Руководства, Инструкции, Бланки

Испытательная Установка Аии-70 Инструкция img-1

Испытательная Установка Аии-70 Инструкция

Рейтинг: 4.0/5.0 (1670 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

Испытательная установка аии-70 инструкция

/ Лаболат

Измерительное напряжение должно быть не ниже номинального напряжения электроустановки. Перечисленные выше мегаомметры генерируют напряжение 100; 250; 500; 1000 и 2500 В.

При выполнении измерений величины сопротивления изоляции в действующих электроустановках последние следует отключить от сети, вывесить плакат "Не включать, работают люди!", проверить отсутствие напряжения, снять предохранители с плавкими вставками на концах проверяемого участка цепи.

2.2. Требования к контролю и профилактике изоляции электрозащитных средств

При выполнении работы без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением, электротехнический персонал должен использовать электрозащитные средства. Электрозащитные средства служат для изоляции человека от токоведущих частей электрооборудования, находящихся под напряжением, а также для изоляции человека от земли (при прикосновении человека, стоящего на земле, к токоведущим частям электроустановок или к металлическим корпусам электрооборудования с поврежденной изоляцией).

Электрозащитные средства подразделяются на основные и дополнительные. Основными называются средства защиты, изоляция которых способна длительное время выдерживать рабочее напряжение электроустановок и которые позволяют прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и работать на них. Дополнительными называются средства защиты, которые сами по себе не могут при рабочем напряжении электроустановки обеспечить защиту от поражения током, а применяются совместно с основными электрозащитными средствами для уменьшения тока, протекающего через тело человека, до безопасной величины. Также дополнительные средства защиты служат для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага.

К основным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся изолирующие и измерительные штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения.

К основным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением до 1000 В относятся диэлектрические перчатки, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, указатели напряжения.

К дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся диэлектрические перчатки и боты, изолирующие лестницы.

К дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением до 1000 В относятся диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки.

Изоляция электрозащитных средств подвержена старению и разрушению, поэтому необходимо периодически проводить ее испытания. Электрозащитные средства испытывают повышенным напряжением при приемке в эксплуатацию, а затем периодически:

- диэлектрические перчатки – один раз в шесть месяцев;

- диэлектрические галоши, указатели напряжения и инструмент с изолированными рукоятками – один раз в 12 месяцев;

- измерительные штанги – один раз в 12 месяцев;

- изолирующие штанги и клещи – один раз в 24 месяца;

- диэлектрические боты – один раз в 36 месяцев.

Испытательное напряжение и продолжительность испытаний устанавливаются Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках. На всех электрозащитных средствах, кроме инструмента с изолирующими рукоятками, должен быть выбит, нанесен несмываемой краской или наклеен штамп с указанием срока следующих испытаний и рабочего напряжения электроустановки. Все средства защиты необходимо осматривать перед применением независимо от сроков периодических осмотров.

Для испытаний электрозащитных средств повышенным напряжением применяются установки АИИ-70 и другие.

Измерение сопротивления изоляции электроустановок и сетей

Порядок проведения измерений рассмотрим на примере мега-омметра М4100. Данный измерительный прибор – логометрический:

в состоянии покоя, пока на измерительные рамки не подано напряжение, стрелка на шкале прибора занимает произвольное положение. На рис. 3 представлен общий вид лицевой панели мегаомметра:

позиция а – измерение сопротивления изоляции в килоомах. Необходимо установить перемычку между контактами "линия" (Л) и "земля", а показания снимать по нижней шкале (от 0 до 1000 кОм);

позиция б – измерение сопротивления изоляции в мегаомах. Необходимо соединительные проводники подключить к контактам "Л" и " земля", а контакт "килоомы" (Ю) оставить свободным. Показания снимаются по верхней шкале (от 0 до 500 МОм, далее до со);

позиция в – соединительные проводники мегаомметра. Один из них имеет клемму-перемычку с двумя пазами для измерения сопротивления изоляции в килоомах.

На рис. 3 не показана рукоятка мегаомметра, в нерабочем положении утопленная в специальном пазе на правой панели прибора. Перед проведением измерений необходимо перевести рукоятку в рабочее положение, повернув ее на 180°.

Порядок проведения измерений

1. Перед началом измерения зажимы "Л" и "- L " замкнуть накоротко с помощью клеммы-перемычки и, вращая рукоятку мегаомметра по часовой стрелке, наблюдать за отклонением стрелки прибора (показания снимаются по верхней шкале). Стрелка должна отклониться к нулю. Рукоятку мегаомметра необходимо вращать плавно, без рывков, со скоростью не менее 120 об/мин, так как при меньшей скорости мегаомметр не будет генерировать требуемое напряжение.

2. Разомкнуть зажимы "Л" и "- L " и, так же вращая рукоятку мегаомметра, наблюдать за отклонением стрелки прибора на шкале «мегаомов». Стрелка должна показывать «бесконечность» (?).

3. При измерении корпусной изоляции изолированный токове-дущий проводник присоединить к зажиму "Л", а провод от заземляющего устройства корпуса (нулевой) – к зажиму " J -". Вращая рукоятку, по положению стрелки прибора на шкале "мегаомов" определить сопротивление корпусной изоляции (сопротивление относительно земли).

4. Для измерения сопротивления изоляции токоведущих частей относительно друг друга один провод присоединить к зажиму "Л", а другой – к зажиму "-1-". Далее провести измерение аналогично, как в пункте 3.

Время каждого отдельного измерения должно быть не менее 60 секунд. Соединительные проводники необходимо удерживать за диэлектрические рукоятки (рис. 3,в) выше токоограничительных колец.

На лабораторном стенде смонтирован участок сети (имитация воздушной или кабельной линии), с выведенными на лицевую панель контактами: фазы А, В, С и нулевой проводник. Стенд позволяет варьировать сопротивление межфазной изоляции в широких пределах. Студенты должны провести измерения и сделать выводы о качестве изоляции.

Результаты проверки сопротивления изоляции заносятся в протокол № 1.

Рис. 3. Общий вид лицевой панели мегаомметра М4100:

а – измерение сопротивления в килоомах; б - измерение сопротивления в мегаомах; в – соединительные проводникимегаомметра

Испытание диэлектрических перчаток

Рис. 4. Схема электрическая принципиальная установки АИИ-70 Порядок проведения испытаний рассмотрим на примере установки АИИ-70 (аппарат для испытаний изоляции напряжением постоянного тока 70 кВ, переменного 50 кВ), электрическая принципиальная схема которой представлена на рис. 4. Испытание проводится под руководством преподавателя или лаборанта:

1. У диэлектрической перчатки перед проведением испытания проверить отсутствие проколов путем скручивания ее в сторону пальцев. При наличии прокола перчатка к испытанию не допускается.

2. Рукоятку установки АИИ-70 вращением против часовой стрелки установить в начальное положение. После этого с помощью заземляющей штанги снять с электродов остаточный заряд. Заземляющую штангу необходимо удерживать выше токоограничительного кольца и при этом не касаться ограждения. После снятия заряда заземляющую штангу повесить на крюк.

3. Диэлектрическую перчатку погрузить в металлический сосуд с водой, имеющей температуру 15. 35°С, которая заливается также внутрь перчатки. Уровень воды как снаружи, так и внутри перчатки должен быть на 50 мм ниже верхнего края перчатки. Выступающий край перчатки должен быть сухим. Один вывод повышающего трансформатора установки соединен с сосудом, другой – заземлен. Внутрь перчатки опущен электрод, соединенный с заземлением через миллиамперметр (mА) (рис. 4). Закрыть дверцу ограждения на защелку – при этом происходит замыкание контактов электромеханической блокировки (SA1).

4. Включить кнопку «Вкл» таймера – при этом должна загореться сигнальная лампа, предупреждающая об опасности. Включить кнопку «Вкл» повышающего трансформатора. Стоя на диэлектрическом коврике, вращать рукоятку по часовой стрелке, наблюдая за отклонением стрелки киловольтметра (РУ). Прибор должен показывать 6 кВ.

5. Таймер удерживает напряжение в течение 60 с. При этом необходимо следить за показаниями миллиамперметра, показывающего величину тока, протекающего через перчатку. Если величина тока превышает 6 мА, изделие бракуется.

6. После отключения установки рукоятку установить в начальное положение и снять остаточный заряд так, как было описано в пункте 2. Открыть дверцу ограждения и вынуть перчатку из сосуда с водой.

7. По окончании испытаний перчатку просушивают.

8. Результаты испытаний заносят в протокол № 2. По усмотрению преподавателя студенты могут провести испытания не одной перчатки, а пары перчаток. Тогда в протокол № 2 результаты испытаний будут заноситься под номерами 1 и 2.

1. Какие факторы приводят к старению изоляции?

2. В каких сетях применяется непрерывный контроль изоляции?

3. Какова минимально допустимая величина сопротивления изоляции осветительной сети?

4. На какое напряжение рассчитаны мегаомметры?

5. Когда применяется экранирование при измерении сопротивления изоляции?

6. Какие электрозащитные средства называются основными и какие дополнительными (определение и примеры)?

7. Какова периодичность испытаний диэлектрических перчаток, бот и галош?

8. Как проверяются перед работой диэлектрические перчатки?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 10

РАСЧЕТ ЗАНУЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЕГО СОСТОЯНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СИСТЕМЫ «ТN»

Цель работы: Научиться определять состояние защитного зануления электроустановок. Освоить методику работы с приборами.

Задание для самостоятельной работы. Изучить рекомендованную преподавателем литературу и методические указания по выполнению работы.

В отчете о лабораторной работе дать определение и начертить принципиальную схему зануления электроустановок, начертить схемы измерения сопротивления петли фаза – нуль и сопротивления зануляющих проводников электроустановок, подготовить таблицы протокола эксперимента.

Общие сведения. Металлические корпуса электроустановок (электродвигатели, электродрели, электротранспортеры и др.), а также соединенные с ними металлические корпуса машин при изготовлении хорошо изолированы от токоведущих частей и безопасны для обслуживания. Однако при повреждении изоляции корпус электроустановки, а через него вся машина и обслуживающий персонал могут оказаться под напряжением. Если человек имеет хороший контакт с землей, то он может получить электрическую травму. В Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) предусмотрен ряд защитно-предупредительных мер. Одна из них – использование устройства защитного зануления в сетях напряжением до 1000 В с глухоза-земленной нейтралью питающего трансформатора или генератора (сельские электросети). В этих сетях от источника тока к потребителям электроэнергии три фазных провода и один нулевой рабочий. Фазные провода идут от обмоток 3 трансформатора (рис. 1), а нулевой рабочий – от заземленной нейтрали 2.

Под занулением понимают преднамеренное соединение металлических частей электроустановок, не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора. Для зануления используют нулевой рабочий провод сети. К нему подключают корпуса электроустановок с помощью нулевых защитных проводников. Если корпус зануленной электроустановки 6 попадает под напряжение, то большая часть тока проходит через нулевой защитный проводник 8 в сеть и вызывает короткие замыкание между нулевым рабочим и фазным проводами. При этом перегорит плавкий предохранитель 7 (или выключается автоматический выключатель) и поврежденный участок цепи отключается. До того как сработает токовая защита, через человека, не вызывая поражения, проходит неРис. 1. Схема защитного зануления электроустановок:

I– зануление трехфазного электроприемника; II – зануление осветительной арматуры; III – одновременное зануление и заземление электроустановки; 1 – заземлитель нейтрали трансформатора; 2 – нейтраль трансформатора; 3 – обмотка трансформатора; 4 – зануление корпуса трансформатора; 5 – отключающее устройство электроустановки; 6 – электроустановка; 7 – плавкий предохранитель; 8 – нулевой защитный проводник; 9 – выключатель; 10 – фазный провод; 11 – нулевой рабочий провод; 12 – нулевой защитный проводник; 13 – корпус светильника; 14 – повторное заземление нулевого рабочего провода; 15 – отключающий аппарат; 16 – электроустановка, 17 – заземляющий проводник; 18 – заземлитель; Ф – фазные провода, Н – нулевой рабочий провод.

Для повышения безопасности обслуживания зануленные электроустановки иногда дополнительно заземляют. Корпус электро-установки 16 соединяют металлическим заземляющим проводником 17 с заземлителем 18. Последний представляет собой набор метал-лических стержней (обрезки труб, швеллеров, уголков и др.), уложенных или забитых вертикально в землю и сваренных перемычкой. Сопротивление заземляющих устройств регламен-тируется ПУЭ.

Защитному занулению подлежат все электроустановки при номинальном напряжении 300 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока, работающие в любых условиях, а также наружные электроустановки и электроустановки напряжением 42 В и выше переменного тока и от 110 В и выше постоянного тока, работающие в условиях повышенной опасностью и в особо опасных условиях. Электроустановки взрывоопасных помещений зануляют независимо от напряжения.

Для оценки технического состояния и зануления (не реже 1 раза в 6 месяцев, а в сырых помещениях – 1 раза в 3 месяца проводят внешний осмотр нулевых защитных проводников и мест их соединения к магистрали и электрооборудованию. При капитальных и текучих ремонтах оборудования, но не реже 1 раза в год, с помощью омметров М-372, М-416 или других приборов измеряют сопротивления зануляющих проводников.

В процессе приемки электроустановок в эксплуатацию, при капитальных ремонтах и реконструкции сети периодически (не реже 1 раза в 5 лет у наиболее удаленных и наиболее мощных электроприемников, но не менее чем у 10% их общего числа) измеряют сопротивление петли фаза – нуль прибором М-417.

Петля фаза – нуль представляет собой цепь: фазные провода 4 и 3 (рис. 2) – обмотка 2 питающего трансформатора – нулевой рабочий провод 1 – нулевой защитный проводник 6 – корпус электроустанов-ки 5. По ней происходит короткое замыкание между нулевым рабо-чим и фазным проводами в том случае, если корпус электроустановки попадает под напряжение. Чем меньше сопротивление петли фаза-нуль, т.е. чем выше проводимость проводов и соединительных контактов, тем надежнее система зануления.

Лабораторная установка и применяемые приборы. В работе используют несколько различных потребителей электроэнергии: электродвигатели, электродрели, электросветильники, электровентилятор и др. Они подсоединены к электросети и часть из них защищена плавкими вставками, другая часть – автоматическими выключателями. Переносные электроустановки подключены в сеть через трехфазные и однофазные розетки. Все электрооборудование, участвующее в данной работе, пронумеровано краской (№ 1, № 2, № 3 и т. д.) и занулено. Некоторые корпуса электроустановок защищены с нарушениями ПУЭ, которые предстоит обнаружить. В работе используют несколько не подключенных к сети электродвигателей с неисправной изоляцией токоведущих частей. В работе применяют приборы М-417 и М-372.

Прибор М-417 предназначен для измерения сопротивления петли фаза–нуль в сети переменного тока с глухозаземленной нейтральной точкой питающего трансформатора напряжением 380 В ± 10%. Рабочий диапазон измерений 0,1. 1,6 Ом. Полный диапазон показаний 0. 2 Ом. При сопротивлении петли фаза–нуль больше 2 Ом прибор автоматически разрывает измерительную цепь. Его можно подключать при отключенном напряжении без снятия напряжения с контролируемого участка цепи. Прибор комплектуют двумя калиброванными соединительными проводами сопротивлением 0,04. 0,05 Ом каждый.

Рис. 2. Схема измерения сопротивления петли фаза–нуль с помощью прибора М-417:

а – схема присоединения прибора; б – общий вид передней панели прибора; 1 – работающий провод; 2 – обмотка трансформатора; 3 – фазный провод сети; 4 – фазный провод от сети электроустановке; 5 – электроустановка; 6 – нулевой защитный проводник; 7 и 8 – клеммы для подключения; 9 – ручка «Калибровка»; 10 – сигнальная лампа «Z> 2 Ом»; 11 – кнопка «Проверка калибровки»; 12 – кнопка «Измерение»; 13 – сигнальная лампа «Z? ?»; 14 – измерительная шкала

Порядок работы прибора состоит в следующем. Отключают исследуемую электроустановку от сети. Ручку «Калибровка» прибора устанавливают в крайнее левое положение. Подсоединяют калиброванные провода прибора к клеммам на лицевой части прибора. Другие концы этих проводов подсоединяют так: один – к корпусу исследуемой электроустановки с помощью зажима, другой – к фазному проводу сети (вставляют штеккер в розетку напряжением 220 В в отверстие фазного провода). Подают напряжение на электроустановку. При отсутствии обрыва в цепи на приборе загорится сигнальная лампа «Z ? ?».

Нажимают кнопку «Проверка калибровки» и с помощью ручки «Калибровка» устанавливают стрелку прибора на нуль. Отпускают кнопку «Проверка калибровки», нажимают кнопку «Измерение» и в течение 7 с снимают показания со шкалы прибора. Если сопротивление цепи больше 2 Ом, то загорается сигнальная лампа «Z > 2 Ом» и измерительная цепь в приборе автоматически размыкается.

Выключают электроустановку. Отключают прибор М-417 от сети.

Прибор М-372 предназначен для обнаружения напряжения 60. 380 В на зануленном или заземленном электрооборудовании и измерения сопротивления 0,1. 50 Ом. Его комплектуют струбциной для присоединения к магистрали заземления или зануления, щупом и набором медных проводов. Три провода для подключения к магисграли имеют сечение 1,5; 2,5 и 4 мм 2 и длину соответственно 2, 5 и 8 м. Провод для подключения к щупу имеет калиброванное сопротивление 0,035 Ом.

Для измерения сопротивления зануляющих проводников про-ворачивают струбцину к зачищенной до металлического блеска площадке на корпусе силового щитка 3 (рис. 3) лаборатории. Соединяют струбцину с одной из клемм Rx (7 или 8) прибора с помощью одного из калиброванных проводов длиной 3;5 или 8 м в зависимости от удаленности силового щитка от электроустановок. Ко второй клемме Rx присоединяют проводник со щупом 2.

С помощью корректора 11 ориентируют стрелку прибора на нуль. Нажимают кнопку 6 и рукояткой 9 «Установка ?» устанавливают стрелку на отметку шкалы ?.

Рис. 3. Схема измерения сопротивления зануляющих проводников

а – схема подсоединения прибора; б – общий вид передней панели прибора; 1 – электроустановка; 2 – щуп; 3 – силовой щиток лаборатории; 4 – выключатель электроустановки; 5 – нулевой защитный проводник; 6 – кнопка включения прибора; 7и 8 – клеммы подсоединения прибора; 9 – рукоятка «Установка?»; 10 – шкала; 11 – корректор; Ф – фазные провода; Н – нулевой рабочий провод

Острие щупа 2 (щуп держат за изолированную ручку) прижимают к зануленной электроустановке 7 на участке, очищенном от краски. Если стрелка прибора отклоняется, то это означает, что корпус электроустановки находится под напряжением. В этом случае во избежание повреждения прибора измерять сопротивление нельзя, а саму электроустановку следует немедленно отключить. Если стрелка не отклонилась, нажимают кнопку би, определяют сопротивление.

Нормы на сопротивление защитных проводников отсутствуют. Если сопротивление защитных нулевых и заземляющих проводников одной электроустановки значительно больше, чем других, то проверяют качество соединительных контактов цепи и в первую очередь на корпусе электроустановки. Сопротивление переходных контактов не должно превышать 0,05 Ом.

Порядок выполнения работы

Задание № 1. Оценить внешнее состояние нулевых защитных проводников электроустановок лаборатории.

Выясняют, все ли электрооборудование данной работы, а также электрооборудование других работ, пронумерованное краской, занулено, при этом проверяют вид применяемых нулевых защитных проводников. Для зануления электроустановок используют отдельные металлические проводники. В дополнение к ним, а при достаточной проводимости вместо них служат естественные проводники: металлические конструкции зданий, арматура строительных конструкций, металлические трубопроводы (кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных веществ, канализации и центрального отопления) и др.;

соответствие размеров сечения нулевых защитных проводников требованиям ПУЭ. Наименьшие размеры сечений приведены в табл. 1.

Наименьшие размеры заземляющих и нулевых защитных проводников, выполненных из различных материалов, способ крепления нулевых защитных проводников к электроустановкам и магистрали. Проводники должны быть приварены или закреплены болтами. Для болтовых соединений предусматривают способы защиты от коррозии и ослабления контактов:

– нет ли электрооборудования, зануленного последовательно. Такое зануление недопустимо, так как в случае обрыва соединительного проводника одной, электроустановки все последующие также потеряют зануление. Каждая электроустановка должна быть соединена с нулевым рабочим проводом сети (с корпусом зануленного силового рубильника) собственным защитным проводником непосредственно или через зануляющую (заземляющую) магистраль сечением не менее 100 мм 2. укрепленную по периметру помещения;

– нет ли заземленного, но незануленного электрооборудования. В сети, где применяют зануление, заземлять корпуса электроустановок без их зануления нельзя. Это связано с тем, что при попадании напряжения на корпус заземленной, но незануленной электроустановки под напряжением окажутся все корпуса других зануленных установок;

– заземлен ли нулевой рабочий провод повторно при вводе в здание (лабораторию). Повторное заземление нулевого рабочего провода сети выполняют также на концах воздушных линий или ответвлений от них длиной более 200 м. Это делают для надежности заземления нейтрали источника тока, а также на случай обрыва нулевого рабочего провода. Дополнительное заземление корпусов зануленных электроустановок тоже рассматривают как повторное заземление нулевого рабочего провода;

– состояние зануления переносных электроприемников и светильников. Их корпуса зануляют с помощью дополнительной медной гибкой жилы кабеля. Если электроустановка трехфазная, то это четвертая жила, если однофазная – третья. Цвет ее изоляции отличается от цвета изоляции рабочих жил. С одной стороны, дополнительная жила присоединяется к корпусу электроустановки, с другой – к специальному контакту соединительной вилки. Этот контакт длиннее фазных контактов. При включении переносной электроустановки в сеть ее зануление происходит до подачи напряжения, а при отключении – прерывается после снятия напряжения. Сечение дополнительной зануляющей жилы должно быть равно сечению фазных проводников, но не менее 1,5 м 2 .

Другие статьи

Инструкции установки аии 70

ИНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ АИИ 70

АИИ-70П аппарат испытательный, Испытательные установки и аппараты. инструкция по эксплуатации. Советуем также ознакомиться с другими.

Инструкции установки аии 70 - Электроизмерительные приборы калибраторы, компараторы, поверочные установки. прибора аппарат АИИ-70 требованиям технических условий ТУ при соблюдении.

Диспетчерская · Должностные инструкции · Диспетчерские инструкции. АИИ-70 · Установка для испытания кабеля 35 кВ высоким напряжением · ПЭЛ -4.

Технические характеристики приборов аппараты АИИ-70. Наибольшее переменное напряжение прибора аппарат АИИ-70 - 50кВ;. короткого замыкания (1) · калибраторы, компараторы, поверочные установки (104). из его технической документации: инструкция по эксплуатации, паспорт, формуляр.

1.1 Аппарат испытательный АИД-70/50 (в дальнейшем по тексту –. БВН срабатывает только при установке переключателя S1 в положение «

ВВ-кабели · Резонансные Установки для Испытаний Гидрогенераторов. Аппарат испытательный диодный АИД-70/50 предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением 70 кВ, а также для испытания твердых. Руководство по эксплуатации, 1.

14 авг 2014. Инструкции. Монтажная и принципиальная схема АИИ-70. защиты испытательной установки АИИ-70, а также паспорт на АИИ-70?

Современная модификация аппарата АИД-70, выпускаемого ранее заводом. работающих в составе электрических установок высокого напряжения.

Испытательно-прожиговая установка для кабелей среднего напряжения. Аппарат испытательный АИД-70/50 / АИД-70/50Д для испытания изоляции.

лабораторної роботи, інструкцію по ТБ і отримати від викладача допуск до. АИИ-70. Основні технічні характеристики установки: - вихідна напруга.

В энергосистемах получили широкое распространение передвижные установки, которые.

Примечание: Данные табл. 1.8.32 ПУЭ. Измерение токов утечки и токов проводимости разрядников.

8 962 698 16 93 Инна Николаевна. Мы выполняем следующие виды работ по охране труда. Разработка.

Законодательство - законы и кодексы Российской Федерации.Полные тексты документов в.

Инструкции установки аии 70

АИИ-70П аппарат испытательный, цена - купить у ООО «Зенит-Электро»

АИИ-70П аппарат испытательный Описание товара

АИИ-70П аппарат испытательный.

Подробное описание и технические характеристики АИИ-70П аппарат испытательный

Назначение аппарата АИИ-70П:Аппарат АИИ-70П предназначен для испытания изоляции силовых кабелей, оборудования и твердых диэлектриков повышенным напряжением постоянного и переменного тока. Технические характеристики аппарата АИИ-70П: Параметр Значение Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В / Частота, Гц 220 / 50 Максимальное выходное действующее напряжение переменного тока, кВ, не менее 50 максимальное выходное амплитудное напряжение постоянного тока, кВ, не менее 70 Выпрямленный ток со стороны высокого напряжения, мА 5 Номинальная выходная мощность, Вт, не менее 600 Выходная одноминутная выходная мощность, кВА 2 Приведенная погрешность киловольтметра, %, не более 3 Масса, кг: трансформатор пульт управления 52 18 Габариты пульта управления, мм 330х390х220 В блоке управления имеются защита трансформатора от перегрузки и блокировка от включения высоковольтного трансформатора не в нулевом положении регулятора высокого напряжения.Прямое измерение выходного напряжения.Комплектность поставки аппарата АИИ-70П: блок управления; высоковольтный трансформатор; высоковольтный выпрямительный диод ВВКМ-0,05/180 (или аналогичный по параметрам); высоковольтный провод с наконечниками длиной 1,5м; провод для заземления блока управления; инструкция по эксплуатации.

Похожие товары

Skachat-load34: Дневник

Инструкция По Пользованию Прбором Для Высоковольтных Испытаний Аии-70

Инструкция По Пользованию Прбором Для Высоковольтных Испытаний Аии-70

3.2 Подготовка аппарата к использованию. тации аппарата испытательного диодного АИД- 70 /50 и является основным документом значен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков. состоящем из резисторов R1 и R2, которые являются высоковольтным.

2 (ИДМ): Генератор высоковольтных импульсов с функцией адаптера дуги Система управления прибором. уникальная система прямого управления параметрами по тексту – аппарат) предназначен для испытания изоляции силовых испытательный диодный АИД- 70 /50;; Руководство по эксплуатации;.

В данной статье я расскажу про испытание ОПН (ограничителей Вот высоковольтная ячейка, где в кабельном отсеке установлены на каждой фазе АИД-70 или АИИ - 70 — источник напряжения промышленной частоты. самый простейшим прибором из учебника по физики Мегаометр.

ООО «Харьковэнергоприбор» АППАРАТ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ДИОДНЫЙ АИД-70/50 Руководство по эксплуатации АИД.00.00.00.000 РЭ Харьков 2009 ООО «Харьковэнергоприбор» АИД.00.00.00.000 РЭ СОДЕРЖАНИЕ 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ. 4 1.1 Назначение. 4 1.2 Условия эксплуатации. 4 1.3 Технические.

Инструкция вводится в действие с 01.02.95 г. частях (предварительно проверенным прибором), на которые нужно наложить заземление Использовать при высоковольтных испытаниях промышленные установки типа АИИ - 70.

Высоковольтный АВ-50/ 70 предназначен для испытания Руководство по эксплуатации "АВ-50/ 70 ": http:// manual.html.

Данный прибор — улучшенная модификация аппарата АИД- 70, аналога, для испытания электрической прочности изоляции силовых высоковольтных электромагнитного поля, создаваемого прибором «ВОЛНА- АИД70В » на.

АППАРАТ ТИПА АИИ-70 Аппарат предназначен для испытания высоковольтной изоляции переменным и выпрямленным напряжениями, а также для испытания изоляционного масла на электрическую прочность. Технические характеристики аппарата: напряжение питающей сети — 127/220 В максимальное переменное напряжение - 50 кВ, максимальное выпрямленное напряжение — 70 кВ; максимальный выпрямленный ток — 5 мА; одноминутная мощность трансформатора аппарата — 2 кВА; вес аппарата — 175 кг. Рис. 31.

Инструкции по эксплуатации · Инструкции АИИ - 70. Аппарат предназначен для испытания высоковольтной изоляции переменным и выпрямленным В процессе применения аппарата АИИ - 70 в пусконаладочных управлениях.

Установки и оборудование для испытания изоляции

Установки и оборудование для испытания изоляции

Установка АИИ-70, предназначена для испытания элегической прочности изоляции элементов электроустановок, в т.ч. силовых кабелей и жидких диэлектриков (трансформаторного масла) постоянным (выпрямленным) или переменным током высокого напряжения.

  • Выпрямленное высокое напряжение - 70 кВ
  • переменное высокое - 50 кВ
  • Напряжение питающей сети 127, 220 В
  • Наибольший выпрямленный ток - 5 мА
  • выходная одноминутная мощность высоковольтного трансформатора 2 кВА
  • Время работы под нагрузкой (с кенотронной приставкой) - 10 мин.
  • интервал между включениями - 3 мин.
  • масса - 175 кг.

В анодную сеть кенотрона включен блок микроамперметра с пределами измерения 200, 1000 и 5000 мкА. Испытательное напряжение измеряется вольтметром, включенным с низкой стороны трансформатора и проградуированным для эффективных значений (до 50 кВ) и максимальных значений (до 70 кВ). В кенотронный аппарат встроена защита (чувствительная и более грубая) от к.з. на стороне высокого напряжения. В комплект аппарата входят заземляющая штанга, предназначенная для снятия емкостного заряда с испытуемого объекта и его глухого заземления.

Установки АИМ-80 обеспечивает получение испытательного напряжения до 80 кВ.

В настоящее время применяются установки, в которых вместо кенотрона используются полупроводниковые высоковольтные выпрямители типа ВВК-0,05/140, ВВК-05/200 и др. Установка ВВК-0,05/140 имеет следующие технические характеристИки: максимальное выпрямленное напряжение - 70 кВ; максимальный выпрямленный ток 50 мА; максимальное обратное напряжение - 140 кВ. Габаритные размеры - диаметр 130 мм, высота 440 мм, масса 6 кг. Установка представляет собой набор диодов Д-1008 (10 кВ, 50 мА), зашунтированных конденсатором ПОВ (15 кВ) и помещенных в трубку из изоляционного материала.

Универсальный аппарат ВЧФ-4-3 предназначен для испытания электрической прочности витковой изоляции обмоток электрических машин переменного и постоянного тока мощностью 0,1 - 100 кВт и больше; обмоток роторов турбогенераторов; полюсных катушек синхронных генераторов и машин постоянного тока; обмоток силовых трансформаторов 1, 11, Ш габаритов; обмоток трансформаторов тока. Напряжение питания 220 В, потребляемая мощность до 800 ВА; выходное (регулируемое) напряжение 3000 В.

Передвижные электротехнические лаборатории на базе автошасси ГАЗ-51 (старые модели) ЭТЛ-10М предназначены для измерений и испытаний при приеме в эксплуатацию и при профилактическом обслуживании электроустановок напряжением до 10 кВ включительно, а также для сушки трансформаторного масла и электросварочных работ.

ЭТЛ-35-02 на базе автошасси ГАЗ-66 предназначены для проведения полного комплекса измерительных и испытательных работ на оборудовании подстанций 35/10 кВ мощностью до б300 кВА и электростанций, воздушных и кабельных линий до 35 кВ, а также для определения мест повреждения в кабельных линиях напряжением до 10 кВ.

Более современная из вышеперечисленных установок является лаборатория ЛВИ2Г, возможности и технические характеристики которой аналогичны передвижной лаборатории ЭТЛ-35-02.

В состав передвижных лабораторий входят прожигательные установки ПКЛС-10, ПГУ.

Комментарии пользователей

Стационарная испытательная установка

Основное меню Стационарная испытательная установка.

Доброе время суток, дорогие друзья.

Сегодня, как и обещал, мой рассказ о стационарной испытательной установки (ИУ) для испытания твердых и жидких диэлектриков. В моем случае она используется для испытаний защитных средств и трансформаторного масла на пробой.

Сразу скажу, что моя установка собрана еще в прошлом веке, в семидесятые годы, интузиастами стоявшими у истоков ЭТЛ моего предприятия. Поэтому собрана она в общем из того, что им удалось достать на тот момент.

ИУ состоит из высоковольтного поля и пульта управления.

как видно на фото, расположено за сетчатым ограждением с дверью. Дверь оснащена специальной блокировкой, которая при открывании двери во время проведения испытаний отключает высоковольтное поле

Блокировка представляет собой обычный концевик.

Если войти за ограждение то можно увидеть все элементы высоковольтного поля ИУ.

Основу высоковольтного поля составляет кенотрон АИИ-70. Он на рисунке в правом нижнем углу. По паспорту год его выпуска 1979. Питание 220 В 50 Гц на него поступает от ЛАТР в пульте управления (ПУ) на выходе получается повышенное напряжение промышленной частоты от 0 до 50кВ, которое измеряется специально отградуированным в киловольтах вольтметром установленным параллельно выводам ЛАТР, т.е. измеряется не высокое напряжение напрямую.

Так же на рисунке видно приспособление для испытания штанг и УВН, представляющее собой металлический крюк соединенный с заземляющим устройством и подвесной изолятор и емкость для испытаний диэлектрических перчаток, бот и галош а также проводов УВН для “горячей” фазировки и УНН. Легко заметить, что емкость выполнена из старой стиральной машинки с закрепленными на ней изоляторами. Шланг нужен для заливки воды в перчатки и боты, а металлический кронштейн с “крокодилами” для подвеса погруженных в воду перчаток и бот. Сама емкость заземлена, а на кронштейн подается повышенное напряжение.

При испытании трансформаторного масла на пробой используется специальная ячейка

Обратите внимание, в ячейке находятся два электрода, один из которых подключается к заземляющему устройству, другой к высоковольтному выводу АИИ-70. Расстояние между электродами устанавливается в интервале от 2,5 ± 0,05мм специальным щупом. Одна сторона которого имеет толщину 2,45 мм и проходит между электродами, а вторая — 2,55 мм и не проходит между электродами. В ячейку наливают масло до отметки и испытывают согласно ГОСТ 6581-75.

Теперь переходим к пульту управления ИУ

Пульт установлен вне высоковольтного поля у сетчатого ограждения. Питание на пульт приходит от автоматического выключателя на рубильник, находящийся под стеклом и позволяющий создать видимый разрыв в цепи питания согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) п.39.14. При включении рубильника загорается зеленая лампочка, указывающая на то что питание подано, но поле отключено. Две кнопки около лампочек: у красной означает – включение поля и при ее нажатии подается питание на вход АИИ-70 и загорается красная лампочка “поле включено”; кнопка у зеленой “отключение поля”.

Две большие кнопки-гриба управляют электроприводом ЛАТР, одна увеличивает напряжение на выходе, другая уменьшает. Два прибора слева – киловольтметры, третий миллиамперметр, установленный в нулевой провод и показывающий ток утечки при испытании защитных средств из диэлектрической резины. И наконец таймер, отмеряющих время испытания и при завершении испытания удачно (без пробоя изоляции) снижающий напряжение поля до нуля.

В качестве защитного устройства используется реле РТ-40/0,02 с уставками 6,0мА и 7,5мА для испытания перчаток и бот соответственно. Т.е. при пробое изоляции поле отключается.

На этом собственно и все. В следующий раз поговорим о современных установках для испытания защитных средств и жидких диэлектриков. Кроме того хочу попробовать снять видео проведения испытаний защитных средств. Обычно такие испытания вызывают большой интерес у будущих электриков бывающих у нас на практике.

А Вам желаю успехов. Будут вопросы пишите. Отвечу всем.

Навигация по записям Стационарная испытательная установка. 5 комментариев Добро пожаловать На правах рекламы Реклама от Googl Реклама Реклама от ТАК.RU Популярные записи и страницы ВАШ ГОРОСКОП Последняя колонка Свежие записи Свежие комментарии Архивы Рубрики ЭЛЕКТРОлаборатория

Доброе время суток, дорогие друзья. Я обратил внимание на то, что многие люди, обращающиеся ко мне за советом, понятия не имеют о существующих Правилах регулирующих порядок работы в электроустановках. Поэтому я снял видеоролик и выложил его на моем сайте. Надеюсь данное видео окажется полезным Вам дорогие друзья.

Приветствую, дорогие друзья. Разговор о средствах измерений касаемо методики измерений мы начали еще в предыдущей статье данного цикла. О чем же следует писать в данной части методики? Т.е. помимо точности измерений необходима еще некоторая информация. Именно для нашей методики следует обратиться к ГОСТ Р 54127-2-2011. По ГОСТ Р 54127-2-2011 (МЭК 61557-2-2007): — выходное напряжение должно […]

Монтаж электрооборудования включает в себя широкий спектр работ от монтажа электропроводки в квартире до установки электрооборудования распределительных подстанций. Эти работы можно разделить на пять этапов. 1. Составление проекта. Зачем нужен проект? Во-первых, это документ, в котором четко и в соответствии с НТД изложено желание ЗАКАЗЧИКА. Что впоследствии поможет избежать недоразумений и недопониманий между заказчиком и […]

Подпишись на новости сайта СТАТИСТИКА статистика на рамблер Мой хост

Требования охраны труда при проведении испытаний средств защиты, используемых в электроустановках, током высокого напряжения РАСПОРЯЖЕНИЕ ОАО РЖД от 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОАО РЖД от 17-11-2008 2411р ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ХИМИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ. Актуально в 2016 году

3.10. Требования охраны труда при проведении испытаний средств защиты, используемых в электроустановках, током высокого напряжения

3.10.1. Все испытания средств защиты, используемых в электроустановках (далее - средств защиты), должны проводиться специально обученными и аттестованными работниками.

При проведении испытаний средств защиты работники лаборатории должны иметь при себе удостоверение на право (допуск) работы в электроустановках выше 1000 В формы ЭУ-43.

3.10.2. Для испытания высоким напряжением диэлектрических перчаток, бот, галош, разъединительных штанг, рукавов пантографов, велитовых разрядников и жидких диэлектриков в лаборатории локомотивного депо используют аппарат типа АИИ-70, который необходимо устанавливать в специальном помещении.

3.10.3. Испытательная электроустановка должна быть заземлена. Испытательная электроустановка должна присоединяться к сети напряжением 380/220 В через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления испытательной электроустановкой.

3.10.4. Перед присоединением испытательной электроустановки к сети 380-220 В на вывод высокого напряжения необходимо наложить заземление.

3.10.5. Устройство испытательной электроустановки напряжением выше 1000 В должно быть ограждено от прикосновения. Дверь в помещение с испытательной установкой напряжением выше 1000 В должна иметь электрическую блокировку, обеспечивающую снятие напряжения выше 1000 В при открывании двери.

Испытательная электроустановка должна иметь световую сигнализацию о подаче высокого напряжения.

На дверях высоковольтной камеры должен быть вывешен плакат с надписью "Испытание. Опасно для жизни".

3.10.6. Испытание защитных средств на испытательной установке, находящейся за постоянным ограждением и оборудованной блокировкой, препятствующей проникновению к оборудованию, находящемуся под испытательным напряжением, или если применяется заводская испытательная электроустановка, то работа может выполняться в одно лицо с группой по электробезопасности IV в порядке текущей эксплуатации. При несоблюдении указанных требований испытания защитных средств должны проводиться по наряду-допуску бригадой в составе не менее двух работников.

3.10.7. Работники, допущенные к испытаниям, должны знать инструкцию по эксплуатации аппарата АИИ-70, нормы, сроки и условия испытания защитных средств, схему испытания защитных средств и схему заземления аппарата АИИ-70.

3.10.8. Аппараты и оборудование испытательной установки - аппарат АИИ-70, стальная сетка, ограждающая высоковольтную камеру, изолирующая штанга для снятия остаточных электрических зарядов с аппаратов установки должны быть заземлены. Исправность заземления проверяется внешним осмотром перед началом работы на установке работником, проводящим испытание защитных средств.

3.10.9. Блокировочное устройство, автоматически заземляющее высоковольтные выводы установки АИИ-70 при открывании дверей высоковольтной камеры и не позволяющее при открытых дверях включить установку, должно содержаться в постоянной исправности.

3.10.10. На дверях помещения, в котором находится испытательная установка, должна висеть табличка с надписью "Доступ посторонним запрещен".

3.10.11. Около аппарата АИИ-70 должен быть положен резиновый диэлектрический ковер.

3.10.12. Средства защиты перед испытанием должны быть тщательно осмотрены с целью проверки наличия маркировки изготовителя, номера, комплектности, отсутствия механических повреждений, состояния изоляционных поверхностей (для изолирующих средств защиты). При несоответствии средств защиты установленным к ним требованиям испытания проводить не следует до устранения выявленных недостатков.

3.10.13. Прежде чем приступить к проведению испытаний работник, непосредственно производящий испытание, должен:

надеть диэлектрические резиновые перчатки и войти в высоковольтную камеру. Дверь при этом должна оставаться открытой;

проверить наличие и исправность заземления аппаратов и оборудования испытательной установки и изолирующей штанги;

подготовить и укрепить испытываемое изделие и собрать необходимую электрическую схему;

выйти из высоковольтной камеры, закрыть дверь.

После этого работник, проводящий испытание защитных средств, должен встать на диэлектрический резиновый ковер, включить трансформатор высокого напряжения и вращением рукоятки подать необходимое напряжение.

3.10.14. При испытании диэлектрические перчатки, галоши и боты погружаются в ванну (металлический сосуд) с водой при температуре (25 +/- 15) °C. Вода наливается также внутрь перчаток, галош и бот. Уровень воды как снаружи, так и внутри изделий должен быть на 45 - 55 мм ниже их верхних краев и края спущенных отворотов бот и на 15 - 25 мм ниже бортов галош, которые должны быть сухими.

При испытании используют два электрода. Один из них, соединенный с шиной, опускают внутрь испытываемого изделия, а другой присоединяют к ванне (металлическому сосуду).

3.10.15. Скорость подъема напряжения до 1/3 испытательного может быть произвольной, дальнейшее повышение напряжения должно быть плавным и быстрым, но позволяющим при напряжении более 3/4 испытательного вести отсчет показаний измерительного прибора. При достижении требуемого значения напряжение после выдержки нормированного времени должно быть быстро снижено до нуля или при значении, равном 1/3 или менее испытательного, отключено.

3.10.16. В случае возникновения пробоя следует отключить дефектное изделие или всю установку.