Вимірювання опору петлі «фаза-нуль»

  1. Договір на послуги електолабораторіі
  2. Вступ
  3. Необхідність проведення заміру петлі "фаза-нуль"
  4. Періодичність випробувань петлі фаза нуль
  5. Суть і методика проведення перевірки опору петлі фаза нуль
  6. 1 етап. Проведення візуального огляду електроустановки
  7. 2 етап. Проведення вимірювань петлі фаза нуль
  8. 3 етап. Проведення розрахунків і складання протоколу випробування
  9. Устаткування для проведення заміру петлі "фаза-нуль"
  10. Результати вимірювань петлі фаза нуль і можливі наслідки
  11. Протокол перевірки узгодження параметрів ланцюга "фаза - нуль»
  12. Зразки протоколів електровипробування ЕТЛ Еколайф

Електролабораторія ГК Еколайф виконує вимірювання опору петлі «фаза-нуль» на основі чинного Свідоцтва про реєстрацію електролабораторії, з урахуванням діючих нормативних документів: Правил улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, ГОСТ та інших

Електролабораторія ГК Еколайф виконує вимірювання опору петлі «фаза-нуль» на основі чинного Свідоцтва про реєстрацію електролабораторії, з урахуванням діючих нормативних документів: Правил улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, ГОСТ та інших.

Договір на послуги електолабораторіі

Наша компанія працює з юридичними і фізичними особами. Ми укладаємо договір на послуги електролабораторії, який є документом, чітко визначає вартість і терміни виконання робіт. Заздалегідь обговорені умови знижують ризики для обох сторін, а також забезпечують вигоду угоди для продавця і покупця.
Підписання актів виконаних робіт і прийому-передачі обладнання означає успішне закінчення робіт. Ми надаємо повний пакет документів, в тому числі накладні, акти, рахунки-фактури та касові чеки при оплаті готівкою, акти пуско-налагодження, параметри налаштування системи.

зміст:
1. Необхідність проведення заміру петлі "фаза нуль"
2. Періодичність випробувань петлі "фаза нуль"
3. Суть і методика проведення перевірки опору петлі "фаза нуль"
4. Устаткування для проведення заміру петлі "фаза нуль"
5. Результати вимірювань петлі "фаза нуль" і можливі наслідки
6. Протокол перевірки узгодження параметрів ланцюга "фаза нуль"

Виїзд інженера для розрахунку вартості робіт проводиться безкоштовно

Вступ

Всі чули фразу "Людина швидко звикає до хорошого". Але чи завжди ми її усвідомлюємо? Згадайте ситуацію, коли людина сидить за комп'ютером або дивиться телевізор, і відбувається відключення електроенергії. Багато розлючені люди в цей момент вирішують, що якщо вже відпочити не вийшло, то потрібно піти що-небудь зробити корисного. І дістають пилосос або намагаються включити пральну машину, забуваючи, що і ці прилади працюють від електрики!

Саме для того, що подібні відключення були рідшими, а система електропостачання залишалася надійною, необхідно проведення технічного обслуговування і профілактичних робіт. І в даній статті піде мова про дуже важливому дослідженні, яке є обов'язковим у складі Технічного звіту електротехнічної лабораторії.

До змісту

Необхідність проведення заміру петлі "фаза-нуль"

Звичайно ж, діяльність будь-якої електролабораторії спрямована на попередження аварійних ситуацій в роботі електроустановок всіх типів. Перевірка параметрів ланцюга "фаза-нуль» - не виняток. Але для того щоб зрозуміти, на попередження яких саме негативних наслідків спрямоване дане вимір, потрібно знати кінцеву мету цього виміру.
Ні для кого не секрет, що жили одного кабелю ні в якому разі не можна замикати. Але якщо це сталося, то відбудеться дуже барвисте і яскраве видовище, під назвою "коротке замикання" (або скорочено "К.З."). Це інформація так само відома всім зі шкільної лави з уроків фізики. А ось що мало хто пам'ятає або не знає взагалі, так це про той факт, що при короткому замиканні відбувається різкий стрибок струму, в результаті якого жили кабелю неймовірно сильно нагріваються, в частки секунди плавлять і запалюють ізоляцію. А якщо підстава, на якій прокладено кабель, пальне, то ймовірність виникнення пожежі неминуча.

Саме тому в електроустановках використовують автоматичні пристрої захисного відключення, такі як автоматичні або диференціальні вимикачі, пристрої захисного відключення (УЗО), плавкі вставки і т.п. Їх призначення - вчасно припинити подачу електрики в лінію з коротким замиканням. І, кажучи "вчасно", маються на увазі частки секунди, адже до червоного нагріте кабель і салют з іскор здатні спровокувати пожежу в дуже короткий проміжок часу.

З усього вищевикладеного напрошується очевидний висновок: для того, щоб уникнути руйнівних наслідків короткого замикання, необхідно розрахувати і встановити потрібне за характеристиками пристрій захисту. Власне, заради цього і проводиться перевірка параметрів ланцюга "фаза - нуль».

До змісту

Періодичність випробувань петлі фаза нуль

Електрика, енергоносії та енергоспоживачі - речі динамічні, тому що залежать від безлічі умов, параметрів і характеристик. Звичайно, ніхто не говорить про різкі і глобальні зміни, але деякі коливання електричної мережі, безумовно, властиві. Саме тому за станом елементів електроустановок необхідно постійно стежити і проводити періодичні випробування їх складових.

Для наочності можна розглянути ось такий приклад. Переважна більшість людей думають, що в кожної побутової розетки використовується напруга рівно 220 вольт. Насправді, напруга може бути різним навіть в сусідніх будинках. Більш того, ГОСТами це передбачено: допустиме відхилення +/- 5%, граничне відхилення +/- 10% від номінальних 220 або 230 вольт. Отже, якщо завмер напруги в мережі 220В показує параметр, що знаходиться в діапазоні від 198 до 242 вольт, то це норма. А якщо в якості номінального використовується напруга 230В, то верхній поріг може досягати 253 вольт, і це так само буде нормою. Нормою, з граничним відхиленням, але все ж нормою!
Виходить, що максимально допустима вилка різниці напруги в мережі, в залежності від номінальних 220 або 230 вольт, може становити 44 або 46 вольт (від -10% до + 10%) відповідно. Серйозний перепад напруги, чи не так ?! І подібні перепади, безумовно, не кращим чином впливають на електроустановки та систему електропостачання в цілому. А якщо забігти трохи вперед і врахувати, що струм короткого замикання є відношенням напруги ланцюга до повного опору її провідників, то можна сміливо заявити, що величина напруги безпосередньо впливає на величину струму короткого замикання, і чим вище напруга, тим ток при короткому замиканні буде більше .

Наведена в даному прикладі варіантність параметра мережі лише частковість. Таких прикладів можна назвати безліч. Причин, що впливають на виникнення подібних прикладів, багато. У цьому списку джерела енергопостачання (електропостачальної підстанції, проміжні трансформатори), якість і стан електричних провідників і електроустановок, кількість споживачів і т.д. Головне - потрібно розуміти, що стан цих "причин" не статично, воно постійно змінюється. Адже може ж в мережі змінитися кількість споживачів? Звичайно, може! Отже, напруга в мережі хоч трохи так зміниться. А значить і струм короткого замикання теж зміниться. Це і є підставою для проведення періодичних перевірок як окремих ланцюгів мережі, так і електроустановки в цілому.

Відзначимо, що "Правил улаштування електроустановок" (ПУЕ), а так само "Правилами Технічної Експлуатації Електроустановок Споживачів" (ПТЕЕС), проведення перевірки параметрів петлі "фаза-нуль" регламентовано не рідше одного разу на три роки. Для електроустановок, розташованих в небезпечних зонах, не рідше одного разу на два роки.

Крім періодичних перевірок, заміри петлі "фаза-нуль" в обов'язковому порядку необхідно проводити після монтажу електроустановки, а також після проведення капітального її ремонту.

До змісту

Суть і методика проведення перевірки опору петлі фаза нуль

Якщо коротко, то суть процесу полягає у визначенні струму короткого замикання на окремо взятій лінії мережі, і зіставлення цього параметра з встановленим на тій же лінії автоматичним пристроєм захисту. Якщо перефразувати, то вимір покликане виявити, чи правильно підібрані автоматичні вимикачі по струмочасовий характеристикам.

А раз вимір так чи інакше зводиться до характеристик автоматичних пристроїв захисту, то варто трохи розповісти і про них.
Взагалі, пристрої захисту, будь то автоматичний вимикач, діффавтомат, УЗО або будь-який інший - пристрій досить просте. І характеристик воно має не так вже й багато. Але так як в рамках даної статті нам цікаві лише час-струмові характеристики, то зупинимося саме на них.
Будь-автоматичний вимикач має на своїй лицьовій стороні маркування. Серед інших характеристик, там вказані торгова марка, номінальну напругу, струм і частота мережі, для якої цей автомат призначений, і інше. Так само, в обов'язковому порядку маркування містить інформацію про час-струмової характеристики відключення пристрою. Маркується ця характеристика зазначенням латинської літери B, C, D або К (для однофазних автоматів). Слідом за цією літерою слід цифра, що позначає номінальний струм автоматичного вимикача. Виглядати ця абревіатура може, наприклад, так: "В16", "С32" або "D50". Але так як нас цікавить час і струмовий величина спрацювання автомата при короткому замиканні, зупинимося саме на них.

Що ж означають букви B, C, D і К? У цих буквах укладено дуже простий сенс, а саме: при якому короткочасному перевищенні номінального струму автомат спрацює (відключиться). За основу цього параметра прийнятий, як вже стало зрозуміло, номінальний струм, а показник перевищення вимірюється в кратному його збільшенні.

Параметри кратності струму, що відповідають цим буквах, такі:

• тип «B» - відключення автоматичного пристрою захисту відбудеться, якщо струм короткого замикання буде перевищувати номінальний струм в 3 - 5 разів;
• тип «С» - такий автомат спрацює при короткочасному стрибку номінального струму в 5 - 10 разів
• тип «D» і «К» - автоматичні вимикачі цього типу будуть ефективні, якщо номінальний струм збільшиться в 10 - 14-ти кратному розмірі від номіналу.

За часом спрацьовування в зоні струмів короткого замикання автоматичні вимикачі поділяються на:

• селективні - з відключенням автоматичного вимикача з витримкою часу,
• нормальні (з часом спрацьовування 0,02-1 секунди)
• швидкодіючі (з часом спрацьовування менше 0,005 секунди).

Тепер, знаючи параметри захисних пристроїв на кожній гілці електричної мережі, залишається зіставити їх з даними самої мережі. Але, на відміну від автоматичних вимикачів, показники мережі не статичні і можуть зазнавати зміни в процесі експлуатації. Тому і необхідно з певною періодичністю проводити перевірку цих параметрів за допомогою вимірювання характеристик петлі "фаза-нуль".

Саму процедуру проведення перевірки параметрів ланцюга "фаза-нуль" можна розділити на три етапи.

• Проведення візуального огляду;
• Безпосереднє проведення вимірювань;
• Підведення підсумків.

1 етап. Проведення візуального огляду електроустановки

Під час огляду, крім дослідження електроустановки, вивчення документації і схем, перевірки кабельних трас і корпусів електрообладнання на предмет пошкоджень, проводять протяжку кабельних з'єднань в пристроях захисту. Простіше кажучи - затягують болти на кабельних клемах автоматичних вимикачах. Це вкрай важлива дія, без якого отримані результати вимірювань можуть бути просто невірними.

2 етап. Проведення вимірювань петлі фаза нуль

Існують різні методики для перевірки петлі фаза-нуль, а також різноманітні спеціальні вимірювальні прилади. Що стосується методів вимірювання, основними вважаються:

1. Метод падіння напруги. Заміри проводять при відключеному навантаженні, після чого підключають навантажувальний опір відомої величини. Роботи виконуються з використанням спеціального пристрою. Результат обробляють і за допомогою розрахунків роблять порівняння з нормативними даними.
2. Метод короткого замикання ланцюга. У цьому випадку проводять підключення приладу до ланцюга і штучно створюють коротке замикання в далекій точці споживання. За допомогою приладу визначають струм короткого замикання і час спрацьовування захистів, після чого роблять висновок про відповідність нормам даної мережі.
3. Метод амперметра-вольтметра. Знімають напругу живлення після чого, використовуючи понижуючий трансформатор на змінному струмі, замикають фазний провід на корпус діючої електроустановки.

Отримані дані обробляють і за допомогою формул визначають потрібний параметр. В останні роки саме цей метод завоював найбільшу популярність.

По суті, саме по собі вимір досить примітивно. Воно полягає у визначенні точних показників напруги в мережі і опору вимірюваних провідників - "фази" з "нулем", або "фази" з "землею" - в залежності від того, яка саме петля піддається випробуванням. Після підключення щупів приладу до клем, прилад автоматично видає на екрані показник напруги мережі, а потім вимірює опір одночасно на лінії, що перевіряється і обмотці трансформатора. Обидва значення опору підсумовуються і виходить величина опору, яка буде необхідна при подальших розрахунках.

Для вимірювань вибирають найвіддаленіші точки ліній мережі. Якщо таку точку визначити складно, то проводять вимірювання по всій лінії. Під "точками" розуміються розетки, а так само обладнання, що має металевий корпус (верстати, двигуни, світильники і т.д.)

Після того, як отримані обидва значення - напруга і опір мережі - можна переходити до розрахунків, які покажуть струм короткого замикання, і допоможуть визначити, чи правильно встановлені апарати захисту.

3 етап. Проведення розрахунків і складання протоколу випробування

Складання протоколу - це просто запис результатів проведення випробувань, і на ньому ми зупинимося пізніше. Зараз же необхідно розповісти про проведення розрахунків.

Струм короткого замикання відбивається в наступній залежності:

Iкз = Uo / Rфо

де: Iкз - струм короткого замикання; Uо - фазна напруга; Rфо - повний опір ланцюга.

На прикладі даний розрахунок буде виглядати наступним чином.
Припустимо, що вимірювальний прилад видав напруга 225 вольт і повний опір ланцюга 0,85 Ом. Автоматичний вимикач, встановлений для захисту цього ланцюга, має маркування C32.

Отже, для початку потрібно визначити струмові рамки, в яких встановлений автомат буде ефективний. Його маркування С32 говорить про те, що це захисний пристрій розраховано на номінальну напругу в 32 ампера, і відноситься до типу "С", що означає його ефективність проявляється при кратності струму короткого замикання в межах від 5 до 10 від номінального. П'ятикратне множення номінального струму дають нам 160 ампер, а десятикратне - 320. Тобто, струм короткого замикання повинен бути в межах від 160 до 320 ампер. Формула цієї умови буде виглядати ось так:

160А ≤ Iкз ≤ 320А

Тепер обчислюємо безпосередньо величину струму короткого замикання. Вихідні дані для цього розрахунку - напруга і повний опір ланцюга - беремо з результатів вимірювань.
Підставляємо ці цифри в формулу і отримуємо наступне:

Iкз = 225 В / 0,85 Ом = 264,7 А

Тобто, якщо в даному колі відбудеться коротке замикання, то при цьому фізичному явищі струм в ланцюзі буде дорівнює 264,7 ампера. Але в нашому прикладі автоматичний вимикач встигне вчасно відреагувати, тому що струм короткого замикання знаходиться якраз у проміжку від 160 до 320 ампер, тобто, в "межах його юрисдикції"

Наведений приклад досить примітивний, але він наочно показує процес дослідження. На практиці він може бути набагато складніше, в залежності від того яка ланцюг мережі піддається вимірам. Більш того, трифазні мережі так само підлягають проведенню вимірів, адже вони теж потрапляють в область "електроустановки до 1000В", для яких, власне, перевірка параметрів петлі "фаза-нуль" актуальна.

До змісту

Устаткування для проведення заміру петлі "фаза-нуль"

По суті, для того, щоб отримати дані для розрахунку величини струму короткого замикання досить буде звичайного вольтметра і омметра. Але прилад, який робить всі необхідні виміри з однієї точки, безумовно, набагато зручніше.

Як уже згадувалося вище, обладнання для проведення випробувань може бути двох типів: що працює без навантаження в мережі, і працює, коли мережа знаходиться під напругою. Такий різновид обумовлена ​​принципом роботи приладів. Крім цього, вимірювальне обладнання можна розділити на прилади повного циклу, відразу ж обчислюють струм короткого замикання ланцюга, і прилади, що вимірюють параметри, необхідні для розрахунку струму К.З. на папері.

Для прискорення процесу вимірювання петлі промисловість випускає різноманітні вимірювальні прилади, які можна використовувати для замірів параметрів мережі за різними методиками. Найбільшу популярність набрали такі моделі:

• Вимірювач М-417. Перевірений роками і надійний прилад для вимірювання опору кола фаза-нуль без зняття харчування. Використовують для замірів параметра методом падіння напруги. При використанні цього пристрою можна провести випробування ланцюга з напругою 380 В з глухозаземленою нейтраллю. Він забезпечить розмикання вимірювального ланцюга за 0,3 с. Недоліком є ​​необхідність калібрування перед початком роботи.

• Вімірювач MZC-300. Пристрій нового поколения, побудоване на базі мікропроцесора. Вікорістовує метод вимірювання Падіння напруги при підключенні відомого опору (10 Ом). Напруга 180-250 В, годину віміру 0,03 с. Підключають прилад до мережі в далекій точці, натіскають кнопку старт. Результат виводиться на цифровий дисплей, розрахований за допомогою процесора.

• Вимірювач ІФН-200. Виконує багато функцій, в тому числі, і вимір петлі фаза-нуль. Напруга 180-250 В. Для підключення до мережі є відповідні роз'єми. Готовий до роботи через 10 с. Підключається опір 10 Ом. При опорі ланцюга більше 1 кОм вимір проводитися не будуть - спрацює захист. Незалежна пам'ять зберігає 35 останніх обчислень.

до змісту

Результати вимірювань петлі фаза нуль і можливі наслідки

Як вже стало ясно, дане вимір має ряд особливостей.

По-перше, "перевірка параметрів ланцюга" фаза - нуль »і безперервності захисних провідників" (саме таке повна назва має дане дослідження) проводиться, як правило, під навантаженням. Тобто, для проведення замірів не потрібно відключення електроенергії. Більш того, без електрики в провідниках даний завмер буде виконати просто неможливо, тому як для розрахунку кінцевих даних потрібні параметри напруги мережі і опору жил кабелів.

По-друге, вимірювання проводять на провідниках, а результати зіставляють з встановленими пристроями захисного відключення. Для цього виміру це правильно і логічно, але в порівнянні, наприклад, з вимірюванням опору ізоляції або металозв'язку заземлення, де проводяться вимірювання відносяться до піддослідним елементам, дана процедура - виняток.

По-третє, на відміну від інших випробувань, що проводяться електротехнічними лабораторіями, перевірка параметрів ланцюга "фаза - нуль» не вимагає імітації реальної ситуації. Наприклад, методика перевірки автоматичних вимикачів полягає в їх "прогрузкі", тобто, подачі на них електричного навантаження з метою виявлення параметрів його спрацьовування (відключення). Для перевірки опору ізоляції кабелів, їх так само піддають дії електрики з певними параметрами. У випадку ж з вимірами параметрів ланцюга "фаза-нуль", електроустановка просто працює в штатному режимі, і цього більш ніж достатньо.

Ці особливості накладають дуже велику відповідальність на електротехнічну лабораторію в частині точності і скрупульозності проведення даної перевірки. Не дивлячись на уявну простоту всього процесу, він таїть у собі дуже багато нюансів, які здатні вплинути на кінцевий результат. А якщо кінцевий результат буде невірним, то наслідки помилки можуть бути колосальними.

Для підтвердження цих слів можна навести найпростішу ситуацію, яка, власне, найчастіше і відбувається, якщо розрахунки не вірні або вимірювання були проведені з порушеннями. Згадайте приклад, який був приведений для розрахунку. Розрахунковий струм короткого замикання ланцюга фаза-нуль склав 264,7 ампера, при встановленому автоматичному вимикачі С32. А тепер припустимо, що з якихось причин для перевіряється гілки було вибрано пристрій захисту з характеристикою D або К. Це автоматично переносить функціональні рамки даного автомата в межі 320 - 448 ампер. Тобто, при короткому замиканні цей автоматичний вимикач не захистить лінію. Отже, жили проводів будуть грітися, ізоляція кабелів буде плавитися і горіти, а автомат буде залишатися в положенні "Включено" довше, ніж передбачалося. Для таких ситуацій виробники передбачають в захисних пристроях ще й тепловий захист, яка покликана розривати ланцюг в разі, якщо електромагнітний расцепитель не спрацював.

Якщо ж розглянути зворотну ситуацію, коли струм короткого замикання перевищує рамки функціональної ефективності автоматичного вимикача, то в цьому випадку електромагнітний расцепитель, безумовно, спрацює в належний тимчасове вікно, і лінія буде відключена.

Але є ще одна вкрай неприємна ситуація, при якій може вигоріти не тільки лінія, а й саме захисний пристрій. У дуже рідкісних випадках струм короткого замикання може перевищувати номінальний в сотні разів! Наприклад, він може складати 3000, 5000 або навіть 10000 ампер. Не дивлячись на те, що така ситуація здається фантастичною, вона цілком реальна і пояснюється так: при короткому замиканні, коли опір ланцюга дорівнює нулю, сила струму прямує до нескінченності. У цей момент трансформатор підстанції видає в ланцюг максимальний струм який він тільки може видати.

Що ж відбувається в цей момент з провідниками і захисними пристроями? Не секрет, що струм створює навколо провідника магнітне поле. Таким чином, дуже великий струм може створити навколо провідника замкнутих контактів автомата таке магнітне поле, яке перешкоджає їх розмикання (сили пружини автомата недостатньо для розриву контактів, злиплих під дією сильного магнітного поля). Для захисту від таких випадків, для всіх автоматичних вимикачів існує такий параметр як "гранично відключається струм". Маркується він на лицьовій стороні автомата у вигляді цифри, обведені в прямокутну рамку.
Таким чином цифра (наприклад 4500А) означає, що автомат зможе розірвати ланцюг, через яку проходить струм 4500А. А ось якщо струм буде 5000А, то автомат не зможе розірвати ланцюг. Отже, стає зрозуміло, що автомати з цифрою 6000А більш надійні, ніж автомати з цифрою 4500А.

Величина граничного струму в ланцюзі так само можна виміряти приладами, але в протоколі вона не відбивається, тому що даний параметр важливий на стадії проектування і монтажу електроустановки.

Озираючись на все вищесказане, можна впевнено сказати, що перевірка параметрів петлі "фаза-нуль" повинна проводитися тільки професіоналами своєї справи, і тільки після ретельної попередньої підготовки. В іншому випадку, результати вимірювань виявляться невірними, і в разі надзвичайної ситуації збиток, понесений в результаті досконалої помилки, може виявитися непоправних.

до змісту

Протокол перевірки узгодження параметрів ланцюга "фаза - нуль»

Результати вимірювань заносяться до протоколу перевірки узгодження параметрів ланцюга "фаза - нуль», зразок якого можна побачити нижче:

Зразки протоколів електровипробування ЕТЛ Еколайф

НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ

Але чи завжди ми її усвідомлюємо?
Серйозний перепад напруги, чи не так ?
Адже може ж в мережі змінитися кількість споживачів?
Що ж означають букви B, C, D і К?
Що ж відбувається в цей момент з провідниками і захисними пристроями?