Наладка электроустановок — Проверка автоматических выключателей
Наладка электроустановок — Проверка автоматических выключателей
При проверке и испытаниях автоматических выключателей выполняют следующее: внешний осмотр; измерение сопротивления изоляции и ее испытание повышенным напряжением промышленной частоты; проверку работоспособности автоматических выключателей при номинальном, пониженном и повышенном напряжениях оперативного тока; проверку действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей с номинальным током 200 А и более.
При внешнем осмотре проверяют соответствие установленных автоматических выключателей проекту или параметрам сети; отсутствие внешних повреждений и наличие пломб на блоках полупроводниковых расцепителей; надежность контактных соединений; правильность регулировки контактной системы и четкость работы привода при ручном включении и отключении выключателя.
К внешнему осмотру можно приступать только после тщательного изучения инструкции по эксплуатации данных выключателей.
Сопротивление изоляции проверяют мегаомметром на 1000 В между зажимами полюсов и между зажимами каждого полюса и заземленной металлической конструкцией автомата в отключенном положении при снятом напряжении. Оно должно быть не менее 0,5 МОм. При неудовлетворительной изоляции необходимо выяснить причины: снять дугогасительные камеры и проверить состояние полюсов, отсутствие загрязнений и подключения к полюсам внешней коммутации, возможность увлажнения плиты выключателя. После устранения причины пониженного сопротивления его изоляции измерение повторяют. При установке дугогасительных камер на полюса выключателя после их снятия обращают внимание на то, чтобы главные и дугогасительные контакты не касались внутренних частей дугогасительных камер. Сопротивление изоляции обмоток приводов максимальных, минимальных и независимых расцепителей проверяют мегаомметром на 1000 В между одним из зажимов обмотки и заземленным корпусом. Оно должно быть не менее 0,5 МОм (для новых выключателей серии «Электрон» — 20 МОм). Перед началом измерения блоки полупроводниковых расцепителей снимают с выключателя («Электрон», А3700, ВА53-41) и проверяют сопротивление изоляции каждого из них мегаомметром на 500 В, соединив все выводы разъемов между собой. После испытания выключателя повышенным напряжением блоки устанавливают на место.
Работоспособность и надежность включения и отключения выключателей электроприводом при номинальном, пониженном и повышенном напряжениях проверяют до контроля действия максимальных расцепителей. На практике при такой проверке работоспособности привода необходима его регулировка, во время которой нарушается действие электромагнитных максимально-токовых расцепителей (у автоматов серий ABM, А-3700). Поэтому настройку максимально-токовой защиты выполняют на заключительной стадии наладки. Проверку работоспособности и надежности включения и отключения выполняют подачей на схему привода выключателя напряжения, равного номинальному (1,1 и 0,85 (Люм). При этом проверяют и в случае необходимости регулируют механизмы включения и отключения выключателя (количество операций включения и отключения при каждом значении напряжения составляет не менее пяти с интервалами между ними не менее 5 с), а также контролируют работоспособность и надежность независимого и минимального расцепителей при номинальном, пониженном и повышенном напряжениях оперативного тока в сети.
Максимальные расцепители у выключателей на номинальные токи 200 А и более проверяют обязательно. Однако в эксплуатации встречаются установки, в которых приходится проверять действие таких расцепителей с меньшими номинальными токами (например, выключатели цепей управления, защиты и сигнализации на подстанциях, где устанавливают выключатели АП50 на токи 10—50 А. Работу тепловых, электромагнитных или комбинированных расцепителей выключателей серий АЗ 100, А3700 с электромагнитным расцепителем, АЕ20, АК50, АК63, АЕ25, АЕ26, АЕ1000, ВА51, ВА52 и АП50 проверяют в каждом полюсе выключателя. Проверку тепловых элементов при наладочных работах осуществляют нагрузочным током, равным трехкратному номинальному току расцепителя. Время срабатывания сравнивают с заводскими (или типовыми) характеристиками с учетом, что они даны для случая одновременной нагрузки испытательным током всех полюсов выключателя. Если фактическое время срабатывания превысит на 50 % данные завода- изготовителя, необходимо, прежде чем браковать выключатель, проверить начальный ток его срабатывания. При нагрузке одного полюса выключателя начальный ток срабатывания увеличивается на 25—30 % по сравнению с таким же током при нагрузке одновременно всех полюсов. Время срабатывания теплового расцепите- ля должно соответствовать заводской характеристике. При этом большинство выключателей имеет ограниченное время испытания под током (не более 120—150 с).
При проверке электромагнитных расцепителей без тепловых элементов подают на каждый полюс испытательный ток, значение которого устанавливают на 15—30 % ниже тока уставки. При этом выключатель не должен отключаться. Затем испытательный ток поднимают до тока срабатывания, значение которого не должно превышать значения тока уставки более чем на 15—30 %.
При проверке электромагнитных элементов комбинированных расцепителей нагрузочный ток от испытательного устройства подают на каждый полюс выключателя. Быстро увеличивая ток до значения на 15—30 % ниже тока уставки, убеждаются, что расцепитель не срабатывает. Затем быстро повышают ток до тока срабатывания, фиксируя его значение. Оно не должно отличаться от заводских данных. Проверяя электромагнитные элементы комбинированных расцепителей, следует помнить, что между подачами испытательного тока на полюс должен быть интервал, достаточный для остывания теплового элемента. Чтобы убедиться, что отключение произошло от электромагнитного элемента расцепителя, необходимо сразу же включить его после каждого отключения выключателя, Если выключатель включается нормально, отключение последовало от электромагнитного элемента. При срабатывании теплового элемента выключатель повторно не включится. Из всех ранее указанных серий выключателей только выключатели серии АП50 имеют на механизме свободного расцепления рычаг для регулировки уставки до 0,6 номинального значения тока, остальные комплекты расцепителей, отрегулированных на уставку на заводе-изготовителе.
Регулировка токов срабатывания максимальных расцепителей выключателей, укомплектованных полупроводниковыми элементами, осложняется тем, что при большом количестве элементов, из которых состоит полупроводниковый расцепитель, увеличивается число возможных отказов в работе. Поэтому, приступая к регулировке уставок токов и времени срабатывания таких расцепителей, следует убедиться в работоспособности полупроводникового блока БУРИ и отключающего электромагнита. Для этого изготовляют специальные устройства (приставки), с помощью которых выполняют данную проверку. Так, для проверки работоспособности полупроводникового расцепителя выключателя серии А3700 используют устройство, схема которого показана на рис. 26.
В подготовленном для регулировки выключателе сначала проверяют работоспособность независимого расцепителя, являющегося выходным элементом полупроводникового блока. При подаче напряжения с зажимов А1 — А2 на зажим разъема X полупроводникового блока должен сработать независимый расцепитель, а выключатель отключиться.
Рис 26 Электрическая схема прибора контроля РП
Если этого не происходит, необходима механическая регулировка расцепителя. Затем к гнездам 1, 2, 3 полупроводникового блока БУРП подсоединяют в зависимости от рода проверяемого тока зажимы А1, А2, А3 расцепителя переменного или постоянного тока Устанавливают переключатель S3 в положение Номинальный и включают проверяемый выключатель. Подают питание на схему устройства. Расцепитель не должен срабатывать в любом фиксированном положении регулировочных ручек.
Устанавливают переключатель S3 в положение Перегрузка. Автоматический выключатель должен отключиться с выдержкой не более 800 с. Таким образом проверяют работоспособность блока в зоне перегрузки. Затем устанавливают переключатель S3 в положение Номинальный, включают выключатель и нажимают кнопку S2. Автоматический выключатель должен отключиться за промежуток не более I с. Таким образом проверяют работоспособность блока в зоне токов короткого замыкания. Далее можно переходить к проверке или при необходимости к регулировке токов и времени срабатывания выключателя.
QF — автоматический выключатель, X.S0 гнездо, TAI — ТАЗ трансформаторы тока, FUI — плавкий предохранитель, РА! амперметр, НИ — прибор световой сигнализации, UD — выпрямитель
Рис 27 Упрощенная схема проверки работы максимально-токовой защиты вторичным током
V/ Для выключателей серии «Электрон» разработана методика не только проверки работоспособности, но и настройки уставок тока и времени срабатывания полупроводниковых блоков РМТ-1 вторичным током. Выполняют это с помощью приставки для проверки максимально-токовой защиты вторичным током, принципиальная схема которой приведена на рис. 27. На этом рисунке показана и схема подключения приставки к выключателю серии «Электрон», а также источников питания схемы.
Рис 28 Лицевая панель расцепителя РМТ-1 I — контрольные гнезда, 2—5 — шкалы
Приставку включают в разъем между выключателем и блоком РМТ. При проверке калибровки номинальных токов на лицевой панели блока ручку /« (рис. 28) ставят на уставку 0,8, ручки S6In, !пх и S — в среднее положение. Подключают индикатор (вольтметр постоянного тока с пределом 25—30 В) к гнездам на лицевой панели РМТ. Колодки переключателей S1 и S2 блока РМТ устанавливают соответственно в положения 6 и II.
Включают выключатель «Электрон». Подают на схему питание и с помощью автотрансформатора плавно увеличивают ток в цепи РА1 (см. рис. 27), одновременно следя за стрелкой индикатора. С момента подачи напряжения питания показание индикатора должно быть 17—21 В. При некотором значении тока, равном вторичному току срабатывания на проверяемой уставке, показание индикатора скачкообразно уменьшиться до 0—3 В. Показания амперметра PAI в момент срабатывания блока не должны отличаться более чем на ± 10 % от значения вторичного тока для проверяемой уставки выключателя. Таким же образом проверяют работу блока РМТ на других уставках. Проверка работоспособности полупроводниковых блоков выключателей серии ВА53-41 аналогична проверке выключателя «Электрон»
Окончательную проверку срабатывания максимально-токовой защиты выключателей серий А3700, ВА53-41 и «Электрон» осуществляют первичным током от нагрузочного устройства. Для этого на лицевой панели полупроводниковых блоков устанавливают в расчетное положение соответствующие регуляторы. Подключают к одной из фаз главной цепи выключателя нагрузочное устройство, с помощью которого повышают ток в главной цепи до отключения выключателя. Значение тока и время срабатывания не должны отличаться от калибровочного значения для проверяемой уставки более чем на ±15 %. Далее по аналогии проверяют работу максимально-токовой зашиты, пропуская ток через остальные фазы или полюса выключателя. По окончании проверок закрывают полупроводниковые блоки защитными стеклами и пломбируют. Результаты проверок заносят в протокол.
Для прогрузки выключателей первичным током используют нагрузочные устройства УБКР-1, УБКР-2, НТ-10, РНУ6-12, ТОН-7 и lр.
При проверке и регулировке уставок выключателей постоянного тока применяют нагрузочные трансформаторы как с однофазными, так и трехфазными выпрямителями или генераторы постоянного тока на ток до 10 кА при напряжении холостого хода 6—12 В.
Наладка выключателей заканчивается проверкой их работы по полной схеме (на подстанции может быть схема автоматического ввода резерва, иногда—схема управления электродвигателем), взаимодействия всех элементов схемы и правильности включения измерительных приборов. Проверку проводят при номинальном и 0,8 Uном напряжении оперативного тока. По постоянной схеме проверяют фазировку поданного напряжения (чередование фаз), показания вольтметров и амперметров (после подключения нагрузки).
Окончательное заключение о качестве наладочных работ и пригодности выключателей к эксплуатации делают после их включения в работу на полную нагрузку. Причем, если от выключателя питается один электродвигатель, достаточно произвести несколько его пусков (это особенно необходимо для приводов вентиляторов, пуск которых длительный). Если выключатель во время пуска не отключается, значит уставки защит выполнены правильно. Если от выключателя питается несколько токоприемников, следует создать наиболее неблагоприятный рабочий режим, например пуск наиболее мощного из двигателей при работающих остальных токоприемниках под нагрузкой.
Проверка автоматических выключателей напряжением до 1000 В
Данная методика предназначена для производства измерений времени срабатывания аппаратов защиты с тепловыми и электромагнитными расцепителями с целью проверки выполнения требований пункта 413 ГОСТ Р50571.3-94, обеспечивающего безопасность косвенного прикосновения к нетоковедущим металлическим частям оборудования в момент замыкания фазного проводника. Проводится инженерами электролаборатории.
Время отключения для распределительных цепей не должно превышать 5 с, если сопротивление защитного заземления меньше
где Uo- номинальное фазное напряжение,
Zo — сопротивление цепи фаза-нуль,
т.е. достаточно мало, чтобы обеспечить безопасное напряжение прикосновения на металлических частях оборудования, и 0,4 с для цепей, питающих передвижное и переносное оборудование и для распределительных цепей, в которых не выполняется вышеуказанное условие для сопротивления защитного заземления.
2 Методы измерения.
Для определения времени срабатывания аппаратов защиты используется испытательное устройство «Сатурн-М».
Принцип действия испытательного устройства основан на создании искусственного замыкания за местом установки проверяемого аппарата защиты с плавным регулированием значения тока, измерением его эффективного значения и измерением времени от начала возникновения заданного тока короткого замыкания до момента срабатывания аппарата защиты. Устройство «Сатурн-М» имеет цифровую индикацию значений указанных величин.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1.Заземлить корпус устройства «Сатурн-М» с помощью клеммы «Корпус» медным проводом с сечением не меньшим, чем подводящие провода, но не менее 4 кв.мм.
2.При использовании силового блока соединить разъем его кабеля с розеткой на базовом блоке. При автономной работе базового блока вставить в розетку разъем-заглушку.
З. Собрать схему испытаний устройств защиты и согласно схеме рис. 1 закрыть клеммы изоляционной крышкой.
Рис. 1. Применение устройства «Сатурн-М» для проверки непосредственно от сети 380 В постоянно подключенного к сети (АВ1) и подключаемого на время проверки (АВ2) автоматического выключателя. Тумблер «Останов.» должен быть в положении «Внутр.».
4.Подключить сетевую вилку к розетке 220 В, 50 Гц.
5.Включить тумблер питания устройства. При этом должны пройти начальные тесты. Состояние «0000» и включенные светодиоды «Тепл.», «2500», «Ввод», «Ток» соответствуют готовности к работе.
б.Подать входное напряжение, при этом должен загореться светодиод «U вход».
ВЫБОР РЕЖИМА
1.Устройство имеет 4 режима работы:
— проверка тепловых расцепителей тока и РЗ с выдержкой времени:
— проверка электромагнитных расцепителей и РЗ без выдержки времени:
— ручной режим проверки,
— непрерывный режим в качестве тиристорного регулятора мощности.
Выбор режима осуществляется кнопкой «Режим» путем их последовательного циклического перебора с индикацией включенного режима.
2.Устройство имеет 4 предела измерения действующего значения тока: 25 А, 250 А, 2500 А и работа с внешним измерительным трансформатором тока — ТТ, кА.
Выбор предела осуществляется кнопкой «Предел» аналогично кнопке «Режим».
З.Для ввода любого из пяти параметров необходимо выбрать режим «Ввод», нажать кнопку соответствующего параметра и затем ввести его числовое значение.
При этом первая цифра появится в правой позиции индикатора, а при вводе следующей цифры сдвигается на одну позицию влево. Соответственно, при вводе пятой цифры первая пропадает, что позволяет исправлять ошибки ввода параметров.
Ввод параметров можно производить в любой последовательности.
4.В устройстве предусмотрен ввод следующих параметров:
— «Ток А» — предельное эффективное значение тока для проверки тепловой и электромагнитной отсечки автоматов;
— «Длит. с » — предельная длительность вьючения тиристоров при автоматической и ручной проверке;
— «Ток ТТ кА» — значение первичного тока применяемого внешнего измерительного трансформатора тока для последующего автоматического пересчета результата при выводе на индикатор;
— «Откр. %° — угол открытия тиристоров, задаваемый в ручном и непрерывном режимах;
— «Шаг откр., %» — ступень роста угла открытия тиристоров для автоматических режимов работы.
5.По включению питания производится автоматический ввод наиболее оптимальных значений параметров:
Ток, А — 0000
Длит., с — 00.02
Ток ТТ, кА — 25.00
Откр., % — 0000
Шаг откр., % — 0002
В случае необходимости они заменяются оператором другими.
6.При работе с параметрами предусмотрено два режима работы — ввод и просмотр результата, выбираемые либо вручную, либо автоматически.
В режиме «Ввод» можно присваивать всем параметрам любые значения.
В режиме «Результат» можно только просматривать значение соответствующего параметра без возможности его изменения.
При этом имеются следующие особенности:
— параметры «Ток» и «Длит.» в режиме «Результат» являются результатом измерения и могут отличаться от своих значений в режиме «Ввод»‘
— параметры «Ток ТТ и «Шаг» могут только вводиться оператором и никогда сами не изменяются в любых режимах работы;
— параметр «Откр.» может вводиться оператором в режиме «Ввод», но может и изменяться при автоматических режимах работы, так как ему присваивается значение текущего угла открытия тиристоров при наборе заданного значения тока. В режиме «Ввод» и «Результат» высвечивается одинаковое значение угла открытия. При автоматических режимах работы можно для справки посмотреть угол открытия тиристоров после окончания режима «Пуск». Если при этом перейти в ручной режим, то угол открытия останется от предыдущего автоматического режима.
7.В устройстве предусмотрены следующие ограничения при вводе параметров;
-длительность тока 0,01 . 99,99 с:
-задаваемое значение тока при 25 А, 250 А, 2500 А,
автоматических режимах проверки 99,99.кА;
-задаваемый угол открытия тиристоров 0. 100%;
-задаваемый шаг угла открытия тиристоров 1. 10%.
8.В случае неправильного задания параметров по нажатию кнопки «Пуск» индикатор будет мигать, показывая неправильно введенный параметр.
В случае задания значения тока на одном пределе, при переходе на другой число будет смещаться, и, если левая цифра выйдет за границу индикатора, то он будет мигать. При этом ввод первой же цифры сразу отменит ранее введенное значение.
В случае просмотра результата измеренного тока переключение пределов аналогично смещает выводимое на индикатор число вместе с запятой. При выходе левой значащей цифры за границу индикатора также будет его мигание.
9.Работа с нагрузочным трансформатором требует применения внешнего сигнала «Останов.» для фиксирования времени отключения автомата.
При испытании обычных автоматов используются свободные контакты одного из размыкателей, которые будут разомкнуты при срабатывании аппарата. Их подключают к клеммам «Останов.» устройства и переводят тумблер в положение «Внешн»
В других случаях при использовании нормально разомкнутых контактов проверяемого аппарата, тумблер устанавливают в положение «Внутр.».
10.Если при включении питания на индикаторе высвечивается число с символом t в левой позиции, то работа с устройством не
возможна. Диагностика неисправностей приведена в Приложении 1 описания устройства.
ПРОВЕРКА ТЕПЛОВОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ И РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ С ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ
1.Выбрать предел измерения и ввести значение проверочного тока.
2.Ввести длительность протекания тока на 30 — 50 % больше ожидаемого времени срабатывания аппарата.
З.Ввести шаг угла открытия тиристоров (типичное значение 2%).
4.Нажать кнопку «Пуск».
Периодически в течение 0,5 с на индикаторе будет высвечиваться измеренное за 0,02 с значение тока до достижения им заданного, а затем будет работать секундомер до истечения заданной длительности.
В случае отключения автомата на индикаторе останется время отключения, а измеренное значение тока можно посмотреть, нажав кнопку «Ток» в режиме «Результат».
В случае перегрузки входных цепей предел автоматически переключится на более грубый.
В любой момент можно прервать процесс измерения, нажав кнопку «Стоп».
При достижении угла открытия, равного 100%, процесс набора тока прекратится, так и не достигнув заданного значения. Необходимо перейти на схему измерения по рис. 2 с нагрузочным трансформатором тока.
Схема
Рис. 2. Применение устройства «Сатурн-М» для проверки автоматических выключателей с нагрузочным трансформатором и остановом секундомера от резервных контактов АВ2 при использовании встроенного (а) и внешнего (б) трансформаторов тока. Тумблер «Останов.» должен быть в положении «Внешн.». Резистор R=50-100 0м, 500 -150 Вт.
ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ И ТОКОВОЙ ОТСЕЧКИ
1.Выбрать предел измерения и ввести значение тока через автомат на 20-30% больше ожидаемого тока отсечки.
2.Ввести длительность проверочного импульса тока (типичное значение — 0,02 с).
З.Ввести шаг угла открытия тиристоров (типичное значение 2 %).
4. Нажать кнопку «Пуск».
Периодически в течение 0,5 с на индикаторе будет высвечиваться измеренное на заданную длительность значение тока, сопровождаемое включением светодиодов «Ток», «Результат», пока оно не достигнет заданного значения тока.
В случае отключения автомата на индикаторе останется время отключения, а измеренное значение тока можно посмотреть, нажав кнопку «Ток» в режиме «Результат».
Можно установить ручной режим проверки.
1.Ввести длительность протекания тока.
2.Ввести желаемый угол открытия тока.
3.Выбрать ожидаемый предел измерения тока.
4. Нажать кнопку «Пуск».
На индикаторе будет работать секундомер до истечения заданного времени или до отключения автомата.
Измеренное значение тока можно посмотреть, нажав кнопку «Ток» в режиме «Результат»
Если предел измерения выбран неправильно, то при перегрузке входных цепей устройства индикатор будет мигать, высвечивая некорректно измеренное значение тока, требуя перевода на более грубый предел. Можно установить непрерывный режим работы.
1.Ввести желаемый угол открытия тиристоров.
2.Нажать кнопку «Пуск».
На индикаторе будут высвечиваться минуты, секунды до остановки по кнопке «Стоп» или при срабатывании подключенного автомата.
Предел автоматически установится на 2500 А. Для работы с внешним трансформатором тока:
1.Подключить вторичную обмотку трансформатора тока к клеммам «12=5 А» устройства.
2. Выбрать предел «ТТ, кА».
3.Ввести значение первичного тока применяемого ТТ. При этом все дальнейшие показания тока будут пересчитаны и отображаться на индикаторе в кА.
УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
1.При работе с устройством «Сатурн-М», «Сатурн-MI» необходимо строго соблюдать общие требования техники безопасности, распространяющиеся на устройства релейной защиты и автоматики энергосистем.
2.К эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящую методику, инструкцию по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.
3.Подключение входных клемм устройства к токоведущим цепям должно производиться после проверки отсутствия напряжения.
4.При проверке автоматических выключателей непосредственно от сети 380 В подключение входных клемм должно производиться через автоматический выключатель с уставками большими, чем у проверяемого.
5.Рекомендуется входное напряжение подавать после включения питания устройства, а снимать -до его выключения.
б.Соединительные провода надо сначала подключать к устройству, а затем уже к токоведущим цепям.
7.На все время измерения входные клеммы устройства должны быть закрыты изоляционной крышкой.
8.Перед работой с устройством клемму «Корпус» устройства «Сатурн-М» необходимо соединить с контуром заземления.
9.При работе необходимо следить за допустимой длительностью протекания тока через тиристоры для предотвращения пробоя тиристоров:
Методика испытания автоматических выключателей
1.1. Настоящая Методика №5 «Испытание автоматических выключателей» (далее
Методика), предназначена для испытания автоматических выключателей переменного тока в
сетях электроснабжения до 1000В с промышленной частотой 50 Гц в соответствии с п. 28.6
ПТЭЭП (приложение 3).
1.2. Объектом испытаний являются автоматические выключатели, которые служат для
защиты распределительных сетей и электроприемников в аварийных случаях при повреждении
изоляции. Для осуществления защитных функций автоматические выключатели имеют
максимальные расцепители от токов перегрузки и токов короткого замыкания. При
прохождении через автоматический выключатель токов больше номинальных не менее 20%,
последний должен отключаться. Защита от перегрузки осуществляется тепловыми или
электронными устройствами. Зашита от токов короткого замыкания осуществляется
электромагнитными или электронными расцепителями.
1.3. Проверка работоспособности автоматов заключается в определении времени
срабатывания тепловых расцепителей и наличия срабатывания расцепителей максимального
тока (отсечек) и независимых расцепителей.
1.4. Согласно п. 1.8.34 ПУЭ изд. 7 и п. 28.6 ПТЭЭП (приложение 3) пределы работы
расцепителей должны соответствовать заводским данным.
1.5. Цель — проверка параметров АВ на соответствие требованиям завода-изготовителя и нормативной документации.
1.6. Проверка производится на основании требований п. 1.8.34 ПУЭ изд. 7 и п. 28.6
ПТЭЭП (приложение 3), ГОСТР 50571.16-2007 (п. 612.6.1, п. 612.9) и ГОСТ Р 50345-99 (п. 9.10).
1.7. Используются термины и определения, принятыми согласно ГОСТ Р50345-99.
Автоматический выключатель (далее АВ) — коммутационный аппарат, который
вследствие расплавления одного или более специально спроектированных и калиброванных элементов размыкает цепь, в которую он включен, и отключает ток, когда он превышает заданную величину в течение достаточного времени.
Сверхток — любой ток, превышающий номинальный.
Ток перегрузки — сверхток в электрически не поврежденной цепи.
Главная цепь (автоматического выключателя) — совокупность всех токопроводящих частей автоматического выключателя, входящих в цепь, которую он предназначен замыкать и размыкать.
Полюс (автоматического выключателя) — часть автоматического выключателя, связанная исключительно с одним электрически независимым токопроводящим путем главной цепи и имеющая контакты, предназначенные для замыкания и размыкания главной цепи, и не включающая элементы, предназначенные для монтажа и оперирования всеми полюсами.
Срабатывание — перемещение одного или более подвижных контактов из разомкнутого положения в замкнутое или наоборот.
Расцепитель — устройство, механически связанное с автоматическим выключателем (или встроенное в него), которое освобождает удерживающее устройство в механизме автоматического выключателя.
Максимальный расцепитель тока — расцепитель, вызывающий срабатывание автоматического выключателя с выдержкой времени или без него, когда ток в этом расцепителе превышает заданное значение.
Максимальный расцепитель тока с обратнозависимой выдержкой времени -максимальный расцепитель тока, срабатывающий после выдержки времени, находящейся в обратной зависимости от значения сверхтока.
Максимальный расцепитель тока прямого действия — максимальный расцепитель тока, срабатывающий непосредственно от протекающего тока в главной цепи автоматического выключателя.
Расцепитель перегрузки — максимальный расцепитель тока, предназначенный для защиты от перегрузок.
Замыкание — действие, в результате которого выключатель переводится из разомкнутого положения в замкнутое.
Размыкание — действие, в результате которого выключатель переводится из замкнутого положения в разомкнутое.
Условный ток не расцепления — установленное значение тока, который выключатель способен проводить заданное (условное) время без расцепления.
Условный ток расцепления — установленное значение тока, вызывающее расцепление выключателя в пределах заданного (условного) времени.
Ток мгновенного расцепления — минимальное значение тока, вызывающее срабатывание выключателя без выдержки времени.
Номинальный ток (1н) — указанный изготовителем ток, который автоматический выключатель может проводить в продолжительном режиме при указанной контрольной температуре окружающего воздуха (+30 С).
Требования к погрешности испытаний.
2.1. Перед проведением испытаний необходимо:
— уменьшить количество факторов, вызывающих дополнительную погрешность;
- устанавливать прибор практически горизонтально: отклонение от горизонтального положения должно быть в пределах ± 3°, вдали от мощных источников электромагнитного (магнитного) излучения (наводок);
- выполнить надёжное присоединение элементов электрических соединений.
- производство работ при нормальных условиях окружающей среды.
2.2. Измерения электрических величин производятся аналоговыми (стрелочными) и цифровыми измерительными приборами, каждый из которых имеет погрешность измерений.
2.3. Для получения достоверных результатов измерений необходимо учитывать эти погрешности.
2.4. Относительная погрешность измерений в общем случае определяется по формуле:
где: — основная приведенная относительная инструментальная погрешность, определяемая классом точности прибора;
— относительная погрешность измерения, обусловленная i-м внешнем фактором, снижающим точность измерения (температура, положение прибора, угол зрения к плоскости шкалы и другие методические погрешности). Учесть все значения относительных погрешностей, обусловленные всеми внешними факторами, на практике затруднительно. Исходя из этого учитывается относительная инструментальная погрешность прибора и основные погрешности, обусловленные условиями проведения измерений
здесь — класс точности прибора;
Апр — предел измерения (длина шкалы) прибора;
Аизм — показания прибора в единицах измерения (длины шкалы);
— погрешность, обусловленная нестабильностью показаний прибора б установившемся режиме;
здесь Амах — максимальное значение, a Amin — минимальное значение измеряемой величины. В качестве измеренного значения величины в данном случае следует принимать:
— погрешность, обусловленная отклонением прибора от горизонтального положения,
учитывается при проведении измерений аналоговыми приборами, ее значение указывается в
паспорте прибора.
2.5. При отсутствии этих данных в паспорте прибора, 5гор = А. при отклонении прибора
от горизонтального положения не более чем на 30°;
— погрешность, обусловленная температурными условиями измерений, указывается в
паспорте прибора. При отсутствии этих данных в паспорте прибора температура составляет 0,5 X на каждые 10°С отклонения температуры от ее нормированного значения (20°С).
2.6. Исходя из принципа действия некоторых приборов их основная приведенная
инструментальная погрешность определяется по формуле:
где; Аизм — показания прибора.
Апр — предел измерения прибора,
к — коэффициент зависимости величины основной погрешности от показаний прибора.
2.7. Для некоторых приборов (мегаомметр ЭС0202) величина не зависит от показаний
прибора и является фиксированной на всем диапазоне измерения. Это также указывается в
паспортных данных прибора.
2.8. Формула (2) позволяет 1 с достаточной степенью точности оценить погрешность
измерений при строгом соблюдении следующих правил работы с электроизмерительными
приборами:
— прибор должен быть исправен и поверен госповерительными органами;
- аналоговые приборы при проведении измерений должны находиться на горизонтальном жестком основании (за исключением приборов с вертикальным рабочим положением);
- при использовании многопредельных приборов выбирать пределы измерений, максимально приближенные к значениям измеряемых величин, однопредельные приборы выбирать по тому же принципу;
— показания приборов определять под углом зрения к плоскости шкалы 90 е (при
использовании приборов с зеркальной шкалой стрелка прибора должна быть совмещена с ее
отражением);
- не располагать измерительные приборы на поверхностях и основаниях, подверженных вибрациям и колебаниям
- при отсутствии жестких поверхностей и оснований держа прибор в руках придать ему горизонтальное положение, измерения проводить только после совмещения стрелки прибора с нулевой отметкой шкалы.
2.9. При использовании цифровых приборов погрешность измерений определяется выражением:
где, — постоянная составляющая относительной погрешности на всем диапазоне измерения.
— количество единиц разрешающей способности прибора.
Средства измерения.
3.1. Для проведения испытаний используется комплект нагрузочный измерительный с регулятором РТ-2048-12 (далее комплект) для испытания автоматических выключателей переменного тока в сетях электроснабжения до 1000В с промышленной частотой 50Гц с тремя видами расцепителей: максимального мгновенного действия (электромагнитного), максимального с обратнозависимой выдержкой времени (теплового) и полупроводникового.
3.2. Комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока РТ-2048-12, ТУ 4224-001-46964690-2005 (в дальнейшем тексте — Комплект) предназначен для измерения действующего (эффективного) значения силы тока срабатывания максимальных расцепителей автоматических выключателей (АВ).
3.3. Комплект предназначен для измерения действующего значения силы тока для
электромагнитного (ЭМ) и теплового (Т) расцепителей и приведенного к амплитудному
значению силы тока для полупроводникового (ПП) расцепителя, регулирования силы тока, а
также установки заданной длительности протекания тока и измерения времени срабатывания
расцепителя с отображением информации на 4-х разрядном цифровом табло.
3.4. Технические характеристики:
— поддиапазоны регулирования и измерения испытательного тока, кА
- диапазон задания и измерения длительности протекания тока в кратковременном режиме, с 0,02-1,58
- диапазон измерения длительности протекания тока и времени отключения АВ в длительном режиме, с 0,02-99,9
3.3. В состав комплекта входит:
- Трансформатор нагрузочный импульсный (НТИ-10), выполненный на основе покупного изделия ТОН-7М и встроенной тиристорной панели;
- Пульт управления (РТ-2048-12), встроенный в чемодан-дипломат;
- Датчик индуктивный: Токопроводы сечением 240 мм кв;
- Провода секундомерные с зажимом «крокодил».
Комплект обеспечивает два режима работы. Таблица №1.
Кратковременный (импульсный) с диапазоном установки длительности протекания 0,02…1,6
Долговременный режим работы со следующими характеристиками:
Максимальное значение силы испытательного тока (действующее значение) в Q
Импульсном режиме (при ПВ -2%) для прогрузки максимальных расцепителей мгновенного действия и полупроводниковых расцепителей, кА
Значение силы тока, потребляемого из сети в импульсном режиме при максимальной 0,3
силе испытательного тока 10 кА составляет не более, кА
Максимальное значение силы испытательного тока в длительном режиме (в течение 1,5 1Д
Минимальное значение силы испытательного тока, кА 0.1
Значение силы испытательного тока при длительности его протекания не более 40 с и 6,0
ПВ=50% для прогрузки максимальных расцепителей с обратнозависимой выдержкой времени и полупроводниковых расцепителей в режиме перегрузки, не более, кА
Диапазон регулирования и измерения силы испытательного тока, кА 0,1… 10,0
Значение приведенной погрешности измерения силы испытательного тока 5,0
встроенным цифровым индикатором, не более, %______________________________________
- питание комплекта должно осуществляться от сети (220/380В) частотой 50 Гц.
- время установления рабочего режима, мин. не более 1
3.4. При выполнении испытаний применяют следующие средства измерений и другие
технические средства (таблица 2):
Силовые и воздушные выключатели серии OptiMat на токи от 16 до 4000 А для создания полностью селективных систем защит
Автоматический выключатель Optimat — это коммутационный аппарат, предназначенный для проведения тока в нормальном режиме, а также для защиты электрооборудования и силовой цепи при возникновении перегрузки сверх установленного предела или короткого замыкания. Благодаря удобству, безопасности обслуживания и надежности защиты автоматы КЭАЗ широко применяются в электрических установках большой мощности.
Автоматические выключатели Optimat имеют следующие преимущества:
- Идеально подходят для российских условий эксплуатации
- Полное соответствие характеристик ГОСТ Р 50030.2, МЭК 60947-2, ТР ТС 004, 020 и сертификатам пожарной безопасности
- Специальные исполнения, соответствующие требованиям АЭС, морского и речного регистра
- Расцепители для организации любых видов защит
- Возможность построения каскадов защиты с обеспечением селективности
- Удовлетворение любой потребности потребителя для простых или сложных технических решений благодаря широкому ассортименту аксессуаров
OptiMat E
OptiMat E — простые и надежные в использовании автоматические выключатели в литом корпусе на токи от 16 до 250 А предлагают потребителю высокоэффективную защиту от перегрузок и коротких замыканий.
Простая конструкция, включающая 56 деталей, отсутствие сложных технологических процессов при производстве – это гарантия надежной работы аппаратов и стабильности технических и эксплуатационных характеристик.
Аксессуары OptiMat E
Широкий набор дополнительных аксессуаров, который может быть самостоятельно установлен потребителем, расширяет функциональное применение выключателей.
При производстве автоматических выключателей OptiMat E применяются самые современные материалы:
- серебросодержащая контактная группа снижает значение переходного сопротивления, уменьшает свариваемость и повышает стойкость к износу.
- пластмасса, не поддерживающая горение, с повышенной электроизоляционной способностью и высокой дугостойкостью.
- материалы и технологические процессы при производстве безвредны для людей и окружающей среды.
Автоматические выключатели OptiMat E нашли широкое применение в вводных щитах многоэтажных жилых домов, распределительных щитах офисных и торгово-развлекательных центров, в подъездных щитах, на промышленных предприятиях, в щитах уличного освещения.
OptiMat A
OptiMat A — воздушные автоматические выключатели предназначены для защиты электрооборудования до 4000 A. Они широко применяются в распределительных устройствах низкого напряжения в качестве вводных и секционных аппаратов. Благодаря своей высокой коммутационной способности до 100 кА они легко справляются с мощными короткими замыканиями.
Воздушные выключатели снабжены различными видами защитных программ, что позволяет выстроить селективную защиту электрической сети. Дополнительные аксессуары и поддержка протокола Modbus позволяют использовать их в сетях диспетчеризации. Возможность ограничения доступа к аппарату для защиты как от некомпетентных манипуляций, так и для обеспечения безопасности работающего и обслуживающего персонала.
Аксессуары OptiMat A
С помощью микропроцессорного блока защиты производится высокоточная настройка уставок токов и времени для организации защит различных типов. На ЖК-дисплее микропроцессорного расцепителя отображается информация о величинах токов в рабочей цепи, защитных уставках, а также информация об авариях, срабатывании аппарата и т.п. Протокол Modbus позволяет организовать передачу данных в диспетчерский пункт о текущих параметрах защищаемой цепи, о настройках выключателя, а также точную информацию о срабатывании выключателя (аварийный ток, время аварийного режима, причина срабатывания).