Mikroprocesszoros mérők INF-200 és IS-10

Az energiaiparban különféle típusú ellenállásmérőket használnak: mikroohmmérőket, milliohmmérőket, ohmmérőket, megohmmérőket, impedanciamérőket stb. Ez a cikk a következőket tárgyalja: az IFN-200 "fázis nulla" hurokellenállás-mérő és az IS-10 földellenállás-mérő.

A "fázis nulla" hurokellenállás-mérő egy olyan eszköz, amely közvetlenül feszültség alatt méri az elektromos hálózat ellenállását.

IFN-200 ellenállásmérő

Az IFN-200 készülék a következő funkciókat látja el:

  • a fázis-nulla áramkör teljes, aktív és meddő ellenállásának mérése az áramforrás leválasztása nélkül 220 V névleges feszültséggel;

  • AC feszültség mérés;

  • DC ellenállásmérés (ohmméter üzemmód);

  • legfeljebb 250 mA áramerősségű fémcsatlakozás ellenállásának mérése 20 Ohm-nál kisebb ellenállások esetén;

  • a készülék csatlakozási pontján várható rövidzárlati áram kiszámítása.

A "nullafázis" áramkör a hálózat egy szakasza a teljesítménytranszformátor szekunder tekercsétől az elektromos vevőig.A hálózat egy ilyen szakasza egy ekvivalens áramkör formájában ábrázolható, amely Uc váltakozó feszültségforrásból és Rc és Xc ellenállásokból áll, amint az az ábrán látható. 1.

Egyenértékű hálózati áramkör a csatlakoztatott IFN-200 eszközzel

Rizs. 1. Egyenértékű hálózati áramkör a csatlakoztatott IFN-200 eszközzel

Először az IFN-200 készülék nyitott S kapcsolóval (lásd 1. ábra) méri az Uc feszültség amplitúdójának és fázisának értékét. Az S kapcsoló ezután 25 ms-ra zárva van, és az Rn = 10 Ohm terhelést a hálózatra csatlakoztatja. Ebben az esetben az In terhelőáram amplitúdójának és fázisának értékét mérjük. Az eredmény egy két egyenletrendszer:

Terhelési áram és fázis meghatározása

ahol j az Uc feszültség és az In áram közötti fáziskülönbség.

A rendszer megoldása után Rc és Xc kifejezéseket kaphatunk. Ezeket a kifejezéseket az eszköz szoftvere használja.

Az Rc és Xc értékei felhasználhatók a vezetékek minőségének megítélésére, valamint a megszakítók helyes kiválasztására.

Az elektromos hálózat vezetékeinek minősége megkérdőjelezhető, ha Rc> 0,5 Ohm; Xc> 1 ohm. Ennek a helyzetnek a fő oka az érintkezési ellenállás növekedése a kapcsolótáblákban, a csatlakozódobozokban és az érintkezőkben. A megszakító kiválasztásának helyessége a feltétellel ellenőrizhető

Iem.r < Ikz,

ahol Iem.r – a megszakító elektromágneses kioldásának üzemi árama; Isc – névleges rövidzárlati áram.

IS-10 mérő

Az IS-10 készüléket a földelő elemek ellenállásának, fémcsatlakozásoknak és a védővezetők folytonosságának mérésére tervezték négyvezetékes módszerrel. Van egy funkciója a talajellenállás automatikus kiszámítására.Árambilincs segítségével a készülék megméri a váltakozó áramot a földelő elektródákban a mért áramkör megszakítása nélkül, ami lehetővé teszi azok állapotának minőségi értékelését.

A «MODE» gomb segítségével a készüléket két-, három- és négyvezetékes mérési módok üzemmódba kapcsolhatja, a talajellenállás automatikus számításával végzett méréseket, valamint az áramméréshez vagy az áramok százalékos eloszlásának meghatározásához szükséges bilincsekkel végzett munkát. Amikor a «MENU» módba lép, ez a gomb a menüben felfelé történő mozgás funkcióját látja el.

A «MENU» gombbal a készülék paraméterezési módba kapcsolható. Belépés után a «MENU» gomb végrehajtja a menüben lefelé történő mozgás funkcióját. A földhurok ellenállás mérési tartománya: 1 mOhm és 10 kOhm között.

A négyvezetékes módszerrel végzett földelési ellenállásmérés funkcionális diagramja az ábrán látható. 2.

Egy áramkör a földelési ellenállás négyvezetékes módszerrel történő mérésére

Rizs. 2. Áramkör a földelési ellenállás négyvezetékes módszerrel történő mérésére

A készülék rendelkezik T1 és T2 áramkimenetekkel, valamint P1 és P2 potenciál bemenetekkel. A T1 és T2 kimeneteken keresztül változó polaritású (meander) mérőstabilizált impulzusáramot képez 128 Hz frekvenciával. Az áramerősség csúcsértéke nem haladja meg a 260 mA-t, a kimeneti feszültség maximális csúcsértéke terhelés nélkül legfeljebb 42 V. A mért áramkör feszültségesése stabilizált áram mellett annak ellenállásával arányos.

Ezt a feszültséget a P1 és P2 bemeneteken mérik, szűrik és a bemeneti erősítőre, majd az ADC-re táplálják.Az ADC által generált bináris kódok a mikrokontrollerhez kerülnek, ahol a szükséges értékek kiszámításra kerülnek és megjelennek a kijelzőn. A földelő vezetékekhez való csatlakozás speciális szondák és bilincsek segítségével történik, a földhöz való csatlakozás pedig 1 m hosszú merülő fémcsapok segítségével történik.

A földelési ellenállás négyvezetékes módszerrel történő meghatározásának eljárása a következő:

1. Határozza meg a földelő eszköz D maximális átlóját (ZU).

2. Csatlakoztassa a töltőt a mérővezetékekkel a T1 és P1 aljzatokhoz.

3. A földbe 1,5D távolságra, de legalább 20 m-re a mért földelő berendezéstől a földbe helyezett P2 potenciálcsap.

4. Helyezze a T2 áramcsapot a földbe 3 D-nél nagyobb távolságra, de legalább 40 m-re a földelő berendezéstől. Csatlakoztassa a csatlakozókábelt a készülék T2 csatlakozójához. Végezzen egy sor földelési ellenállás mérést úgy, hogy egymás után szerelje fel a P2 potenciálcsapot a földbe az áram T2 érintkezőtől való távolság 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 és 90%-ának megfelelő távolságban a négy segítségével. -huzalos módszer.

5. Ábrázolja az ellenállás függését a földelő eszköz és a P2 potenciáltű közötti távolságtól. Ha a görbe monotonan növekszik, és a középső részén meglehetősen vízszintes szakasza van (40 és 60% távolságban az ellenállásértékek különbsége kisebb, mint 10%), akkor az 50% távolságban lévő ellenállásértéket a következőképpen veszik: igaz. Ellenkező esetben a csapok közötti távolságot 1,5-2-szeresére kell növelni, vagy a csapok felszerelési irányát meg kell változtatni, hogy csökkentsék a légi vagy földalatti kommunikáció hatását.

A talajellenállás IS-10 eszközzel történő meghatározásának sémája az ábrán látható. 3.

A talajellenállás meghatározásának sémája

Rizs. 3. A talajellenállás meghatározásának sémája

A talaj-ellenállás értékét a Werner-féle mérési módszer szerint számítjuk ki. Ez a technika egyenlő távolságot jelent a d elektródák között, amelyet legalább 5-ször nagyobbnak kell venni, mint a csapok bemerülési mélysége.

A mérőcsapok egyenes vonalban, egyenlő távolságra d kerülnek a talajba, és a T1, P1, P2 és T2 mérőaljzatokhoz csatlakoznak, a négyvezetékes mérési mód módját kiválasztva.

Ezután meg kell nyomnia az "Rx" gombot, olvassa el az RE ellenállás értékét.

A talajellenállás kiszámítása a következő képlettel történik:

Talajellenállás

Javasoljuk, hogy olvassa el:

Miért veszélyes az elektromos áram?