Metode og diagram for belastningsdifferensialbrytere

Lasting av effektbrytere er en av metodene som brukes for å kontrollere at denne typen enhet fungerer korrekt og at den er i samsvar med de etablerte tilstandsstandardene. Strømbryteren kan lastes med en installasjon montert i henhold til en spesiell ordning.

Grunnleggende om lasting av maskiner

Strømbryter

Hovedfunksjonene til automatiske brytere er å aktivere og åpne elektriske kretser. Sistnevnte prosess startes når spenningen faller alvorlig under normal, kretsen er overbelastet, eller det oppstår en kortslutningshendelse. Når håndverkerne laster maskinene, forfølger de målet om å kontrollere at utløpene fungerer korrekt ved å føre en elektrisk strøm gjennom dem, fra en spesialdesignet installasjon.

Situasjoner der det anbefales å utføre denne prosedyren inkluderer:

  • overhaling av en bryter eller annet elektrisk utstyr;
  • kjøp av en ny enhet;
  • fullføring av reparasjonen av den elektriske installasjonen.
Strømbryterbelastningsdiagram

Også planlagt forebyggende lasting utføres med en viss frekvens som er etablert i bedriften. Prosedyrens mekanisme er basert på effekten av en elektromagnet på frigjøringen, som et resultat av at den siste aktiveres og enheten slutter å virke. En riktig organisert prosedyre vil tillate deg å identifisere om enheten er i stand til å beskytte nettverket mot alle slags ubehagelige hendelser. Den må beskytte mot brann og overdreven belastning (hyppige fenomener i tilfelle skader på ledningens isolasjonsmateriale og trykkfall) og fra brukeren som får elektrisk støt i en kortsluttet krets. Hvis enheten har bestått testene, anses den å være brukbar og egnet for rutinemessig bruk.

Hovedegenskaper for strømbrytere

Strømbrytere tilhører kategorien verneutstyr. De beskytter den elektriske kretsen mot kortslutningens virkning: når en hendelse inntreffer, må enheten slå seg av umiddelbart slik at ingen lysbue eller svie oppstår. For elektrisk utstyr brukes forskjellige typer maskiner, egnet for tekniske egenskaper. For drift med en spenning på mindre enn 1000 V brukes brytere med støpt etui (tåler strøm opptil 3,2 kA), luftstrømbrytere (kritisk indikator - 6,3 kA), samt enheter med en modulær struktur.

Alle brytere er utstyrt med to beskyttende utløsere plassert inne i apparatet. Den elektromagnetiske beskytter mot en kortslutningssituasjon, og den termiske beskytter utstyr og elektriske kretser mot overbelastning.

De viktigste egenskapene til enhetene inkluderer:

  • driftsstrøm - verdien som bryteren aktiveres i tilfelle overbelastning eller kortslutning;
  • tidsintervall hvoretter enheten utløses;
  • nominell strømverdi der enheten kan fungere i normal modus.
Tidsstrømskarakteristikker for automatiske brytere AP-50

Under lasteprosedyren blir disse indikatorene målt. Fremgangsmåten kan ikke kalles enkel; bare høyt kvalifisert personell fra det elektriske laboratoriet etter bestått spesialopplæring har lov til å implementere den.

Enhet for lasting av AB

LATR

Metoden for å laste strømbrytere innebærer kunstig opprettelse av en lukket sløyfe med mulighet for gradvis å justere den elektriske strømindikatoren. Dette prinsippet brukes av enhver kommersiell tilgjengelig automatisk laster. Det er enheter for forskjellige nominelle strømmer.

Du kan montere installasjonen selv. Et eksempel er et design som bruker tre typer transformatorenheter: en av dem er ansvarlig for belastningen, den andre arbeider med elektrisk strøm, og den tredje er en laboratorieautomat. Kretsen inkluderer også et shunt-amperemeter, kontrollnøkkel, stoppeklokke og kabler. Funksjonen til sistnevnte er å koble bryteren under test til terminalene på den overvåkede strømmen. Denne utformingen kan skape en elektrisk strøm på omtrent 50 A. på sekundærspolen til lasttransformatoren. Den kan også brukes til å teste brytere designet for høye strømmer, men da kreves en strømforsyning og en lastenhet med høy effekt.

Teknikk for lasting av maskiner

Lastingen av maskinene gjøres i henhold til en enkelt algoritme. Først må du studere den tekniske dokumentasjonen til enheten og bestemme egenskapene som må kontrolleres. Deretter blir funksjonene til utgivelsene testet: først jobber de alltid med en elektromagnetisk enhet, deretter med en termisk. Deretter føres resultatene i den utarbeidede protokollen på utført arbeid.

Eksempel

Installasjon av det utvidede utløpet fra piggene

Fremgangsmåten kan demonstreres ved hjelp av eksemplet på en strømbryter fra en innenlandsk produsent BA47-29. Beskyttelsesklassen til denne enheten er C, som tilsvarer behovet for et femdobbelt overskudd av merkestrømmen (som er 6 A her) for at den elektromagnetiske beskyttelsen skal fungere. Det er denne beskyttelsesgraden som er mest vanlig for brytere som brukes i konvensjonelle husholdningsnettverk.

Før du kobler enheten til testoppsettet, må du studere den tekniske dokumentasjonen som er vedlagt den. Den inneholder en grafisk fremstilling av responstidstrømkarakteristikken. Abscissen representerer overskuddet av belastningsstrømmen til den nominelle verdien. Ordinataksen er tidsintervallet som termisk beskyttelse aktiveres etter.

Last søknad

Etter å ha undersøkt grafen, kan du forstå at sonen der den elektromagnetiske frigjøringen utløses dekker 5-10 ganger overskridelsen av den elektriske strømverdien (6 A). For å slå på denne typen beskyttelse kreves det en strøm på 30-60 A. Denne mekanismen fungerer nesten umiddelbart: med riktig drift bør tiden ikke overstige 0,02 s. For praktisk erfaring kan du ta et åtte ganger overskudd (48 A), i dette tilfellet må maskinen være slått av fra nettverket senest på 0,01 s.

Når det gjelder termisk beskyttelsesmekanisme, er koblingsintervallet i grafen begrenset av et par kurver som gjenspeiler den normale og varme tilstanden til strømbryteren. Tre ganger vil nominell strøm (18 A) bli brukt for verifisering. Bruk av en elektrisk strøm med en slik frekvens for testing er en tradisjonell indikator, hvis det ikke er noen indikasjon på en annen anbefalt frekvens i passet til enheten. Verdien av tiden etter at maskinen slås av, skal være i området fra 3 til 80 s (dette kan du finne i timeplanen).

Når noen av utgivelsene ikke slår av enheten innen den nødvendige tidsrammen, blir bryteren gjenkjent som feil og er ikke tillatt for påfølgende drift. For å gjøre det lettere å laste enheten, kan du sette lange ledninger laget av pinner på den. Kabler er koblet til dem.

Protokoll og hyppighet for lasting

Før du begynner å teste, anbefales det å lage en overskrift for protokollen, der resultatene blir registrert. Dokumentet spesifiserer følgende parametere:

  • angi tidsforsinkelsesverdier;
  • typer testede utgivelser;
  • responstid for hver av de undersøkte beskyttelsene;
  • kortslutnings- og overbelastningsverdier;
  • eksponeringstid for hver strøm;
  • gjeldende verdier der enheten fungerer og forblir statisk;
  • trekk ved reaksjonen av forsvar under testaktiviteter.

Hvis innhentede data samsvarer med de etablerte standardene, anbefales enheten for igangkjøring. Hvis det ble identifisert feil under prosessen med å laste ut, utarbeides et spesialdokument som indikerer arten av bruddene og anbefalinger for eliminering i samsvar med PUE.

Periodisitet

Reglene for elektrisk installasjon, samt reglene for teknisk drift av forbrukerelektriske installasjoner, regulerer ikke på noen måte hyppigheten av planlagt testing. Imidlertid anbefales regelmessig lasting med jevne mellomrom, siden maskinene har en tendens til å utvikle ressursen over tid. I passet eller annen dokumentasjon som er festet til enheten, angir produsenten de anbefalte intervallene mellom testene. I produksjon blir slike perioder satt av teknisk leder. Ofte anbefales rutinemessige prosedyrer hvert tredje år. Dette gjelder enheter som er installert i industrielle kraftnett og som brukes til husholdningsbehov. Ytterligere kontroller utføres når du installerer nytt utstyr eller reviderer gammelt utstyr.

Regelmessig lasting av disse maskinene vil tillate deg å bestemme funksjonsfeil på enheten i tide. Dette vil forhindre elektriske forstyrrelser.

ihousetop.decorexpro.com/no/
Legg til en kommentar

Fundament

Ventilasjon

Oppvarming