Nelineāro pārsprieguma novadītāju pārbaude
Pārbaudes nozīme
Varbūt galvenais normatīvais dokuments, kuru mēs izmantojam un ar kuru mēs visbiežāk sastopamies pieņemšanas testu sagatavošanā, ir PUE. Attiecībā uz pārsprieguma slāpētājiem tai ir 1.8. Nodaļa un jo īpaši 1.8.3. Punkts. Tas nosaka aizturētāju un vārtu ierobežotāju pārbaudes standartus un darbības jomu.
Papildus pieņemšanas testiem saskaņā ar iepriekšminētajiem dokumentiem var veikt šādus testus:
- periodiski;
- kvalifikācija;
- tipisks.
Šo ierīču kvalifikācijas pārbaude ir nepieciešama, lai noteiktu, vai uzņēmums ir gatavs ražošanai šajā apjomā. Tas attiecas uz pirmo rūpniecisko sēriju vai instalācijas partiju. Svarīgs solis šeit ir sprādziena drošības pārbaude. Aizsargstieņa darbības laikā dažādu faktoru ietekmē, no kuriem viens ir ārpus konstrukcijas lietošanas režīms, tā iekšpusē var rasties paaugstināts spiediens. Tā rezultātā ir iespējama eksplozija, kas rada bojājumus tuvumā uzstādītajam aprīkojumam, kā arī, pats galvenais, cilvēkiem, kas strādā objektā.
Sīkāk apskatīsim pieņemšanas testus. Kā minēts iepriekš, tos regulē PUE 1.8. Nodaļas 1.8.3. Punkts. Ja mēs samazinām visus datus no tā, mēs iegūstam ērtu etiķeti:
Tādējādi novadītājam ir izstrādāta pretestības un vadītspējas strāvas mērīšanas tehnika. Tālāk tiks apskatīts, kā pārbaudīt šos parametrus.
Vadītspējas strāvas mērīšana
Attēlā parādītas dažādas pieslēguma shēmas novadītāja testu veikšanai, kas saistīti ar vadītspējas strāvas mērīšanu:
Pamatā vadītspējas strāvas standarta vērtību ražotājs norāda produkta tehniskajā pasē. Šī vērtība tiek aprēķināta, pamatojoties uz testiem, kas veikti uzņēmumā, un tā ir tieši atkarīga no lielākā ilgstoši izmantotā sprieguma.
Strāvas vērtības mērījumus veic ar ampermetru vai miliammetru. Laboratorijas barošanas avots ir savienots ar samontētās shēmas secinājumiem. Kad slodze tiek pielietota, tiek veikti strāvas mērījumi. Slodzei jāatbilst maksimāli pieļaujamajam nepārtrauktajam spriegumam.
Jāatzīmē, ka darbs jāveic stabilā stāvoklī apkārtējās vides temperatūrā 20 ± 15 ° C pārsprieguma aizsargiem, kas ir iztīrīti un sausā veidā noslaucīti un vispirms atvienoti no tīkla.
Izolācijas pretestības mērīšana
Balstoties uz iepriekš tabulā sniegtajiem datiem, ir skaidrs, ka, testējot ierobežotāju līdz 3 kV, ir jāizmanto megohmmeters ar spriegumu 1000 V, ja tas ir lielāks par 3 kV, jums ir nepieciešams meohmometrs pie 2500 V. Izmērītajai pretestībai ierobežotājā līdz 3 kV jābūt lielākai par 1000 mOhm, spriegumam no 3 līdz 35 kV - jābūt ražotāja ieteiktā diapazonā, augstākam par 110 kV - jābūt vismaz 3000 mOhm, tajā pašā laikā rezultātam nevajadzētu atšķirties vairāk kā par ± 30% no iepriekš veiktajiem testiem vai ražotāja norādītajām vērtībām.
Par kā izmantot megaohmmeter, mēs teicām attiecīgajā rakstā, kuru mēs ļoti iesakām jums izlasīt!
Atcerieties, ka drošu un kvalitatīvu darbu var garantēt tikai tāda elektriskā laboratorija, kurai ir sertifikāts šāda veida pasākumiem. Mērījumu beigās tiek sastādīts protokols, lai veiktu ierobežotāja testus. Tas norāda ierobežotāja nosaukumu un veidu, izolācijas pretestības un vadītspējas strāvas mērījumu vērtības, laika apstākļus, kā arī instrumentus, ar kuriem tika veikti mērījumi. Protokola paraugs ir parādīts zemāk:
Visbeidzot, mēs iesakām iepazīties ar videoklipā sniegto noderīgo materiālu (video kvalitāte nav pārāk laba, taču informācija ir skaidra):
Tas ir viss, ko mēs gribējām jums pastāstīt par novadītāja pārbaudes procedūru. Tagad jūs zināt, kā darbs tiek veikts un kāpēc tas jādara!
Interesanta tēma:
Labdien Ko nozīmē ierobežotāja pamata pretestība?