Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Вальковский Э.Г. Электромонтер-наладчик средств автоматизации

.pdf
Скачиваний:
18
Добавлен:
29.10.2023
Размер:
2.47 Mб
Скачать
Рис. 10. Схема подклю­ чения мегомметров для измерения сопротивления изоляции.

заранее намеченными границами, для чего требуется дополнитель­ но отключить смежные участки. Для этого временно вынимают предохранители, разъ­ единяют клеммники, отключают рубильники и т. п.

В помещениях,-отне­ сенных к категории

взрывоопасных, напри­ мер на мельницах, комбикормовых заво­ дах, складах горючих материалов и др., при работе с мегомметра­ ми следует, кроме то­ го, выполнять все тре­ бования правил, отно­ сящиеся к работе с электроустановками во взрывоопасном поме­ щении. Испытание дол­

жно проводиться только при помощи мегом­ метра типа М1102.

При проверке сопротивления изоляции бро­ нированных кабелей следует использовать третий зажим мегомметра, имеющий надпись «экран». Зажим присоединяют на время испы­ тания к броне кабеля. Зажимы «линия» и «земля» присоединяют соответственно к жиле кабеля и к заземлению (рис. 10).

Оценка состояния изоляции новых устано­ вок или после капитального ремонта дейст­

40

вующих электроустановок должна произво­ диться путем сопоставления результатов из­ мерения с требованиями ПУЭ (глава 1—8). При профилактических испытаниях действую­ щих электроустановок следует руководство­ ваться требованиями ПТЭ и Б.

Следует иметь в виду, что на состояние

изоляции влияют наличие пыли, повышенная влажность окружающей среды, наличие сле­ дов электрического разряда или дуги на изо­ ляционных материалах, остающиеся после протирки оборудования остатки ветоши, сле­ ды грязи и т. п. Для получения достоверных данных о состоянии изоляции следует до фиксации результатов испытания устра­ нить причины, снизившие сопротивление изо­ ляции.

Для протирки изоляции рекомендуется при­ менять чистый бензин А-96 или спирт, а для очистки — чистый обтирочный материал. Не­ большие труднодоступные участки лучше про­ тирать специальной щеткой типа зубной с уд­ линенной ручкой. В тех случаях, когда испы­ тание изоляции электроустановки включает также испытание повышенным напряжением, следует предварительно дать оценку состоя­ ния изоляции, определенную путем сопо­ ставления данных измерений, полученных при помощи мегомметра, с требованиями правил.

Использование мегомметра не ограничи­ вается измерением сопротивления, мегомметр часто используют для проверки непрерывно­

сти электрической

цепи, отсутствия обфывов

в обмотках и для

прозвонюи схем.

41

Проверка и испытание заземляющих устройств

Заземление нетоковедущих металлических частей электрооборудования предусмотрено ПУЭ как важнейший элемент электроустанов­ ки для обеспечения безопасности людей при работе электрооборудования. Такое заземле­ ние называется защитным, поскольку обеспе­ чивает безопасность в случае пробоя или дру того повреждения изоляции электрооборудо­ вания.

Заземление обмоток электрических аппа­ ратов (трансформаторов, реле и др.), обеспе­ чивающее надлежащий режим работы элект­ роустановки, называется рабочим заземле­

нием.

Заземление состоит из трех элементов: заземлителя (очага заземления), заземляющих проводников и узла присоединения к электро­ оборудованию или другому подлежащему за­

землению элементу.

Проверка заземлителей. Заземлитель мо­ жет быть искусственным, когда он устраи­ вается из отдельных стальных электродов, за­ биваемых в грунт на глубину до 3 м и удален­ ных друг от друга на расстояние от 2,5 до

3м.

Электроды, соединенные между собой

стальной полосой на глубине около 0,5 м от поверхности грунта, образуют заземлитель.

Число электродов заземлителя определяют расчетом.

Заземлители естественные отличаются от искусственных тем, что они не сооружаются специально. Обычно в качестве естественных

42

заземлителей используют трубы подземных водопроводов, оболочки кабелей, проложен­

ных

в грунте,

обсадные трубы артезиан­

ских

скважин,

металлические конструкции

и т. п.

Величина сопротивления заземляющего уст­ ройства нормируется ПУЭ, так как зазем­ ление должно обеспечить достаточно малое сопротивление между корпусом электрообору­ дования и землей. В этом случае при пробое на корпус прикосновение к нему человека, образующего (рис. 11) кратковременно, до перегорания плавкого предохранителя, парал­ лельную цепь «корпус — земля», будет без­ опасным.

В системах ДАУ, где отсутствует высоко­

вольтное оборудование, сопротивление зазем­ ляющего устройства, как и в электроустанов­ ках до 1000 в, должно быть не более 4 ом, не­ зависимо от способа заземления нейтралей

питающего

трансформатора

или генера­

тора.

можно проверять поэлемент­

Заземление

но или в целом путем одновременного измере­ ния сопротивления всех элементов. При не­ большом числе точек заземления оборудова­ ния, расположенных вблизи друг от друга, мо­ жет быть рекомендован второй способ, при других условиях следует производить поэле­ ментную проверку заземлителя. Испытание заземлигеля выполняют в объеме, предусмот­ ренном ПУЭ-1-8

Обычно заземлители проверяют при отклю­ ченной заземляющей проводке. Проверку на­ чинают с выборочного осмотра со вскрытием грунта при проверке старых заземлителей.

43

Рис. 11. Схема прохождения тока через тело человека при пробое изоляции на «корпус»:

^отв

—сопротивление ответвления от заземлен­

 

ного оборудования до магистрали зазем­

# ЗЛ1р

ления;

магистрали заземления;

—сопротивление

Д3

—сопротивление растеканию тока зазем-

/?ч

лителя;

тела человека в момент

— сопротивление

 

прикосновения.

 

Если заземлитель является частью действую­ щей электроустановки и его монтаж был вы­ полнен не более чем за 10 лет до проведенно­ го испытания, вскрытие производить не сле­ дует. Следует при этом осмотреть лишь выво­ ды заземлителя и проверить их соответствие данным акта на скрытые работы, составлен­ ные во время монтажа.

Испытания заземляющих устройств произ­ водятся летом при наибольшем просыхании грунта или зимой при наибольшем промерза­ нии грунта, т. е. когда наблюдается снижение проводимости грунта. Рекомендуется чередо­ вать время испытаний, т. е. через год прово­

дить

испытания

летом и

через год зи­

мой.

В периоды

затяжных

дождей и дли­

тельных оттепелей испытания проводить не следует.

Известно несколько способов измерения со­ противления заземлителей. Практически при­ меняют в настоящее время два способа: при помощи амперметра и вольтметра и при помо­ щи прибора измерителя заземления МС-07 или МС-08. Этими способами измеряют ток, проходящий через заземлитель, и падение на­ пряжения. П'ри этих способах создают искус­ ственную нагрузочную цепь через испытывае­ мый заземлитель, для чего на определенном расстоянии от него забивают в грунт вспомо­ гательные электроды (рис. 12).

Испытываемый заземлитель х и вспомога­ тельный электрод в подключают к источнику тока и по цепи пропускают ток. Второй вспо­ могательный электрод располагают в зоне ну­ левого потенциала и используют для измере­ ния падения напряжения в заземлителе.

45

Применять способ измерения при помощи амперметра и вольтметра, включенных через нагрузочный трансформатор, рекомендуется лишь в тех случаях, когда невозможно исполь­ зовать прибор МС-08 иди МС-07.

Для обеспечения достоверных данных о со­

противлении заземлителя

в цепи х в

следу­

ет пропустить ток порядка

10—20 а,

а высоко­

омным вольтметром, включенным

в

цепь

х—з, измерить падение напряжения в зазем­ ляющем устройстве х.

Рис. 12, Схемы измерения в

проводках

заземления:

а — схема

включения

прибора;

б — схема

измерения сопро­

тивления

заземляющей

проводки;

в — расположение вспомога­

тельных электродов и зондов при измерении сопротивления растекания току заземлителя.

46

При этом

п

и

 

 

 

 

 

ом,

 

 

 

 

R 3~

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

где R з — сопротивление заземлителя в ом;

/ — ток

в

а,

проходящий

через кон­

 

тур

в

цепи

х — в;

в испыты­

U — падение

напряжения

 

ваемом

заземляющем

устройст­

 

ве

в

в.

 

 

 

 

При выборе приборов следует учитывать не­

обходимость обеспечения условий:

 

и

 

ЯвН.Пр » / ? зон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^?вн.пр-Ь

зон » Я х .

 

 

г д е # Вн.пр— внутреннее

сопротивление при­

Язон

бора в

ом;

 

зонда

в ом;

— сопротивление

Ях

— сопротивление

испытываемого

 

заземлителя в

ом.

 

Измерения проводят в следующем порядке.

Сначала подключают

электронный

вольтметр

к точкам з

и х .

Если при этом не будет уста­

новлено отклонение стрелки прибора от блу­ ждающих токов, включают амперметр и по­ дают напряжение в испытываемую цепь. Реко­ мендуемые приборы:

амперметр ACTA до 5 а, класс точности 0,5; трансформатор тока УТТ-5, класс точно­

сти 0,2;

вольтметр ВКС-7Б, пределы измерения от 1,5 до 150 в, входное сопротивление 4 Мом, класс точности 3.

Прибором МС-08 или МС-07 можно прово­ дить прямое измерение сопротивления зазем-

47

лителя. При этом не требуется источник тока для питания схемы и можно обойтись одним прибором.

Проверка заземляющих проводников. Со­ гласно ПУЭ заземляющие проводники долж­ ны быть видимыми. Поэтому при проверке проводники тщательно осматривают. Обра­ щают внимание на соблюдение требований ПУЭ 1-7-52 по ПУЭ 1-7-69 и других парагра­ фов главы 1—7. Одновременно, ударяя молот­ ком весом до 250 г, проверяют качество свар­ ных соединений в заземляющей проводке. Кроме того, при помощи приборов проверяют непрерывность цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. В цепи заземляю­ щих проводников не должно быть обрывов или неполноценных соединений с повышен­ ным сопротивлением контакта.

Заземляющие проводники испытывают при­

бором МС-08 или

МС-07, а при отсутствии

их — при

помощи

моста типа ММВ. При из­

мерении

(рис. 12, б) один проводник

присое­

диняют к выводу

от заземлителя

(в месте

разъема, позволяющего на время испытания

отключать

заземлитель от сети заземления),

а второй —

к местам ответвлений, подведен­

ным к заземляемому оборудованию и другим заземляемым элементам. Сначала проверяют целостность и непрерывность цепей основных магистралей стояков и поэтажных контуров на этажах. При хорошем состоянии заземле­ ния сопротивление этих участков проводки, которые выполняют обычно из стали сечением

100 мм2 и больше, равно 0,01—0,02 ом.

Затем проверяют, нет ли обрывов и плохих контактов на ответвлениях к заземляемому

48

оборудованию. Эти участки проводки заземле­ ния хотя и выполняются из стали сечением 60—100 мм2, имеют небольшую длину и сопро­ тивление меньше чем 0,01 ом.

Проверка состояния контактов в местах присоединения заземляющих проводок к за­ земленному оборудованию. Эта работа может быть выполнена одновременно с предыдущей работой. После проверки сопротивления от­ ветвлений от сборных шин заземления (от магистрали) до заземляемого оборудования сразу же может быть измерено переходное сопротивление контакта в месте заземления оборудования. Для этого следует измеритель­ ный щуп (рис. 12, б) перенести с конца ответ­ вительной проводки на корпус проверяемого заземленного элемента. В настоящее время ПУЭ переходное сопротивление контактов не нормируют, но в тех случаях, когда измерен­ ное общее сопротивление от корпуса зазем: ляемого оборудования (заземленного элемен­ та) до сборных шин заземления превышает 0,05 ом, наладчику следует принять меры для улучшения контактов и прежде всего переход­ ного сопротивления контакта в месте присое­ динения к оборудованию.

Определение сопротивления петли «фаза — нуль». Эта проверка необходима для оценки состояния заземления. Электроснабжение со­ временных элеваторов осуществляется напря­ жением 380/220 в по четырехпроводной систе­ ме. Нулевой провод четырехпроводных систем присоединяют наглухо к нейтрали источников питания (трансформатор, генератор) и к заземлителю, который должен быть располо­ жен в непосредственной близости от тран­

4 Заказ № 5196

49

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ