Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
5 методика электрических испытаний и измерений вентильных разрядников и ОПН.doc
Скачиваний:
204
Добавлен:
16.03.2017
Размер:
308.74 Кб
Скачать

Утверждено:

ООО «Шахтинская ГТЭС»

главный инженер

_____________ Дралин С.С.

«____» ____________ 2013 г.

Согласовано:

Северо-Кавказское управление

Ростехнадзора

Заместитель руководителя

______________ Теслев В.Н.

«____» ____________ 2013 г.

МЕТОДИКА

КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВЕНТИЛЬНЫХ И

ТРУБЧАТЫХ РАЗРЯДНИКОВ, ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ИСКРОВЫХ ПРОМЕЖУТКОВ

г.Шахты

2013

Содержание

1. Назначение и область применения методики………………………………………………..

3

2. Требования к показателям точности измерений ……………………………………………

3

3. Требования к средствам измерений……………………………………………………..…….

5

4. Методы измерений…………………………………………………………………………........

6

5. Требования безопасности, охраны окружающей среды…………………………………….

7

6. Требования к квалификации операторов…………………………………………………….

8

7. Требования к условиям измерений……………………………………………………………

8

8. Подготовка к выполнению измерений………………………………………………….……

8

9. Порядок выполнения измерений………………………………………………………………

9

10. Обработка результатов измерений…………………………………………………..……….

10

11. Оформление результатов измерений…………………………………………………..…….

10

12. Контроль точности результатов измерений………………………………………………..

10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Лист изменений и дополнений……………………………………….........

11

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Лист ознакомления………………………………………………………….

12

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Перечень документов, требования которых учтены при составлении

настоящей методики………………………………………………………..

13

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Протокол испытания вентильных разрядников………………….........

14

  1. Назначение и область применения методики

1.1. Настоящий документ устанавливает методику испытаний вентильных разрядников, проводимых в объеме капитальных и межремонтных испытаний электрооборудования электроустановок потребителей.

Программа испытаний вентильных разрядников включает в себя:

  • измерение сопротивления элемента разрядника;

  • измерение тока проводимости (тока утечки);

  • измерение пробивного напряжения элемента разрядника;

  • измерение сопротивления изоляции изолирующих оснований разрядников с регистраторами срабатывания.

  1. Требования к показателям точности измерений

2.1. Измерение сопротивления разрядника

Сопротивления разрядника или его элемента должны отличаться не более чем на 30 % от результатов измерения на заводе-изготовителе или предыдущих измерений при эксплуатации.

У разрядников на номинальное напряжение 3 кВ и выше измерение сопротивления производится мегаомметром на напряжение 2500 В; у разрядников на номинальное напряжение менее 3 кВ - мегаомметром на напряжение 1000 В.

Сопротивление разрядников РВН, РВП, РВО, GZ должно быть не менее 1000 мОм. У разрядников типа РВИ сопротивление должно быть не менее 500 мОм.

2.2. Измерение тока проводимости

Измерение тока проводимости производится при пульсациях выпрямленного напряжения не более 10 % в тех случаях, когда при измерении мегомметром обнаружено изменение сопротивления разрядника на 30 % и более по сравнению с заводскими данными или результатами предыдущих измерений.

Чтобы обеспечить уровень пульсаций не более 10 %, необходимо параллельно разряднику (аппарату) подключить «сглаживающую» емкость, которая выбирается по таблице 2.1.

Таблица 2.1

Значения емкости для сглаживания выпрямленного напряжения при измерении токов проводимости разрядников

Тип разрядника

Номинальное напряжение

Величина емкости МКФ

РВС, РВВМ

3...10

0,100

РВС, РВВМ

15...20

0,025

РВС, РВВМ

30...35

0,015

Элементы серии РВМГ, основной и искровой элементы разрядника РВМК

-

0,100

Допустимые пределы токов проводимости и токов утечки вентильных разрядников

при испытаниях выпрямленным напряжением приведены в таблице 2.2.

Таблица2.2 Допустимые пределы токов проводимости и токов утечки вентильных разрядников

Тип разрядника

Испытательное напряжение, кВ

Токи проводимости, мкА

Верхний предел тока утечки, мкА

Нижний предел

Верхний предел

1

2

3

4

5

РВС-151

16

450 (200)

620 (340)

РВС-201

20

450 (200)

620 (340)

РВС-33

32

450 (200)

620 (340)

РВС-351

32

450 (200)

620 (340)

РВМ-3

4

380

450

РВМ-6

6

120

220

РВМ-10

10

200

280

РВМ-15

18

500

700

PBM-20

28

500

700



РВЭ-25М

28

400

650

РВМЭ-25

32

450

600

РВРД-3

3

30

85

РВРД - 6

6

30

85

РВРД - 10

10

30

85

Элемент разрядника РВМГ

30

1000

1350

1 Значения токов в скобках относятся к разрядникам для сетей с изолированной нейтралью и компенсацией емкостного тока замыкания на землю, изготовленных после 1975 г.

2.3. Измерение пробивных напряжений

Измерение производится только для разрядников, не имеющих шунтирующих сопротивлений (типа РВП).

Измеренные пробивные напряжения могут отличаться от данных завода-изготовителя на 5...10 %.

Допустимые значения пробивных напряжений искровых промежутков элементов вентильных разрядников при промышленной частоте приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Допустимые значения пробивных напряжений искровых промежутков элементов вентильных разрядников при промышленной частоте

Тип разрядника

Пробивное напряжение, кВ

Не менее

Не более

РВП, РВО -6

16

19

РВП, РВО -10

26

30,5

РВС - 15

35

51

РВС-20

42

64

РВС-33

66

84

РВС - 35

71

103

РВМ-6

14

19

РВМ - 10

24

32

РВМ - 15

33

45

РВМ -20

45

59

РВРД-3

7,5

9

РВРД-6

15

18

РВРД - 10

25

30

2.4. Измерение сопротивления изоляции изолирующих оснований разрядников с регистраторами срабатывания

Измерение производится мегаомметром на напряжение 1000...2500 В. Измеренное

сопротивление должно быть не менее 1 мОм.

  1. Требования к средствам измерений

3.1. Для выполнения измерения сопротивления разрядника и изоляции изолирующего основания используются следующие средства измерения:

    • мегаомметр М 4100;

    • мегаомметр Ф 4102/2.

Мегаомметр (рис.3.1) состоит из генератора напряжения постоянного тока и измерительного элемента (прибора), измеряющего ток Iх через изоляцию объекта. Шкала прибора градуируется в значениях сопротивления. Для этого напряжение источника должно быть стабильным. Применяются и логарифмические измерители, показания которых пропорциональны частному от деления напряжения на измеряемый ток.

Объект с сопротивлением изоляции Rх и емкостью Сх присоединяется к выводам «rх» и «- » мегаомметра. Вывод «Э» предназначен для присоединения цепей экранирования (их сопротивление относительно вывода «гх» обозначено резистором Rn ).

Схемы включения мегаомметра - прямая и перевернутая; соответственно заземляются выводы «Э» или «- ».

Рис. 3.1. Схема измерения мегаомметром.

где 1 - средство измерения;

2- объект; U- источник напряжения;

А- измеритель тока

Экранирование применяется в случаях, когда необходимо исключить влияние поверхности

изоляционной конструкции или ограничить область контролируемой изоляции. При выполнении измерений применяют следующие приборы (таблица 3.1).

Таблица 3.1

Приборы, применяемые при измерении сопротивления изоляции

Модификация прибора

Пределы намерений

Рабочая часть шкалы

Номинальное напряжение, В

кОм

мОм

кОм

мОм

М4100/2

0...500

0...250

0...500

0,02...50

250 ± 25

М 4100/3

0...1000

0...500

0...1000

0.05...100

500± 50

М4100/4

0...1000

0...1000

0...1000

0,2...200

1000 ± 100

М4100/5

0...2000

0...3000

0...2000

0...1000

2500 ± 250

Основная погрешность в рабочей части шкалы не более ± 1 % рабочей части шкалы:

    • время успокоения подвижной системы - не более 4 с;

    • питание прибора - от встроенного генератора, приводимого во вращение рукой;

    • длина шкалы не менее 80 мм;

    • исполнение корпуса брызгозащищенное;

    • по основным техническим характеристикам прибор отвечает требованиям ГОСТ 8038-60 «Омметры. Технические требования».

Измерение токов утечки и пробивных напряжений разрядников производится аппаратом АИД-70, предназначенным для испытания изоляции силовых кабелей выпрямленным напряжением, а также твердых диэлектриков синусоидальным напряжением промышленной частоты.

3.2. Техническая характеристика

Аппарат рассчитан на эксплуатацию в помещениях при рабочих значениях температуры

воздуха от -10 до +40 'С, относительной влажности 80 % при температуре 20° С.

Основные технические характеристики аппарата при работе на выпрямленном напряжении:

  • напряжение питающей сети общего назначения однофазного переменного тока 220 В

    • параметры аппарата в продолжительном режиме при номинальном значении напряжения сети:

    • максимальное рабочее напряжение - 70 кВ;

    • наибольший рабочий ток — 12 мА;

    • потребляемая мощность, не более - 3,0 кВА.

Основные технические характеристики аппарата при работе на переменном напряжении:

    • параметры аппарата на переменном напряжении и повторно-кратковременном режиме с продолжительностью включения (ПВ) 17 % и длительностью цикла 6 мин при номинальном значении напряжения сети:

    • наибольшее переменное напряжение, действующее значение - 50 кВ;

    • наибольший рабочий ток, действующее значение - 45 мА;

    • потребляемая мощность, не более - 3 кВА.

3.3. Аппарат обеспечивает автоматическое заземление высоковольтного вывода источника испытательного напряжения посредством замыкателя после отключения аппарата от сети.

3.4. Защитные средства, в том числе инструмент электромонтера.

3.5. Средства измерения (измерительные приборы) должны быть поверены, опломбированы, иметь клеймо о госповерке. Измерительные приборы с нарушенной пломбой, не поверенные или имеющие неразборчивое клеймо, применять при измерениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Соседние файлы в предмете Методы испытания и контроля