Обучение испытания оборудования повышенным напряжением

Испытание повышенным напряжением

1. Общие положения.

К работе по проведению высоковольтных испытаний в электроустановках допускаются специалисты электролаборатории, лица не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний схем испытаний и правил испытаний в условиях действующих электроустановок.

Лица, допущенные к проведению испытаний, должны иметь отметку об этом в удостоверении в графе “Свидетельство на право проведения специальных работ” и ПУЭ.

2. Сущность процесса высоковольтных испытаний.

Испытание изоляции повышенным напряжением позволяет убедиться в наличии необходимого запаса прочности изоляции, отсутствии местных общих дефектов, не обнаруживаемых другими способами. Испытанию изоляции повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции другими методами (измерение сопротивления изоляции, определение влажности изоляции и т.п.).

Величина испытательного напряжения для каждого вида оборудования определяется установленными нормами “Правил эксплуатации электроустановок потребителей”.

Электрооборудование и изоляторы электроустановок, в которых они эксплуатируются, испытываются повышенным напряжением по нормам, установленным для класса изоляции данной установки.

Изоляция считается выдержавшей электрическое испытание повышенным напряжением в том случае, если не было пробоя, перекрытия по поверхности, поверхностных разрядов, увеличения тока утечки выше нормированного значения, наличия местных нагревов от диэлектрических потерь. В случае несоблюдения одного из этих факторов — изоляции электрического испытания не выдержала.

3. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром.

Для измерения сопротивления изоляции используются мегаомметры типа М4100/1-5 на напряжение от 100 до 2500В. Эти приборы имеют собственный источник питания — генератор постоянного тока и позволяют производить непосредственный отсчет показаний в мегаомах.

При измерении сопротивления изоляции относительно земли с помощью мегаомметра зажим “Л” (линия) должен быть подключен к токоведущей части испытываемой установки, а зажим “З” (земля) к ее корпусу. При измерении сопротивления изоляции электрических цепей, не соединенных с землей, подключение зажимов мегаомметра может быть любым.

Использование зажима “Э” (экран) значительно повышает точность измерения при больших сопротивлениях изоляции, исключает влияние поверхностных токов утечки и тем самым не искажает результаты измерения.

Для присоединения мегаомметра к испытываемому объекту необходимо иметь гибкие провода с изолированными рукоятками и ограничительными кольцами на концах. Длина проводов должна быть как можно меньшей.

Перед началом измерения необходимо измерить сопротивление изоляции соединительных проводов. Значение этого сопротивления должно быть не менее верхнего предела измерения мегаомметра.

Мегаомметры дают правильные показания при вращении ручки генератора в пределах 90-150 об/мин и развивают номинальное напряжение при 120 об/мин и разомкнутой внешней цепи.

За сопротивление изоляции принимают 60-секундное значение сопротивления R-60, зафиксированное на шкале мегаомметра через 60 с, причем отсчет времени надо производить после достижения нормальной частоты вращения генератора.

При изменении сопротивления изоляции объектов с большой емкостью во избежание колебания стрелки прибора необходимо ручку генератора вращать с частотой, несколько выше номинальной, т.е. 130-140 об/мин (увеличивая скорость до успокоения стрелки) и отсчет показания производить только после того, стрелка займет устойчивое положение.

Перед началом измерений необходимо убедиться: в отсутствии напряжения на испытуемом объекте, в чистоте проверяемой аппаратуры, проводов, кабельных воронок и т.д., а также в том, что все детали с пониженной изоляцией или пониженным испытательным напряжением отключены и закорочены.

При производстве измерений в сырую погоду необходимо учитывать возможное искажение показаний мегаомметра за счет увлажнения поверхности изолирующих частей установки. В этом случае необходимо пользоваться зажимом мегаомметра “Э”, который должен быть присоединен таким образом, чтобы исключить возможность замера поверхностных токов утечки.

4. Определение увлажненности изоляции методом абсорбции.

Метод основан на сравнении показаний мегаомметра, снятых через 15 и 60 сек. после приложения напряжения. Метод применяется для определения увлажненности гигроскопической изоляции электрических машин и трансформаторов.

Читайте также:  В цепи напряжение 100 в проходит ток силой 1

Измерение сопротивления изоляции производится между каждой обмоткой и корпусом и между обмотками при изолированных свободных обмотках.

Коэффициент абсорбции равен:

где R60 и R15 — сопротивления изоляции, измеренные соответственно через 60 и 15 сек после приложения напряжения мегаомметром.

Для неувлажненных обмоток при t = 10-30оС этот коэффициент равен 1,3-2, для увлажненных обмоток он близок к единице.

Измерения производятся мегаомметром на напряжение 1000-2500В.

Измерение коэффициента абсорбции производится при t не ниже 10оС.

5. Описание процесса испытания повышенным напряжением.

5.1. Перед началом работы производителю работ необходимо проверить исправность испытательного оборудования.

5.2. При сборке испытательной цепи прежде всего выполняются защитное и рабочее заземление испытательной установки, и если потребуется, защитное заземление корпуса испытываемого оборудования.

Перед присоединением испытательной установки к сети 380/220В на ввод высокого напряжения установки накладывается заземление. Сечение медного провода, с помощью которого заземляется вывод должно, быть не менее 4 кв мм.

Сборку цепи испытания оборудования производит персонал бригады, проводящей испытания.

5.3. Присоединение испытательной установки к сети напряжением 380/220В производится через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенную на месте управления установкой.

5.4. Присоединить провод к фазе, полюсу испытываемого оборудования или к жиле кабеля; отсоединить его разрешается по указанию лица, руководящего испытанием, и только после их заземления.

Перед подачей испытательного напряжения на испытательную установку производитель работ обязан:

-проверить, все ли члены бригады находятся на указанных местах, удалены ли посторонние лица, можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

-предупредить бригаду о подаче напряжения и убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки, после чего подать на нее напряжение 380/220В;

-с момента снятия заземления вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, считается находящейся под напряжением и производить какие-либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании запрещается;

-после окончания испытаний производитель работ должен снизить напряжение испытательной установки до 0, отключить ее от сети 380/220В, заземлить (или дать распоряжение о заземлении) вывод установки и сообщить об этом бригаде. Только после этого можно пересоединять провода от испытательной установки или в случае полного окончания испытания, отсоединять их и снимать ограждения.

6. Порядок проведения испытаний установкой АИИ-70.

Перед каждым испытанием необходимо следить за тем, чтобы стрелки всех приборов стояли на нуле, автоматический выключатель был отключен, рукоятка регулятора напряжения была повернута против часовой стрелки до отказа, а положение предохранителей соответствовало бы напряжению сети. При транспортировках высоковольтный трансформатор должен быть надежно закреплен внутри аппарата, рукоятка регулятора напряжения утоплена, дверцы закрыты, банка для испытания жидкого диэлектрика вынута из аппарата, а кенотронная приставка надежно закреплена.

При помощи щупа следует периодически проверять расстояние между электродами банки, которое должно быть равно 2,5 мм. Щуп должен входить между электродами без качки, но не очень туго.

6.1. Порядок проведения испытаний установкой УПУ-1М.

Перед каждым испытанием необходимо следить за тем, чтобы стрелки всех приборов стояли на нуле, сетевой выключатель был отключен, рукоятка регулятора напряжения была повернута против часовой стрелки до отказа. Данная установка предназначена только для испытаний электрозащитных средств.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прежде чем приступить к испытаниям, необходимо заземлить медным проводом, сечение которого не менее 4 мм2, аппарат, ручной разрядник (в случаях, оговоренных ниже)., высоковольтный трансформатор и кенотронную приставку.

РАБОТА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕДОПУСТИМА!

2. Необходимо установить защитное ограждение с предупреждающими надписями. Его крепят со стороны изоляционных трубок к кенотронной приставке (к скобам на кожухе микроамперметра), а со стороны металлических стержней — к поворотным ушкам каркаса пульта управления.

3. Любые переключения как на высоковольтной, так и на низковольтной стороне аппарата производить после отключения аппарата от сети при надежном заземлении высоковольтных частей.

4. Кабель либо другой объект со значительной емкостью после испытания необходимо заземлить, так как на испытуемом объекте в процессе испытания и даже после сохраняется заряд, предоставляющий большую опасность для жизни. Без заземления кабеля дверцу на крыше аппарата не открывать!

Читайте также:  12v стабилизатор напряжения для скутера

5. Все высоковольтные испытания производить в резиновых перчатках, стоя на резиновом коврике

ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЯ

1. Заземлить аппарат и ручной разрядник. В случае, если кенотронная приставка и высоковольтный трансформатор вынесены за пределы аппарата, они также подлежат заземлению.

2. Откинуть заднюю верхнюю дверцу аппарата, установив ее на кронштейне. Откинуть заднюю нижнюю дверцу и установить на нее кенотронную приставку, заведя ее лапы под скобу и выдавки дверцы.

Вставить в отверстие верхней дверцы рукоятку переключения пределов и

сочленить ее при помощи ключа с переключателем пределов блока

микроамперметра. Рукоятку заземлить.

3. Достать из запасных частей пружину и присоединить ее одним концом к высоковольтному повышающему трансформатору, а другим к высоковольтному выводу кенотронной приставки, расположенной посередине цилиндра.

Вставит вилку кенотронной приставки в розетку пульта управления (сзади слева).

Рукоятку «Защита» установить в положение «Чувствительная».

4. Подключить при помощи кабеля испытуемый объект к кенотронной приставке (муфту кабеля навернуть на вывод блока микроамперметра до упора) и установить защитное ограждение. Аппарат в рабочем положении показан на рис. 1.

5. Включить вилку шнура питания в сеть и, встав на резиновый коврик, включить аппарат.

При этом загорается зеленый сигнал, а после нажатия кнопки автомата «Вкл.» — красный.

6. Плавно вращая рукоятку регулятора напряжения по часовой стрелке, повысить напряжение до испытательного (отсчет вести по шкале киловольтметра, отградуированной в киловольтах максимальных)

7. Переключая рукоятку переключения пределов с большей кратности на меньшую и нажимая кнопку в центре рукоятки, измерять ток утечки.

Примечание: при измерении показание микроамперметра в делениях умножить на кратность предела.

8.После испытания снизить испытательное напряжение до нуля и нажать кнопку «Откл.»

9. Поднести стержень ручного разрядника к разрядному крючку блока микроамперметра и снять емкостный заряд через разрядное сопротивление, встроенное внутри разрядника, а затем заземлить блок микроамперметра наглухо, повесив разрядник на крючок блока микроамперметра или на ручку кенотронной приставки.

Примечание: при необходимости аппарат можно включить через стабилизатор напряжения, однако при этом вследствие искажения формы кривой напряжения пользоваться градуировочными данными, снятыми при работе с конкретным стабилизатором.

Порядок испытания твердых диэлектриков такой же, как и кабеля.

7. Испытания повышенным напряжением промышленной частоты распределительных устройств (вместе с коммутационными аппаратами).

1. Подготовить испытываемый объект к испытаниям, для чего отключить от РУ трансформаторы напряжения, вентильные разрядники, кабели, которые должны быть закорочены и заземлены. Очистить оборудование от загрязнений, пыли и влаги.

2. В соответствии с разделом 3 данной Методики замерить сопротивление изоляции испытываемого оборудования (мегаомметром на напряжение 2,5кВ).

3. В соответствии с разделом 5 подготовить испытательную установку к работе.

8. В соответствии с разделом 6 настоящей Методики испытать повышенным напряжением распределительное устройство; величины испытательного напряжения приведены в таблице № 1. Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин для керамической изоляции, 5 мин — для изоляции из твердых органических материалов. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения величиной в 1кВ к изоляции вторичных цепей 1 мин.

Испытательное напряжение кВ, ячейки с изоляцией

Источник

Повышение квалификации по специальности «Качество и безопасность проведения высоковольтных испытаний и измерений в электроустановках» в Москве

Повышение квалификации по специальности «Качество и безопасность проведения высоковольтных испытаний и измерений в электроустановках» в Москве

Дополнительное образование в НАСТ — это:

  • персональный куратор,
  • бесплатные пересдачи,
  • занятия без отрыва от работы,
  • круглосуточная техническая поддержка,
  • зачисление без вступительных экзаменов.

Категория слушателей

По профилю «Качество проведения высоковольтных испытаний в электроустановках» курсы необходимы работникам, которые монтируют и обслуживают оборудование электрических сетей, руководят бригадами рабочих, а также проводят экспертное сопровождение диагностики. Пройти повышение квалификации могут:

  • мастера участка;
  • электромеханики;
  • техники-электрики;
  • ведущие инженеры;
  • инженеры-электрики;
  • электромонтеры 3 разряда и выше.

Программа обучения

Формат

Занятия по безопасности проведения высоковольтных испытаний и измерений проводим в Москве через интернет. Чтобы начать занятия в дистанционном формате, слушателям достаточно:

  • компьютера или мобильного устройства с подключением к интернету;
  • основных приложений для чтения текстовых документов, просмотра видеороликов и презентаций.
Читайте также:  Понижение напряжения процессора intel

Мы предоставим доступ к учебным материалам курса через 2–3 дня после оплаты услуг. Войти в личный кабинет можно круглосуточно, что позволяет самостоятельно планировать время обучения. Заниматься можно в удобное время, но не более 8 часов в день.

Лекции, презентации и учебники по проведению высоковольтных испытаний в электроустановках будут доступны даже после завершения курса — право пользоваться учебными материалами сохраняется на год.

Если обучение оплачивает предприятие, руководитель также получит доступ к личному кабинету. Это позволит следить за успеваемостью сотрудника и контролировать дату завершения профобучения.

Преимущества дистанционного обучения

Курсы в формате онлайн подходят работникам, которые:

  • не готовы переехать в другой город на время занятий;
  • не могут каждый день присутствовать на лекциях в учебном центре.

Выбрав дополнительное образование в удаленном формате, вы сможете:

  • сэкономить на стоимости услуг;
  • начать подготовку без набора группы;
  • подать заявление в любое время года;
  • учиться по персональному расписанию;
  • поступить без обращения в приемную комиссию;
  • применять освоенные навыки в работе еще до завершения обучения.

Сроки

Типовая программа курса дистанционного обучения составлена по государственным образовательным регламентам (ФГОС), поэтому срок обучения фиксированный. Средний объем материала в учебном плане — 72 академических часа. Обновляя профессиональные знания по типовой программе, вы получите удостоверение специалиста за 2 недели занятий по 6–8 часов в день.

Если вы хотите изменить срок обучения или программу курса, выбирайте персональный учебный план. Специалисты академии могут:

  • добавить дисциплины по проведению измерений в электроустановках;
  • увеличить объем часов на изучение отдельных тем;
  • изменить название программы.

Согласовывать изменения в учебном плане нужно с менеджером до начала обучения.

Приобретаемые навыки и знания

На курсах по безопасности проведения высоковольтных испытаний и измерений вы изучите:

  • виды электрозащитных средств;
  • нормы охраны труда при проведении работ;
  • способы испытания надежности средств защиты;
  • правила руководства измерительными работами;
  • методические указания по испытаниям разных типов оборудования;
  • технику безопасности при проведении измерений в электроустановках;
  • порядок измерения и контроля параметров оборудования электросети.

Выдаваемые документы

После итоговой проверки знаний вы получите удостоверение установленного образца о повышении квалификации. Документ дает право работать в сфере проведения высоковольтных испытаний.

Удостоверение можно получить в офисе НАСТ. Если вы не можете забрать документ самостоятельно, организуем отправку:

  • «Почтой России» — бесплатно;
  • курьерской службой — по тарифам транспортной компании.

Сразу после итогового тестирования вышлем скан удостоверения по электронной почте. Это позволит подтвердить квалификацию еще до получения оригинала.

Информацию об обучении специалистов в области проведения высоковольтных испытаний храним в архиве НАСТ 50 лет. По запросу клиента восстановим утерянное удостоверение, а также предоставим статистику прохождения курса — даты начала и завершения подготовки, средний балл, количество изученных дисциплин и так далее.

Периодичность повышения квалификации

Специалистам в сфере диагностики оборудования электрических сетей нужно обновлять знания по профессии не реже 1 раза через каждые 3–5 лет. Точные сроки обучения устанавливает работодатель, должностная инструкция или профстандарт.

Условия зачисления

Образование

По профстандарту пройти обучение по безопасности проведения испытаний в электроустановках могут работники со средним профессиональным или высшим образованием. Дополнительные требования к специалистам уточняйте у менеджера по телефону.

Необходимые документы

Чтобы поступить на курсы специалиста по проведению измерений в электроустановках, предоставьте менеджеру академии сканы:

  • паспорта;
  • диплома об образовании;
  • старого удостоверения — при наличии.

Мы поможем заполнить вступительные документы и вышлем договор на предоставление образовательных услуг.

Стоимость повышения квалификации по проведению безопасных высоковольтных испытаний в электроустановках в Москве

  • сроки подготовки;
  • тип учебного плана;
  • количество слушателей от одного предприятия.

Итоговую стоимость рассчитаем после согласования пожеланий к программе обучения. Делаем скидку организациям, которые отправляют на курсы группу сотрудников — трех и более специалистов сразу.

Для бесплатной консультации позвоните по телефону 8 (800) 505-76-10 или заполните форму ниже. Воспользуйтесь онлайн-калькулятором, чтобы узнать точную стоимость курсов повышения квалификации по безопасности проведения испытаний в электроустановках.

Источник

Оцените статью
Adblock
detector