Измерение сопротивления постоянному току
Измерение сопротивления постоянному току
а) контактов масляных выключателей. Измеряется сопротивление токоведущей системы полюса выключателя и отдельных его элементов. Значение сопротивления контактов постоянному току должно соответствовать данным завода-изготовителя. Измерения омического сопротивления контактов выключателей производятся на постоянном токе, т. к. измерения на переменном токе приводят к большим искажениям результатов. Повышенное значение омического сопротивления контактов масляных выключателей приводит к обгоранию, оплавлению, привариванию контактов, что может привести к отказу оборудования. Схема измерения сопротивления постоянному току контактной системы выключателя представлена на рис. 4.2. Измеренное сопротивление должно соответствовать данным представленным в табл. 4.2.
При изменении площади соприкосновения изменяется переходное сопротивление контактного соединения. Оно становится тем меньше, чем больше сила нажатия, но до определенного давления. Дальнейшее увеличение силы нажатия контактов не приводит к заметному снижению переходного сопротивления.
Существенное влияние на переходное сопротивление контактов оказывает чистота контактных поверхностей. Загрязненные, покрытые окислами поверхности имеют более высокое переходное сопротивление, т. к. окислы большинства металлов обладают существенно малой проводимостью.
На величину сопротивления, особенно при небольшой силе взаимного нажатия контактов, влияет также способ обработки поверхности.
Измерение сопротивления контактов масляных выключателей производят пофазно с помощью микроомметров типы Ф-415, контактомеров Мосэнерго, КМС-68, КМС-63, мостов постоянного тока типа Р-239, а также методом амперметра-вольтметра. За последнее время разработаны микроомметры с различными способами регулирования тока (триодами, тиристорами), в основу которых положен метод амперметра-вольтметра.
Рис. 4.2. Схема измерения сопротивления постоянному току контактной системы выключателя.
МВ — масляный выключатель; м — измерительный мост; ИП — источник питания.
О порядке измерения сопротивления постоянному току следует руководствоваться указаниями .
По величине переходного сопротивления фазы выключателя трудно судить о состоянии контактов, входящих в цепь токоведущего контура выключателя. Однако установлено, что неисправность какого-либо контакта в большей части приводит к резкому увеличению общего сопротивления контура.
При получении неудовлетворительных данных при измерении рекомендуется произвести 2-х-3-х кратное включение и отключение масляного выключателя, т. к. после нескольких операций включения и отключения происходит самоотчистка контактных поверхностей и снижение общего омического сопротивления выключателя. Такая самоочистка является нормальной и должна быть рекомендована для всех выключателей.
Критерием надежности контактов некоторых типов выключателей служит величина вытягивающего усилия подвижного контакта собранного полюса до заливки маслом (при недоходе к "мертвому" положению не более чем на 10 мм). Так, для выключателей типа ВМГ-133 эта величина должна быть в пределах 9-13 кг, для ВМП-10-20-22
Измеренные значения сопротивлений не должны отличаться от заводских данных более, чем на 3%.
Ниже приводятся особенности измерений сопротивления постоянному току некоторых типов масляных выключателей.
Масляные выключатели типа ВМГ-133 (сняты с производства).
Контактная система полюса выключателя состоит из гибкой связи подвижного контактного стержня (свечи) и неподвижного розеточного контакта.
Нормы на измерение переходных сопротивлений предусматривают контроль всей контактной системы полюса и отдельно розеточного контакта. Это сделано для того, чтобы контролировать состояние гибкой связи выключателя, поскольку на воздухе медная фольга окисляется и может иметь значительное переходное сопротивление. Следовательно, первое измерение на выключателе состоит в контроле всей контактной системы полюса, при этом один измерительный щуп должен быть расположен на контактном выводном штыре розетки выключателя. Второе измерение на выключателе состоит в контроле розеточного контакта — при этом один измерительный щуп должен быть расположен на подвижном контакте (свече), а другой измерительный щуп на выводном штыре розетки выключателя.
Масляные выключатели типа ММГ и МГ. Измерение переходных сопротивлений контактов выключателей типа МГ и ММГ, имеющих главные и дугогасительные контакты, производится отдельно для дугогасительных и главных контактов. При этом для измерения переходных сопротивлений дугогасительных контактов под главные контакты до включения выключателя подкладываются изолирующие прокладки из бумаги или электрокартона.
Ввиду того, что нормально переходные сопротивления контактов в месте подсоединения шин к масляному выключателю имеют малые переходные сопротивления по сравнению с переходными сопротивлениями контактов масляного выключателя, измерительные щупы следует подключать непосредственно к шинам, отходящим от масляного выключателя.
Для измерения переходных сопротивлений главных контактов картон с них необходимо снять и выключатель включить.
Масляные выключатели типа ВМП-10 и ВМГ-10. Измерение переходных сопротивлений контактов фазы выключателя типы ВМП-10 производится между полюсами выключателя.
Ввиду того, что нормально переходные сопротивления контактов в месте подсоединения шин к масляному выключателю имеют малые сопротивления по сравнению с переходными сопротивлениями контактов масляного выключателя, измерительные щупы следует подключать непосредственно к шинам, отходящим от масляного выключателя.
Масляные выключатели типа МКП, У-110, 220. Измерение переходных сопротивлений полюса выключателя допускается производить путем подсоединения измерительных щупов прибора так, чтобы в схему измерения входили аппаратные зажимы подсоединяемых к выключателям приборов ("провод-провод"). При этом величина переходного сопротивления полюса не должны превышать нормированную.
При капитальных ремонтах масляных выключателей с разборкой производится в процессе регулировки измерение переходных сопротивлений каждой камеры и полюса целиком.
б) шунтирующих резисторов дугогасительных устройств. Измеренное значение сопротивления должно отличаться от заводских данных не более чем на 3 %.
в) обмоток электромагнитов включения и отключения. Значение сопротивлений обмоток должно соответствовать данным заводов-изготовителей. О порядке измерения сопротивлений обмоток необходимо руководствоваться указаниями соответствующими инструкциями.
Большая Энциклопедия Нефти и Газа
Во время работы электрических аппаратов в токоведущих контурах , а также в изоляции и конструктивных деталях возникают потери электрической энергии, которые превращаются в тепло. Выделяемая тепловая энергия расходуется на увеличение температуры аппарата и частично отдается в окружающую среду. [32]
Одновременно устанавливаются конструктивные формы остальных деталей их токоведущих контуров и выбираются способы и системы дугогашения, определяются растворы контактов ( гл. [33]
В начале ремонта измеряют переходное электрическое сопротивление токоведущего контура каждого полюса и результаты измерений сравнивают с данными предыдущих испытаний. При несоответствии полученных результатов данным предыдущих испытаний измеряют переходное сопротивление каждого разрыва камеры и отделителя, а полученные данные сравнивают с нормами. [34]
На рис. 3 — 6 дана схема токоведущего контура бакового масляного выключателя на 110 кв с указанием размеров и взаимного расположения отдельных элементов. [35]
Кроме того, создание параллельных цепей в токоведущем контуре разъединителя , увеличивая число точек касания, способствует уменьшению электродинамических сил сужения и улучшению работы контактов при прохождении номинального тока. [36]
Во включенном положении большая часть тока протекает через основной токоведущий контур . При отключении сначала размыкается разъединитель 2 и весь ток переходит в дугогасительный контур. После их размыкания и погасания дуги ток в цепи прекращается и размыкается отделитель 9, обеспечивая необходимый изоляционный промежуток. [37]
Задачей рассматриваемых расчетов является определение размеров сечения частей токоведущего контура . Сечение частей в значительной степени определяет их габариты, а следовательно, габариты аппарата. [38]
В электрических аппаратах очень часто встречается расположение частей токоведущего контура под прямым углом ( рнс. [39]
Эти испытания заключаются в определении переходного электрического сопротивления токоведущего контура каждого полюса и его отдельных элементов. Полное сопротивление токоведущего контура измеряют от одного аппаратного вывода полюса до другого. [40]
Механические силы, возникающие между отдельными частями одного токоведущего контура или между соседними токоведущими контурами при прохождении по ним тока, называются электродинамическими силами. [41]
Возникающая при размыкании контактов дуга под действием электродинамических усилий токоведущего контура и тепловых потоков перемещается вверх и подключает в цепь тока катушку К2 ( рис. 5.1 6), которая создает в зоне дугогашения поперечное магнитное поле, способствующее дальнейшему растягиванию дуги. По мере увеличения межконтактного промежутка в цепь тока вводятся в соответствующей последовательности катушки К1 и / СЗ, создающие магнитную индукцию, необходимую для обеспечения интенсивного движения дуги в камере. При отключенном положении контактов ( рис. 5.1 0) дуга гасится окончательно. [43]
В этом случае оценка состояния отдельных контактных соединений элементов токоведущего контура производится путем сравнения измеренных величин падения напряжения между собой. [44]
Разъединители РВЗ ( или РВФЗ) используют для заземления основного токоведущего контура со стороны снятого напряжения, безопасного производства работ на отключенном участке или изменения схемы соединения. По сравнению с другими разъединители РВЗ имеют следующие преимущества: не требуют переносных заземлений ( упрощается процесс заземления) и создают лучшие условия безопасности. Блокировка между подвижными контактами и заземляющими ножами, между разъединителем и выключателем исключает заземление частей, находящихся под напряжением. [45]
Изменения кнструкциям по эксплуатации выключателей — МКП-110
Приложение №4
к указанию №_____ от _________ 2005 г.
Внести следующие изменения в “Инструкцию по эксплуатации выключателей МКП-110”:
— раздел “Знание настоящей инструкции обязательно для :” принять в следующей редакции:
1. ИТР СПС.
2. Начальника, мастера группы подстанций, ЦРО СПС.
3. Оперативного, оперативно-производственного персонала групп подстанций.
4. Производственного персонала групп подстанций, ЦРО СПС.
— в разделе “Введение” 1-й абзац предложение “Инструкция составлена на основании … “ дополнить фразой : …“ Правил безопасной эксплуатации электроустановок”, изменить название “Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей” на следующее “Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила”. Из 2-го абзаца исключить название подстанции “Зеленоград-110кВ”, дополнить названием подстанции “Обухово-110кВ”;
— раздел 2, п.2.1. принять в следующей редакции: “Выключатели МКП-110 (МКП-110М) относятся к многообъемным трехфазным выключателям — баковым.”
— раздел 3 принять в следующей редакции:
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Вес выключателя без вводов и масла,
с приводом, кг
Вес привода ШПЭ-33, кг
— раздел №6, пункт 6.1
подпункт 5 принять в следующей редакции: “Проверить уровень масла во всех баках и вводах (негерметичных) выключателя по масломерным стеклам. Уровень масла в баках выключателя изменяется в зависимости от нагрева, который зависит от нагрузки выключателя и температуры окружающего воздуха. В нормальных условиях эксплуатации уровень масла должен быть примерно на середине масломерного стекла. Ненормальным считается как недопустимо низкий, так и предельно высокий уровни масла.
подпункт 9 принять в следующей редакции: “Проверить наличие записей в ремонтной и технической документации, в “Журнале профиспытаний”, журнале “Указаний оперативному персоналу по готовности устройств РЗА”, наличие необходимых актов, ведомостей и протоколов.
Раздел №7
п. 7.3.:
подпункт 1 принять в следующей редакции: “производить осмотр выключателя в сроки, определенные “Технической эксплуатацией электрических станций и сетей. Правила.” ;
подпункт 2 принять в следующей редакции: “После отключения 10 коротких замыканий выключатель должен быть выведен во внеочередной капитальный ремонт.”
После подпункта 2 дополнить “Проверять:” и далее по тексту.
подпункт 13 принять в следующей редакции: “работу обогрева привода при температуре окружающего воздуха ниже +50 С и подогрева масла в баках при при температуре окружающего воздуха -200 С и ниже.”
п. 7.5. “Текущий ремонт выключателя…”:
дополнить следующими пунктами:
— “ Руководителю ремонта произвести внешний осмотр выключателя и составить акт дефектации. Данный акт дефектации хранить в папке ремонтной документации присоединения.”
— произвести замер сопротивления изоляции деталей из органических материалов выключателя мегомметром на 2500В;
— произвести замер сопротивления изоляции каждой из групп электрически не связанных вторичных цепей присоединения (измерительные цепи, цепи оперативного тока, цепи сигнализации, цепи блокировки) относительно земли и других групп.
Изменить редакцию пункта “измерение переходного сопротивления контактов” на следующую: “измерение переходного сопротивления токоведущего контура каждой камеры”.
Дополнить следующим: “Полученные значения должны соответствовать данным, приведенным в таблице “Характеристики выключателя типа МКП-110” Приложения №1.
При превышении значений следующих измеренных параметров: переходного сопротивления токоведущего контура камеры, сопротивления изоляции деталей из органических материалов выключателя от значений, приведенных в таблице “Характеристики выключателя типа МКП-110” Приложения №1 выключатель выводится во внеочередной капитальный ремонт.
Выполнение текущего ремонта выключателя оформляется в ремонтной карточке в виде текста следующего содержания (образец): “Произведен текущий ремонт выключателя согласно технологической карты №… . Выполнены пункты №№… . Измерены следующие характеристики выключателя: сопротивление постоянному току токоведущего контура ф.А… мкОм, ф.В … мкОм, ф.С … мкОм; сопротивление изоляции деталей из органических материалов … МОм; сопротивление изоляции вторичных цепей … МОм. Выключатель годен к эксплуатации. Ф.И.О., подпись руководителя ремонта, Ф.И.О. состава бригады.”
— пункт 7.6 “Средний ремонт выключателя…” исключить;
— пункту 7.7 “Капитальный ремонт выключателя…” присвоить номер 7.6. Перед перечнем работ, выполняемых при капитальном ремонте, дополнить следующим текстом: “Перед выполнением капитального ремонта произвести внешний осмотр выключателя, составить акт дефектации выключателя, в котором отразить выявленные при осмотре замечания, дефекты, а также замечания, имевшиеся в процессе эксплуатации (на основании эксплуатационных записей) и подлежащие устранению. В акт дефектации выключателя внести данные о предварительно (до начала ремонта) произведенных замерах скоростных характеристик и переходного сопротивления токоведущего контура выключателя. Акт дефектации составляется руководителем ремонта — мастером ЦРО СПС, начальником ЦРО СПС, подписывается начальником службы подстанций, начальником группы подстанций, утверждается главным инженером и хранится в папке ремонтной документации присоединения.”
Выполнение капитального ремонта выключателя оформляется в ремонтной карточке в виде текста следующего содержания: “Произведен капитальный ремонт выключателя согласно технологической карты № … . Выполнены пункты … . Выключатель годен к эксплуатации. Ф.И.О., подпись руководителя ремонта, Ф.И.О. состава бригады. При проведении капитального ремонта полностью заполняется таблица “Характеристики выключателя типа МКП-110” Приложения №1 настоящей инструкции.
— в разделе №8, п.8.2. принять в следующей редакции: “Ремонт выключателя на месте установки производится по наряду-допуску согласно требований ПБЭЭ.”
— п. 8.3. принять в следующей редакции: “У руководителя работ на рабочем месте должна находиться утвержденная карта или проект организации работ.”
— п. 8.4. исключить.
Дополнить инструкцию Приложением №1 “Характеристики выключателя МКП-110” следующего содержания:
Приложение №1
к инструкции по эксплуатации выключателя МКП-110
1.8.21. Элетазовые выключатели
Вопрос 97. Как должно выполняться испытание изоляции выключателя?
Ответ. Должно выполняться напряжением промышленной частоты согласно табл. 1.8.16. Допускается не производить испытание выключателей, заполненных элегазом на заводе-изготовителе и не подлежащих вскрытию в течение всего срока службы (п. 2).
Вопрос 98. Каков объем измерений сопротивления постоянному току элегазовых выключателей?
Ответ. Объем измерений следующий:
измерение сопротивления главной цепи. Сопротивление должно измеряться как в целом всего токоведущего контура полюса, так и отдельно каждого разрыва дугогасительного устройства;
измерение сопротивления обмоток электромагнитов управления и добавочных резисторов в их цепи. Измеренные значения сопротивлений должны соответствовать нормам завода-изготовителя (п. 3).
Вопрос 99. Каковы правила проверки минимального напряжения срабатывания выключателей?
Ответ. Выключатели должны срабатывать при напряжении не более 0,85 Uном при питании привода от источника постоянного тока и 0,7 Uном при питании привода от сети переменного тока при номинальном давлении элегаза в полостях выключателя и наибольшем рабочем давлении в резервуарах привода. Напряжение на электромагниты должно подаваться толчком (п. 4).
Вопрос 100. Как должны производиться многократные опробования (выполнение операций включения и отключения и сложных циклов: В-О без выдержки времени между операциями – для всех выключателей и О-В-О – для выключателей, предназначенных в режиме работы АПВ) выключателей?
Ответ. Должны производиться при различных давлениях сжатого воздуха в приводе и напряжениях на выводах электромагнитов управления с целью проверки исправности действия выключателей согласно табл. 1.8.20. Производятся при номинальном напряжении на выводах электромагнитов привода или при номинальном давлении сжатого воздуха привода.
Число операций и сложных циклов, подлежащих выполнению выключателем, должно составлять:
3 – 5 операций включения и отключения;
2 – 3 цикла каждого вида (п. 7).
Вопрос 101. Как производится проверка герметичности?
Ответ. Производится с помощью течеискателя. При испытании на герметичность щупом течеискателя обследуются места уплотнений стыковых соединений и сварных швов выключателя.
Результат испытания на герметичность считается удовлетворительным, если течеискатель не показывает утечки. Испытание производится при номинальном давлении элегаза (п. 8).
Вопрос 102. Как определяется содержание влаги в элегазе?
Ответ. Определяется перед заполнением выключателя элегазом на основании измерения точки росы. Температура точки росы элегаза должна быть не выше минус 50 °C (п. 9).
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Читайте также
Масляные выключатели
Масляные выключатели Вопрос. Что входит в объем испытаний масляных выключателей?Ответ. В объем испытаний входит:измерение сопротивления изоляции: подвижных и направляющих частей, выполненных из органических материалов, вторичных цепей, электромагнитов включения и
Воздушные выключатели
Воздушные выключатели Вопрос. Что входит в объем испытаний воздушных выключателей?Ответ. В объем испытаний входит:измерение сопротивления изоляции:опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей, изолирующих тяг и воздухопроводов выключателей всех
Элегазовые выключатели
Элегазовые выключатели Вопрос. Что входит в объем испытаний элегазовых выключателей?Ответ. В объем испытаний входит:измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и электромагнитов управления;испытание изоляции выключателя;измерение сопротивления постоянному
Вакуумные выключатели
Вакуумные выключатели Вопрос. Что входит в объем испытаний вакуумных выключателей?Ответ. В объем испытаний входит:измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления;испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц;проверка
Выключатели нагрузки
Выключатели нагрузки Вопрос. Что входит в объем испытаний выключателей нагрузки?Ответ. В объем испытаний входит:измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления;испытание повышенным напряжением промышленной частоты;измерение
3.5. Универсальные акустические датчики-выключатели
3.5. Универсальные акустические датчики-выключатели Среди радиолюбительских конструкций встречаются простые устройства, собранные по разным схемам. Их отличает набор элементов, уровень усиления и чувствительность к акустическим колебаниям. На основе чувствительных
Выключатели
Выключатели Выключатели мгновенного действия (кнопочные) по типу образуют груп пы датчиков касания, указателей направления и конечных выключателей Разнообразие типов подобных выключателей обеспечивает свободу их вы бора. Наиболее часто в робототехнике используются
Выключатели низкого уровня
Выключатели низкого уровня На рис. 6.20 выключатель с меткой А выдает на шину ввода/вывода сигнал высокого логического уровня до момента замыкания. После замыкания шина «садится» на землю, т. е. получает сигнал низкого уровня. Когда микроконтроллер получает сигнал
Выключатели высокого уровня
Выключатели высокого уровня Программы и схемные решения для данного случая комплементарны предыдущему примеру. Посмотрим снова на рис. 6.20 – вариант В. Если переключатель с меткой В находится в положении «выключено», то шина выхода имеет низкий логический уровень. При
1.8.19. Масляные выключатели
1.8.19. Масляные выключатели Вопрос 83. Каким должно быть измеренное сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей масляных выключателей?Ответ. Сопротивление изоляции не должно быть меньше следующих значений: (п. 1а).Вопрос 84. В каких случаях производится оценка
1.8.20. Воздушные выключатели
1.8.20. Воздушные выключатели Вопрос 91. Каким должно быть сопротивление изоляции опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей, изолирующих тяг и воздухопроводов выключателей всех классов напряжений?Ответ. Должно быть не ниже значений, приведенных в табл.
1.8.22. Вакуумные выключатели
1.8.22. Вакуумные выключатели Вопрос 103. В каком объеме производится испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц?Ответ. Производится в объеме:испытания изоляции выключателя. Значение испытательного напряжения принимается согласно табл. 1.8.16;испытания изоляции
1.8.23. Выключатели нагрузки
1.8.23. Выключатели нагрузки Вопрос 106. Каков полный объем испытаний выключателей нагрузки?Ответ. В этот объем входит:измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления (п. 1);испытание повышенным напряжением промышленной частоты