Виды испытаний и измерений электрооборудования. Виды испытаний электрооборудования, нормы, проверки. О периодичности испытаний электрооборудования

Нормирующие документы
ПУЭ, ПТЭЭП

Если следовать «Методическим указаниям по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей» гл. 3.6. ПТЭЭП, то нормы испытания электрооборудования электрических установок, а также периодичность, определяются техническим руководителем того или иного потребителя. Руководитель всегда должен основываться на приложении 3 , а также правилах в соответствии с заводскими инструкциями, местных условиях и состоянии электроустановок. Практически для каждого вида электрического оборудования испытания проводятся с различной рекомендуемой периодичностью, которая может изменяться на основании решения технического руководителя потребителя.

Периодичность и нормы испытаний электрооборудования напрямую зависят от требований Раздела I «Общие правила» (гл. 1.8) и от действующих Правил устройства электрических установок, которые можно найти в седьмом издании.

Согласно ПТЭЭП приложение 3.1 таблица 37 , элементы электрических сетей подвергаются измерениям сопротивления изоляции в следующие сроки:

  • электрическая проводка , включая осветительные сети , в помещениях с повышенной опасностью, а также в установках наружного использования - 1 раз в год , а во всех других случаях - 1 раз в 3 года .
  • стационарные электрические плиты - не реже 1 раза в год в состоянии нагрева;
  • лифты и краны - не реже 1 раз в год ;

Согласно п. 3.4.12 ПТЭЭП полное сопротивление петли "фаза-нуль" электроприемников во взрывоопасных зонах должно измеряться при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года . Внеплановые измерения должны выполняться при отказе устройств защиты электроустановок.

В иных случаях, периодичность измерения электроустановок и их испытания производятся согласно системе планово-предупредительного ремонта (ППР), утверждением которой должен заниматься технический руководитель потребителя. (ПТЭЭП п. 3.6.3)

Периодичность проведения электроизмерений в учреждениях здравоохранения

Периодичность проведения электроизмерений в учреждениях здравоохранения устанавливается ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) , который утверждён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 413-ст:

  • 1. Проверка систем аварийного электроснабжение - 1 раз в год;
  • 2. Измерения сопротивления изоляции - 1 раз в год;
  • 3. Полное сопротивление петли "фаза-ноль" - 1 раз в год;
  • 4. Визуальный осмотр электроустановок - 1 раз в год;
  • 5. Измерения систем дополнительного уравнивания потенциалов - 1 раз в 3 года;
  • 6. Измерения целостности системы уравнивания потенциалов - 1 раз в 3 года;
  • 7. Измерение тока утечки трансформаторов медицинской системы IT - 1 раз в 3 года;
  • 8. Замеры и испытание выключателей автоматических управляемых дифференциальным током (УЗО) - не реже 1 раза в год.

Периодичность проведения электроизмерений в зданиях и помещениях департамента образования

В зданиях и помещениях департамента образования (детские сады, школы, интернаты, институты и т. д.) , электроизмерения проводят не реже чем 1 раз в год . Конкретный срок электроизмерений устанавливается системой планово-предупредительного ремонта (ППР), утвержденного техническим руководителем Потребителя. Ввиду того, что в зданиях и помещениях департамента образования (детские сады, школы, интернаты, институты и т. д.) пребывает большое количество дети, ответственные за электрохозяйство

Лицензии и сертификаты

Испытания и измерения параметров электрооборудования электроустановок

Электрооборудование - это совокупность электротехнических устройств, предназначенных для выполнения определенных функций. Оно может обеспечивать безопасную и надежную работу, если конструкционное исполнение соответствует условию окружающей среды и режимам работы.

Испытания - это разновидность контроля. В систему испытаний входят следующие основные элементы:

1) объект испытаний - изделие, подвергаемое испытаниям. Главным признаком объекта испытаний является то, что по результатам испытаний принимается решение именно по этому объекту: о его годности или браковке, о возможности предъявления на последующие испытания, о возможности серийного выпуска и т.п. Характеристики свойств объекта при испытаниях можно определить путем измерений, анализов или диагностирования;

2) условия испытаний - это совокупность воздействующих факторов и (или) режимов функционирования объекта при испытаниях. Условия испытаний могут быть реальными или моделируемыми, предусматривать определение характеристик объекта при его функционировании и отсутствии функционирования, при наличии воздействий или после их приложения;

3) средства испытаний - это технические устройства, необходимые для проведения испытаний. Сюда входят средства измерений, испытательное оборудование и вспомогательные технические устройства;

4) исполнители испытаний - это персонал, участвующий в процессе испытаний. К нему предъявляются требования по квалификации, образованию, опыту работы и другим критериям;

5) нормативно-техническая документация (НТД) на испытания, которую составляют комплекс стандартов, регламентирующих организационно-методические и нормативно-технические основы испытаний; комплекс стандартов системы разработки и постановки продукции на производство; нормативно-технические и технические документы, регламентирующие требования к продукции и методам испытаний; Нормативно-технические документы, регламентирующие требования к средствам испытаний и порядок их использования.

Измерения и испытания в электроустановках проводятся в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) специализированными электротехническими лабораториями (ЭТЛ).

Целью измерений и испытаний является проверка соответствия измеряемых величин нормативным требованиям, обеспечивающим безопасную эксплуатацию электроустановок.

Испытания и измерения параметров электрооборудования электроустановок проводятся при капитальном ремонте, при текущем ремонте и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт.

Наиболее часто в электроустановках до 1000 В проводятся следующие виды испытаний и измерений:

  • Ø Измерение сопротивления изоляции электрических проводов и кабельных линий;
  • Ø Измерение тока однофазного короткого замыкания цепи «фаза-нуль»;
  • Ø Измерение сопротивления заземляющих устройств;
  • Ø Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами;
  • Ø Проверка устройств защитного отключения (УЗО);
  • Ø Проверка автоматических выключателей с тепловыми и электромагнитными расцепителями.

Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования определяет руководитель Потребителя на основе Приложения 3 ПТЭЭП с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.

Необходимые объемы проведения испытаний и измерений параметров электрооборудования можно определить совместно с работниками ЭТЛ профессионально занимающихся испытаниями электроустановок. Хотя любой энергетик может это сделать и самостоятельно.

Своевременное и качественное проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования, обеспечивает его безопасную и безаварийную эксплуатацию.

  • Ø Измерение сопротивления изоляции электрических проводов и кабельных линий:

Контроль сопротивления изоляции необходим, так как в процессе эксплуатации электрооборудования по различным причинам (естественное старение, нагрев из-за перегрузок, увлажнение и т.д.) может произойти его снижение и, как результат, пробой изоляции с последующим коротким замыканием, повреждением оборудования и пожаром.

Для измерения сопротивления изоляции электрооборудования, не находящегося под напряжением, применяется мегаомметр Eurotest VE 2.5 кВ MI 3102H CL.

Измерению сопротивления изоляции электрооборудования должен предшествовать тщательный осмотр видимых элементов электроустановок. Оборудование, забракованное при внешнем осмотре, должно быть отремонтировано или заменено.

Сопротивление изоляции должно быть измерено:

- между токоведущими проводниками, взятыми по очереди относительно друг друга;

- между каждым токоведущим проводником и землей;

- между токоведущими проводниками при исключении влияния токов утечки (цепи экранирования заземляются).

Экранирование применяется в случаях, когда необходимо исключить влияние поверхности изоляционной конструкции или ограничить область контролируемой изоляции.

Полученные результаты измерений должны удовлетворять требованиям Правил устройства электроустановок, изд. шестое, перераб. и дополн., с изм.; изд. седьмое, раздел 1 (гл.1.1; 1.2; 1.7; 1.8; 1.9), раздел 6, раздел 7 (гл.7.1; 7.2; 7.5; 7.6; 7.10) и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, в противном случае оборудование бракуется.

  • Ø Измерение тока однофазного короткого замыкания цепи «фаза-нуль»:

Измерение тока однофазного короткого замыкания необходимо для того, что бы оценить возможность срабатывания защиты при возникновении короткого замыкания. То есть необходимо убедиться, что величина тока, возникающего при однофазном коротком замыкании, достаточна для срабатывания расцепителя автоматического выключателя или перегорания плавкой вставки предохранителя за максимально допустимое время.

Для выполнения измерений используются приборы, занесенные в реестр Госстандарта, исправные и своевременно поверенные (один раз в 12 месяцев) предприятиями (организациями), аккредитованными на этот вид работ.

Выполнение измерений производится после успешного испытания заземляющего устройства и изоляции токоведущих частей электроустановки.

При подготовке к выполнению измерений необходимо определить наиболее мощные и удалённые от источника питания электроустановки, цепи "фаза-нуль" которых проверяются.

Выполнение измерений должно начинаться с визуального осмотра цепи "фаза-нуль", необходимого для установления наличия механических повреждений автоматов и предохранителей, цепи нулевого провода, а также соответствия сечения нулевого провода требованиям ПУЭ.

Измерение полного сопротивления производится между фазным и нулевыми рабочим и защитным проводниками поочередно.

Результаты измерений должны быть занесены в соответствующий протокол измерений, подписанный лицами, имеющими на это право.

Полученные результаты измерений должны удовлетворять требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.

  • Ø Измерение сопротивления заземляющих устройств:

Заземление является одной из наиболее важных функций при защите людей, животныхи при установке присоединённых нагрузок от влияний электрического тока.

Периодический контроль сопротивления заземлителя необходим, так как в процессе эксплуатации металлические части заземляющих устройств разрушаются под воздействием коррозии. Если открытые части заземляющего устройства можно осмотреть визуально, то его часть скрытую под землёй,возможно проверить при помощи специального оборудования.Работы выполняются предприятиями (организациями), имеющими разрешение на проведение данного вида работ.Для выполнения измерений используются приборы, занесённые в реестр Госстандарта, исправные и своевременно поверенные.

Измерению сопротивления заземляющего устройства предшествует тщательный осмотр видимых элементов и сварных соединений заземлителя. Заземляющее устройство, забракованное при внешнем осмотре, должно быть отремонтировано.

Измерения сопротивления, прошедшего визуальный осмотр,нашей электротехнической лабораторией производятся при помощи «Измерителя параметров электроустановок EurotestXE 2,5 кВ MI 3102HCL».

  • Ø Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами:

Вышеупомянутые проводники - важная часть защитной системы, котораяпредохраняет все, что находится в помещении, от опасных напряженийповреждения(опасный в аспекте продолжительности также, как и в смыслеабсолютного значения). Эти проводники могут успешно служить этой целитолько, если они имеют надлежащий размер и должным образом соединены. Вот почему важно проверять их непрерывность и сопротивления соединений.Проводники с очень большой длиной, со слишком маленьким поперечнымсечением, плохие контакты, неправильные соединения и т.д. могут являтьсяпричиной неприемлемо высокого сопротивления защитных проводников. Плохие контакты - это наиболее обычная причина высокого сопротивления, особенно в старых установках, в то время как другие перечисленные причинымогут вызывать проблемы в новых установках.Проверке цепи между заземлителями и заземляемыми элементами предшествует тщательный осмотр. Цепи, забракованные при внешнем осмотре, должны быть отремонтированы.

Измерение сопротивления цепи, прошедшей визуальный осмотр,нашей электротехнической лабораторией производится при помощи «Измерителя параметров электроустановок EurotestXE 2,5 кВ MI 3102H CL».

Результаты измерений заносятся в соответствующий протокол измерений, подписанный лицами, имеющими на это право.

Полученные результаты измерений должны удовлетворять требованиям ПУЭ и ПТЭЭП, в противном случае оборудование бракуется.

  • Ø Проверка устройств защитного отключения (УЗО):

Повреждения в электрической сети - наиболее распространённая причина возгораний, но примерно 20% всех пожаров можно предотвратить при грамотном использовании устройства защитного отключения (УЗО), которое предназначено для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования или при контакте с находящимися под напряжением частями электроустановки. Цель измерений и испытаний - проверка соответствия технических параметров и монтажа устройств защитного отключения действующим нормам и правилам (ПУЭ, ГОСТ, ПТЭЭП).

При испытании УЗО могут быть выполнены следующие функции:

- Измерение напряжения прикосновения;

- Измерение времени срабатывания;

- Измерение тока срабатывания;

- Автоматическое испытание УЗО.

При испытании УЗО могут быть установлены следующие параметры ипредельныезначения:

- Предельно допустимое напряжение прикосновения;

- Номинальный дифференциальный ток срабатывания УЗО;

- Множитель номинального дифференциального тока срабатывания УЗО;

- Тип УЗО;

- Начальная полярность измерительного тока;

- Предельно допустимое напряжение прикосновения.

Безопасное напряжение прикосновения для стандартных жилых помещений ограничено значением 50 В переменного тока. При особых условиях эксплуатации(больницы, помещения с повышенной влажностью и т.д.) предел напряженияприкосновения ограничен значением 25 В переменного тока.

Номинальный дифференциальный ток срабатывания УЗО.

Номинальный дифференциальный ток срабатывания УЗО устанавливается всоответствии с указанным дифференциальным током срабатывания испытываемого УЗО.

Проверка УЗО нашей электролабораторией производится при помощи «Измерителя параметров электроустановок EurotestXE 2,5 кВ MI 3102H CL».

Результаты измерений заносятся в соответствующий протокол измерений, подписанный лицами, имеющими на это право.

Полученные результаты измерений должны удовлетворять требованиям ПУЭ и ПТЭЭП, в противном случае оборудование бракуется.

  • Ø Проверка автоматических выключателей с тепловыми электромагнитным расцепителем:

Испытания расцепителей автоматических выключателей проводятся с целью проверки соответствия временных и температурных пределов их срабатывания данным завода изготовителя, ПУЭ, ГПЭЭП, ГОСТ Р-50669-94, РД 34.35.613-89, ГОСТ Р 50571.3-94.

Работы выполняются предприятиями (организациями), имеющими разрешение на проведение данного вида работ. Для выполнения измерений используются приборы, занесённые в реестр Госстандарта, исправные и своевременно поверенные.

Измерению сопротивления заземляющего устройства предшествует тщательный осмотр. Автоматические выключатели, забракованные при внешнем осмотре, должны быть заменены.

Проверка автоматических выключателей, прошедших визуальный осмотр, производится при помощи комплектного испытательного устройства Сатурн М1.

Результаты измерений заносятся в соответствующий протокол измерений, подписанный лицами, имеющими на это право.

Полученные результаты измерений должны удовлетворять требованиям ПУЭ и ПТЭЭП, в противном случае оборудование бракуется.

После ремонта оборудования или окончания установочных работ обязательно должны проходить проверки, поскольку приборы могут быть повреждены при транспортировке либо при монтаже.

Виды испытаний электрооборудования при пусконаладочных работах

Исследование в первую очередь должно соответствовать техническим характеристикам. Оно позволяет установить общую исправность системы, выявить наличие дефектов и получить исходные данные для профилактических работ.

Различают такие виды испытаний электрооборудования:

  • типовые испытания электроустановки,
  • приемо-сдаточные испытания электроустановки,
  • эксплуатационные испытания электроустановки,
  • контрольные испытания электроустановки,
  • специальные испытания электроустановки.

Типовые виды испытания электрооборудования при пусконаладочных работах - проводятся заводом-изготовителем для того, чтобы проверить соответствие всем установленным требованиям, которые предъявляются к агрегатам данного типа.

Приемосдаточные проверки проводятся после окончания установки оборудования с целью определения его готовности к эксплуатации.Контрольное испытание проходит каждое изделие на определенном этапе производства, оно выполняется по сокращенной программе.

Эксплуатационным испытаниям подвергается оборудование, которое находится в рабочей системе. Данная проверка осуществляется при капитальных, внеплановых и текущих ремонтах с целью точного определения исправности всех приборов и механизмов.

Специальные испытания обычно проводят для исследовательских целей по конкретно установленным программам.

ООО «МОСЭНЕРГОТЕСТ» выполнит любые виды испытаний электрооборудования повышенным напряжением в самые короткие сроки по заманчивым ценам. Наши сотрудники оперативно произведут расчеты стоимости работ электролаборатории и выедут на объект для проведения исследований. Также мы выполним любые виды технических отчетов.

Цель испытаний электрического оборудования - проверка соответствия требуемым
техническим чертам, установление отсутствия изъянов, получение
начальных данных для следующих профилактических испытаний, также исследование
работы оборудования. Различают последующие виды испытаний: 1) типовые; 2)
контрольные; 3) приемосдаточные; 4) эксплуатационные; 5) особые.

Типовые тесты нового оборудования , отличающегося от имеющегося
конструкцией, материалами либо технологическим процессом, принятым при его
изготовлении, производятся заводом-изготовителем с целью проверки соответствия
всем требованиям, предъявляемым к оборудованию данного типа эталонами либо
техническими критериями.

Контрольным испытаниям подвергается каждое изделие (машина, аппарат, прибор и
т. д.) при выпуске с завода-изготовителя для проверки соответствия выпускаемого
изделия главным техническим требованиям. Контрольные тесты производятся по
сокращенной (по сопоставлению с типовыми испытаниями) программке.

Приемосдаточным испытаниям подвергается по окончании монтажа все вновь
вводимое в эксплуатацию оборудование для оценки пригодности его к эксплуатации.

Оборудование, находящееся в эксплуатации, в том числе вышедшее из ремонта,
подвергается эксплуатационным испытаниям , целью которых является проверка его
исправности. Эксплуатационными являются тесты’ при серьезных и текущих
ремонтах и профилактические тесты, не связанные с выводом оборудования в
ремонт.

Особые тесты проводятся для исследовательских и других целей по
особым программкам.

Программки (также нормы и способы) типовых и контрольных испытаний
установлены ГОСТами на соответственное оборудование. Объем и нормы
приемосдаточных испытаний определены «Правилами устройства электроустановок».
Эксплуатационные тесты проводятся в согласовании с «Нормами испытаний
электрооборудования» и «Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей». В процессе приемосдаточных и эксплуатационных испытаний
нужно дополнительно учесть требования промышленных и ведомственных
инструкций.

Определенная часть испытательных работ является общей при наладке разных
частей электроустановок. К таким работам относятся проверка схем
электронных соединений, проверка и испытание изоляции и др.

Проверка схем электронных соединений

Проверка схем электронных соединений предугадывает:

1) ознакомление с проектными схемами коммутации как принципными
(полными), так и монтажными, также кабельным журнальчиком;

2) проверку соответствия установленного оборудования и аппаратуры проекту;

3) осмотр и проверку соответствия смонтированных проводов и кабелей (марки,
материала, сечения и др.) проекту и действующим правилам;

4) проверку наличия и корректности маркировки на оконцевателях проводов и жил
кабелей, клеммниках, выводах аппаратов;

5) проверку свойства монтажа (надежности контактных соединений, укладки
проводов на панелях, прокладки кабелей и т. п.);

6) проверку корректности монтажа цепей (прозвонку);

7) проверку схем электронных цепей под напряжением.

Цепи первичной и вторичной коммутаций инспектируют в полном объеме при
приемосдаточных испытаниях после окончания монтажа электроустановки. При
профилактических испытаниях объем проверки коммутации существенно сокращается.
Обнаруженные в процессе проверки ошибки монтажа либо другие отступления от
проекта избавляют наладчики либо монтажники (зависимо от объема и нрава
работы). Принципные конфигурации и отступления от проекта допустимы только
после согласования их с проектной организацией. Все конфигурации должны быть
показаны на чертежах.

Факультет менеджмента

Кафедра Стандартизации, сертификации и управления качеством

Испытание электрооборудования

(курсовая работа по дисциплине: «Методы и средства измерений, испытания и контроль»)

Введение

1. Испытания электрооборудования

1.1. Основные понятия

1.2. Общие методические указания по испытаниям

электрооборудования

2. Нормы испытаний электрооборудования на примере

электродвигателей переменного тока

2.1.Испытания электродвигателей переменного тока

3. Метрологическое обеспечение

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Электрооборудование - это совокупность электротехнических устройств, предназначенных для выполнения определенных функций. Оно может обеспечивать безопасную и надежную работу, если конструкционное исполнение соответствует условию окружающей среды и режимам работы.

Электрооборудование с нормальной изоляцией - электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию атмосферных перенапряжений, при обычных мерах по грозозащите.

Электрооборудование с облегченной изоляцией - электрооборудование, предназначенное для применения лишь в электроустановках, не подверженных действию атмосферных перенапряжений, или при специальных мерах по грозозащите, ограничивающих амплитуду атмосферных перенапряжений до значений, не превышающих амплитуду одноминутного испытательного напряжения частоты 50 Гц.

Предельно допустимое значение параметра - наибольшее или наименьшее значение параметра, которое может иметь работоспособное электрооборудование.

Исправное состояние - состояние электрооборудования, при котором оно соответствует всем требованиям конструкторской и нормативно-технической документации.

Ресурс - наработка электрооборудования от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в состояние, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна.

Контроль технического состояния (контроль) - проверка соответствия значений параметров электрооборудования требованиям настоящих Норм.

Ремонт по техническому состоянию - ремонт, объем и время проведения которого определяются состоянием электрооборудования по результатам контроля, проводимого с периодичностью и в объеме, установленными настоящими Нормами.

Испытания - экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными настоящими Нормами.

Комплексные испытания - испытания в объеме, определяемом специальной программой.

Измерения - нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства.

Погрешность измерения - допустимые пределы погрешности, определяемые стандартизованной или аттестованной методикой измерений.

Испытательное напряжение частоты 50 Гц - действующее значение напряжения переменного тока, которое должны выдерживать в течение заданного времени внутренняя и внешняя изоляция электрооборудования при определенных условиях испытания.

Испытательное выпрямленное напряжени е - амплитудное значение выпрямленного напряжения, прикладываемого к электрооборудованию в течение заданного времени при определенных условиях испытания.

Аппараты - силовые выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, отделители, короткозамыкатели, заземлители, предохранители, предохранители-разъединители, вентильные разрядники, ограничители перенапряжений, комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, конденсаторы.

Условные обозначения категорий контроля:

П - при вводе в эксплуатацию нового электрооборудования и электрооборудования, прошедшего восстановительный или капитальный ремонт и реконструкцию на специализированном ремонтном предприятии;

К - при капитальном ремонте на энергопредприятии;

С - при среднем ремонте;

Т - при текущем ремонте электрооборудования;

М - между ремонтами.

Испытания при средних ремонтах турбогенераторов с выводом ротора производятся в объеме и по нормам для капитального ремонта (К), а без вывода ротора - в объеме и по нормам для текущего ремонта (Т).