8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 23

контроля сопротивления изоляции 4, работающего на выпрямленных токах (контролируемой сети или постороннего источника), сопротивления и емкости контролируемой сети 5.

Из условия резонанса (oL==—— определяется необ-

ыС

ходимая индуктивность L— ——. При емкости С=

cd2C

=100 мкФ необходимая индуктивность L=0,1 Гн, при С=10 мкФ-Ь=1 Гн.

Сущность предлагаемого способа состоит в следующем. С помощью прибора для контроля изоляции, выполненного в виде системы вентилей, выпрямляющих ток в цепи контролирующий прибор — изоляция сети, регистрируется величина тока. Она зависит от общего активного сопротивления изоляции трех фаз сети. Так как нейтраль с включенным резонансным контуром представляет большое сопротивление для выпрямленных токов, то последние проходят по цепи регистрирующий прибор — изоляция сети и измерение осуществляется аналогично измерению в сетях с изолированной нейтралью.

Недостатком рассмотренных устройств является невозможность использования их при наличии однофазной нагрузки. В настоящее время намечены пути разрешения этого вопроса. Вместе с тем следует отметить пер-

Рис. 9. Схема непрерывного контроля изоляции в сети с глухоза-земленной нейтралью.

/ — силовой трансформатор; 2 — управляемый реактор; 3 — заземляющий провод; 4 — прибор контроля изоляции; 5 — Яив, Сиз — сопротивления изоляции и емкости фаз относительно земли.


спективность этих устройств контроля изоляции, позволяющих использовать выпускаемые промышленностью приборы непрерывного контроля изоляции.

4. КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ В СЕТЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Вопросы непрерывного контроля изоляции в сетях постоянного тока в настоящее время разработаны недостаточно полно. Во многих случаях контроль осуществляют вольтметрами, подключенными между каждым проводом и землей. Однако, как и в сетях трехфазного тока, контроль изоляции вольтметрами приводит к большим погрешностям. По показаниям вольтметра нельзя судить о значении сопротивления изоляции, так как он измеряет напряжение, являющееся сложной функцией сопротивлений золяции всех проводов относительно земли. В некоторых случаях вольтметры не фиксируют равномерное снижение сопротивления изоляции всех проводов.

Однако имеется ряд схемных решений, а также устройств, серийно выпускаемых отечественной электропромышленностью. Из промышленных устройств следует отметить устройство, разработанное Московским проектно-конструкторским управлением треста Центро-электромонтаж, предназначенное для автоматического контроля изоляции, а также для периодического определения по данным измерения сопротивлений изоляции отдельных проводов относительно земли в двухпроводных сетях постоянного тока. Схемы устройства контроля разработаны для сетей 220, 440, 600 и 750 В (рис. 10).

Ряс. 10. Схема устройства контроля изоляции сети постоянного тока треста Центроэлектромонтаж.

а —для сети 220—440 В; б —для сети 600—760 В; в —цепи управления, г — цепи сигнализации.


При автоматическом контроле изоляции ключ измерения сопротивления изоляции КИС находится в таком положении, что реле заземления Р31 и Р32 соединены через миллиамперметр с землей. Срабатывание этих реле указывает на повреждение изоляции.

Измерение сопротивления изоляции проводов относительно земли производится следующим образом. Повернув ключ КИС сначала в одну сторону, а затем в другую, измеряют миллиамперметром токи в обоих положениях. Зная напряжение на шинах U, токи h и /2 (/i — когда замкнут пакет ключа / или контакт реле РП1; h — когда замкнут пакет IV или контакт реле РП2) и сопротивления R—Rp+Rn, определяем Ri и R.

U-(l1 + I2)R

где Ra — дополнительное сопротивление; Rv — сопротивление нагрузки; R\ и Rz — сопротивления изоляции; R — общее сопротивление проводов относительно земли.

Для контроля изоляции сети постоянного тока на электростанциях широко применяется устройство, поставляемое в комплекте типовой панели щита постоянного тока, состоящее из потенциометра, имеющего три секции, переключателя П типа КВФ на три положения, сигнального реле Р типа КДР и измерительного прибора Q. Это устройство позволяет быстро получить прямой отсчет значения общего сопротивления изоляции сети в омах по шкале прибора, а с помощью отградуированной шкалы на потенциометре легко подсчитать сопротивления изоляции отдельных полюсов сети (рис. 11).

Пользоваться этим прибором значительно удобнее, чем прибором в устройстве треста Центроэлектромон-

I

~\В-схему усиана--)лизации

Рис. II. Схема контроля изоляции сети постоянного тока ВПО Союзтехэнерго.



0 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 23