Электроустановки до 1000 Вольт, выполненные по стандарту TN-C или TN-C-S

Связь сопротивления изоляции и тока утечки через электроприемник. Принцип действия мегомметра. Производство работ по измерению сопротивления изоляции. Измерения сопротивления для определения пригодности электроустановок и их элементов к эксплуатации.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 08.10.2012
Размер файла 70,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Введение и область действия

Действие методики распространяется на электроустановки до 1000 Вольт, выполненные по стандарту TN-C или TN-C-S и принятые в эксплуатацию.

сопротивление изоляция мегомметр электроустановка

2. Цель измерений сопротивления изоляции

Измерения сопротивления изоляции производятся для определения пригодности электроустановок и их элементов к эксплуатации. Результатом измерений является значение сопротивления между точками электроустановки, которое характеризует ток утечки, возникающий между этими точками при включении электроустановки под напряжение. Единицей измерения сопротивления изоляции является Ом и кратные ему величины: килоОм (1 кОм = 1000 Ом), мегаОм (1 МОм = 1000000 Ом).

Измерение сопротивления изоляции производятся мегомметрами различных конструкций. Принцип действия мегомметра заключается в измерении тока, протекающего через испытуемую электроустановку по действием пульсирующего постоянного напряжения. Это следует запомнить - мегомметр представляет собой источник напряжения, опасного для жизни!

Минимальное сопротивление изоляции, при котором допускается эксплуатация электрооборудования, составляет 500 кОм.

2.1 Электробезопасность человека

Рассмотрим пример, демонстрирующий связь сопротивления изоляции и тока утечки, а также показывающий опасность эксплуатации электроустановок с пониженным сопротивлением изоляции. Предположим, имеется ТЭН, сопротивление изоляции которого измерено по нижеприведенной схеме (Рисунок 1). Отметим, что для измерения сопротивления изоляции безразлично, к какой именно клемме ТЭНа присоединять щуп мегомметра, так как сопротивление нагрузки по сравнению с сопротивлением изоляции весьма мало. Пусть мегомметр PA1 показал значение сопротивления изоляции, равное кОм.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1. Схема измерения сопротивления изоляции ТЭНа

Теперь включим ТЭН по схеме, которую демонстрирует Рисунок 2. ТЭН через сетевой шнур с вилкой (XP1) включен в розетку XS1, находящуюся под сетевым напряжением. Отметим, что ТЭН будет функционировать исправно.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2. Ток утечки через дефектный электроприемник

Теперь, если к корпусу аварийного электроприемника прикоснется человек, стоящий на земле (или на токопроводящем полу, связанном с землей), через его тело потечет ток утечки. Значение тока утечки:

, где

UФ - фазное напряжение электроустановки;

RИЗ - сопротивление изоляции электроприемника;

RЧ - сопротивление тела человека, для расчетов по электробезопасности принимается RЧ =1000 Ом.

Таким образом, для нашего примера значение тока утечки составит:

Ампера, что выше тока ощущения и может представлять опасность для жизни.

2.2 Противопожарная безопасность

Ток утечки, стекающий в землю, способен вызвать не только поражение человека электрическим током, но и возгорание места контакта корпуса электроприемника с землей. Предположим, корпус ТЭНа из пункта 2.1 оказался заземлен Рисунок 3.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 3. Утечка тока на землю

В месте контакта корпуса с землей, вследствие протекания тока утечки, выделяется тепло. Если же заземлитель оказывается и проводящим, и горючим (например, сырое дерево), то, при достаточном IУТ, возможно возгорание. Место возможного возгорания на рисунке показано штрихпунктирной линией.

Пожарную опасность представляет собой не только падение сопротивления изоляции на землю, но и падение сопротивления изоляции между двумя проводами кабельной линии. Через пониженное межфазное сопротивление изоляции (в кабеле) протекает ток утечки, разогревая кабель дополнительно к разогреву его током нагрузки. Повышенный разогрев приводит к ускорению старения изоляции, что влечет за собой увеличение тока утечки - процесс протекает лавинообразно и заканчивается пожаром, если неисправность не была вовремя замечена и устранена.

2.3 Определение причин срабатывания УЗО

Важным применением измерений сопротивления изоляции является определение части электроустановки, вызвавшей срабатывание УЗО. Следует отметить, что УЗО отключают аварийные части электроустановок при токах утечки, представляющих реальную опасность как по пожару, так и по поражению человека электрическим током.

Измерение сопротивления изоляции для определения причин срабатывания УЗО следует проводить в случаях, указанных в «Методике использования УЗО».

3. Производство работ по измерению сопротивления изоляции

3.1 Меры электробезопасности

· Измерение сопротивления изоляции проводятся по наряду либо распоряжению.

· Измерение сопротивления изоляции должно производиться бригадой не менее чем из двух электриков, имеющих квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

· Перед измерением сопротивления изоляции какого-либо элемента электроустановки он должен быть отключен от сети с выполнением всех мероприятий для обеспечения безопасности персонала при работах с полным снятием напряжения, за исключением наложения заземлений. Запрещено производить измерения сопротивления изоляции при частичном снятии напряжения.

· Все части электроустановки, на которых производятся измерения, следует считать находящимися под опасным для жизни напряжением и принимать все необходимые меры предосторожности. Запрещено выполнение любых других работ в частях электроустановки, на которых производится измерение сопротивления изоляции. Электротехнологический персонал должен быть удален из той части электроустановки, на которой производятся измерения.

· Следует помнить, что на частях электроустановки, подвергшихся воздействию мегомметра, может сохраняться опасный для жизни заряд. Перед прикосновением к таким частям следует разрядить их, а затем убедиться в отсутствии напряжения.

3.2 Производство необходимых отключений

Перед началом измерений следует отключить от проверяемой части электроустановки все элементы, содержащие электронику, такие как: выпрямительные блоки сварочных трансформаторов, блоки питания электронной аппаратуры, реле контроля фаз, фото- и термореле, электронные счетчики. Повышенное (по отношению к питающей сети) напряжение может вывести их из строя.

Также перед началом измерений следует отключить от проверяемой части электроустановки все элементы, содержащие трансформаторы, так как их проверка имеет ряд особенностей и регламентируется пунктом 3.3.

Перед измерением сопротивления изоляции следует, при помощи коммутационной аппаратуры, разобрать проверяемую часть электроустановки на составные элементы и снять нагрузки. В случае недоступности помещений, в которых располагаются части проверяемой электроустановки, в отдельных случаях допускается не снимать нагрузки. При этом замер сопротивления изоляции фазных и нулевых рабочих проводников производится только относительно PE-проводника.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 4. Замер сопротивления изоляции без снятия нагрузки

Аналогично допускается (при эксплуатации) не отсоединять электродвигатели от питающего их кабеля и проверять сопротивление изоляции двигателя совместно с кабелем. В этом случае измеряются 3 сопротивления - для пар: фаза А - РЕ, фаза В-РЕ, фаза С - РЕ.

В том случае, если часть электроустановки, в которой производится замер, выполнена по системе TN-C-S, то перед замерами следует отсоединить рабочие нули нагрузок (кабелей) от общей ноль-клеммы. Если этого не сделать, сопротивление всех нулевых рабочих проводников окажется одинаковым - приблизительно равным сопротивлению изоляции проводника с наихудшими параметрами.

3.3 Измерение сопротивления изоляции трансформаторов до 1000 В

Запрещено испытание мегомметром маломощных (до 100 Вт) трансформаторов, предназначенных для питания электронных устройств (установленных в блоках питания любых электронных устройств).

При испытании трансформаторов следует замерять сопротивления изоляции с двух сторон (с «высокой» и с «низкой»):

· для однофазных трансформаторов - A-PE и N-PE;

· для трехфазных трансформаторов - A-PE, B-PE, C-PE.

Перед измерением сопротивления изоляции обмоток трансформаторов все выводы других обмоток (кроме гальванически связанных с проверяемой) этого трансформатора обязательно должны быть закорочены на корпус устройства!

На трансформаторы не распространяется правило, регламентирующее величину напряжения мегомметра в зависимости от напряжения электроустановки - трансформаторы проверяются с двух - и с «низкой» и, с «высокой» сторон напряжением 500 Вольт.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 5. Измерение на «низкой» стороне

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 6. Измерение на «высокой» стороне

3.4 Порядок измерений

· Мегомметр следует располагать согласно инструкции по эксплуатации, как правило, горизонтально.

· Проверку сопротивления изоляции электроустановок 380/220 Вольт (при эксплуатации), за исключением ранее оговоренных случаев, следует проводить напряжением (мегомметром) 500 Вольт.

· Проверку сопротивления изоляции электроустановок малого напряжения (менее 50 Вольт) следует проводить напряжением (мегомметром) 100 Вольт. Не допускается испытание электроустановок до 50 Вольт включительно напряжением 500 Вольт!

· Скорость вращения ручки генератора мегомметра должна составлять 120-140 оборотов в минуту.

· Показания мегомметра считаются устоявшимися после 60 секунд приложения к испытуемой цепи напряжения мегомметра.

· Перед присоединением щупов прибора к измеряемой цепи следует двухполюсным фазоуказателем с неоновой лампой убедиться в отсутствии в ней напряжения.

· В том случае, если измерения производились на действующей электроустановке, то после проведения измерительных работ она должна быть приведена в исходное состояние, за исключением частей с пониженным сопротивлением изоляции. Части электроустановки с пониженным сопротивлением изоляции эксплуатировать запрещено.

· Части электроустановки, на которых измерения показали пониженное сопротивление изоляции, должны быть, в свою очередь, разобраны с тем, чтобы локализовать и устранить повреждение.

3.5 Оформление результатов измерения сопротивления изоляции

По результатам измерений сопротивления изоляции составляется протокол, образец смотри в Приложение №1 и Приложение №2.

Исполнители работ заполняют графы, начиная с «Объект…». Реквизиты заказчика работ, производителя работ, равно как и регистрационный номер и дату протокола проставляет лицо, уполномоченное на ведение соответствующей отчетности.

При заполнении протокола следует соблюдать следующие правила:

1. Проверку сопротивления изоляции электроустановок 380/220 Вольт (при эксплуатации) следует проводить напряжением (мегомметром) 500 Вольт.

2. Графа «Дата проверки…» исполнителями не заполняется.

3. Столбец таблицы №4 (Норма по ПУЭ, МОм) для измерений, проводимых при эксплуатации электрооборудования, заполняется значением 0,5 МОма.

4. Столбцы таблицы №№5 - 14 заполняются значениями сопротивления изоляции, выраженными в МегаОмах. Ненужные при данном измерении ячейки этих столбцов заполняются прочерками. Нельзя оставлять ячейки пустыми.

5. Столбец №15 («Примечание») заполняется: если все значения сопротивлений в столбцах №№5 - 14 больше или равны 0,5 МОма, то проставляется «Соответствует ПУЭ». Если же хоть одно сопротивление менее 0,5 МОма, то проставляется «Не соответствует ПУЭ».

6. Графа «Заключение…» заполняется: если сопротивление всех проверенных частей «Соответствует ПУЭ», то проставляется «Сопротивление изоляции проверенных электроустановок соответствует ПУЭ»; иначе - «Сопротивление изоляции части (или всех) проверенных электроустановок не соответствует ПУЭ».

4. Примеры замеров сопротивления изоляции

4.1 Замер сопротивления изоляции части электроустановок промышленного цеха

Через УЗО QF1, автоматический выключатель QF2 и клеммные коробки Кр1-Кр2 5-типроводным кабелем запитаны 5-тиконтактные розетки XS1-XS3. К розеткам при помощи вилок подключаются станки. На схеме XN1 и XN3 - болтовые соединения, смонтированные на корпусе щита, а XN2 и XN4 смонтированы на корпусах соответствующих электроприемников.

Примерная последовательность действий для проведения измерений:

1. Удаляем электротехнологический персонал от проверяемой части электроустановки.

2. Местом замера выбираем щит, в котором расположены QF1 и QF2.

3. Выполняем технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ с полным снятием напряжения:

a. отключаем весь щит, в котором расположены QF1 и QF2, включая и питающий щит кабель;

b. вывешиваем табличку «Не включать, работают люди», принимаем меры к недопущению ошибочного включения;

c. проверяем отсутствие напряжения в щите.

4. Отключаем УЗО QF1 и ВА QF2 (отключать QF1 следует обязательно, так как требуется разорвать соединение рабочего ноля N с корпусом щита, и, соответственно, с PE-проводником);

5. Производим замеры сопротивлений: А-B, B-C, A-C, A-PE, B-PE, C-PE, A-N, B-N, C-N, N-PE. Перед очередным присоединением щупов мегомметра к проводникам обязательно разряжаем линии (это можно делать изолированным проводником или, например, двухламповой «контролькой»).

6. Заносим результаты измерений в протокол (смотри Приложение №1, запись №1).

7. Производим замер сопротивления изоляции электроприемника, обозначенного как М1:

a. местом измерений выбираем контакты пускателя КМ1;

b. выключаем SA1;

c. производим замеры сопротивлений со стороны питающего кабеля: А-B, B-C, A-C, A-PE, B-PE, C-PE, A-N, B-N, C-N, N-PE.

d. производим замеры сопротивлений изоляции со стороны электродвигателя: A-PE, B-PE, C-PE.

e. заносим результаты измерений в протокол (смотри Приложение №1, записи №2 и №3).

8. Производим замер сопротивления изоляции электроприемника, обозначенного как М2:

a. местом измерений выбираем контакты розетки XP2;

b. производим замеры сопротивлений: A-PE, B-PE, C-PE. Если они окажутся неравными, то налицо обрыв в цепи питания двигателя;

c. заносим результаты измерений в протокол (смотри Приложение №1, запись №4).

4.2 Замер сопротивления изоляции электроустановок бытового городка

Пусть требуется измерить сопротивление изоляции электроустановок бытового городка, состоящего, к примеру, из 12 бытовок.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 8. Схема ЩБГ

Примерная последовательность действий для проведения измерений:

1. Удаляем людей от проверяемой части электроустановки.

2. Местом замера выбираем ЩБГ.

3. Выполняем технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ с полным снятием напряжения:

a. отключаем весь щит бытового городка, включая и питающий щит кабель;

b. вывешиваем табличку «Не включать, работают люди», принимаем меры к недопущению ошибочного включения;

c. проверяем отсутствие напряжения в ЩБГ.

4. Отключаем рубильник QF11 для того, чтобы сопротивление нагрузок не влияло на результаты измерений.

5. Производим замер сопротивления питающего ЩБГ кабеля: А-B, B-C, A-C, A-PEN, B-PEN, C-PEN. Результаты заносим в протокол - Приложение №2, запись 1.

6. Отключаем УЗО QF1, QF6 и QF12. Отключаем автоматические выключатели нагрузок.

7. Отсоединяем нулевые рабочие проводники нагрузок от ноль-клемм XN1, XN2 и XN3.

8. Для всех потребителей (бытовок) производим замер сопротивления изоляции: фаза - N, фаза - PE, N - PE. Результаты измерений заносим в протокол.

9. В случае обнаружения пониженного сопротивления изоляции разбираем дефектную часть электроустановки на составные части и находи неисправный элемент.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Методика определения тока через тело человека и напряжения прикосновения в нормальном и аварийном режиме к однофазной двухпроводной сети с изолированным от земли контактом и с заземлённым проводом. Схема замещения с и без учёта сопротивления основания.

    контрольная работа [62,6 K], добавлен 15.10.2010

  • Анализ требований к персоналу, обслуживающему электроустановки. Характеристика порядка производства работ в них. Особенности технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения. Организация работ командированного персонала.

    контрольная работа [57,7 K], добавлен 20.02.2010

  • Причины низкой эффективности защиты электроустановок от пожаров. Классификация зон помещения по ПУЭ. Пожарная безопасность при эксплуатации электроустановок. Средства автоматики для защиты от возникновения пожаров при эксплуатации электроустановок.

    курсовая работа [34,0 K], добавлен 15.11.2011

  • Опасность для здоровья рабочих при выполнении сборочных и сварочных работ. Поражение электрическим током. Величина сопротивления человеческого организма. Назначение защитного заземления. Оказание помощи человеку, пострадавшему от электрического тока.

    реферат [160,1 K], добавлен 05.04.2017

  • Варианты вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов. Вывода из эксплуатации по варианту "Создание объекта окончательной изоляции". Концепция по выводу из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

    презентация [6,9 M], добавлен 03.08.2016

  • Правила эксплуатации электроустановок. Изоляция токоведущих частей. Устройства предотвращающие поражение персонала электрическим током в результате ошибочных действий. Защитные меры комбинированного действия. Требования к заземляющим устройствам.

    курс лекций [156,9 K], добавлен 20.03.2011

  • Изучение основных правил техники безопасности при обслуживании электроустановок проектируемой подстанции. Определение необходимости искусственного заземлителя и вычисление его требуемого сопротивления. Изучение методики расчета заземляющих устройств.

    лекция [7,6 M], добавлен 04.06.2012

  • Условия возникновения электротравматизма. Влияние контактной сети переменного тока на металлические сооружения. Обеспечение электробезопасности при обслуживании электроустановок. Назначение, принцип действия и область применения защитного заземления.

    реферат [39,8 K], добавлен 06.06.2009

  • Определение класса и размера взрывоопасной зоны внутри и вне помещения. Сущность пожарной опасности электроустановок и причины загораний при их эксплуатации. Определение параметров электрической цепи однофазного переменного тока, построение диаграммы.

    контрольная работа [174,9 K], добавлен 11.10.2010

  • Основные источники финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Выполнение защитного отключения электроустановки при возникновении утечки тока. Периодичность проверки заземляющих устройств. Первая помощь при отравлении аммиаком.

    контрольная работа [863,2 K], добавлен 07.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.