Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Контроль изоляции в сетях постоянного тока

Рис. IX-I7. Схема контрола изоляции сети постоянного тока ОРГРЭС. Рис. IX-I7. Схема контрола изоляции сети постоянного тока ОРГРЭС.

Рис. 7.13. Схема устройства контроля сопротивления изоляции сети постоянного тока треста Центроэлектромоитаж я —для сети 220—440 В б — для сети 600—750 В в — цепи управления г — цепи сигна- Рис. 7.13. <a href="/info/329541">Схема устройства</a> контроля сопротивления изоляции сети постоянного тока треста Центроэлектромоитаж я —для сети 220—440 В б — для сети 600—750 В в — <a href="/info/913157">цепи управления</a> г — цепи сигна-
    Для контроля сопротивления изоляции сети постоянного тока на подстанциях применяют устройство (рис. 7.14), поставляемого в комплекте типовой панели щита постоянного тока, состоящее нз потенциометра с тремя секциями R, переключателя S типа КВФ на три положения, сигнального реле К типа КДР и измерительного прибора Q. По шкале прибора определяют общее сопротивление изоляции сети в Омах, а с помощью отградуированной шкалы на потенциометре легко подсчитать сопротивления изоляции отдельных полюсов сети. [c.120]

    КОНТРОЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ в СЕТЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА [c.120]

    Рнс. 7.14. Схема контроля сопротивления изоляции сети постоянного тока ПО [c.121]

    КОНТРОЛЬ изоляции в СЕТЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА [c.155]

    Контроль сопротивления изоляции в сетях постоянного тока 120 [c.4]

    Устройство для защиты от утечек в двухпроводных сетях. постоянного тока УЗУ-1В, разработанное в Винницком -политехническом институте, предназначено для постоянного контроля сопротивления изоляции полюсов сети относительно земли и при их повреждении, прикосновении человека к токоведущим частям или симметричном снижении сопротивления изоляции полюсов сети относительно земли дает импульс на отключение сети. Его можно использовать также для контроля сопротивления изоляции нескольких цепей постоянного тока, не связанных между собой. [c.122]

    Устройство контроля изоляции типа УКИ-2. Предназначено для контроля уровня изоляции незаземленных сетей постоянного тока относительно земли нагружением 24—220 В и имеет две уставки срабатывания — предупредительную, когда сопротивление изоляции ниже нормы, но не представляет угрозы для оборудования, и аварийную, когда ухудшение изоляции может привести к короткому замыканию или ложной работе аппаратуры. [c.123]

    К приборам, работающим на постоянном оперативном токе, следует отнести контактные мегаомметры типов МКН-380М и 4К,Н-380М1, предназначенные для постоянного контроля сопро-1% вления изоляции сетей переменного тока напряжением до 380 В, частотой 50 Гц с изолированной или заземленной через пробивной предохранитель нейтралью, а также для сигнализации при снижении ниже допустимого уровня сопротивления изоляции. [c.113]


    Рис, 7.21. Структурная схема устройства селективного контроля изоляции сети постоянного тока [c.129]

    Не дают желаемого результата и схемы контроля изоляции, в которых на сеть постоянного тока накладывается переменное напряжение повышенной частоты. Одна из таких схем описана в работе [17]. В этой схеме источником повышенного напряжения служит специальный генератор (400 Гц). В подобных схемах показания измерительных приборов и работа сигнальных реле зависят от емкости проводов (шин) относительно земли. Эти схемы [c.155]

    В сетях постоянного тока периодически в процессе эксплуатации, но не реже одного раза в месяц, должна проверяться звуковая сигнализация устройства контроля изоляции сети. [c.105]

    Рис, 7.23, Схема контроля изоляции сети с использованием принципа наложения постоянного тока [c.132]

    Для контроля сопротивления изоляции применяют устройства автоматического контроля. Серийно вьипускается устройство, предназначенное для автоматического контроля изоляции, а также для ериодического определения по данным измерения сопротивлений изоляции отдельных проводов относительно земли в. двухпроводных сетях постоянного тока. Устройство предназначено для сетей с напряжением 220, 440. 600 и 750 В (рис. 7.13). [c.120]

    Периодические проверки состояния изоляции и испытания повышенным напряжением не исключают возможности аварийных повреждений, а следовательно, и поражений электрическим током. Чтобы уменьшить вероятность создания аварийных ситуаций, не обходимо организовать постоянный контроль изоляции в действующих установках, что особенно важно в сетях с изолированной нейтралью. Замыкание на землю одной из фаз сети с изолированной нейтралью совершенно меняет характеристику сети. В нормальных условиях, когда сопротивления изоляции всех фаз относительно земли находятся в пределах нормы и сеть не имеет существенной емкости, случайное прикосновение человека к токоведущим частям не опасно. [c.141]

    В Московском институте радиотехники, электроники и автоматики предложен метод контроля изоляции в сетях с глухозаземленной нейтралью, позволяющий применять для этой цели существующие приборы на оперативном постоянном токе [11]. Метод основан на включении в нулевую шину разделительной емкости (рис. IX-10), поэтому нейтраль изолируется от земли по постоянному напряжению и остается глухозаземленной по переменному напряжению сети. [c.149]

    Схема контроля состояния пробивного предохранителя с использованием двух вольтметров VI и 2 (рис. УП1-1,б) по сравнению с предыдущей схемой более совершенна, но тоже имеет существенные недостатки отсутствует звуковой сигнал при пробое предохранителя, а следовательно, если после пробоя восстанавливается разрядный промежуток, то пробой не будет зафиксирован пробивной предохранитель постоянно шунтирован вольтметром У, т. е. нейтраль или фаза уже электрически связана с землей. Схема, показанная на рис. У1И-1,б, дает удовлетворительные результаты лишь для сетей малой протяженности, т. е. при малых токах утечки. В протяженных сетях один вольтметр часто показывает нуль, а другой — фазное напряжение, независимо от целостности пробивного предохранителя. Эту схему, несмотря на то, что она проста и дает возможность контролировать изоляцию, также нельзя рекомендовать для широкого применения. [c.127]

    Вопросы непрерывного контроля изоляции в сетях постоянного тока в настоящее время разработаны недостаточно полно. Во многих случаях контроль осуществляют вольтметрами, подлючен-ными между каждым проводом и землей. Однако, как и в сетях трехфазного тока, контроль изо-ляции вольтметрами приводит к большим погрешностям. По показаниям вольтметра нельзя судить о величине сопротивления изоляции, так как он измеряет напряжение, являющееся сложной функцией сопротивлений изоляции всех проводов относительно земли. В некоторых слу- В схему 1 чаях вольтметры не фиксируют сигнализации рЛ равномерное снижение сопротив- 0 11-1 [c.155]


Смотреть страницы где упоминается термин Контроль изоляции в сетях постоянного тока: [c.102]    [c.195]    [c.132]    [c.271]    [c.108]    [c.156]    [c.156]    [c.52]   
Смотреть главы в:

Электробезопасность на химических предприятиях -> Контроль изоляции в сетях постоянного тока




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Изоляция те сете



© 2025 chem21.info Реклама на сайте