которой выполняется согласно проекту, позволяет предотвратить угрозу коротких замыканий (КЗ).
Общие сведения
При прогрузке, в первую очередь, выполняется проверка таких физических величин:
- номинальных значений силы тока, допустимых для нормальных рабочих режимов;
- токов срабатывания защитной автоматики – максимального значения, на которое реагирует автоматический выключатель при аварийной ситуации (при КЗ или перегрузке);
- периодов срабатывания системы – времени, которое требуется автоматам для отключения цепи.
Определение этих параметров и сравнение с нормативными значениями и является основной задачей проверок выключателей электролабораторией. При несовпадении результатов с проектными данными требуется доработка сети (с заменой автоматов) и выполнение повторной прогрузки.
Схема оборудования для выполнения проверки
Процесс проверки с помощью первичного тока требует использования специальных прогрузочных устройств. Большое количество вариантов такого оборудования позволяет подобрать его для любых условий и учитывать цену испытаний.
Одна из стандартных схем для проверки состоит из таких элементов:
- ключа управления;
- трёх трансформаторов: ЛАТР, НТ и ТТ;
- амперметра;
- секундомера;
- проводки, обеспечивающей соединение автоматов с выводами регулируемого тока.
Применение такого оборудования приводит к наведению во вторичной обмотке НТ тока силой до 50А.
По похожей схеме выполняется и прогрузка мощных автоматических выключателей. Хотя в такой ситуации требуется использование более производительного трансформаторного оборудования и источников питания.
Выполнение прогрузки
В качестве примера выполнения прогрузки можно рассмотреть проверку автоматического выключателя ВА47-29. Аппарат имеет номинальный ток 6А и защитную характеристику «C». Модель оборудована двумя видами защиты – мгновенной электромагнитной и тепловой, при которой до отключения выдерживается определённое время.
Проверке подлежат оба, а перед её началом следует найти график зависимости времени срабатывания от силы тока.
Работа с графиком и особенности процесса
С помощью составленного для каждого автомата графика можно определить любой параметр его срабатывания:
- С помощью оси X можно увидеть кратность (соотношение токов прогрузки к стандартным значениям).
- Ось Y показывает, сколько времени понадобится на срабатывание аппарата.
- Для определения зоны, в которой сработает электромагнитная защита, следует найти диапазон кратности от 5 до 10. В примере это означает срабатывание автомата при силе тока от 30 до 60 А в течение 0,01–0,02 с.
- Электромагнитная защита проверяется током с кратностью 8 (48 ампер), а автоматический выключатель должен сработать за 0,01 с – на графике это жёлтая линия.
- Тепловая защита срабатывает в зоне, ограниченной двумя кривыми, которые показывают горячее и холодное состояние автомата. Проверяется она током с кратностью 3 (18А), а автомат отключается в течение 3–80 с – графически это показано красной линией.
Упростить подключение можно с помощью устанавливаемых на выключатель удлинённых выводов из шпилек. К ним подключают соединительную проводку и выполняют прогрузку.
Оформление результатов проверки
После завершения проверки автомата с помощью первичного тока составляется протокол с указанием всех результатов и условий:
- типов расщепителей;
- заданных выдержек;
- силы тока перегрузки и КЗ;
- периодов срабатывания автоматов;
- длительности приложения испытательных токов;
- силы тока срабатывания и несрабатывания;
- реакции расщепителей при каждом испытании.
Соответствие результатов нормативным значениям является основанием для ввода объекта в работу. Однако, кроме первоначальной проверки, ответственному за электрохозйство объекта придётся обеспечивать прогрузку выключателей и в процессе работы. Наша электролаборатория может предложить вам высокое качество проведения исследований и хорошую цены на наши услуги. Скидки на комплексные заказы.
Преимущества обращения в Мега.ру
Поскольку оформление таких протоколов вправе проводить только специализированная организация ЭТЛ, имеющая соответствующее разрешение и опыт, поручать задачу следует проверенным компаниям. ЭТЛ компании «Мега.ру» – это электроизмерительная лаборатория, обращение в которую выгодно по следующим причинам:
- Штат укомплектован профессионалами, имеющими глубокие знания и богатый практический опыт.
- Компания оказывает услуги не только в столице и Подмосковье, но и других регионах на дистанционной основе.
- Все документы строго соответствуют государственным стандартам, заполняются по требованиям нормативных актов.
- Работы по проверке выполняются максимально быстро, клиент может назначить визит в любой удобный день. Для работы используется современное оборудование, своевременно проходящее поверку.
- Расценки на услуги более, чем невысоки.
Чтобы заказать проверку электрооборудования и оформление протокола или задать любой интересующий вас вопрос, свяжитесь с нашими специалистами по координатам, указанным на странице «Контакты».
Источник
ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ И ТОКОВОЙ ОТСЕЧКИ
1.Выбрать предел измерения и ввести значение тока через автомат на 20-30% больше ожидаемого тока отсечки.
2.Ввести длительность проверочного импульса тока (типичное значение — 0,02 с).
З.Ввести шаг угла открытия тиристоров (типичное значение 2 %).
4. Нажать кнопку «Пуск».
Периодически в течение 0,5 с на индикаторе будет высвечиваться измеренное на заданную длительность значение тока, сопровождаемое включением светодиодов «Ток», «Результат», пока оно не достигнет заданного значения тока.
В случае отключения автомата на индикаторе останется время отключения, а измеренное значение тока можно посмотреть, нажав кнопку «Ток» в режиме «Результат».
Можно установить ручной режим проверки.
1.Ввести длительность протекания тока.
2.Ввести желаемый угол открытия тока.
3.Выбрать ожидаемый предел измерения тока.
4. Нажать кнопку «Пуск».
На индикаторе будет работать секундомер до истечения заданного времени или до отключения автомата.
Измеренное значение тока можно посмотреть, нажав кнопку «Ток» в режиме «Результат»
Если предел измерения выбран неправильно, то при перегрузке входных цепей устройства индикатор будет мигать, высвечивая некорректно измеренное значение тока, требуя перевода на более грубый предел. Можно установить непрерывный режим работы.
1.Ввести желаемый угол открытия тиристоров.
2.Нажать кнопку «Пуск».
На индикаторе будут высвечиваться минуты, секунды до остановки по кнопке «Стоп» или при срабатывании подключенного автомата.
Предел автоматически установится на 2500 А. Для работы с внешним трансформатором тока:
1.Подключить вторичную обмотку трансформатора тока к клеммам «12=5 А» устройства.
2. Выбрать предел «ТТ, кА».
3.Ввести значение первичного тока применяемого ТТ. При этом все дальнейшие показания тока будут пересчитаны и отображаться на индикаторе в кА.
УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
1.При работе с устройством «Сатурн-М», «Сатурн-MI» необходимо строго соблюдать общие требования техники безопасности, распространяющиеся на устройства релейной защиты и автоматики энергосистем.
2.К эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящую методику, инструкцию по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.
3.Подключение входных клемм устройства к токоведущим цепям должно производиться после проверки отсутствия напряжения.
4.При проверке автоматических выключателей непосредственно от сети 380 В подключение входных клемм должно производиться через автоматический выключатель с уставками большими, чем у проверяемого.
5.Рекомендуется входное напряжение подавать после включения питания устройства, а снимать -до его выключения.
б.Соединительные провода надо сначала подключать к устройству, а затем уже к токоведущим цепям.
7.На все время измерения входные клеммы устройства должны быть закрыты изоляционной крышкой.
8.Перед работой с устройством клемму «Корпус» устройства «Сатурн-М» необходимо соединить с контуром заземления.
9.При работе необходимо следить за допустимой длительностью протекания тока через тиристоры для предотвращения пробоя тиристоров:
З. Определение погрешности измерения
Абсолютная погрешность измерения времени отключения аппарата защиты определяется выражением:
Dt, с = 0,01 Тизм + 0,01,
где Тизм — измеренное значение времени отключения.
Относительная погрешность измерения эффективного значения тока 8 %.
4. Безопасные приемы работы.
К работе с устройством «Сатурн-М» по проверке автоматических выключателей допускаются лица электротехнического персонала, не моложе 18лет, обученные и аттестованные по знаниям ПТБ, методик измерений, обеспеченные спецодеждой, инструментом, индивидуальными средствами защиты.
Измерения производятся по распоряжению (заданию) группой из 2-х специалистов с квалификационной группой III.
Щуп измерительного прибора должен быть оборудован изолирующей ручкой. Изоляция проводов прибора должна быть не менее 1 Мом. Молоток, кувалда должны быть надежно закреплены на ручках, осмотрены перед применением.
При наличии напряжения на электроустановке согласно ПТБ должны выполняться организационные и технические мероприятия.
Запрещается выполнять работы в дождь и при повышенной влажности.
На выполненные измерения составляется протокол. Лица, допустившие
нарушения ПТБ или ПТЭЭП, а также допустившие искажения достоверности
и точности измерений, несут ответственность в соответствии с
законодательством и Положением о передвижной электролаборатории.