Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторные работы / Отчет по лаборатороной №3. Измерение параметров электроустановок.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
29.04.2026
Размер:
2.19 Mб
Скачать

Некоммерческое акционерное общество

«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ»

Колледж АУЭС

Отчет по лабораторной работе №3

По дисциплине: Электротехнические измерения и контрольные испытания

На тему: «Измерение параметров электроустановок»

Специальность: 071330103-Электрооборудование (по видам и отраслям)

(Ф.И.О)

Выполнил: Нусупбеков Фархад Нурланович Группа: КЭС-22-9

(Ф.И.О)

Принял: Хижняк Роман Степанович

(подпись)

(Ф.И.О)

___ « » 2025г.

1 Основная часть

1.1 Цели лабораторной работы

Изучение методов измерения параметров электроустановок с использованием многофункционального измерительного прибора UT595 и тепловизора UTi120S. Учащиеся должны ознакомиться и усвоить следующие практические навыки: измерение сопротивления изоляции, проверка металлосвязи, измерение петли «фаза-ноль», проверку устройств защитного отключения (УЗО), проведение тепловизионного обследования.

1.2 Теоретические сведения

В данной лабораторной работе используются 2 прибора- UT595 и тепловизор UTi120S.

1.2.1 UT595. Прибор UT595 обеспечивает выполнение измерений в соответствии с требованиями ПУЭ и ГОСТ Р 50571.8.5. Основные измеряемые параметры и нормируемые значения приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Нормы параметров электроустановок

Контролируемый параметр

Нормированное значение

Источник норм

Сопротивление изоляции цепей до 1000 В

≥ 0,5 МОм

ПУЭ, п.1.8.37

Сопротивление защитных проводников (металлосвязь)

≤ 0,1 Ом

ПУЭ, п.1.7.144

Сопротивление петли «фаза-нуль»

величина, обеспечивающая Iк ≥ 3·Iном защиты

ПУЭ, п.1.7.79

Время срабатывания УЗО 30 мА

≤ 0,3 с

ГОСТ Р 50571.8.5

Данный прибор, как и любое другое измерительное устройство, дает определенную погрешность измерений, в том числе- статистическую.

Статистическая погрешность — это неопределенность в оценке истинного значения измеряемой величины, которая возникает из-за того, что несколько повторных измерений тем же самым инструментом дали различающиеся результаты. Для корректировки статистической погрешности эксперимента можно использовать увеличение числа измерений, так как случайные погрешности уменьшаются при их увеличении. За наилучшую оценку истинного значения (наиболее вероятное значение) величины x принимается среднее арифметическое значение результатов измерений (1):

(1)

Чем больше число измерений, тем ближе среднее арифметическое значение к истинному, но в наших опытах достаточно 3-х измерений для каждой величины. Таким образом, для учёта статистической погрешности измерений для каждой измеряемой величины проводится 3 замера. Данные замеров записываются в тетрадь измерений и в процессе подготовки отчёта для каждой величины, измеренные значения которой разнятся, производится корректировка статистической погрешности по выше приведённой формуле и вычисленное значение заносится в протокол испытаний.

1.2.2 UTi120S. Тепловизионное обследование основано на регистрации инфракрасного излучения, испускаемого нагретыми поверхностями. Тепловизор преобразует это излучение в видимое изображение — термограмму, где различным температурам соответствуют разные цвета или оттенки серого.

Интенсивность излучения зависит от температуры и коэффициента излучательной способности материала. Поэтому для точных измерений необходимо правильно задавать параметр ε (эмиссионную способность): для металлов — 0,2…0,4, для окрашенных поверхностей — 0,8…0,95.