- •Отчет по лабораторной работе №3
- •1 Основная часть
- •1.1 Цели лабораторной работы
- •1.2 Теоретические сведения
- •1.3 Описание лабораторного стенда
- •1.4 Порядок выполнения работы
- •1.5 Экспериментальные данные
- •1.6 Контрольные вопросы
- •Приложение 1 Протокол испытаний электрооборудования протокол испытаний электрооборудования
- •1. Цель испытаний
- •2. Нормативная база
- •3. Испытательное оборудование
- •4. Условия проведения испытаний
- •5. Результаты испытаний
- •5.1 Результаты визуального осмотра
- •5.2 Измерение сопротивления изоляции
- •5.3 Тепловизионный контроль
- •5.4 Импульсная рефлектометрия
- •5.6 Сопротивление цепи «Фаза-ноль»
- •5.7 Дифференциальный ток
- •6. Заключение
- •Подписи
1.6 Контрольные вопросы
1.6.1 UT595:
1. Назначение прибора UT595.
Ответ: UT595 предназначен для проверки электроустановок, используется при наладке, эксплуатации и диагностике систем электроснабжения.
2. Назовите нормы сопротивления изоляции, как выполняется испытание и для какой цели.
Ответ: для электроустановок до 1000В сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.
Испытание проводится с помощью мегаомметра, который подает на проводники повышенное напряжение и измеряет ток утечки, рассчитывая на его основе сопротивление изоляции. Перед началом измерений электрооборудование обесточивается, разряжается и очищается, после чего проводятся замеры между проводниками и землей, или между различными жилами кабеля. Для испытания силовых кабельных линий используют напряжение от 1000 до 2500 В.
Испытания проводятся в целях проверки пригодности электроустановки для работы.
3. Назовите нормы сопротивления металлосвязи, как выполняется испытание и для какой цели.
Ответ: сопротивление металлосвязи должно быть не более 0,1 Ома.
В общем случае, испытание проводится следующим образом:
Один щуп прибора присоединяется к заземлённой металлической части оборудования, а другой — к соответствующей заземляющей шине (PE). Затем, прибор подает ток и измеряет сопротивление цепи. Также измеряется переходное сопротивление в точках контакта.
Цель — предотвратить поражение электрическим током, выявив слабые или отсутствующие соединения.
4. Как определяется ток короткого замыкания при измерении петли «фаза-ноль»? Для какой цели? Как определить правильность выбора защитного аппарата.
Ответ: ток короткого замыкания рассчитывается по формуле:
. (2)
Цель — проверка защитного аппарата (автоматический выключатель) на минимальную отключающую способность, то есть сможет ли защитный аппарат отключить однофазный ток КЗ, который может возникнуть в данной цепи при текущих условиях.
Правильность выбора защиты определяется тем, попадает ли рассчитанный ток КЗ в диапазон токов, вызывающих срабатывание электромагнитного расцепителя. Диапазон таких токов можно узнать из токо-временной характеристики автоматического выключателя (В, С и D).
Рисунок 1.10- токо-временная характеристика автоматических выключателей.
5. Как проверить исправность УЗО и каковы нормативные значения тока и времени срабатывания?
Ответ: проверка исправности устройства защитного отключения (УЗО) проводится нажатием кнопки «Тест» (ежемесячно), а также, с помощью специального прибора – тестера УЗО (ежеквартально). Согласно ПУЭ, для защиты от прямого прикосновения следует использовать УЗО с током срабатывания не более 30 мА, а для защиты по возгорания- не более 300 мА.
Время срабатывания УЗО регулируется ГОСТ Р 51326.1-99. Данный стандарт устанавливает максимальное время отключения УЗО при различных дифференциальных токах (IΔn). Таким образом:
- 1*IΔn — 0,3 с;
- 2*IΔn — 0,15 с;
- 5*IΔn — 0,04 с.
6. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с UT595?
Ответ: строго следовать установленному порядку выполнения. При измерении сопротивления изоляции не замыкать контакты между собой.
1.6.2 Тепловизионное обследование:
1. Что представляет собой инфракрасное излучение?
Ответ: Инфракрасное излучение — электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны λ = 0,74 мкм и частотой 430 ТГц) и микроволновым радиоизлучением (λ ~ 1—2 мм, частота 300 ГГц). Излучается всеми объектами, имеющими температуру выше 0 °К.
2. Как определяется температура по термограмме?
Ответ: надо сравнить цвет точки/объекта со шкалой цветов и соответствующих им температур.
3. От чего зависит точность измерений тепловизора?
Ответ: от расстояния до объекта, возможностей тепловизора, точности настройки коэффициента эмиссии и фокусировки объектива.
4. Что такое эмиссионная способность поверхности?
Ответ: это величина, отражающая способность поверхности излучать тепло.
5. Какие дефекты электрооборудования выявляются тепловизором?
Ответ: плохой контакт, перекос по фазе, неправильный выбор сечения шин/кабелей.
6. Какие нормы нагрева установлены ПУЭ для токоведущих частей?
Ответ: для прямоугольных шин 70 °С, внутренней трубы 75 °С, жил кабелей 80 °С (п. 2369, ПУЭ РК).
7. Как проводится калибровка тепловизора?
Ответ: на приборе вручную выставляются справочные значения коэффициента эмиссии с помощью кнопок управления на корпусе тепловизора.
Выводы о проделанной работе
Выполняя данную лабораторную работу, были получены навыки работы с прибором UT595, тепловизором UTi120S. Научился проводить измерение сопротивления изоляции, сопротивление петли «фаза-ноль», металлосвязь защитных проводников. Получил необходимую теоретическую базу для понимания принципов данных испытаний, самостоятельного проведения испытаний, подбора аппаратов защиты и коммутации. Получил навыки и знания для проведения тепловизионного контроля.
По результатам испытаний лабораторных автоматов, УЗО, защитных проводников, было установлено, что лабораторное оборудование пригодно для эксплуатации.
