Файл: Вальковский Э.Г. Электромонтер-наладчик средств автоматизации.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.04.2024

Просмотров: 42

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Рис. 2. Проверка элементарного участка схемы:

/ — источник импульсов; 2 — контрольный прибор.

Обрыв цепи в кабеле (проводе) возможен при установлении неисправности, относящейся

кпервой и третьей группам.

Наличие данной неисправности устанавли­

вают при проверке схемы, а затем определя­ ют элементарный участок, в котором возникла неисправность (рис. 2).

Если в этой цепи при подаче импульса из точки А в точку А\ он не будет воспринят при­ емным устройством, то следует убедиться в исправности устройств, подающих и восприни­ мающих импульсы. Для этого подключают к точкам А и А] контрольные приборы. Если контрольные приборы при этом не обнаружат подачи импульсов в точке А\ при наличии им­ пульса в точке А, неисправность следует от­ нести только к обрыву в линии А А\.

Внешне междуэтажные проводки следует проверить в местах, где возможно механичес­ кое повреждение кабеля, особенно после про­ ведения ремонтных и такелажных работ. Сле-

Рис. 3. Определение места повреждения в кабеле.

20

дует обращать особое внимание, нет ли вмятин или задиров на внешней оболочке кабеля.

Место повреждения в кабеле достаточной протяженностью приближенно можно опреде­ лить следующим способом (рис. 3).

Прибор (например типа Д-524) подключают для измерения емкости к двум жилам (одна из которых предположительно имеет обрыв), сначала с одной стороны кабеля, а затем с

другой. Замеряют емкости С\

и С2 и место по­

вреждения

определяют из

соотношения

 

_ 1\

 

 

С2

/2

 

 

 

Обрыв цепи

в местах присоединения. В пер­

вую очередь следует проверить все ’разъемные соединения и клеммники, наличие соедине­ ния и плотность вхождения штекерной части в штепсельную. Затем проверяют все соедине­ ния на клеммах, панелях, клеммном щите, клеммном аппарате и реле, обратив внимание на плотность затяжки клеммного винта, цело­ стность колечка на жиле кабеля, целостность жилы в месте надреза изоляции у колечка, особенно в алюминиевых жилах, наличие пру­ жинящей шайбы и шайбы-звездочки, наличие затяжки у контактного винта.

Обрыв цепи внутри аппарата (прибора).

Этот вид неисправности определяют при пода­ че на вход проверяемого прибора рабочих па­ раметров при визуальном контроле за поведе­ нием и срабатыванием аппарата (прибора).

Работу начинают с проверки исправности механической части прибора. Проверка и ос­ мотр должны дополняться прозвонкой внут­ ренних .соединений по схеме прибора.

21


При коротком замыкании задача наладчика состоит в том, чтобы найти место, где прои­ зошло замыкание. Сработавшие предохрани­ тели или автомат обычно подсказывают соот­ ветствующие участки схемы, в которых про­ изошло замыкание. Рассматривая по схеме, какой аппарат защиты сработал, определяют возможный вид короткого замыкания.

Так, если сработал элемент защиты, то за­ мыкание между разными цепями одного на­ пряжения и между разными полюсами в сис­ теме одного напряжения исключаются. Затем проверяют систему питания данной схемы, т. е. определяют род тока и его номинальное на­ пряжение.

При накладке переменного тока на постоян­

ный должны наблюдаться вибрации стрелок приборов постоянного тока и якорей реле постоянного тока.

При замыкании разных полюсов одной сис­ темы следует обратить внимание, нет ли пере­

мыкания жил или »случайно забытых металли­ ческих предметов, лежащих на токоведущих

частях и перемыкающих их.

Замыкание на корпус обычно проявляется в срабатывании защиты (предохранитель, ав­ томат, элемент тепловой защиты). Однако при сравнительно малых токах замыкания на зем­ лю в цепях переменного тока и при замыкании одного из полюсов постоянного тока на зем­ лю защита не срабатывает, и выявить такое

замыкание трудно.

Для отыскания места замыкания на корпус (или пробоя изоляции на корпус) в цепь пере­ менного тока подают напряжение и с со­ блюдением правил безопасности наблюдают

22

за тепловым режимом отдельных элементов, входящих в схему, и коммутацией в этой зоне. По нагреву определяют место возникновения и причину неисправности. В случае замыка­ ния цени постоянного тока на корпус, если по схеме ни один из полюсов не заземляется, мо­ жно рекомендовать поочередное отключение цепей. В этом случае выявляют цепь, имею­ щую замыкание. Затем, если ме,ето поврежде­ ния окажется не выявленным, временно за­ земляют один из полюсов и, подав напряже­ ние постоянного тока, при соблюдении правил безопасности наблюдают за тепловым режи­ мом. Если результаты не дадут четкой карти­ ны повреждения, следует перенести временное заземление на другой полюс и, после того как температура проводов и катушек снизится до окружающей, повторить опыт.

ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ НАЛАДЧИКА

Проверки и испытания электрооборудования и электрических схем должны носить объектив­ ный характер, в связи с чем к приборам, ис­ пользуемым наладчиками, предъявляются тре­ бования, подобные тем, которые предъявляют­ ся к приборам электроизмерительных лабора­ торий.

Все приборы наладчиков должны быть ис­ правны и опломбированы, т. е. иметь клеймо государственного поверителя, свидетельству­ ющее о прохождении прибором очередной госпроверки.

До начала работ, связанных с электрически­ ми измерениями, наладчик обязан проводить упрощенную проверку исправности своих при­

23


боров по эталонам или по другим исправным прибора^.

Электроустановки и электрооборудование в соответствии с требованиями правил подлежат проверке, опробованию и наладке после мон­ тажа, ремонта, а также в период эксплуата­ ции. Невыполнение этого положения может повлечь за собой повреждение электроуста­ новки, пожар и поражение людей электричес­ ким током. Работы по проверке и наладке требуют использования определенных прибо­ ров, приспособлений и специального инстру­ мента, применяемых наряду с общеизвестным обычным инструментом и приборами.

Измерения электрических величин

Измерение силы тока в цепях напряжением до 500 в. Измерения силы тока до 5 а осущест­ вляется при непосредственном включении ам­ перметра в цепь (рис. А, а). Ток более 5 а из­ меряют при помощи измерительного трансфор­ матора тока и амперметра, подключенного ко вторичной обмотке трансформатора тока (рис. 4, б). Трансформатор тока включают в цепь с учетом вероятных наибольших значе­ ний тока. Если вероятная величина тока не­ известна, трансформатор тока лучше предва­ рительно включать на заведомо больший ток. Затем в случае необходимости после опробо­ вания можно переключить трансформатор то­ ка на другой предел измерения, приближаю­ щийся к фактически имеющемуся диапазону измеряемых токов в цепи.

Для измерения силы тока можно использо­ вать амперметр ACT, который входит в комп­

24

лект приборов КИП.

а—

 

 

 

 

Этот

комплект

при­

-Фг

 

 

боров

 

класса

0,5

 

 

 

 

 

предназначен

 

для

 

 

 

 

 

точных

измерений

1*-

 

 

 

 

величин тока, напря­

 

 

 

 

 

жения и мощности в

 

 

 

 

 

цепях

и

постоянного

 

 

 

 

 

тока

однофазных

 

 

 

 

 

цепях

 

переменного

 

 

 

 

 

тока. В комплект,

 

 

 

 

 

кроме

 

амперметра,

 

 

 

 

 

вольтметра

и

ватт­

 

 

 

 

 

метра, входит тран­

 

 

 

 

 

сформатор

 

тока

 

 

 

 

 

УТТ,

предназначен­

Рис.

4.

Схемы

измерения

ный

для расшире­

силы

тока:

 

 

ния

пределов

из­

а — схема

измерения силы то­

ка до

5

а; б — через

измери­

мерений

в

 

цепях

тельный

трансформатор

тока;

 

/ —•амперметр;

2 — нагрузка;

переменного

тока, и

3 — трансформатор

тока.

 

два добавочных со­ противления к вольт­

метру и ваттметру. При помощи амперметра с трансформатором можно измерять перемен­ ный ток в пределах от 0,5 до 600 а, а постоян­ ный ток без шунтов лишь в пределах 5 а.

Амперметр имеет переключатель пределов измерения для получения большей точности при измерении токов до 2,5 и до 5 а.

При настройке и проверке автоматов и дру­ гих устройств, защищающих электроустанов­

ки от сверхтоков, необходимо искусственно создавать токовые нагрузки порядка десятков и сотен ампер. Такие нагрузки могут быть получены при помощи нагрузочных реостатов, трансформаторов «ли автотрансформаторов.

25


~^??о

Применяют

переносные

нагру-

зочные реостаты с обдувом стру-

|

|

ей воздуха для охлаждения РСП,

*

X

обеспечивающие плавное регули-

рование тока от 0,5

до 60 а,

при

ЙЦ

прямом подключении к сети 220 в,

 

 

 

 

и переносные нагру­

 

 

 

 

зочные

 

трансформа­

 

 

 

 

торы

со.

ступенча­

 

 

 

 

тым регулированием

 

 

 

 

с

первичной

сторо­

 

 

 

 

ны по типу прибора

 

 

 

 

«Мосэнерго». Мощ­

 

 

 

 

ность

этой

установ­

Рис. 5. Схема регулирова­

ки до 80 ква, но вес

ее

достигает

25

кг.

ния силы тока в цепи при

Более

 

удобен

при­

помощи лабораторного ав­

 

тотрансформатора:’

 

бор с плавным ре­

/ — автотрансформатор

ЛАТР;

гулированием

тока,

2 — трансформатор

220/12 в;

осуществляемым при

3 — амперметр; 4 — трансфор­

матор

тока;

5 — катушка ав­

помощи

 

регулиро­

томата.

 

 

 

вочного

 

автотран­

 

 

 

 

 

сформатора ЛАТР (лабораторный автотран­

сформатор,

регулировочный),

включенного

в первичную

цепь (рис. 5).

Такой прибор

позволяет снимать кратковременную мощ­ ность до 15 ква. Эти приборы имеют секцио­ нированные вторичные обмотки с выводами. Путем переключения на клеммнике или ком­ мутаторе прибора могут быть получены на­ пряжения 6, 12, 18 и 36 в. Применять водяные реостаты для получения больших нагрузочных токов не рекомендуется.

Измерения и регулирование напряжения.

Измерение напряжения в системах ДАУ, как и в установках напряжением до 1000 в, про­

26


изводится при помощи вольтметра. Для рас­ ширения пределов измерения используют до­ бавочные сопротивления. Измерительные тран­ сформаторы напряжения в системах ДАУ не применяют. Измерения выполняются вольт­ метром АСТ-В и добавочным сопротивлением ДВ из комплекта приборов КИП. Эти прибо­ ры обеспечивают высокую точность измерения напряжений по классу 0,5 (в пределах от 30 до 600 в переменного и постоянного тока).

Если для измерения напряжения не требу­ ется высокая точность, применяют переносные универсальные малогабаритные приборы, на­ пример прибор Ц-315 или малогабаритный Ц-340, которые обеспечивают широкие преде­ лы измерения от 0,75 до 600 в на переменном и постоянном токе. Эти приборы можно при­ менять для предварительных измерений не­ больших токов при переменном и постоянном токе и при широком диапазоне омических со­ противлений, что особенно удобно при про­ верке цепей и предварительных испытаниях.

При выполнении наладочных работ иногда требуется изменить напряжение, подаваемое на испытуемые аппараты и приборы. Для это­ го применяют регулирующие устройства, ре­ остаты, потенциометры и автотрансформато­ ры.

Реостаты и потенциометры применяют при малом потреблении тока в регулируемых це­ пях. Потенциометры позволяют обеспечить бо­ лее плавное регулирование напряжения. По­ этому потенциометрические схемы получили широкое распространение особенно там, где имеются повышенные требования к форме кривой напряжения и необходимо исключить

27

влияние высших гармоник на результаты ис­ пытаний.

Для обычных измерений и испытаний, где искажение формы кривой напряжения несу­ щественно, используют автотрансформатор. ЛАТР. Широкое распространение получили ЛАТР-1 на ток до 9 а и ЛАТР-2 на ток до 15 а.

Измерение мощности. При наладке ДАУ мощность измеряют в цепях однофазного и трехфазного тока. Измерение рекомендуется проводить при помощи ваттметра АСТ-Д, включая его непосредственно или через изме-

Рис. 6. Схемы измерения мощности в цепи трехфазного тока:

а — с одним ваттметром; б — с двумя ваттметрами.

28

рительный трансформатор тока УТТ-5 и до­ бавочное сопротивление ДВТ, входящие в ком­ плект КИП.

Точность измерений обеспечивается высо­ ким классом приборов — 0,5. Однако схема с одним ваттметром для измерения в цепи трех­ фазного тока (рис. 6, а) может быть использо­

вана лишь для приближенных измерений, так как основана на предположении полной сим­ метричности трехфазной системы. Для полу­ чения точных результатов измерений следует проводить по схеме с двумя ваттметрами и для контроля по току с двумя амперметрами (рис. 6, б). Такую схему можно собрать, ис­ пользуя два комплекта приборов КИП.

Кроме приборов, входящих в комплект КИП, могут быть использованы и другие приборы, имеющие класс точности не ниже 1,0.

Измерение сопротивления постоянному току.

При измерении сопротивления проводников, а также сопротивлений, включенных в схему, следует учитывать их температуру. Величина сопротивления, измеренная при данной тем­ пературе, должна быть приведена к условной стандартной температуре, равной +15 или

+75°.

Для определения сопротивления нагретого

проводника или обмотки проводят перерасчет по формуле:

где

— сопротивление нагретого провод­

 

ника, соответствующее его тем­

 

пературе, в ом;

проводника при

 

/?1 5 — сопротивление

 

температуре 15°

в ом;

29