Piirikute test: standardid, metoodika, prooviprotokoll

click fraud protection

Mittelineaarne liigpingepiiraja (edaspidi liigpingepiirik) on sõltumata pinge väärtusest kohustuslike katsetustega. Seda toodet saab kasutada kaitseks lülitusliigpinge eest ja kasutada elektripaigaldistes, mille pinge on 0,4 kV, 6 kV, 10 kV, 35 kV, 110 kV ja üle selle. Sõltuvalt tööpingest reguleeritakse katseid erinevate normatiivdokumentidega. Näiteks IEC 60099-4: 2004 on rahvusvaheline standard, samuti selle alusel heaks kiidetud ja kehtiv GOST R 52725 - 2007. Samuti võetakse arvesse kõrgepingeseadmete kontrollimise erinevaid tehnilisi tingimusi ja GOST-e. Käesolevas artiklis käsitleme lühidalt piirikute testimise meetodeid, standardeid ja ulatust.

Sisu:

  • Testimise tähtsus
  • Juhtivusvoolu mõõtmine
  • Isolatsioonitakistuse mõõtmine

Testimise tähtsus

Võib-olla on peamine regulatiivne dokument, mida me kasutame ja millega vastuvõtutestide tegemisel kõige sagedamini kokku puutume, PUE. Seoses liigpingepiirikutega sisaldab see peatükki 1.8, täpsemalt punkti 1.8.3. See määrab kindlaks liigpingepiirikute ja ventiilipiirikute katsete standardid ja ulatuse.

Lisaks vastuvõtukatsetele saab vastavalt ülaltoodud dokumentidele läbi viia järgmised katsed:

  • perioodiline;
  • kvalifikatsioon;
  • tüüpiline.

Nende seadmete kvalifikatsioonikontroll on vajalik selleks, et teha kindlaks, kas ettevõte on valmis tootma tooteid antud mahus. See kehtib esimese tööstusliku seeria või pilootpartii kohta. Oluline samm on plahvatusohutuskontroll. Piiriku töötamise ajal võib erinevate tegurite mõjul, millest üks on disainiväline kasutusviis, selle sees tõusta rõhk. Selle tulemusena on võimalik plahvatus, mis toob kaasa läheduses paigaldatud seadmete ja, mis kõige tähtsam, objektil töötavate inimeste kahjustamise.

Vaatame vastuvõtuteste lähemalt. Nagu eespool märgitud, reguleerib neid PUE p peatükk 1.8. 1.8.3. Kui ühendame kõik selle andmed, saame mugava tabeli:

Seega on liigpingepiirikute jaoks olemas meetod takistuse ja juhtivusvoolu mõõtmiseks. Allpool kaalume, kuidas neid parameetreid kontrollida.

Juhtivusvoolu mõõtmine

Pildil on erinevad ühendusskeemid juhtivusvoolu mõõtmisega seotud liigpingepiirikute testimiseks:

Põhimõtteliselt määrab tootja juhtivusvoolu standardväärtuse toote tehnilistes andmetes. See väärtus võetakse ettevõttes tehtud katsete põhjal ja see sõltub otseselt kõrgeimast rakendatud pidevast pingest.

Voolutugevust mõõdetakse ampermeetri või milliammeetriga. Kokkupandud vooluringi klemmidega on ühendatud labori toiteallikas. Koormuse rakendamisel tehakse voolumõõtmised. Koormus peab vastama suurima lubatud pideva pinge väärtusele.

Tuleb märkida, et tööd tuleks teha ühtlasel ümbritseva õhu temperatuuril 20 ± 15 ° С, kl. puhastatud ja kuivaks pühitud liigpingepiirikud, mis tuleb esmalt lahti ühendada võrgud.

Isolatsioonitakistuse mõõtmine

Ülaltoodud tabelis toodud andmete põhjal on näha, et kuni 3 kV liigpingepiirikute testimisel on vaja kasutada 1000 V megoommeetrit, üle 3 kV korral on vaja 2500 V megoommeetrit. Kuni 3 kV piiriku mõõdetud takistus peab olema üle 1000 mΩ, pingega 3 kuni 35 kV – peab jääma tootja soovitatud väärtuse piiresse, üle 110 kV - ei tohiks olla väiksem kui 3000 mΩ, samal ajal ei tohiks tulemus erineda varem tehtud katsetest või määratud väärtustest rohkem kui ± 30% tootja poolt.

Umbes, kuidas megohmmeetrit õigesti kasutada, rääkisime vastavas artiklis, mida soovitame tungivalt lugeda!

Pidage meeles, et ainult elektrilabor, millel on seda tüüpi tegevuse läbiviimiseks sertifikaat, võib tagada tööde ohutu ja kvaliteetse teostamise. Mõõtmiste lõpus koostatakse piduri katseprotokoll. See näitab piiraja nime ja tüüpi, isolatsioonitakistuse ja juhtivuse voolu mõõtmiste väärtusi, ilmastikutingimusi, samuti mõõtevahendeid. Protokolli näidis on näidatud allpool:

Lõpetuseks soovitame tutvuda videos pakutava kasuliku materjaliga (video kvaliteet ei ole kuigi hea, kuid sellegipoolest on teave selgelt esitatud):

See on kõik, mida tahtsime teile piiriku testimise metoodika kohta rääkida. Nüüd teate, kuidas tööd tehakse ja miks seda on vaja teha!

Huvitav teema kohta:

  • Kaabli ülepinge testimine
  • Mis on lühiseeraldaja
  • Ülepingekaitseseadmed võrgus

instagram viewer