Испытание предохранителей напряжением выше 1 кв

ПУЭ-7 п.1.8.33 Нормы приемо-сдаточных испытаний. Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1кВ

Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше1кВ

1. Испытание опорной изоляции предохранителей повышеннымнапряжением промышленной частоты.

Испытательное напряжение устанавливается согласнотабл.1.8.24.

Продолжительность приложения нормированного испытательногонапряжения 1 мин. Испытание опорной изоляции предохранителей повышеннымнапряжением промышленной частоты может производиться совместно с испытаниемизоляторов ошиновки ячейки.

2. Проверка целости плавких вставок и токоограничивающихрезисторов.

омметром — целостность плавкой вставки;

визуально — наличие маркировки на патроне и соответствиетока проектным данным.

3. Измерение сопротивления постоянному току токоведущейчасти патрона предохранителя-разъединителя.

Измеренное значение сопротивления должно соответствоватьзначению, указанному заводом-изготовителем.

4. Измерение контактного нажатия в разъемных контактахпредохранителя-разъединителя.

Измеренное значение контактного нажатия должносоответствовать указанным заводом-изготовителем.

5. Проверка состояния дугогасительной части патронапредохранителя-разъединителя.

Измеряется внутренний диаметр дугогасительной части патронапредохранителя-разъединителя.

6. Проверка работы предохранителя-разъединителя.

Выполняется 5 циклов операций включения и отключенияпредохранителя-разъединителя. Выполнение каждой операции должно быть успешным спервой попытки.

Источник

Испытание предохранителей напряжением выше 1 кв

Глава 1.8. НОРМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1.8.29. Трубчатые разрядники испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Проверка состояния поверхности разрядника. Производится путем осмотра перед установкой разрядника на опору. Наружная поверхность разрядника не должна иметь трещин и отслоений.

2. Измерение внешнего искрового промежутка. Производится на опоре установки разрядника. Искровой промежуток не должен отличаться от заданного.

3. Проверка расположения зон выхлопа. Производится после установки разрядников. Зоны выхлопа не должны пересекаться и охватывать элементы конструкций и проводов, имеющих потенциал, отличающийся от потенциала открытого конца разрядника.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ

1.8.30. Предохранители выше 1 кВ испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты. Испытательное напряжение устанавливается согласно табл. 1.8.26.

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин. Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты может производиться совместно с испытанием изоляторов ошиновки ячейки.

2. Проверка целости плавких вставок и токоограничивающих резисторов и соответствия их проектным данным. Плавкие вставки и токоограничивающие резисторы должны быть калиброванными и соответствовать проектным данным. У предохранителей с кварцевым песком дополнительно проверяется целость плавкой вставки.

ВВОДЫ И ПРОХОДНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

1.8.31. Вводы и проходные изоляторы испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 1-2,5 кВ у вводов с бумажно-масляной изоляцией. Измеряется сопротивление изоляции измерительной и последней обкладок вводов относительно соединительной втулки. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1000 МОм.

2. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. Производится у вводов и проходных изоляторов с внутренней основной маслобарьерной, бумажно-масляной и бакелитовой изоляцией. Тангенс угла диэлектрических потерь вводов и проходных изоляторов не должен превышать значений, указанных в табл. 1.8.34.

У вводов и проходных изоляторов, имеющих специальный вывод к потенциометрическому устройству (ПИН), производится измерение тангенса угла диэлектрических потерь основной изоляции и изоляции измерительного конденсатора. Одновременно производится и измерение емкости.

Таблица 1.8.34. Наибольший допустимый тангенс угла диэлектрических потерь основной изоляции и изоляции измерительного конденсатора вводов и проходных

изоляторов при температуре +20°С

#G0 Наименование объекта испытания и вид основной изоляции

Тангенс угла диэлектрических потерь, %,

при номинальном напряжении, кВ

Читайте также:  Повышенное напряжение бортовой сети приора что делать

Маслонаполненные вводы и проходные изоляторы с изоляцией:

* У трехзажимных вводов помимо измерения основной изоляции должен производиться и контроль изоляции отводов от регулировочной обмотки. Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции отводов должен быть не более 2,5%.

Вводы и проходные изоляторы с бакелитовой изоляцией (в том числе маслонаполненные)

Браковочные нормы по тангенсу угла диэлектрических потерь для изоляции измерительного конденсатора те же, что и для основной изоляции.

У вводов, имеющих измерительный вывод от обкладки последних слоев изоляции (для измерения угла диэлектрических потерь), рекомендуется измерять тангенс угла диэлектрических потерь этой изоляции.

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь производится при напряжении 3 кВ.

Для оценки состояния последних слоев бумажно-масляной изоляции вводов и проходных изоляторов можно ориентироваться на средние опытные значения тангенса угла диэлектрических потерь: для вводов 110-115 кВ — 3%: для вводов 220 кВ — 2% и для вводов 330-500 кВ — предельные значения тангенса угла диэлектрических потерь, принятые для основной изоляции.

Таблица 1.8.35. Испытательное напряжение промышленной

частоты вводов и проходных изоляторов

Испытательное напряжение, кВ

Номинальное напряжение, кВ

Керамические изоляторы, испытываемые отдельно

Аппаратные вводы и проходные изоляторы с основной керамической или жидкой изоляцией

Аппаратные вводы и проходные изоляторы с основной бакелитовой изоляцией

3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

Испытание является обязательным для вводов и проходных изоляторов на напряжении до 35 кВ.

Испытательное напряжение для проходных изоляторов и вводов, испытываемых отдельно или после установки в распределительном устройстве на масляный выключатель и т. п., принимается согласно табл. 1.8.35.

Испытание вводов, установленных на силовых трансформаторах, следует производить совместно с испытанием обмоток последних по нормам, принятым для силовых трансформаторов (см. табл. 1.8.11).

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения для вводов и проходных изоляторов с основной керамической, жидкой или бумажно-масляной изоляцией 1 мин, а с основной изоляцией из бакелита или других твердых органических материалов 5 мин. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения для вводов, испытываемых совместно с обмотками трансформаторов, 1 мин.

Ввод считается выдержавшим испытание, если при этом не наблюдалось пробоя, перекрытия, скользящих разрядов и частичных разрядов в масле (у маслонаполненных вводов), выделений газа, а также если после испытания не обнаружено местного перегрева изоляции.

4. Проверка качества уплотнений вводов. Производится для негерметичных маслонаполненных вводов напряжением 110-500 кВ с бумажно-масляной изоляцией путем создания в них избыточного давления масла 98 кПа (1 кгс/см ). Продолжительность испытания 30 мин. При испытании не должно наблюдаться признаков течи масла.

5. Испытание трансформаторного масла из маслонаполненных вводов. Для вновь заливаемых вводов масло должно испытываться в соответствии с 1.8.33.

После монтажа производится испытание залитого масла по показателям п. 1-6 табл. 1.8.38, а для вводов, имеющих повышенный тангенс угла диэлектрических потерь, и вводов напряжением 220 кВ и выше, кроме того, измерение тангенса угла диэлектрических потерь масла. Значения показателей должны быть не хуже приведенных в табл. 1.8.38, а значения тангенса угла диэлектрических потерь — не более приведенных в табл. 1.8.36.

Таблица 1.8.36. Наибольший допустимый тангенс угла диэлектрических потерь масла в маслонаполненных вводах при температуре +70 °С

Источник

Испытание предохранителей напряжением выше 1 кВ

Содержание материала

В закрытых распределительных устройствах напряжением 6-10 кВ для защиты электроустановок от токов короткого замыкания применяются силовые предохранители с заполнением кварцевым песком серий ПК (предохранитель кварцевый), ПКУ (кварце вый усиленный), а также серий ПКТ и ПКТУ (для защиты трансформаторов напряжения). В обозначении марки предохранителя помимо буквенной части вводится цифровая, указывающая номинальное напряжение, номинальный ток патрона и ток плавкой вставки. Например, обозначение марки ПК-10/100/60 расшифровывается следующим образом: предохранитель с заполнением кварцевым песком, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток патрона 100 А, ток плавкой вставки 60 А.

Читайте также:  Напряжение в батарее apc

Предохранители высокого напряжения состоят из патрона с плавкой вставкой, изоляторов с контактными стойками и цоколя. Патроны предохранителя заполнены кварцевым песком, в котором помещено несколько спиральных плавких вставок.

Срабатывание предохранителей определяется по указателю, который выбрасывается пружиной при перегорании плавкой вставки. Патроны предохранителей вставляют в неподвижные контактные стойки так, чтобы указатели срабатывания были обращены вниз.

Перед установкой предохранители осматривают и проверяют их соответствие номинальному току и напряжению электроустановки, сохранность изоляторов и фарфоровых патронов, исправность указателя срабатывания.

На открытых распределительных устройствах комплектных трансформаторных подстанциях 35/6-10кВ применяются стреляющие предохранители т. ПСН. Они уста навливаются на портале ОРУ и служат для защиты оборудования от токов короткого замыкания.

Нормы приемо-сдаточных испытаний предохранителей.

Объем приемо-сдаточных испытаний предохранителей.

В соответствии с требованиями ПУЭ предохранители выше 1кВ испытываются в следующем объеме:

1. Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты.

2. Проверка целостности плавких вставок и токоограничивающих резисторов и соответствия их проектным данным.

испытания опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты.

Устанавливаются следующие нормы испытательного напряжения в зависимости от класса номинального напряжения электроустановки:

Источник

Испытание предохранителей напряжением выше 1 кв

Все приборы должны быть поверены, а испытательные установки аттестованы в соответствующих государственных органах. Допускается применение аналогичных приборов, с классом точности не ниже указанного, в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.

4.1. Предохранители напряжением выше 1000 В следующими методами:

а) испытание повышенным напряжением опорных изоляторов предохранителей основано на приложении к ним повышенного напряжения от постороннего источника напряжения;

б) целостность плавкой вставки проверяется измерением сопротивления плавкой вставки постоянному току омметром или мегаомметром и визуально проверяется наличие калибровки на патроне предохранителя

5. Требования безопасности, охраны окружающей среды

5.1. При подготовке к измерениям и испытаниям необходимо выполнить организационные и технические мероприятия при работе в электроустановках в соответствии с ПОТЭЭ.

5.2. Подключение входных клемм испытательного устройства к токоведущим частям должно производиться после проверки отсутствия напряжения.

5.3. При измерениях и испытаниях в электроустановках напряжением до и выше 1000 В обязательно использование диэлектрических перчаток и диэлектрических бот.

5.4. При проведении работ при испытании предохранителей персонал, проводящий испытания, обязан пользоваться защитными средствами.

5.5. При окончании работ необходимо убрать рабочее место, восстановив нарушенные в процессе работы коммутационные соединения (если таковые имели место).

5.6. Не допускаются работы в неосвещенных местах. Освещенность рабочих мест при испытаниях должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных устройств на производящих работы специалистов.

5.7. Курение на рабочих местах запрещено. Курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах, у которых должны быть вывешены знаки безопасности по действующему государственному стандарту.

5.8. Каждый член бригады обязан знать место нахождения ближайшего телефона, номер телефона пожарной части и способ вызова, а также расположение имеющихся на месте работы или вблизи него средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

5.9. Дополнительных мер по охране окружающей среды не требуется.

6. Требования к квалификации персонала

Читайте также:  Как замерить напряжение аккумулятора смартфона мультиметром

6.1. К выполнению измерений обработке их результатов допускаются лица со специальным (электротехническим) образованием, прошедшие обучение, стажировку в электротехнической лаборатории, изучившие настоящую Методику и инструкцию по эксплуатации используемых приборов и вспомогательных средств.

6.2. Работа по измерению характеристик автоматов производится в составе не менее чем из двух человек:

6.3. В электроустановках выше 1 кВ производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности, члены бригады – III ;.

6.4. При работе на стационарном испытательном стенде для проверки предохранителей допускается производить работу одному человеку с группой по электробезопасности не ниже III .

6.5. Работники электротехнической лаборатории обязаны иметь с собой именные удостоверения по ТБ.

7.1. Предохранители испытываются в электроустановках при приемо-сдаточных испытаниях и в процессе текущей эксплуатации.

7.2. Температура воздуха при измерении +5 ¸ +40 ° С.

7.3. Атмосферное давление – нормальное.

7.4. Влажность воздуха — 30 ¸ 90%.

7.5. При приближении грозы, во время грозы измерения производить запрещается.

8. Подготовка к выполнению измерений

8.1. Подготовка рабочего места и допуск к работе проводятся в соответствии требованиям ПТБ по выполнению организационных и технических мероприятий.

8.2. Коммутационный аппарат должен быть оборудован между удерживающим устройством или между подвижными и не подвижными контактами должна быть установлена изолирующая прокладка.

8.3. Измерения предохранителей следует проводить при строгом соблюдении следующих правил работы с приборами:

— приборы должны быть исправлены и проверены госповерительными органами;

— при использовании многопредельных приборов выбирать пределы измерения максимально приближенных к значениям измеренных величин;

— не располагать приборы на поверхностях и основаниях подверженных колебанию вибрации;

— испытательная установка должна обеспечивать отключение питания при пробое или перекрытии изоляции без выдержки времени.

9.1. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

9.1.1.Испытание является обязательным для опорной изоляции предохранителей напряжением выше 1000 В.

9.1.2. Испытательное напряжение подается ЭТЛ-35

9.1.3. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин. Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты может производиться совместно с испытанием изоляторов ошиновки ячейки.

Значения испытательных напряжений приведены в таблице 2.

Испытательное напряжение, кВ

9.2. Проверка целостности плавких вставок.

9 . 2.1. Для проверки целостности плавкой вставки измеряется её сопротивление постоянному току прибором ИФН-200 или аналогом в режиме омметра или аналогичным прибором . Измерительные щупы прибора подключаются к контактным наконечникам патрона. Проводится измерение. Показания прибора должны находиться в пределах от 0 до единиц Ом.

9.2.2. Измерения мегаомметром Е6-32 или аналогом проводятся аналогично. При этом переключатель напряжений должен быть в положении «500 В». Если в плавкой вставке отсутствует обрыв и имеется надёжный контакт в патронах, мегаомметр должен показать «0».

9.2.3. Плавкие вставки должны быть калиброванными и соответствовать проектным данным. На патроне плавкой вставки должны быть нанесены номинальный ток предохранителя и класс изоляции. Калибровка предохранителя проверяется визуально.

10. Обработка результатов измерений

10.1. Все данные измерений сравниваются с паспортными данными и требованиями НТД, и на основании сравнения выдается заключение о пригодности аппарата к эксплуатации.

10.2. Данные измерений, произведенных при завышенной (заниженной) температуре окружающего воздуха не требуется приводить к температуре заводских данных или к какой либо определенной нормируемой температуре.

11. Контроль точности результатов измерений

Контроль точности результатов измерений обеспечивается ежегодной поверкой приборов в органах Госстандарта РФ.

12. Оформление результатов испытаний

По результатам испытаний оформляется протокол.

Источник

Оцените статью
Adblock
detector