Применение сверхнизких напряжений.



 Сверхнизкими напряжениями называются напряжения не превышающие 50 в переменного и 120 В постоянного тока. В качестве источника сверхнизкого напряжения применяют понижающие трансформаторы, аккумуляторы, батареи и т.п. Использование автотрансформатора в качестве источника сверхнизких напряжений нормами запрещено т.к. в автотрансформаторе имеется электрическая связь между обмотками высокого и низкого напряжения. Сверхнизкие напряжения применяются для питания электрифицированного инструмента, ламп местного освещения, переносных светильников, в помещениях с повышенной опасностью поражения электротоком, особо опасных помещения и в наружных установках.

Электрическое (защитное) разделение сетей.

Обычно применяется в сетях напряжением до 1 кВ с глухо заземленнойнейтралью. В таких сетях ток через тело человека не зависит от сопротивления изоляции фаз. В сетях с изолированной нейтраью напряжением до 1 кВ в нормально режиме работы наоборот ток через тело человека сильно зависит от сопротивления изоляции фаз относительно земли. Это положительное свойство сетей с изолированнойнейтралью используют при электрическом разделении сетей. С помощью разделительного трансформатора вторичную сеть создают с изолированной нейтралью трансформатора.

[схема]

За счет разделительного трансформатора вторичную сеть IT электрически отделяют от первичной сети TN-C вторичную сеть делают короткой, неразветвленной тем самым добиваются высокого уровня Zиз. От вторичной сети питается отдельная электроустановка. За счет высокого уровня Zиз удается резко снизить ток через тело человека при замыкании одной из фаз на корпус электроприемника. Реже применяются электрическое разделение сетей с изолированной нейтралью напряжением выше 1 кВ (сети 6, 10, 35 кВ). Длинную разветвленную сеть с изолированной нейтралью напряжение выше одного кВ с помощью разделительных трансформаторов разделяют на короткие участки. В этом случае сопротивление изоляции фаз относительно земли отдельных участков значительно выше чем Zиз всей неразделенной на участки сети. Ток замыкания на землю отдельных участков значительно меньше тока замыкания на землю неразделенной сети.

Обеспечение недоступности неизолированных токоведущих частей.

Достигается следующим образом:

· Применение ограждений. Могут быть стационарные, переносные, сплошные, сетчатые и решетчатые

· Применение блокировок. Могут быть механические электрические и электромагнитные.

· Расположение токоведущих частей на недоступной высоте или в недоступном месте.

Контроль сопротивления изоляции.

Включает в себя 2 этапа:

· Измерение активной составляющей сопротивления изоляции Rиз.

· Испытание повышенным напряжением.

Контроль может быть периодическим с помощью мегоометра и постоянным с помощью приборов постоянного контроля изоляции.

В качестве примера рассмотрим контроль сопротивления изоляции фаз относительно земли, сетей напряжением 220, 380 кВ. Он производится следующим образом: контролируется сопротивления изоляции фаз не всей сети, а отдельных участков между

смежными соединениями или между предохранителями. Контроль осуществляется 1 раз в 12 месяцев. Сначала проводится измерение сопротивления изоляции фаз относительно земли мегомметром на напряжение 1000 В. Сопротивление изоляции должно быть больше или равно 0,5 МОм. Если сопротивление изоляции удовлетворяет этому условию то на этом контроль прекращают и проводка считается годной до следующего срока контроля. Если сопротивление изоляции меньше 0,5 Мом то в этом случае проводятся испытания повышенным напряжением 1000 Вв течении одной минуты. Если проводка выдержала это испытание (нет дыма, искрения) ток через изоляцию не превышает 6 мА и нет скачкообразных изменений тока, то считается что проводка годна к эксплуатации до следующего срока контроля. Если проводка не выдержала испытания, то ее демонтируют и прокладывают новую.

9.04.15


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 801; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!