- •Глава 1. Общие воросы технической диагностики
- •1.1. Основные понятия
- •1.2Логика диагностирования устройств электроснабжения
- •1.3. Последовательность выполнения операций в процессе диагностирования.
- •Лекция № 2
- •2.1 Особенности подстанций и сетей вл
- •2.2. Диагностирование в жизненном цикле оборудования
- •2.3 Особенности тягогвой нагрузки. Использование случайных функций для определения электрических параметров в тяговых сетях на основе экспериментальных измерений.
- •2.3.1. Построение случайной функции скорости поезда для пассажирских поездов
- •Vчс200 Vчс6 Рис.2.1.Скоростные характеристики с чс6 и чс200 на зоне 300 км
- •Верхняя граница доверительного интервала:
- •Среднее отклонение ξ вычислено по формуле:
- •2.3.2. Построение случайной функции тока поезда и мощности
- •3.1 Характеристика методов диагностирования сетей и подстанций
- •3.2 Метод контроля параметров в областях диагностирования.
- •Измерение параметров
- •4.1 Измерения в устройствах тягового электроснабжения
- •4.2 Оценка погрешностей результатов измерений при диагностировании устройств электроснабжения.
- •4.3 Погрешности приборов в устройствапх электроснабжения
- •5.1 Модели объектов диагностирования
- •8.2. Критерии подобия
- •Использование методов теории надёжности и теории информации при оценке надёжности систем
- •6.1 Метод, основанный на показателях надежности элементов систем электроснабжения
- •6.2 Информационный метод.
- •7. Методы определения критических нагрузок системы электроснабженния по нагреву, уровню напряжения и защищённости
- •7.1. Контактные сети
- •7.1.4.Воздействие ветра на контактные
- •7.1.5 Износ контактных проводов
- •7.1.6. Изоляторы контактной сети
- •7.1.7. Опоры контактной сети
- •7.1.8Операции измерения и контроля проводимые ивк
- •Возможности программного обеспечения ивк
- •Управление ивк
- •7.2 Продольные линии электроснабжения железных дорог
- •Методы контроля прочности изоляции
- •8.1. Измерение сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением производится в соответствии с табл .8.1
- •8.1.1Системы возбуждения двигателей.
- •8.1.2.Электродвигатели переменного тока
- •8.1.3. Измерение характеристик изоляции трансформаторов и дугогасящих реакторов
- •Нормативные значения сопротивление изоляции обмоток
- •Сопротивление изоляции трансформаторов напряжения
- •8.1.4. Вентельные разрядники и ограничители перенапряжений
- •8.2. Испытательные напряжения и сопротивления масляняных выключателей
- •8.3.Элегазовые выключатели
- •8.4. Испытательные напряжения и сопротивления сухих токоограничивающих реакторов
- •8.5. Испытательные напряжения и сопротивления вводов и проходных изоляторов
- •8.6. Трансформаторное масло
- •8.7. Испытательные напряжения и сопротивления силовых кабельных линий
- •8.11. Контроль сопротивления изоляции.
- •8.12.Контроль влажности изоляции
- •8.12.1 Определение коэффициента абсорбции
- •8.12.3. Метод « емкость – время »
- •8.13 Контроль тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ)
- •8.14 Метод частичных разрядов
- •8.15 Метод измерения скорости спада тока заряда
- •8.16. Испытания изоляции повышенным напряжением
- •8.17 Испытание изоляции повышенным напряжением переменным напряжением промышленной частоты
8.11. Контроль сопротивления изоляции.
Этот метод является наиболее простым и распространенным способом проверки состояния и изоляции электрических кабелей.
Сопротивление изоляции измеряется с помощью мегомметров: электромеханических, электронных или мегомметров с цифровым отсчетом. Данные о некоторых мегомметрах приведены в таблице 8.13.
Таблица 8.13
Данные о мегомметрах
Тип прибора |
Номинальное напряжение, В |
Пределы измерения |
|
кОм |
МОм |
||
М 4100 / 1 |
100 |
0-200 |
0-20 |
М 4100 / 2 |
250 |
0-500 |
0-50 |
М 4100 / 3 |
500 |
0-1000 |
0-100 |
М 4100 / 4 |
1000 |
0-1000 |
0-200 |
М 4100 / 5 |
2500 |
0-2000 |
0-1000 |
Ф 4101 |
100 |
0 |
2000 |
Ф 4101 |
500 |
0 |
10 000 |
Ф 4101 |
1000 |
0 |
20 000 |
ЭС 0202/2Г |
500 |
0 |
0-10 000 |
ЭС 0210/2ЭС |
1000 |
0 |
0-10 000 |
Для испытания подвесной и опорной изоляции применяются мегомметры. напряжение 5 000 В.
Сопротивление изоляции проверяется перед началом эксплуатации электрической установки и периодически в течение всего срока службы.
Схемы для измерения мегомметром сопротивления изоляции кабеля показаны на ррррр Рис. 8.2.
Принципиальные схемы включения мегомметра для измерения сопротивления изоляции кабеля
Рис. 8.2
Перед измерением сопротивления изоляции проверяется исправность мегомметра: при замкнутых накоротко зажимах Л и З при подаче напряжения стрелка прибора должна показывать 0, а при разомкнутых – бесконечность.
Соединительные высоковольтные провода располагаются на весу с целью исключения шунтирования изоляции кабеля.
Электротехнические правила требуют производить испытания изоляции установки под рабочим напряжением. Величина сопротивления изоляции электрических машин при нормальной рабочей температуре, должна быть не ниже значения, полученного по формуле:
где U - номинальное напряжение, В;
Р - мощность машины, кВт.
К достоинствам измерения сопротивления изоляции мегомметром относятся:
1) простота метода,
2) способность выявления грубых дефектов в электрической изоляции,
типа металлических замыканий;
3) отражение состояния увлажнения изоляции;
К недостаткам данного метода можно отнести следующие:
1) величина сопротивления изоляции зависит от температуры,
увлажнения, мощности и напряжения электрических машин;
2) не существует однозначной зависимости между Rиз и её электрической прочностью, так как применяемое при измерениях напряжение
мегомметра недостаточно для обнаружения локальных дефектов;
абсолютное значение Rиз очень и очень мало характеризует состояние изоляции.
Высокое значение сопротивления изоляции не всегда соответствует высокому качеству изоляции, так как в многослойной изоляции, даже при необратимых структурных изменениях слоев, ток сквозной проводимости весьма мал. При этом несквозное увлажнение изоляции может даже повысить величину сопротивления, потому что при относительно малом токе проводимости, ток абсорбции спадает быстрее, чем у новой, пригодной и сухой изоляции. Большая величина сопротивления может быть получена и для частично не пригодной изоляции, если она находится в достаточно сухом состоянии.
Следовательно, сопротивление изоляции не может быть принято за критерий состояния изоляции из-за отсутствия информации о структурных изменениях, из-за зависимости сопротивления изоляции от влажности изоляции, ее загрязнения, механических повреждений, теплового старения, качества пропитки, температуры, монолитности изоляции и величины приложенного к ней напряжения. Снижение сопротивления изоляции, обнаруженное с помощью мегомметра, не дает ответа на вопрос о причине снижения сопротивления изоляции. При контроле изоляции, вместо фиксирования абсолютных величин сопротивления изоляции, целесообразно проводить сравнение с данными предыдущего измерения, и если уменьшение сопротивления изоляции превосходит 25%, то изоляцию следует считать поврежденной.
Этот вид испытаний следует рассматривать не как профилактическое испытание, а лишь как контрольное испытание перед включением электрического оборудования в работу, имеющее целью проверить отсутствие случайного замыкания обмотки на корпус.
