ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПУСКОВОЙ, ЗАЩИТНОЙ, РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В. Объем и нормы испытаний аппаратов

  

Вся электронная библиотека >>>

 Электроустановки >>>

 

 

 

 Эксплуатация и ремонт электроустановок


Раздел: Ремонт и эксплуатация

 

ГЛАВА 10 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПУСКОВОЙ, ЗАЩИТНОЙ, РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000|В

10.1. Объем и нормы испытаний аппаратов

  

Сопротивление изоляции аппаратов с номинальным напряжением 24 и 48 В измеряют мегомметром на напряжение 250 В; сопротивление изоляции блоков с полупроводниковыми приборами проверяют мегомметром на напряжение 100 В.

При обнаружении элементов аппаратуры с пониженным сопротивлением изоляции, например катушек контакторов, пускателей и пр., такие, элементы, как правило, заменяют. Если изоляция увлажнена, ее сушат горячим воздухом или током, пропускаемым через катушку

При вводе в эксплуатацию новой аппаратуры выборочно измеряют сопротивление катушек аппаратов постоянному току. ^Сравнивают результаты измерений сопротивлений катушек одинаковых аппаратов. Отклонения от номинала не должны превышать 10°/о.

Проверка автоматических выключателей. Автоматы с электромагнитным расцепителем характеризуются током уставки электромагнитного расцепителя

Сила тока уставки электромагнитного расцепителя при защите электродвигателей с короткозамкнутым ротором должна составлять от 1,5 до 1,8 значения пускового тока электродвигателя. Если от общего автоматического выключателя подается напряжение на несколько двигателей, ток уставки электромагнитного расцепителя рассчитывают по формуле. Для автоматов с тепловыми расцепителями ток уставки теплового расцепителя /у выбирают в зависимости от окружающей температуры. Обычно он равен номинальному току двигателя /а или несколько меньше его

Автоматические выключатели серии A3100. В объем работ по автоматам серии А3100 входят проверка тепловых и электромагнитных расцепителей и испытание изоляции выключателей.

Уставки расцепителей автоматов серии А3100 не* регулируются. После калибровки расцепителей на заводе-изготовителе их крышки опечатывают. На месте ' установки автоматов проверяют соответствие фактических уставок расцепителей их номинальным данным для оценки пригодности автоматов для эксплуатации

Проверку тепловых элементов расцепителей автоматов рекомендуется проводить в такой последовательности.

1.         Проверка тепловых элементов на срабатывание при полюсной нагрузке испытательным током, равным двух- или трехкратному номинальному току расцепи- теля автомата.

2.         Проверка характеристик тепловых элементов при одновременной нагрузке всех полюсов двукратным (для автоматов А3160 и А3110) и трехкратным током (для автоматов АЗШ, АЗШ и А3140). Время срабатывания расцепителя должно находиться в пределах, указанных в заводской инструкции для каждого типа автомата.

3.         Проверка начального тока срабатывания автоматов, у которых при проверке двух- или трехкратным- током время срабатывания не совпадает с данными заводской инструкции.

Проверку электромагнитных элементов испытательным током проводят для каждого автомата отдельно. При проверке электромагнитных расцепителей испытательный ток от нагрузочного устройства устанавливав ют на 30% ниже тока уставки автоматов А3110 и на 15 % ниже токов уставки остальных автоматов. При этом токе автомат не должен отключаться. Затем испытательный ток повышают до отключения автомата. Ток срабатывания не должен превышать ток уставки больше чем на 30 % дай автоматов А3110 и на 15 % Для остальных автоматов.

Электромагнитные элементы комбинированных рас- цепителей в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя проверяют в следующем порядке. К нагрузочному устройству подключают эквивалентное сопротивление, равное полному сопротивлению (суммарному сопротивлению теплового элемента, электромагнитного и коммутирующих контактов) одного полюса испытываемого автомата. Регулирующим устройством устанавливают ток на 30 % ниже уставки для автоматов А3110 и на 15% ниже для прочих автоматов. Не изменяя значения установленного испытательного тока от нагрузочного устройства, отключают эквивалентное сопротивление. Вместо него поочередно включают все полюса автомата, при этом автомат не должен отключаться. После этого эквивалентное сопротивление вновь присоединяют к нагрузочному устройству и устанавливают значение испытательного тока на 30 % выше тока уставки для автомата типа А3110 и на 15 % для прочих автоматов. Затем, не изменяя установленного и испытательного тока, отключают от нагрузочного устройства эквивалентное сопротивление и поочередно включают все полюса автомата. В этом случае автомат отключается под действием электромагнитных элементов. Чтобы убедиться в этом, после каждого отключения необходимо (пока не остыли тепловые элементы) попытаться включить автомат вручную. Если автомат включается нормально, значит, он был отключен от электромагнитного элемента. При срабатывании теплового элемента повторное включение автомата не происходит. Схема испытания расцепителей автоматов приведена на рисунке 10.1. Дистанционный расцепитель автомата должен четко срабатывать при напряжении в пределах от 75 до 105 % номинального.

При температуре окружающего воздуха +40°С и относительной влажности 60... 80 % сопротивление изоляции выключателя в холодном состоянии должно быть не менее 10 МОм, а в j прогретом (номинальным то- ком расцепителя) — не нее 5 МОм.

Уставку автомата регулируют рычагом на механизме свободного расцепления автомата. Время остывания теплового элемента после срабатывания составляет не более 2 мин.

Сопротивление изоляции автомата в холодном состоянии при относительной влажности среды 75 % должно быть не менее 20 МОм, в прогретом состоянии номинальным током— не менее б МОм.

Автоматические выключатели серии АЕ-2000. В последние годы разработаны и эксплуатируются в сельском хозяйстве более совершенные по конструкции автоматы серии АЕ-2000. Испытания этих автоматов проводятся аналогично выключателям серии А3100, но испытательный ток устанавливается на 20 % ниже тока уставки — для проверки несрабатывания выключателя и на 20 % выше тока уставки для фиксации чет* кого срабатывания электромагнитного расцепителя.

Наладка магнитных пускателей. Наладочные работы по магнитным пускателям, представляющим собой разновидность контакторов переменного тока, «рз- водят в том же объеме, что и по контакторам; дополнительно выполняют наладку тепловых реле.

Объем работ при наладке магнитных пускателей следующий: 1) внешний осмотр; 2) проверка изоляция токоведущих частей; 3) измерение сопротивления катушек постоянному току; 4) регулировка механической части; 5) проверка и настройка пускателя под током.

При внешнем осмотре проверяют соответствие аппарата и его катушек проекту, состояние главных н блокировочных контактов и их пружин, гибких соединений и йскрогасительных камер и т. п.

Сопротивление изоляции катушек и контактов целесообразно измерять совместно со схемой управления в целом. Измерения выполняют мегомметром на напряжение. 500... 1000 В. Сопротивление изоляции катушек пускателей, согласно ПУЭ, должно быть не ниже 0,5 МОм.

Сопротивление катушек постоянному току достаточно измерять с погрешностью до 2..,3%. Такие измерения могут быть выполнены омметрами, мостом типа ММВ и др.

Магнитные пускатели, поступившие с завода-иэгск товителя, как правило, полностью соответствуют каталожным данным. При пусконаладочных испытаниях проверка механической части обычно сводится к следующему:

1) затяжке болтов, крепящих подшипники, устранению затираний в подшипниках; 2) проверке свободной самоустановки и плотности прилегания якоря к Я{Ь му; 3) затяжке болтов, крепящих силовые контакты й выводы к ним; 4) регулировке растворов и провалов главных контактов и одновременности их замыкания; 5) проверке нажатия контактов (в случае необходимости), замене контактных пружин; 6) затяжке болтов и гаек системы блок-контактов; 7) проверке центровки блок-контактов, регулировке их зазоров, проверке и (при необходимости) замене пружин на пальцах блок- контактов; 8) проверке отсутствия затирания между контактами и дугогасительными камерами; 9) проверке крепления катушки; 10) зачистке рабочих поверх^ ностей главных и блокировочных контактов.

При затирании в подшипниках следует отпустить крепящие болты пускателей и, найдя положение, соответствующее свободному ходу вала, затянуть их заново.

Плотное прилегание якоря к ярму дает возможность избежать вибрации (гудения) и связанного с ней повышенного износа аппарата. Плотность прилегания якоря проверяют щупом толщиной 0,5 мм.

При регулировке растворов и провалов следует убедиться в одновременном замыкании контактов йсех трех фаз и, главное, в наличии достаточного провала. Уменьшенный провал контакта на одной из фаз мо*кет привести к разрыву цепи, перегреву и даже сгоранию обмотки двигателя, включенного на две фазы.

При проверке и настройке аппаратрв под током измеряют напряжения втягивания и отпадания. Минимальное напряжение на зажимах втягивающей катуць ки, при котором пускатель включается надежно, должно быть не выше 85 % номинального. Нагрев катушек аппаратов переменного тока почти не влияет на значение напряжения втягивания, так как активное сопротивление катушек мало по сравнению с индуктивным. Напряжение отпадания не нормируется, но -его следует измерить, так как оно характеризует состояние некоторых элементов аппарата (остаточный немагнитный зазор, конечное нажатие пружин, свободный ход якоря). Напряжение отпадания измеряют также для оценки надежности удержания пускателя при снижении напряжения в питающей сети.

Под током пускатели испытывают в первую очередь на гудение и вибрацию. Причинами гудения могут быть плохое прилегание якоря к ярму, повышенная жесткость контактных пружин, повреждение коротко- замкнутых витков или неправильный подбор (при ревизии ' и сборке), несоответствие катушки каталожным данным, нарушение шихтовки магнитопровода.

Если гудение значительное, следует снять отпечаток прилегания якоря. Для этого на поверхность касания ярма, кладут бумагу и пускатель включают. Если обнаружены перекосы, то проводят дополнительную механическую регулировку, а при необходимости — притирку полюсов.

Следует иметь в виду, что в процессе включения аппаратов переменного тока индуктивность катушки значительно увеличивается по мере уменьшения воздушного зазора. Общее сопротивление катушки Определяет* ся в основном ее индуктивным сопротивлением, поэтому ток катушки в момент включения, когда индуктивное сопротивление мало, может быть в 10... 15 раз больше, чем при подтянутом якоре. Вследствие этого проверку пускателей на напряжение втягивания нужно проводить очень быстро во избежание перегрева катушек и регулировочных устройств током включения.

Во время испытания пускателей желательно измерить ток, протекающий через катушку при втянутом якоре и номинальном напряжении. При испытании пускателей с нагрузкой должна быть также проверена надежность гашения дуги. Четкость гашения дугй оценивают визуально — По характеру вспышки при размыкании контактов и по состоянию контактных поверхностей.

Заключительным этапом наладки аппаратов (контакторов, автоматов, пускателей и т. п.) перед вводом в эксплуатацию является проверка работы их при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока.

Реле типа ТРН-10А позволяют регулировать ток уставки в пределах от —20 до +25%; реле типа ТРН-10, ТРН-25 — в пределах от —25 до +30%. Реле имеют только ручной возврат, осуществляемый нажатием кнопки через 1... 2 мин после срабатывания.

Защитные характеристики тепловых реле различных серий и типов (при нагревании от холодного состояния) приведены на рисунке 10.3.

Устройство УВТЗ-1. Встроенная температурная защита реагирует непосредственно на температуру ста- торных обмоток электродвигателей и работает более стабильно, чем тепловые реле. Наладка УВТЗ-1 заключается в следующем:

1) снимают зависимость сопротивления терморезисторов в функции температуры;

2)        определяют сопротивление срабатывания и коэффициент возврата устройства, отключенного от электродвигателя, при изменении напряжения питания от 0,7 до 1,1 Ua\

3)        проверяют четкость срабатывания устройства УВТЗ-1 в рабочей схеме при обрыве и коротком замыкании в цепи термодатчиков.

Зависимость сопротивления от температуры определяют при помощи моста типа УМВ и ртутного термометра на 200° С путем нагрева позисторов в трансформаторном масле. Ориентировочное значение сопротивления позисторов при температуре 20°С составляет 100 Ом.

Уставку сопротивления срабатывания проверяют следующим образом. Предварительно устанавливают сопротивление магазина сопротивлений не ниже 100 Ом. Автотрансформатором устанавливают необходимый уровень напряжения питания от 0,7 до 1,1 Ug. Пусковой кнопкой включают пускатель, при этом загорается сигнальная лампа. Сопротивление магазина сопротивлений увеличивают до, отключения пускателя и погасания сигнальной лампы.

При проверке уставки сопротивления возврата магазин сопротивлений устанавливают на максимальное сопротивление. Автотрансформатором устанавливают необходимый уровень напряжения. При нажатой пус» ковой кнопке плавно уменьшают сопротивление магазина до включения пускателя. В момент включения пускателя загорается сигнальная лампа

Сопротивление срабатывания должно находиться в пределах 2200± 200 Ом, коэффициент возврата Ка должен быть не менее 0,9.

Сравнив экспериментальные данные с построенной

температурной характеристикой позисторов, выясняют, при каких температурах происходит срабатывание и возврат устройства УВТЗ-1. Собирают рабочую схему и проверяют четкость срабатывания устройства при обрыве или коротком замыкании в цепи термодатчиков.

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ: Эксплуатация и ремонт электроустановок

 

Смотрите также:

 

...Трансформаторные подстанции и распределительные устройства

Трансформаторные подстанции и распределительные устройства. Силовые трансформаторы со всей аппаратурой
В качестве примера показано типовое решение понизительной ТП напряжением 35 кВ с одним трансформатором, питаемым ответвлением от одной линии.

 

...кабельные. Вводы электроэнергии воздушные напряжением до 1000 в

Назначение вводных устройств низкого напряжения — присоединение потребителей к общей распределительной сети.
Вводное устройство включает в себя коммутационно-защитную аппаратуру внутри домового электроснабжения и предназначено для распределения...

 

Гидравлические регулирующие устройства Распределительные...

Гидравлические регулирующие устройства. Распределительные устройства (гидрораспределители или распределительные блоки) предназначены для управления потоком жидкости.

 

Многопостовые сварочные выпрямители для одновременного питания...

...трансформатора, выпрямительного блока, вентилятора, пусковой и защитной аппаратуры.
Выпрямительный блок ВДМ-1001 на ток до 1000 А состоит из шести вентилей Д161-400 на ток
Кроме того, для ступенчатого регулирования выходного напряжения его первичная обмотка...

 

...аппаратуру экскаваторов подразделяют на регулирующую, защитную...

Регулирующая аппаратура. Генераторы постоянного тока оснащаются реле-регулятором, в котором объединены три прибора: регулятор напряжения
Реле-регулятор объединяет в себе три устройства: устройство для регулирования напряжения генератора, устройство для...

 

Преобразователи переменного постоянного тока. Устройство...

Многопостовый преобразователь ПСМ-1000 (5,7) состоит из генератора СГ-1000 и асинхронного двигателя.
Он также должен осмотреть и привести в порядок пусковую, регулировочную и измерительную аппаратуру и все контакты.

 

ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. Вводные ВУ...

Вводные (ВУ) и вводно-распределительные устройства (ВРУ) устанавливают в зданиях в местах ввода внешних питающих сетей. Вводное устройство включает в себя коммутационно-защитную аппаратуру внутри домового электроснабжения и предназначено для распределения...