Оглавление
- Металлосвязь
- НОВОСТИ
- Когда возникает необходимость в акте
- Измерение — переходное сопротивление
- Поэтапное измерение металлосвязи
- Тестирование металлосвязей обезопасит человека и сбережет энергию
- Особенности измерения металлосвязи
- Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами (металлосвязь). Испытание — непрерывность защитных проводников
- Тестирование металлосвязей обезопасит человека и сбережет энергию
- Структура отчета
- Нюансы
- Поэтапное измерение металлосвязи
- Фиксация результатов замеров металлосвязи
Металлосвязь
Металлосвязь — величина, характеризующая наличие и качество связи в цепи между заземляемым объектом и заземлителем. При возникновении коротких замыканий, дефекты металлосвязи
(вследствие коррозий, разрывов, некачественный монтаж при строительстве) могут привести к возникновению высокой разности потенциалов в электрической сети, который несёт опасность для изоляции цепей, людей, вызывают повреждение электронной аппаратуры.
Качество металлосвязи
характеризуется сопротивлением измеряемого участка (предельно допустимым сопротивление контактов заземляющих проводников 0,05 Ом).
Согласно ПУЭ (Правила устройства электроустановок):
1.7.139
. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
1.7.140
. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и спрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.
1.7.141
. При применении устройств контроля непрерывности цепи заземления не допускается включать их катушки последовательно (в рассечку) с защитными проводниками.
1.7.142
. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки. Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников. Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников. При использовании естественных заземлителей для заземления электроустановок и сторонних проводящих частей в качестве защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов контактные соединения следует выполнять методами, предусмотренными ГОСТ 12.1.030 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».
1.7.143
. Места и способы присоединения заземляющих проводников к протяженным естественным заземлителям (например, к трубопроводам) должны быть выбраны такими, чтобы при разъединении заземлителей для ремонтных работ ожидаемые напряжения прикосновения и расчетные значения сопротивления заземляющего устройства не превышали безопасных значений. Шунтирование водомеров, задвижек и т. п. следует выполнять при помощи проводника соответствующего сечения в зависимости от того, используется ли он в качестве защитного проводника системы уравнивания потенциалов, нулевого защитного проводника или защитного заземляющего проводника.
Проверка металлосвязи:
Измерение металлосвязи
можно провести следующим методом: к заземлению проверяемого аппарата присоединяется один полюс измерительного прибора, второй же присоединяется к некой дополнительной опорной точке (к удалённому зонду), между ними подсоединяем источник тока. Теперь включаем конструкцию.
По заземлителю течёт ток.
Так как земля не будет являться изолятором, значит ток, по мере удаления от его источника, будет перераспределяться. При этом, минимальный ток будет на концах заземлителя, а максимальный по центру. Из этого следует, что наибольшее погонное сопротивление будет в точках входа и выхода, следовательно, распределение потенциала будет неравномерным (максимальный потенциал окажется в точке ввода тока).
Такой характер изменение обосновывает то, что сопротивление эклектической связи между точкой входа и выхода можно, с некоторой погрешностью, представить как сумму сопротивлений оснований двух этих точек.
Сопротивлением оснований точек входа и выхода называется отношение потенциала к току генератора. Соответственно, сумма сопротивлений оснований будет равна сопротивлению связи, значение которой нам и требуется узнать.
НОВОСТИ
29 Августа 2021
За 10 лет (с 2009-го по 2019 год) годовые технологические потери электроэнергии в сетях Курганской… Читать далее>>
29 Августа 2021
В 2020 году исполняется 100 лет плану ГОЭЛРО (ГОсударственному плану ЭЛектрификации РОссии), ставшему первым перспективным… Читать далее>>
29 Августа 2021
19 февраля, на телефон диспетчера Курганских городских электрических сетей поступил тревожный звонок: на опоре высоковольтной… Читать далее>>
29 Августа 2021
В преддверии летнего сезона энергетики напоминают садоводам и владельцам земельных участков: если по участку проходит… Читать далее>>
Когда возникает необходимость в акте
Обследование металлосвязи проводится в следующих случаях:
- после непосредственного монтажа электрооборудования (приёмо-сдаточные испытания);
- после его капитального ремонта (внеплановые);
- далее раз в 3 года (плановые профилактические).
Каждая проверка сопровождается оформлением отчета о результатах, в котором должно быть вынесено заключение о пригодности электрооборудования к работе.
- Следовательно, в первом случае, протокол требуется, когда оборудование переходит в ведомство другой организации. Электролабораторией выносится заключение по состоянию заземления для обеспечения безопасности людей и оборудования перед началом эксплуатации.
- Во второй ситуации — после проведения капитального ремонта — протокол является отчётом о качестве проведённых ремонтных работ. Если после ремонта результаты измерений не соответствуют нормативным, то в отчете делается запись о непригодности заземления к эксплуатации.
- Находясь в продолжительной эксплуатации, заземляющие конструкции могут подвергаться агрессивному воздействию окружающей среды. Это может привести к окислению заземляющих элементов, что уменьшит проводимость материала, и тогда все электроустановки будут работать без заземления. Поэтому каждые 3 года на всех силовых схемах проверяется связь корпуса оборудования с заземляющим контуром. После профилактических измерений все результаты фиксируются в отчете.
Помимо общего заключения в протоколе даются дополнительные комментарии, в которых так же предусматриваются рекомендации по дальнейшей эксплуатации оборудования.
Измерение — переходное сопротивление
Измерение переходных сопротивлений является вспомогательным и необходимо для контроля состояния контактов при испытаниях на устойчивость к токам короткого замыкания и на механическую износоустойчивость.
Измерение переходных сопротивлений контактных соединений производится микроомметрами или контактомерами, т.е. специальными приборами для измерения малых сопротивлений. Эти приборы имеют специальные контактные наконечники щупов, которые прижимаются к токопроводящим элементам с обеих сторон проверяемого контактного соединения. Со стороны проверяемого сопротивления присоединяются потенциальные наконечники, с внешней стороны — токовые наконечники щупов. Обозначения потенциальных ( П) и токовых ( Т) наконечников нанесены на рукоятки щупов. Оценка качества контактного соединения производится сопоставлением значения сопротивления участка с контактным соединением со значением сопротивления токоведущего элемента на участке, длина которого равна участку с проверяемым контактным соединением.
Измерение переходного сопротивления рельсового пути производится прибором МС-08. Перед началом измерений исследуемый участок рельсового пути электрически изолируют от остальной трассы путем снятия средних шинок путевых дросселей.
Измерение переходного сопротивления рельсового пути выполняется прибором МС-08. Перед началом измерений исследуемый участок пути электрически изолируется от остальной трассы путем снятия средних шинок путевых дросселей. В качестве заземляющего электрода могут быть использованы: в туннеле с чугунной отделкой — любая конструкция, имеющая металлическую связь с тюбингом; в туннеле с железобетонной отделкой — металлическая шина, соединяющая кабельные кронштейны.
Измерение переходных сопротивлений контактов переключающих устройств производится при постоянном токе одним из следующих методов ( см. ГОСТ 8008 — 63, пп.
Внешний вид моста Р316. |
Измерение переходных сопротивлений паек якорных обмоток машин постоянного тока и аналогичные ему измерения удобно производить с помощью микроомметров.
Измерением переходного сопротивления контактов выключателя проверяют его надежность, так как повышенное переходное сопротивление может привести к перегреву контактов, их оплавлению и выходу выключателя из строя. Величина переходных сопротивлений контактов выключателей зависит от типа выключателя.
Измерением переходного сопротивления контактов выключателя проверяют его надежность, так как повышенное переходное сопротивление может привести к перегреву контактов, их оплавлению и выходу выключателя из строя.
Производится измерение переходного сопротивления контактов каждой фазы. Если при текущем ремонте сопротивление контактов превышает норму и возросло против значения, измеренного при капитальном ремонте, более чем в два раза, контакты должны быть улучшены.
Для измерения переходного сопротивления контактов может быть использован определенный искробезопасный омметр М-372 И. На рис. 58 показан омметр, переделка которого осуществлена Северодонецкнм химическим комбинатом по рекомендации института Гппронисэлектрошахт на базе серийно выпускаемого омметра М-372. Он состоит из собственного прибора, в корпусе которого расположен источник питания ( аккумулятор МЦ-4к), и соединительных проводов с зажимами на конце.
Схема измерения сопротивления контактов выключателя ( метод падения напря -, жения. |
При измерении переходного сопротивления с помощью моста ( рис. 126) величина переходного сопротивления определяется непосредственным отсчетом по шкале моста.
Согласно Нормам измерение переходного сопротивления контактов сборных и соединительных шин может производиться лишь в установках с номинальным током 1 000 а и больше и выборочно у 5 — 10 % контактов.
Пример определения коэффициента р по результатам измерения переходного сопротивления на действующем трубопроводе. |
Поэтапное измерение металлосвязи
Проверка включает ряд аналитических методик, которые в совокупности обеспечивают полноценный анализ текущей ситуации и указывают на наличие проблем. Исследование делится на следующие этапы:
- Визуальный осмотр;
- Испытание механической нагрузкой (сварные соединения легким простукиванием молотка);
- Проверка контактов, соединений и крепежных элементов;
- Проверка сечения заземляющих проводников на соответветствие ПУЭ;
На первом этапе сотрудник лаборатории осматривает детали заземлителей, которые входят в металлосвязь. Визуально определяет отсутствие дефектов и повреждений. Осматривает целостность изоляционного покрытия, отсутствие следов окисления и коррозийного разрушения. Специалист простукивает сварочные соединения молотком, чтобы удостовериться в невредимости швов и контактов.
После этого проверяются проводящие ток элементы, болтовые и контактные соединения, которые могут быть ослаблены за время эксплуатации электроустановки.
Тестирование металлосвязей обезопасит человека и сбережет энергию
Если игнорировать регулярные проверки, то контакты заземляющей сети (за исключением герметичных соединений) под действием окружающих факторов окислятся и разрушатся. В результате остается два разъединенных звена цепи с различным электрическим потенциалом. Если к ним прикоснется человек, то он выступит в роли проводника, пропуская через свое тело ток от одной детали к другой, что станет причиной получения травмы или приведет к смерти.
Для человека опасно напряжение любой величины. Для сердечной мышцы, опасность представляет ток уже начиная с 30 мА, а при воздействии тока силой в 90-100 мА в течении нескольких секунд может произойти остановка дыхания. Ток высокой силы моментально повышает температуру тела, выжигая клетки организма, низкой — становится причиной остановки сердца или нарушения мозговой активности.
Контактные соединения деталей демонстрируют повышенное сопротивление, если сравнить со сплошной проводящей поверхностью. При нарушении металлосвязи повышается переходное сопротивление, которое определяется при прохождении тока с одного элемента конструкции на следующую деталь контура.
Особенности измерения металлосвязи
Специалисты используют термин «металлосвязь» для обозначения общей цепи между заземляющими и заземленными элементами. Проверка наличия такой цепи называется проверкой металлосвязи.
Смысл этого мероприятия сводится к измерению переходных сопротивлений в тех местах, где заземляемые элементы контактируют с заземляющими проводниками. На примере обычного электрощита это выглядит следующим образом:
- Дверцы, корпус, розетки и РЕ-шины – это нетоковедущие части, то есть они не должны проводить электричество. Для этого их заземляют.
- Во время проверки металлосвязи измеряют значение сопротивления в местах контакта и сравнивают с нормативными показателями. В идеале значение не должно быть выше 0,05 Ом.
- Проверяющий также отслеживает наличие обрывов заземляющей связи – в этом случае сопротивление будет выше предельно допустимой величины.
Проверка производится с помощью измерителя малых сопротивлений, достаточно чувствительного, чтобы обнаружить даже столь малые величины.
Все результаты фиксируются и заносятся в итоговый протокол. Для экспресс-диагностики возможно использование тепловизоров: они наглядно демонстрируют греющиеся контакты, сигнализируя тем самым о наличии проблем в металлосвязи.
Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами (металлосвязь). Испытание — непрерывность защитных проводников
Непрерывность защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов или также общепринятое название этого испытания — металлосвязь является одним из трёх самых важных измерений в электробезопасности.
Смысл заключается в измерении переходных сопротивлений всех защитных проводников, проводников заземления и уравнивания потенциалов.
Проверка выполняется на полностью обесточенных объектах при положительной температуре.
Далее в статье зададим несколько вопросов и дадим на них ответ.
Измерение металлосвязь проводится при пуско-наладочных и профилактических испытаниях с периодичностью не реже 1 раз в 3 года. У кранов – не реже 1 раза в год.
Конкретные сроки испытаний устанавливает технический руководитель потребителя в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей главы 3.6 и приложения 3 п.26.
Предпочтительно с испытания непрерывность защитных проводников, включая главные и дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов, по рекомендации ГОСТ Р 50571.16-2007, п.612.
1 нужно начинать комплексные испытания на объекте.
Что нужно измерять?
Измерять необходимо все металлические части подлежащие заземлению или занулению.
К ним относятся:• корпуса электрических машин, светильников, трансформаторов и др; • приводы электрических аппаратов; • вторичные обмотки измерительных трансформаторов; • каркасы щитов, а также съёмные или открывающиеся части, если на них установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного или 110 В стоянного тока;
• металлический корпус переносных электроприёмников.
Как нужно измерять?
Измерения может оказаться достаточно сложным процессом, поэтому испытание непрерывность защитных проводников можно разделить на 3 части: • ГЗШ – наружный контур заземления • ГЗШ – шина заземления щитов
• шина заземления щитов – заземление потребителя.
Следует иметь в виду, что испытуемые проводники могут иметь значительную длину, поэтому важно перед измерением проводить компенсацию сопротивления измерительных проводов.
В своей работ электролаборатория ООО «СЭМсервис» использует современный испытательный прибор MI 3102H CL. В измерении металлосвязи используется метод вольтметра-амперметра.
Измерение проводится при токе 200 мА с автоматической сменой полярности напряжения (данное измерение соответствует европейскому стандарту EN61557-4). Для проверки индуктивных элементов (обмотка двигателя, соленоид, трансформатор и др.
) применяется функция с низким измерительным током (несколько мА) без смены полярности напряжения.
Результаты испытаний оформляются протоколом «Результаты испытаний сопротивления цепи между заземлителями и заземляющими элементами, испытания непрерывность защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов».
Тестирование металлосвязей обезопасит человека и сбережет энергию
Если игнорировать регулярные проверки, то контакты заземляющей сети (за исключением герметичных соединений) под действием окружающих факторов окислятся и разрушатся. В результате остается два разъединенных звена цепи с различным электрическим потенциалом. Если к ним прикоснется человек, то он выступит в роли проводника, пропуская через свое тело ток от одной детали к другой, что станет причиной получения травмы или приведет к смерти.
Для человека опасно напряжение любой величины. Для сердечной мышцы, опасность представляет ток уже начиная с 30 мА, а при воздействии тока силой в 90-100 мА в течении нескольких секунд может произойти остановка дыхания. Ток высокой силы моментально повышает температуру тела, выжигая клетки организма, низкой — становится причиной остановки сердца или нарушения мозговой активности.
Контактные соединения деталей демонстрируют повышенное сопротивление, если сравнить со сплошной проводящей поверхностью. При нарушении металлосвязи повышается переходное сопротивление, которое определяется при прохождении тока с одного элемента конструкции на следующую деталь контура.
Структура отчета
Пример заполненного акта
Как уже сказано выше, нормативно-техническая документация регламентирует вид протокола определенного образца, пример заполнения которого представлен на рисунке справа.
В бланке указывается следующая информация:
- название электротехнической лаборатории, проводящей обследование;
- номер документа, разрешающий проводить испытания, и срок его действия;
- реквизиты фирмы, заказавшей диагностику;
- название объекта, на котором эти испытания проводятся;
- адрес объекта;
- фактическая дата проведения измерений.
После заполнения шапки в головной части документа указываются условия, при которых проводились замеры.
Здесь фиксируются такие показатели, как: давление, температура и влажность воздуха в помещении, которые могут повлиять на точность измерений.
В таблицу «Результаты измерений» вносятся следующие данные:
- Расположение электрооборудования в цеху и наименование его позиции.
- Количество элементов, проверенных в установке.
- Значения допустимого переходного сопротивления для данного оборудования и фактическое значение сопротивления переходных контактов.
- Соответствие сделанных замеров нормативным показателям.
Так же необходимо заполнить таблицу, в которой прописывается то, какими приборами были произведены замеры, их класс точности и даты их поверки.
Если результаты испытаний не соответствуют нормам, то оборудование признаётся непригодным для дальнейшей работы
Также, если значение сопротивления на приборе получилось цифра-в-цифру как допустимое, то во внимание принимается погрешность.. После всего сотрудники, проводившие испытания, выносят заключение по состоянию электрооборудования
После всего сотрудники, проводившие испытания, выносят заключение по состоянию электрооборудования.
В строке для примечаний записываются рекомендации и указания по эксплуатации. В конце уполномоченные лица лаборатории заверяют протокол своими подписями и печатью ЭТЛ.
Нюансы
Измерение металлосвязи проводится сразу после монтажа, прямо перед пуском и началом эксплуатации, а затем, с периодичностью в 3 года, при проведении плановых испытаний и обслуживания. Вместе с проверкой, а также при смене времени года, когда возможны подтапливания и излишняя влажность, проверяют сопротивление изоляции кабелей и электрических машин.
Проверить качество контакта и измерить его переходное сопротивление с помощью простого бытового мультиметра, типа DT830 и подобных не получится. В области малых сопротивлений они либо не измеряют вообще (до десятых, но не сотых Ома), а одно только сопротивление между щупами у них доходит до 1 Ома, а иногда и превышает. О точности здесь говорить не приходится.
Иногда, чтобы измерить качество контакта, не нужны приборы, так как очевидно его разрушение. В крайних случаях доходит до того, что можно измерить его температуру рукой, если он греется — значит нужна его профилактика и последующие замеры и проверка милиомметром.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как проверяют наличие металлосвязи прибором:
Проверка металлосвязи очень важна для безопасности жизнедеятельности сотрудников предприятия и жильцов дома. Из-за плохого заземления в розетках или его полного отсутствия есть вероятность появление потенциала на корпусе прибора. А когда человек к нему коснется, произойдет либо электротравма, либо непоправимое. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!
Рекомендуем также прочитать:
- Как проверить работоспособность дифавтомата
- Измерение сопротивления заземления
- Для чего нужна нулевая шина
- Как пользоваться мегаомметром
Поэтапное измерение металлосвязи
Проверка включает ряд аналитических методик, которые в совокупности обеспечивают полноценный анализ текущей ситуации и указывают на наличие проблем. Исследование делится на следующие этапы:
- Визуальный осмотр;
- Испытание механической нагрузкой (сварные соединения легким простукиванием молотка);
- Проверка контактов, соединений и крепежных элементов;
- Проверка сечения заземляющих проводников на соответветствие ПУЭ;
На первом этапе сотрудник лаборатории осматривает детали заземлителей, которые входят в металлосвязь. Визуально определяет отсутствие дефектов и повреждений. Осматривает целостность изоляционного покрытия, отсутствие следов окисления и коррозийного разрушения. Специалист простукивает сварочные соединения молотком, чтобы удостовериться в невредимости швов и контактов.
После этого проверяются проводящие ток элементы, болтовые и контактные соединения, которые могут быть ослаблены за время эксплуатации электроустановки.
Фиксация результатов замеров металлосвязи
После проведения необходимых замеров металлосвязи Заказчик получает протокол, где указаны данные проверки и показатели, которые зафиксированы инженерами. В документ включается следующая информация:
- Маркировка и обозначение электрического оборудования, которое проверялось специалистом.
- Количество и расположение исследованных контактных элементов.
- Результат, полученный при измерении прибором участка заземленной цепи.
При обнаружении расхождений с нормативными показаниями ПУЭ или нарушении металлосвязи оборудования, к основному документу выдается приложение, где указаны обнаруженные дефекты.