В каких случаях обязательно проводятся испытания и измерения?

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «В каких случаях обязательно проводятся испытания и измерения?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Согласно п.2.12.17 ПТЭЭП (правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство, но не реже 1 раза в 3 года.

Виды профилактических электроизмерений

  • Диагностика состояния элементов заземляющих устройств. В ходе проверки выявляется, соответствует ли состояние заземления электроустановок требованиям ГОСТ. Например, если элементы заземления повреждены коррозией более чем на 50 %, их следует как можно быстрее заменить на новые. Такая проверка должна проводиться не реже, чем 1 раз в 12 лет.
  • Замер переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемыми элементами и заземляющими проводниками, проверка наличия цепи. В соответствии с ПТЭЭП, в замкнутой цепи уровень сопротивления должен составлять не более 0,05 Ом. Такую проверку проводят не реже, чем 1 раз в 3 года.
  • Замер удельного сопротивления земли. Выполняется только на тех участках объекта, где расположены заземляющие элементы. При проведении замеровопределяется точный показатель сопротивления между гранями куба земли, ребро которого составляет 1 метр. Измерения проводятся через каждые 3 года.
  • Замер сопротивления различных заземляющих устройств. В ходе проверки выявляется соответствие характеристик заземления нормативным требованиям. Периодичность выполнения замеров определяется с учетомуровня эксплуатационных нагрузок. Желательно выполнять проверку не реже, чем 1 раз в год. Замер сопротивления растеканию тока заземлителя. В рамках проверки определяется соответствиезаземлительного комплекса требованиямглавы 1.8 ПУЭ и правил 3 и 3.1 ПТЭЭП. Периодичность проведения электроизмерений – не реже 1 раза в 3 года.
  • Диагностика молниезащиты. Проверка направлена на выявления соответствия характеристик системы главе4.2 ПУЭ и главы 2.8 ПТЭЭП. В ходе нее изучается документация, выполняется визуальный осмотр оборудования, создается искусственное напряжение для установления уровня защиты. Рекомендуемая периодичность проверки систем молниезащиты – не реже 1 раза в 3 года.
  • Испытание высоким напряжением кабельных линий и электрооборудования напряжением не более 1 000 В. Выполняется с помощью подачи искусственного напряжения. В рамках проверки выявляется соответствие оборудования или кабельной линии требованиям ПТЭЭП, ГОСТ и ПУЭ. Рекомендуемая периодичность проведения испытаний – не реже 1 раза в 3 года.
  • Замер сопротивления петли «фаза-нуль» в электроустановках напряжением не более 1 000 В с глухим заземлением нейтрали. Выполняется по мере необходимости с целью определения чувствительности оборудования к замыканиям однофазного типа.
  • Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей, кабелей, аппаратов, дополнительных электрических проводок и цепей, электрооборудования напряжением не более 1 000 В. Для объектов 1 и 2 категории этот тип проверки выполняется не реже 1 раза в год, а для объектов 3 категории – не реже 1 раза в 3 года.
  • Диагностика срабатывания защитных механизмов при системе питания с заземлением нейтрали. Выполняется путем имитации условий замыкания. Для объектов 1 и 2 категории этот тип диагностики проводится не реже 1 раза в год, а для объектов 3 категории – не реже 1 раза в 3 года.
  • Диагностика автовыключателей в электросетях напряжением не более 1 000 В на срабатывание по току. Проводится с целью установления соответствия данным производителя и ГОСТ Р 50345-99 и 50030.2-99. Выполняется по мере необходимости.
  • Диагностика УЗО. Выполняется для установления работоспособности аппарата и его соответствия эксплуатационным требованиям путем имитации утечки тока в цепи. Желательно проводить электроизмерения с периодичностью не реже 1 раза в месяц.
  • Диагностика устройств АВР. Проводится путем имитации аварийных условий. Выполняется в сроки, которые устанавливаются техрегламентом конструкции.

В электроизмерения входит проверка многочисленных параметров, среди которых:

  • металлосвязь (точка между заземлителем и заземляемым элементом);
  • фазировка на каждой линии и правильность подключения оборудования;
  • согласование фазы-ноль по взаимодействию с защитной системой аппарата;
  • исправность и время подключения автоматического ввода резерва;
  • тепловизионное обследование с обнаружением мест повышенного нагрева на участках с ослабленным контактом;
  • уровень сопротивления изоляции электропроводки, вторичной цепи;
  • исправность масляных, вакуумных и воздушных выключателей;
  • испытания электрических двигателей различной мощности и пр.

Периодичность испытаний электроустановок

Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей

Замеры выполняются для вновь вводимого в эксплуатацию оборудования. К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой планово-предупредительного ремонта (ППР).

Испытания и электроизмерения

В требованиях Энергонадзора и Госпожнадзора указано, что комплекс испытательных и измерительных работ необходимо проводить не реже чем один раз в три года. В перечень данных мероприятий включается измерение R петли нулевой фазы и измерение электроцепи между заземленными установками и их компонентами.

Замеры сопротивления изоляции различных электропроводов и кабелей необходимо проводить не реже одного раза в три года. Визуальная оценка защитного проводника и электрооборудования должна осуществляться раз в полгода.

В отдельных случаях может потребоваться измерить показатели цепи между заземленными установками и ее элементами, а также сопротивление электроцепи «фаза-нуль». Такие мероприятия следует проводить при отказе защитных устройств и после переустановки электрического оборудования.

В какие сроки проводятся испытания

В Правилах технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭП), в главе №3.6 «Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей» четко прописано, в какие сроки должно проводиться испытание и измеряться параметры электрического оборудования и установок. Они определяются техническим руководителем потребителя.

Основанием для выполнения подобных операций является приложение №3.

При этом необходимо учитывать рекомендации от завода-производителя приборов, условий местности, в которой они установлены, а также их технического состояния. Сроки испытаний оборудования являются рекомендуемыми. Их при необходимости может изменить решение, принятое техническим руководителем потребителя. Кроме того, во время проведения приемо-сдаточных испытаний специалисты обязаны руководствоваться 1 разделом «Общих правил» главы №1.8 такого документа, как «Нормы приемо-сдаточных испытаний» 7 издания «Правил устройства электрических установок.

Сопротивление изоляции компонентов, которой входят в состав электросетей, необходимо измерять в соответствии 3-го приложения ПТЭЭП.

Согласно ему изоляция должна измеряться:

  • электрическая проводка (в частности сети, обеспечивающие освещение в помещениях, несущих опасность жизни и здоровья, а также оборудования, расположенного снаружи) – не чаще раза в год (в определенных случая этот срок составляет один раз в каждые три года);
  • крановое и лифтовое оборудование – один раз за год;
  • электрические плиты стационарного типа – один раз в году (при этом плита должна находиться в нагретом состоянии).

Работы, которые связаны с испытанием и измерениями других элементов и устройств, осуществляются согласно системе планово-принудительного ремонта. Она должна быть утверждена техническим руководителем потребителя.

О сроках испытаний в учреждениях, связанных со здравоохранением

Так для организаций, задействованных в сфере здравоохранения, испытания проводятся:

1) детали заземляющих устройств проверяются один раз в год после введения их в эксплуатацию, а затем, как минимум один раз в три года;

2) цепь между заземлителем и электрическим медоборудованием, которое было заземлено, проверяется раз в году или, если была осуществлена перестановка электрической медицинской аппаратуры;

3) сопротивление систем заземления проверяется один раз в году.

Когда проводить профилактические испытания электроприборов, защищенных от взрывов, определяет лицо, которое отвечает за электрохозяйство потребителя. При этом обязательно учитываются условия эксплуатации. Его периодичность не должна быть реже, чем прописано в определенных Правилах проверки технического состояния электроустановок.

Если установки, имеющие глухозаземлённую нейтраль, напряжение которых составляет не более 1000 Вольт, расположены в местах, где могут произойти взрывы, во время капитального, текущего ремонта и испытаниях между ремонтами, измеряют, как минимум один раз в два года.

Прежде всего, измерения должны касаться сопротивления петли «фаза-0» приемников электроэнергии, которые относятся к этой установке и подключены ко всем сборкам, электро-шкафу и т. п. Также необходимо проверить кратность тока (КЗ), благодаря которой обеспечивается работа электрозащитных устройств.

Если защитное электрооборудование отказалось срабатывать проводят внеплановую проверку. Когда оно переставляется, следует проверить его соединение с прибором заземления, а если переставляется оборудование с напряжением до 1000 Вольт, то еще и соединение с глухо заземлённой нейтралью, а также состояние петель «фаза-0».


п\п
Наименование оборудования Вид испытаний оборудования Периодичность Объем профилактических испытаний Примечание НТД
1 Вводы маслонаполненные П (перед вводом в эксплуатацию) а) измерение сопротивления изоляции; (9.1)
б) измерение tg угла диэлектрических потерь; (9.2)
в) испытания повышенным напряжением промышленной частоты; (9.3)
г) испытание трансформаторного масла (9.5)
ПТЭЭП
Приложение 3 п.9
М (межремонтные испытания) 1 раз в 4 года П.П. а); г)
К (при капитальном ремонте) 1 раз в 8 лет П.П. а); б); в);
2 Воздушные ЛЭП П (перед вводом в эксплуатацию) а) контроль изоляторов; (7.8)
б) измерение сопротивления опор и тросов, а также повторных заземлений нулевого провода; (7.10)
в) проверка срабатывания защиты линии до 1000 В с заземленной нейтралью
ПТЭЭП
Приложение 3 п.7
М (межремонтные испытания) 1 раз в 6 лет П.П. а); б);
3 Выключатели масляные и электромагнитные П (перед вводом в эксплуатацию) а) измерение сопротивления изоляции; (10.1)
б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты; (10.2)
в) испытания вводов (10.3)
г) измерение сопротивления постоянному току; (10.5)
д) проверка действия механизма свободного расцепления; (10.8)
е) проверка срабатывания привода при пониженном напряжении; (10.10)
ж) испытание многократными включениями и отключениями (10.11)
з) испытания трансформаторного масла; (10.12)
ПТЭЭП
Приложение 3 п.10
М (межремонтные испытания) 1 раз в 4 года П.П. а), г), д), з)
К (при капитальном ремонте) 1 раз в 8 лет П.П. а), б), в), г), д), е), ж), з)
4 Выключатели воздушные П (перед вводом в эксплуатацию) а) измерение сопротивления изоляции; (11.1)
б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты; (11.2)
в) измерение сопротивления постоянному току; (11.3)
г) проверка срабатывания привода при пониженном напряжении; (11.4)
д) проверка характеристик выключателя (11.5)
е) испытание многократными включениями и отключениями (11.6)
ж) испытания конденсаторов делителя напряжения (11.7)
ПТЭЭП
Приложение 3 п.11
М (межремонтные испытания) 1 раз в 4 года П.П. а), в), г), д)
К (при капитальном ремонте) 1 раз в 8 лет П.П. а), б), в), г), д), е), ж)
5 Выключатели элегазовые 110 кВ П (перед вводом в эксплуатацию) а) измерение сопротивления изоляции; (12.1)
б) испытания изоляции повышенным напряжением промышленной частоты; (12.2)
в) измерение сопротивления постоянному току; (12.3)
г) проверка минимального напряжения срабатывания выключателей (12.4)
д) испытания конденсаторов делителей напряжения (12.5)
ж) испытания встроенных трансформаторов тока (12.9)
ПТЭЭП
Приложение 3 п.1 2
М (межремонтные испытания) 1 раз в 4 года П.П. а), б), в) ж)
К (при капитальном ремонте) 1 раз в 8 лет П.П. а), б), в), г), д), ж)
6 Выключатели вакуумные 10 кВ П (перед вводом в эксплуатацию) а) измерение сопротивления изоляции; (13.1)
б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты; (13.2)
в) проверка минимального напряжения срабатывания выключателей (13.3)
г) испытания многократными опробованиями (13.4)
д) проверка характеристик выключателя (13.5)
ПТЭЭП
Приложение 3 п.13
М (межремонтные испытания) 1 раз в 5 лет П.П. а) Первое испытание — через 2 года
К (при капитальном ремонте) 1 раз в 10 лет П.П. а), б), в), г), д)
7 Выключатели нагрузки П (перед вводом в эксплуатацию) а) измерение сопротивления изоляции; (14.1)
б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты; (14.2)
в) измерение сопротивления постоянному току (14.3)
г) определение степени износа дугогасящих вкладышей; (14.4)
д) определение степени обгорания контактов; (14.5)
е) проверка действия механизма свободного расцепления; (14.6)
ж) проверка срабатывания привода при пониженном напряжении; (14.7)
з) испытание многократными включениями и отключениями (14.8)
ПТЭЭП
Приложение 3 п.14
М (межремонтные испытания) 1 раз в 4 года П.П. а)
К (при капитальном ремонте) 1 раз в 8 лет П.П. а), б), в), г), д), е), ж), з)
7.1 Выключатели автоматические П (перед вводом в эксплуатацию) а) измерение сопротивления изоляции
б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты;
в) определение характеристик выключателя
г) определение степени износа дугогасящих вкладышей;
д) определение степени обгорания контактов;
е) проверка действия механизма свободного расцепления;
ж) проверка срабатывания привода при пониженном напряжении;
з) испытание многократными включениями и отключениями
М (межремонтные испытания) 1 раз в 4 года П.П. а), б)
К (при капитальном ремонте) 1 раз в 8 лет П.П. а), б), в), г), д), е), ж), з)
8 Заземляющие устройства П (перед вводом в эксплуатацию) а) проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами; (26.1)
б) измерение сопротивления заземляющих устройств; (26.4)
в) полное сопротивление петли «ФАЗА-НУЛЬ»
Пункт в) в установках до 1000 В не реже 1 раза в 6 лет ПТЭЭП
Приложение 3 п. 26
М (межремонтные испытания) 1 раз в 12 лет П.П. а); б)
1 раз в 6 лет П. в)
К (при капитальном ремонте) 1 раз в 12 лет П.П. а), б), в)
9 Устройства молниезащиты 1 раз в год перед грозовым периодом а) измерение сопротивления заземляющих устройств;
10 ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА а) испытания повышенным напряжением Правила применения и испытания средств защиты Приложение № 5
10.1 Боты диэлектрические М (межремонтные испытания) 1 раз в 3 года П. а)
10.2 Галоши диэлектрические М (межремонтные испытания) 1 раз в год П. а)
10.3 Изолирующие клещи М (межремонтные испытания) 1 раз в 2 года П. а)
10.4 Изолирующие колпаки М (межремонтные испытания) 1 раз в год П. а)
10.5 Изолирующие накладки М (межремонтные испытания) 1 раз в 2 года П. а)
10.6 Перчатки резиновые (диэлектрические) М (межремонтные испытания) 1 раз в 6 месяцев П. а)
10.7 УВН бесконтактного типа М (межремонтные испытания) 1 раз в 2 года П. а)
10.8 УВН с газорязрядной лампой М (межремонтные испытания) 1 раз в год П. а)
10.9 Указатели напряжения до 1000 В М (межремонтные испытания) 1 раз в год П. а)
10.10 Указатели напряжения для проверки совпадения фаз М (межремонтные испытания) 1 раз в год П. а)
10.11 Указатель повреждения кабеля (светосигнальный) М (межремонтные испытания) 1 раз в год П. а)
10.12 Устройство для прокола кабеля М (межремонтные испытания) 1 раз в год П. а)
10.13 Штанги изолирующие М (межремонтные испытания) 1 раз в 2 года П. а)
10.14 Штанги измерительные М (межремонтные испытания) 1 раз в год П. а)
10.15 Электроизмерительные клещи М (межремонтные испытания) 1 раз в 2 года П. а)
10.16 Прочие средства защиты, изолирующие устройства для ремонтных работ под напряжением в электроустановках 100 кВ и выше М (межремонтные испытания) 1 раз в год П. а)
10.17 Изоляторы подвесные и опорные П (перед вводом в эксплуатацию) а) измерение сопротивления изоляции; (8.1)
б) испытания повышенным напряжением; (8.2)
ПТЭЭП
Приложение 3 п.8
К (при капитальном ремонте) 1 раз в 8 лет П.П. а), б)
10.18 Инструмент переносной электрифицированный и понижающие трансформаторы безопасности П (перед вводом в эксплуатацию) а) измерение сопротивления изоляции; (28.1) б) испытание изоляции повышенным напряжением (28.2) ПТЭЭП
Приложение 3 п.28
М (межремонтные испытания) 1 раз в 6 месяцев П. а) с проверкой работы на холостом ходу (при возможности) Инструмент
1 раз в год П. б) Трансфор

маторы

К (при капитальном ремонте) По мере необходимости П.П. а); б)
10.19 Испытательные установки стационарные, передвижные, переносные П (перед вводом в эксплуатацию) а) измерение сопротивления изоляции; (27.1) б) испытание повышенным напряжением; (27.2) в) проверка исправности измерительных устройств и испытательных установок; (27.3) г) проверка действия блокировочных и заземляющих устройств, средств сигнализации (27.4) ПТЭЭП
Приложение 3 п.27
М (межремонтные испытания) 1 раз в месяц П. г)
К (испытания при капитальном ремонте) 1 раз в 6 лет для стационарных установок, 1 раз в 2 года для остальных установок П.П. а); б); в); г)
11 Кабельные линии (силовые) П (перед вводом в эксплуатацию) а) определение целостности жил кабеля (6.1)
б) измерение сопротивления изоляции; (6.2)
в) испытания повышенным выпрямленным напряжением; (6.3)
ПТЭЭП
Приложение 3 п.6
М (межремонтные испытания) 1 раз в 3 года П.П. а); б); в)
К (при капитальном ремонте) 1 раз в 6 лет и при пробое кабеля П.П. а); б); в)
12 Комплектные распределительные устройства ( КРУ и КРУН) П (перед вводом в эксплуатацию) а) измерение сопротивления изоляции; (22.1)
б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты; (22.2)
в) проверка соостности и вхождения подвижных контактов в неподвижные (22.3)
г) измерение сопротивления постоянному току; (22.4)
ПТЭЭП
Приложение 3 п.22
М (межремонтные испытания) 1 раз в 3 года П.П. а); в)
К (при капитальном ремонте) 1 раз в 6 лет П.П. а); б); в); г)
13 Конденсаторы силовые П (перед вводом в эксплуатацию) а) проверка внешнего вида и размеров; (4.1)
б) измерение сопротивления изоляции; (4.2)
в) испытание повышенным напряжением промышленной частоты; (4.3)
г) измерение емкости отдельного элемента; (4.4)
д) измерение tg угла диэлектрических потерь; (4.5)
ПТЭЭП
Приложение 3 п.4
Т ( при текущем ремонте) 1 раз в год П.П. а); б); г);
К (при капитальном ремонте) 1 раз в 8 лет П. П. а); б); в); г); д)
14 МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ РД 34.45-51..300-97
«Объём и нормы
испытаний
электро
оборудования»
Раздел 25.
14.1 Трансформаторы силовые П (перед вводом в эксплу

атацию)

а) измерение пробивного напряжения;
б) измерение tg угла диэлектрических потерь;
П. б) для ТР-РОВ 220 кВ
М (межремонтные испытания) 1 раз в 3 года П.П. а) П. б) для ТР-РОВ 220 кВ
При срабатывании газовой защиты П.П. а) и газоанализ
К (испытания при капитальном ремонте) В соответствии с разделом 1 П.П. а); б)
14.2 Трансформаторы измерительные М (межремонтные испытания) 1 раз в 3 года а) измерение пробивного напряжения; б) измерение tg угла диэлектрических потерь; П. б) для ТР-РОВ тока 220 кВ
При повышении tg изоляции обмоток П. б) П. б) для ТР-РОВ тока 220 кВ
14.3 Выключатели масляные При капитальном, текущем и внеплановом ремонтах при числе предельных отключений 7 и а) измерение пробивного напряжения
14.4 Машины постоянного тока П (перед вводом в эксплу

атацию)

а) измерение сопротивления изоляции обмоток;
б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты;
в) измерение сопротивления постоянному току;
г) проверка работы машины на холостом ходу
ПТЭЭП
Приложение 3 п.24
Т ( при текущем ремонте) 1 раз в год П. а)
К (при капитальном ремонте) 1 раз в 2 года П.П. а); б); в); г)
15 ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
15.1 Трансформаторы тока П (перед вводом в эксплу

атацию)

а) измерение сопротивления изоляции обмоток; (20.1)
б) измерение tg угла диэлектрических потерь обмоток; (20.2)
в) испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц; (20.3)
г) снятие характеристик намагничивания; (20.4)
д) проверка коэффициента трансформации (20.5)
е) измерение сопротивления обмоток постоянному току; (20.6)
ж) Испытания трансформаторного масла (20.7)
ПТЭЭП
Приложение 3 п.21
Т (испытания при текущем ремонте) 1 раз в 6 лет П.П. а); б); в); г); д) Пункт г) 1 раз в 3 года
К (при капитальном ремонте По мере необходимости и результатам испытаний П.П. а); б); в); г); д)
16 ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ И АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ ПТЭЭП
Приложение 3 п.2
16.1 Главные трансформаторы ПС П (перед вводом в эксплу

атацию)

а) измерение сопротивление изоляции обмоток; (2.2)
б) измерение tg угла диэлектрических потерь изоляции обмоток; (2.3)
в) измерение сопротивления обмоток постоянному току; (2.5)
г) проверка коэффициента трансформации; (2.6)
д) проверка группы соединения обмоток; (2.7)
ж) испытание трансформаторного масла; (2.13)
з) измерение тока и потерь ХХ; (2.8)
и) испытание изоляции повышенным приложенным напряжением промышленной частоты; (2.4)
к) испытание трансформаторов включением толчком на номинальное напряжение; (2.14)
л) тепловизионное обследование; (2.21)
м) оценка состояния переключающего устройства; (2.9)
н) испытания бака на плотность; (2.10)
о) проверка индикаторного селикагеля;
п) фазировка трансформаторов
М (межремонтные испытания) 1 раз в 2 года П.П. а); б); в); ж); о) П. а) 1 раз в 4 года
К (испытания при капитальном ремонте) В зависимости от технического состояния П.П. а); б); в); г); д); ж); з); и); к); л); м); н); о); п) П.П. а); б); в); е); ж); з); — проверить перед выводом в кап. ремонт
16.2 Остальные трансформаторы (10/0 ,4) П (перед вводом в эксплу

атацию)

П.П. а); в); г); д); ж); з); и); к); м); о); п)
М (межремонтные испытания) 1 раз в 4 года П.П. а); в); м); о)
К (при капитальном ремонте) По мере необходимости в зависимости от технического состояния П.П. а); в); г); д); ж); з); и); к); м); о); п) Пункты а); в); е); ж); з); — проверить перед выводом в кап. ремонт
17 Предохранители , предохранители-разъединители П (перед вводом в эксплу

атацию)

а) испытание опорной изоляции повышенным напряжением (15.1)
б) определение целости плавких вставок (15.2)
в) измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона выхлопного предохранителя; (15.3)
г) проверка предохранителя-разъединителя 5-ти кратным включениями отключениями (15.6)
ПТЭЭП
Приложение 3 п.15
К (при капитальном ремонте) 1 раз в 8 лет П.П. а), б), в), г)
18 Разрядники вентильные и ОПН П (перед вводом в эксплуат

ацию)

а) измерение сопротивления (17.1)
б) измерение тока проводимости элементов разрядников; (17.3)
в) измерение пробивных напряжений разрядников (17.6)
ПТЭЭП
Приложение 3 п.17
М (межремонтные испытания) 1 раз в год (перед грозовым периодом) П.П. а), б)
К (при капитальном ремонте) 1 раз в 8 лет П.П. а), б), в)
19 Разъединители, отделители и короткозамыкатели П (перед вводом в эксплуатацию) а) измерение сопротивления изоляции; (16.1)
б) испытания повышенным напряжением; (16.2)
в) измерение сопротивления постоянному току (16.3)
г) проверка 5-ти кратным включениями отключениями (16.5)
д) определение временных характеристик (16.6)
е) проверка работы механической блокировки (16.7)
ПТЭЭП
Приложение 3 п.16
К (испытания при капитальном ремонте) 1 раз в 8 лет П.П. а), б), в), г), д), е)
20 Шины сборные и соединительные, ячейки ГРУ и РУ П (перед вводом в эксплуатацию) а) измерение сопротивления изоляции; (8.1)
б) испытания повышенным напряжением (8.2)
ПТЭЭП
Приложение 3 п.8
К (при капитальном ремонте) 1 раз в 6 лет П.П. а), б)
21 Электродвигатели переменного тока П (перед вводом в эксплуатацию) а) измерение сопротивления изоляции электродвигателя; (23.1)
б) испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц; (23.3)
в) измерение сопротивления постоянному току; (23.4)
г) измерение зазоров между сталью ротора и статора; (23.5)
д) проверка работы электродвигателя на холостом ходу; (23.7)
е) проверка работы электродвигателя под нагрузкой; (23.10)
ж) проверка срабатывания защиты машин до 1000 В при системе питания с заземленной нейтралью
ПТЭЭП
Приложение 3 п.23
М (межремонтные испытания) 1 раз в 3 года П.П. а); б); ж); в); д)
К (испытания при капитальном ремонте) П.П. а); б); в); г); д); е); ж)
22 Электропроводки до 1000 В П (перед вводом в эксплуатацию) а) измерение сопротивления изоляции; (28.1)
б) испытание изоляции повышенным напряжением (28.2)
в) измерение сопротивления петли «фаза-нуль» (28.4)
ПТЭЭП
Приложение 3 п.28
Т (испытания при текущем ремонте) 1 раз в 6 лет П.П. а)
К (при капитальном ремонте) 1 раз 12 лет П.П. а); б)
23 Измерение сопротивления петли фаза — нуль и сопротивления изоляции взрывозащищенного оборудования 0,4 кВ П (перед вводом в эксплуатацию) а) измерение сопротивления изоляции; (28.1)
б) измерение сопротивления петли «фаза-нуль» (28.4)
ПТЭЭП
Приложение 3 п.28
М (межремонтные испытания) 1 раз в 2 года П.П. а); б)
К (испытания при капитальном ремонте) 1 раз в 8 лет П.П. а); б)
24 Измерение сопротивления петли фаза — нуль и сопротивления изоляции оборудования нормального исполнения (невзрывозащищенное) П (перед вводом в эксплуатацию) а) измерение сопротивления изоляции; (28.1)
б) измерение сопротивления петли «фаза-нуль» (28.4)
ПТЭЭП
Приложение 3 п.28
М (межремонтные испытания) 1 раз в 4 года П.П. а); б)
К (испытания при капитальном ремонте) 1 раз в 8 лет П.П. а); б)
Читайте также:  Как выплачивается материнский капитал при рождении двойняшек?

Приложение 3. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей

1. Контактные соединения сборных и соединительных шин, проводов и грозозащитных тросов

К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой планово-предупредительного ремонта (далее — ППР).

Наименование испытания

Вид испытания

Нормы испытания

Указания

1.1. Контроль опрессованных контактных соединений

Контролируются геометрические размеры и состояние контактных соединений. Геометрические размеры (длина и диаметр опрессованной части корпуса зажима) должны соответствовать требованиям указаний по монтажу зажимов
На поверхности зажима не должно быть трещин, коррозии, механических повреждений

Стальной сердечник опрессованного соединительного зажима не должен быть смещен относительно симметричного положения более чем на 15% длины прессуемой части зажима

1.2. Контроль контактных соединений, выполненных с применением овальных соединительных зажимов

К

Геометрические размеры зажимов не должны отличаться от предусмотренных указаниями по монтажу зажимов
На поверхности зажима не должно быть трещин, коррозии (на стальных соединительных зажимах), механических повреждений

Число витков скрутки скручиваемых зажимов на сталеалюминиевых, алюминиевых и медных проводах должно быть не менее 4 и не более 4,5; а зажимов типа СОАС-95-3 при соединении проводов АЖС 70/39 — от 5 до 5,5 витков

1.3. Контроль болтовых контактных соединений:

1) контроль затяжки болтов контактных соединений

К

Проверяется затяжка болтов контактных соединений, выполненных с применением соединительных плашечных, петлевых переходных, соединительных переходных, ответвительных, аппаратных зажимов

Проверка производится в соответствии с инструкцией по монтажу зажима

2) измерение переходных сопротивлений

М

На ВЛ сопротивление участка провода с соединителем не должно более чем в 2 раза превышать сопротивление участка провода такой же длины
На подстанциях сопротивление контактного соединения не должно более чем в 1,2 раза превышать сопротивление участка (провода, шины) такой же длины, как и соединителя

Измеряется переходное сопротивление неизолированных проводов ВЛ напряжением 35 кВ и выше, шин и токопроводов распределительных устройств на ток 1000 А и более
Периодичность контроля — 1 раз в 6 лет
При положительных результатах тепловизионного контроля измерения переходных сопротивлений не проводятся

1.4. Контроль сварных контактных соединений

К

1) контроль контактных соединений, выполненных с применением термитных патронов

В сварных соединениях, выполненных с применением термитных патронов, не должно быть пережогов наружного повива провода или нарушения сварки при перегибе сваренных концов провода; усадочных раковин в месте сварки глубиной более 1/3 диаметра провода из алюминия, его сплавов или меди, глубиной более 6 мм для сталеалюминиевых проводов сечением 150-600 мм2

2) контроль контактных соединений сборных и соединительных шин, выполненных сваркой

В сварном соединении не должно быть трещин, прожогов, кратеров, непроваров сварного шва более 10% его длины при глубине более 15% толщины свариваемого металла. Суммарное значение непроваров, подрезов, газовых включений в швах алюминиевых шин должно быть не более 15% толщины свариваемого металла в каждом рассматриваемом сечении

1.5. Тепловизионный контроль

М

Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей

Читайте также:  Что грозит за вождение в состоянии опьянения

2. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы (далее трансформаторы).

К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.

Оборудование, используемое для проведения замеров

Мегаомметр – как уже говорили ранее это прибор, с помощью которого измеряются высокие сопротивления изоляторов.

В нем используется большая разница потенциалов, потому мощности его источника тока, в данном случае генератора хватает для того, чтобы не только найти все микроскопические трещины в изоляции проводника, но и он опасен тем, что может сильно навредить организму электрическим поражением.

Чтобы избежать поражения током, согласно правил, использовать мегаомметр разрешено только тем, кто обучен им пользоваться и допущен к работе в работающем оборудовании под напряжением — то есть не меньше, чем третья группа техники безопасности.

Высокое напряжение, подаваемое с мегаомметра, во время замеров сопротивлений изоляций электропроводов, есть на тестируемой электросхеме, соединяющих проводах и клеммах. Чтобы защититься от поражения от них, используются специальные щупы, которые ставятся на измерительную проводку с утолщенной изоляцией.

Кто может проводить измерения сопротивления заземления?

Могут ли ответственные лица предприятия самостоятельно измерять сопротивление изоляции электрооборудования? Или же для этих работ нужно ли разрешение от Гоструда (Держпраці) на выполнение измерений параметров электрооборудования напряжением до 1000 В?Кто может проводить измерения сопротивления заземления?

Испытания и измерения параметров электрооборудования могут проводить только специалисты аттестованных лабораторий по программам (методикам), которые утвердил руководитель потребителя Погрешности измерений и требования к параметрам испытательных напряжений должны соответствовать государственным стандартам и нормативным документам. По результатам проверки, измерениий и испытаний должны быть оформлены протоколы или соответствующие акты. Эти документы хранят вместе с паспортами электрооборудования (п. 13.5 разд. VII Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства топлива и энергетики Украины от 25.07.2006 258).

Читайте также:  Налоги на продажу жилой недвижимости: кто должен их платить и как их уменьшить

Работодатель обязан получить разрешение от Гоструда на проведение технического осмотра, испытания, экспертного обследования (технического диагностирования) оборудования напряжением свыше 1 кВ (электрическое оборудование электрических станций и сетей; технологическое электрооборудование), (п. 1 доп. 2 Порядка выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и разрешений на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, утвержденного постановлением КМУ от 26.10.2011 1107, далее Порядок 1107). Если предприятие получило такой Разрешение, то его ответственные должностные лица имеют право проводить технический осмотр электрооборудования.

Логика определения периодичности эксплуатационных испытаний

Как мы видим в ПТЭЭП достаточно много нормативных «пробелов». Было бы куда проще, если бы авторы написали что-то вроде «при каждых эксплуатационных испытаниях проводить такие-то и такие-то измерения с такой-то или такой-то периодичностью в зависимости от . »

Теперь мы приведем наше толкование ПТЭЭП. В соответствии с прил. 3, табл. 28 при межремонтных (М), т.е. эксплуатационных испытаниях нужно проверять сопротивление изоляции, сопротивление петли «фаза-нуль», металлосвязь, а также тестировать УЗО и АВДТ нажатием на кнопку «Т». Для каждого из видов замеров нужно учесть описанные выше требования, причем не только ПТЭЭП, но и других НД, а для этого потребуется определить степень опасности поражения током, находятся ли помещения во взрывоопасной зоне и т.д., и затем выбрать наиболее частый период проведения работ.

Предположим, что у нас помещения без повышенной опасности (сопротивление изоляции по ПТЭЭП — не реже чем раз в 3 года), но во взрывоопасной зоне (сопротивление петли «фаза-нуль» по ПТЭЭП— не реже чем раз в 2 года): тогда логично, что выполнять испытания нужно каждые 2 года или чаще.

Другой пример: кафе на фуд-корте торгового центра, работающее на вынос, т.е. без зала для приёма пищи. Из помещений кухня и подсобка, и оба — с повышенной опасностью. По ПТЭЭП сопротивление изоляции нужно проверять не реже, чем раз в 3 года, но по ПОТ РМ-011-2000 ту же изоляцию нужно проверять каждые 6 месяцев! Получается, что и другие работы нужно проводить раз в полгода.

И второй пример подводит нас к другой дилемме — что делать если два требования НД противоречат друг другу? Какое выполнять, а каким пренебречь?

Какой пункт правил говорит о периодичности замера сопротивления изоляции электропроводки?

Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС». Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!

Юрий
Какой пункт правил говорит о периодичности замера сопротивления изоляции электропроводки?

Ответ:

Испытаниям и электроизмерениям подлежат все электроустановки здания, от вводного аппарата защиты в вводно-распределительном устройстве до розеток и светильников в помещениях. На всех распределительных и групповых кабельных линиях должно быть проведено измерение сопротивление изоляции.

Потребитель электроэнергии обязан проводить обследования, испытания и электроизмерения электроустановок в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП.

Чем чаще будут проводиться обследования, испытания и электроизмерения электроустановок, тем безопаснее и надёжнее будет эксплуатация электроснабжения.

Периодичность испытаний и электроизмерений строго регламентируется в ПУЭ (правила устройства электроустановок) и ПТЭЭП (правила технической эксплуатации электроустановок потребителей).

В комплекс электроизмерений входит:
1. Электролаборатория проводит визуальный осмотр электропроводки и электрооборудования
2. Электролаборатория. Замер заземления. Электропроводка. Электрооборудование
3. Электролаборатория. Замер сопротивления изоляции. Электроизмерения. Электропроводка
4. Электролаборатория.

Замер сопротивления цепи “фаза-нуль”. Электроизмерения
5. Электролаборатория – замеры и испытание выключателей автоматических управляемых дифференциальным током (УЗО)
6. Электролаборатория выполняет испытания (прогрузку) автоматических выключателей
7.

Электролаборатория проводит электроизмерение “Замер сопротивления заземляющих устройств”

  • На основании правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» и измерения цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки должны проводиться с периодичностью, установленной системой планово-предупредительного ремонта (ППР), утвержденного техническим руководителем Потребителя.
  • В соответствии с требованиями Госпожнадзора и Энергонадзора, комплекс испытаний и электроизмерений, в который входят: замер сопротивления петли «фаза-нуль» и замер цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки, проводят не реже чем 1 раз в 3 года.
  • Замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей проводятся не реже чем 1 раз в 3 года.
  • Визуальный осмотр между защитным проводником и электрооборудованием производиться не реже 1 раза в 6 месяцев.
  • При отказе устройств защиты электроустановок и после переустановки электрооборудования, требуется выполнить электроизмерения цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки и электроизмерения сопротивления петли «фаза-нуль».

ПТЭЭП
2.7.9
Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным.
При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов.

Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.

2.7.

Как измерить сопротивление изоляции: стандартная методика

Обо всех основах по измерению изоляционного сопротивления мы уже рассказали, пришло время обсудить алгоритм проведения работы по непосредственному измерению.

  • Первое, что мы делаем во всех работах с электричеством—это отключаем напряжение и убеждаемся, что ток не остался в проводниках. Эту операцию можно проделать мультиметром.
  • Далее выполняем монтаж испытательного заземления с клипсами и крепим его на жилы проводника, сопротивление изоляции которого и будет проверяться.
  • Противоположная сторона проводника остается свободной. Все жилы при этом разводим в стороны так, чтобы оголенные части не соприкасались.
  • Берем мегомметр и устанавливаем его в положение 2500 Вольт. Измеряем каждую жилу отдельно, удерживаем спицы прибора на проводнике не менее 60 секунд.
  • Все показания, которые предоставил аппарат следует записать в технический отчет.

Такой эксперимент мы произвели прибором MIC-2500 с использованием высоковольтных кабелей. Алгоритм проведения замеров на низковольтном кабеле отличается от предыдущей методики, однако изменения не существенные. Особенности данной операции заключаются в том, что нужно проводить исследования между фазами, фазой и нулевым проводником, фазами и «землей», «землей» и нулем.

Метод измерения сопротивления изоляции контрольных кабелей имеет значительные отличия. Рассмотрим процесс по этапам:

  • Аналогично избавляемся от напряжения в сети;
  • Берем мегомметр, устанавливаем номинальное напряжение 500—2500 Вольт.
  • Одну спицу прибора соединяем с жилой, которую нужно испытать;
  • Второй подключаем к другой жиле или к заземляющему проводнику. При этом все жилы должны быть соединены между собой.
  • Все замеры должны проводится не менее одной минуты.

Таким образом необходимо проверить все жилы, и все значения записать в техническую документацию.

Порядок проведения измерений сопротивления изоляции.

Кто же может проводить периодические измерения сопротивления изоляции?

Согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок это специально обученный работник из числа электротехнического персонала.

Работники ЭТЛ, имеющей регистрационное свидетельство Ростехнадзора с правом проведения данного вида работ. По результатам измерений составляется отчет, в котором указывается выявленное дефектное оборудование, рекомендации по устранению выявленных дефектов, и выдаются протоколы на электрооборудование, кабельные линии и электропроводку, прошедшие измерения сопротивления изоляции, с заключением о соответствии параметров оборудования (в конкретном случае изоляции) требованиям нормативной документации и пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Протокол, выданный зарегистрированной ЭТЛ, является законным документом, подтверждающим пригодность электрооборудования к эксплуатации.

Заказать услугу проверки, замера сопротивления изоляции можно в нашей электролаборатории. По телефону, специалисты «ПрофЭнергия» ответят на все Ваши вопросы!

Приборы и средства измерения сопротивления изоляции проводки

Домовладельцы спорно утверждают о том, что сегодня есть возможность проверять сопротивление изоляции в домашних условиях используя обыкновенный мультиметр. Это мнение ошибочное, как считают профессионалы, и лучше мегомметра ни один прибор не справиться с предложенной задачей.

Электролабаратории сегодня советуют пользоваться средством MIC-2500, считается, что такой прибор выдает результаты с минимальной погрешностью. Разумеется, каждый из вас может пользоваться измерителем, который считает наиболее удобным. Но, мы проведем процесс на примере этого прибора. Фирма Sonel выпускает такие измерители достаточно давно. В наше время приспособление становится более функциональным, что позволяет определить даже степень старения и влажности изоляционного слоя, не говоря уже о его сопротивлении.

MIC-2500-по сути более точный прибор. Он состоит на учете в государственном реестре, поэтому его использование считается наиболее преимущественным. Обязательным условием касательно этого прибора считается его ежегодная проверка на уровень работоспособности.

Специалисты классифицируют мероприятия в этом направлении по цели их проведения. Виды испытаний электрооборудования:

1. Типовые. Их осуществляют еще на стадии производства. Данный вид инициирует разработчик. Проверяется целесообразность использования технологий и методик изготовления. На этом этапе допускается внесение корректив в производственный цикл. 2. Контрольные. Инициируются заводом-изготовителем. Цель — проверка соответствия техническому регламенту. Это последний этап перед выпуском продукта. В числе прочих исследований — проверка на безопасность для потребителя. Задача — предотвратить выпуск на рынок заведомо недоброкачественной продукции. 3. Приемо-сдаточные. Являются частью внедрения новой системы в производственный процесс. Проводятся по завершении монтажа установки. По сути, данный вид — это разрешение на запуск электросистемы. 4. Эксплуатационные. Проводятся в профилактических целях. 5. Специальные. Это особый вид. Нужен исключительно в исследовательских целях.

Виды измерительных работ

Проведение электроизмерительных работ проводится с определенной периодичностью, установленной нормативными документами или продиктованной конкретными условиями текущей ситуации.

  • Типовые и контрольные испытания проводятся еще на производстве: до того, как завод-изготовитель выпустит партию деталей или собранного оборудования в продажу. Тестируются новые материалы, технологии и конструкции, которые ранее не были использованы в подобных электроустановках. Контрольные тесты являются окончательным утверждением соответствия оборудования всем нормативам, стандартам и правилам безопасности.
  • Приемо-сдаточные испытания – меры проверки уже установленного оборудования перед сдачей его в эксплуатацию.
  • Эксплуатационные, или периодические испытания опираются на требования инспекций: СЭС, Пожарной инспекции, ГосЭнергоНадзора. Насколько часто проводятся профилактические меры – прописано в нормативных документах для каждого вида оборудования отдельно.


Похожие записи:


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *