Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Января 2011 в 01:44, реферат
Рассмотрим картину прохождения тока в земле между двумя одиночными стержневыми электродами - заземлителями А и Г, соединенными последовательно (рис. 1.1,а) и располо-женными на значительном расстоянии друг от друга. Когда к ним приложено напряжение UАГ, земля представляет собой объемный проводник, поэтому ток от заземлителей расходит-ся в ней во всех направлениях как по поверхности земли, так и в глубину.
2.4.1. Не реже 1 раза в 6 лет. Для лифтов, прачечных и бань – 1 раз в год. . (п. 26.4. ПТЭЭП).
2.4.2. Для ВЛ измерения производятся ежегодно у опор, имеющих разъединители, защитные промежутки, разрядники, повторное заземление нулевого провода, а такжевыборочно у 2 % железобетонных и металлических опор в населенной местности (п.2.7.13 ПТЭЭП)
2.4.2. Не реже 1 раза в год. ( 4.1.3. Инструкции по защитному заземлению медицинской аппаратуры).
2.4.3. Для мобильных зданий предназначенных для уличной торговли не реже 1 раза в год. (п. 4.5.1 ГОСТ Р 50669-94).
2.4.4. Для молниеотводов:
- для зданий и сооружений I и II категорий – 1 раз в год перед началом грозового
периода,
- для зданий и сооружений III категории – не реже 1 раза в 3 года.
(п. 1.15. РД 34.21.122-87)
2.5. Методика выполнения измерений посредством измерителей сопротивления заземлений позволяет обеспечить точность измерения:
- +
0,05 % для прибора МЭТ 5035
3. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ
3.1. Измерение сопротивления заземлителя производится многофункциональным электрическим тестером МЭТ 5035.
3.4. Встроенный в прибор генератор преобразует напряжение постоянного тока в напряжение переменного тока частотой 77,5 Гц (МЭТ 5035).
3.5. При измерении сопротивления заземлителя используются вспомогательный (токовый) электрод, служащий для создания цепи прохождения тока через испытываемый заземлитель, а также потенциальный электрод (зонд), служащий для измерения падения напряжения на заземлителе.
3.6. При
измерении удельного сопротивления грунта
используются вспомогательный (токовый)
электрод, служащий для создания цепи
прохождения тока через испытываемый
заземлитель, а также потенциальный электрод
(зонд), служащий для измерения падения
напряжения на заземлителе.
В процессе эксплуатации
изоляция электрооборудования
Перед началом измерений переключатель
прибора ставят на отметку «килоомы» (Ком),
зажимы «линия» и «земля» замыкают накоротко
и, вращая рукоятку мегомметра со скоростью
не менее 120 мин-1, наблюдают за отклонением
стрелки прибора. При измерении корпусной
изоляции изолированный токоведущий проводник
присоединяют к зажиму прибора «линия»,
а провод от заземляющего устройства (корпуса,
нулевой провод) — к зажиму «земля». Переключатель
диапазонов мегомметра ставят в положение
«мегомы» (Мом) и, вращая рукоятку со скоростью
не менее 120 мин, по положению стрелки прибора
на шкале «мегомов» определяют сопротивление
корпусной изоляции (сопротивление относительно
земли). Для измерения сопротивления изоляции
токоведущих частей относительно друг
друга один провод присоединяют к зажиму
«линия», а другой — к зажиму «земля»,
затем проводят измерение аналогично
измерению корпусной изоляции. Мегомметр
и испытываемую установку рекомендуется
соединять проводом марки ПВЛ.
Рис. 1. Схема измерения
сопротивления изоляции:
а — электродвигателя; 6 — кабеля; 1 — клеммный
щиток; 2 — выводы катуш ки; 3 — металлическая
защита (оболочка); 4 — изоляция; 5 — экран;
6 - токопроводящая жила.
Электрооборудование допускается эксплуатировать,
если сопротивление его изоляции не превышает
нормативных значений.
Таблица 1. НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ
ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Параметр | Нормативное значение |
1 | 2 |
Сопротивление изоляции электродвигателей, сило- | |
вого электрооборудования, электропроводок, распре- | |
делительных устройств и щитков | Не менее 0,5 МОм |
Сопротивление изоляции вторичных цепей управ- | |
ления, защиты, измерений и т. д. | Не менее 1,0 МОм |
Сопротивление заземляющего устройства, к которо- | |
му подключены нейтрали генераторов и транс- | |
форматоров: | |
общее | Не более 4,0 Ом |
повторное | Не более 30,0 Ом |
Сопротивление заземляющего устройства повторных | |
заземлителей нулевого провода: | |
общее | Не более 10,0 Ом |
отдельно стоящего заземлителя | Не более 30,0 Ом |
Импульсное сопротивление (RH) заземляющего устройства | |
молниёзащиты I и II категорий (по-мещения класса В-1, 1а, 1б, 1г, | |
Н-П, Па в соответ-ствии с ПУЭ глава УП-3), а также помещения | |
для КРС, конюшен (III категории) и отдельно стоящего заземлителя: | |
для Q < 5 • 100 Ом • м | 10 Ом |
для Q=>5-100 Ом•м | 40 Ом |
Импульсное сопротивление (RH) заземляющего устройства | |
молниёзащиты помещений III категории: | |
для Q < 5 • 100 Ом • м | 20 Ом |
для Q=>5-100 Ом•м | 40 Ом |
Импульсное сопротивление (RH) заземляющего | |
устройства штырей изоляторов воздушных линий Ом | 10 Ом |
Испульсное сопротивление (RH) заземляющего | |
устройства штырей изоляторов воздушных линий | |
на ближайшей опоре к месту перехода линии в | |
кабель Ом | 20 Ом |
Импульсное сопротивление (RH) заземляющего | |
устройства труб, башен, вышек и наружных устано | |
вок с топливом, парами, газами (молниезащита | |
II и III категорий) Ом | 50 Ом |
Таблица 2. ПЕРЕВОД ИМПУЛЬСНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ В СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ
Импульсное сопротив- | Сопротивление растеканию тока промышленной частоты (Ом) | |||
ление заземлителя | в зависимости от удельного сопротивления грунта q, Ом-м | |||
(Rи), Ом | до 100 | 500 | 1000 | более 1000 |
5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 |
10 | 10 | 15 | 20 | 30 |
20 | 20 | 30 | 40 | 60 |
40 | 40 | 60 | 80 | 100 |
50 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Сопротивление заземлителя относительно земли и сопротивление заземляющих проводников следует измерять отдельно, причем второе сопротивление позволяет судить о цельности заземляющих проводников, состоянии контактов между отдельными их частями и между этими проводниками и заземляемыми частями установок. Сопротивление заземлителя рекомендуется измерять специальными измерителями заземлений типа М-416. На рисунке 2 показаны рекомендуемые схемы расположения электродов при измерении сопротивления заземления различных видов заземлительных устройств.
Схему а используют при измерении сопротивления (Rз) заземлителя, выполненного в виде одиночного вертикального стержня. Рекомендуется, чтобы расстояние а>= 31з где 13 — длина вертикального заземлителя. Схему б применяют, когда местные условия не позволяют применить схему а. При 1з < 6 м (чаще всего встречается на практике) можно применять схемы виг вместо а и б. Схему д рекомендуется использовать, когда нужно измерить сопротивление заземлителя, выполненного в виде контура со сравнительно небольшой длиной вертикальных элементов (до 5 м) или контура из одних горизонтальных элементов.
Для измерения сопротивления
заземляющей проводки с целью
установления ее обрыва, а также
для обнаружения аварийного напряжения
на оборудовании применяют омметр типа
М-372, который позволяет измерять
переходные сопротивления в местах
соединения проводников в пределах
от 0,1 до 50 Ом, обнаруживать наличие
на корпусе электроприемника или на
заземляющей проводке переменного напряжения
от 60 до 380 В. Прибор подключают к измеряемому
сопротивлению участка заземляющей проводки
специальным щупом, снабженным гибким
проводником сопротивлением 0,035 Ом. Нормы
на сопротивление заземляющей проводки
нет, но если оно у какого-то аппарата более
0,3 Ом, то проверяют качество переходных
контактов цепи, особенно в месте присоединения
заземляющей проводки к корпусу заземленного
аппарата.
До измерения используют также мосты типа
ММВ и УМВ или измеритель заземления М-416
(МС-07 или МС-08). Этими же приборами можно
измерять удельное сопротивление грунта
при предпроектных изысканиях на месте
намеченного сооружения электростанции
или подстанции, а также в первый год эксплуатации
подстанции и линии передач, если сопротивление
заземления каких-либо опор более 15 Ом.
Это основная проверка действия системы заземления, то есть отключения аварийного участка при замыкании на корпус. Полное сопротивление петли «фаза — нуль» измеряют методом амперметра-вольтметра или специальными приборами МС-07, МС-08, М-417. Методом амперметра-вольтметра измерение сопротивления цепи «фаза — нуль» проводят при отключенном оборудовании по схеме, приведенной на рисунке предотвращения обратной трансформации фазные провода необходимо отсоединить от трансформатора, фазный провод токоприемника присоединить к его корпусу, тем самым создавая петлю «фаза — нуль». В цепи «фаза — нуль» подводят испытательное напряжение 12—36 В. Для получения необходимого напряжения используют сварочные или понижающие разделительные трансформаторы.
Чтобы учесть сопротивление всей сети, испытательные трансформаторы включают по возможности ближе к питающему трансформатору, при этом естественные и повторные заземли-тели и другие проводники не следует отсоединять от сети заземления. Провода вторичной цепи испытательного трансформатора должны быть короткими и иметь сечение не менее сечения фазных проводов измеряемой линии. Измерительные приборы (вольтметр и амперметр) должны иметь класс точности не ниже 0,5, вольтметр — пределы измерения 0—15, 0—65 В. Сопротивление петли (Zф-0, Ом) определяют по формуле:
где U — показания
вольтметра В,
I — показания амперметра, А;
Zтр — расчетное сопротивление обмотки
трансформатора, Ом (табл. 3). Полное сопротивление
петли «фаза — нуль» измеряют приборами
типа МС-07, МС-08 в такой последовательности.
Снимают нагрузку со стороны низкого напряжения
и отключают трансформатор со стороны
высокого напряжения. Зажимы прибора соединяют
попарно перемычками. К зажимам прибора
подключают любой из фазных и нулевой
провод, расположенные у потребителя.
Вращая ручку прибора со скоростью 90—150
мин—', по показаниям стрелки прибора
определяют искомое сопротивление.
При использовании в сети напряжением
380/220 В специального прибора типа М-417 измерение
проводят следующим образом. Ручку «Калибровка»
ставят в крайнее левое положение, к зажимам
прибора подключают соединительные провода:
один провод — к корпусу испытуемого объекта
в месте, зачищенном от краски, а второй
— к одной из фаз сети на распределительном
щите. Напряжение на участке сети отключают.
Таблица 3. РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЙ
ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРИ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЯХ
НА ЗЕМЛЮ НА СТОРОНЕ 400 В
Трансформатор | Мощность, кВ • А | Zтр/3 приведенное |
к напряжению 400 В, Ом | ||
ТМ | 16 | 1,544 |
ТМ-20 | 20 | 1,452 |
ТМ-25 | 25 | 1,203 |
ТМ-30 | 30 | 1,11 |
ТМ-40 | 40 | 0,862 |
ТМ-50 | 50 | 0,722 |
ТМ-63 | 63 | 0,544 |
ТМА-60 | 60 | 0,797 |
ТСМА-60 | 60 | 0,512 |
ТМ-100 | 100 | 0,358 |
ТМА-100 | 100 | 0,557 |
ТСМ А-100 | 100 | 0,399 |
ТМ-160 | 160 | 0,233 |
ТМ-180 | 180 | 0,204 |
ТМ-250 | 250 | 0,144 |
ТМ-320 | 320 | 0,117 |
ТМ-400 | 400 | 0,106 |
ТМФ-400 | 400 | 0,117 |
ТМ-560 | 560 | 0,087 |
ТМ-630 | 630 | 0,082 |
ТМФ-630 | 630 | 0,091 |
ТМ-750 | 750 | 0,059 |
ТМ-1000 | 1000 | 0,042 |
ТМФ-1000 | 1000 | 0,048 |
ТМА-1000 | 1000 | 0,067 |
ИМАФ-1000 | 1000 | 0,072 |
Информация о работе Методика измерения сопротивления заземляющих устройств