Cтраница 1
Непрерывный контроль сопротивления изоляции позволяет: измерять сопротивление изоляции сети относительно земли во время работы электрооборудования, осуществлять автоматическую сигнализацию при недопустимом снижении сопротивления изоляции, отключать сеть или ее отдельные участки при аварийном состоянии изоляции, а также при однополюсных прикосновениях человека к фазам сети. [1]
![]() |
Схема контроля сопротивления изоляции сети постоянного тока ПО Союзтехэнер-го. [2] |
Устройство непрерывного контроля сопротивления изоляции в сетях постоянного тока разработано и внедрено на Горьковском автозаводе. [3]
Вопросы непрерывного контроля сопротивления изоляции в сетях постоянного тока разработаны недостаточно полно. Во многих случаях для контроля сопротивления изоляции используют вольтметры, подключенные между каждым проводом и землей, однако погрешность измерений при этом велика. По показаниям вольтметра нельзя судить о значении сопротивления изоляции, так как он измеряет напряжение, являющееся сложной функцией сопротивлений изоляции всех проводов относительно земли. В некоторых случаях вольтметры не фиксируют равномерное снижение сопротивления изоляции всех проводов. [4]
При этом виде непрерывного контроля сопротивления изоляции используются токи, создаваемые посторонним источником энергии. Обычно в качестве такого источника применяется понижающий трансформатор с выпрямителями, собранными по схеме двух лолупе-риодного или однополупериодного выпрямления. В цепи нагрузки таких схем, кроме выпрямленного тока постороннего источника энергии, проходит переменный ток, вызванный напряжением контролируемой сети. Для его ослабления применяют различные фильтрующие сопротивления. В зависимости от рода фильтрующих сопротивлений различают схемы с индуктивными и емкостными фильтрами. [5]
![]() |
Принципиальные схемы на выпрямленных токах постороннего источника. [6] |
Все рассмотренные схемы непрерывного контроля сопротивления изоляции имеют весьма низкую чувствительность, что является серьезные их недостатком. Повышение чувствительности может быть достигнуто применением мостовых схем контроля. [7]
Эти приборы предназначены для непрерывного контроля сопротивления изоляции сетей переменного тока напряжением до 380 В и частотой 50 Гц с изолированной или заземленной через пробивной предохранитель нейтралью, а также для сигнализации при снижении сопротивления изоляции ниже допустимого уровня. [8]
Контактные мегомметры МКН380М предназначены для непрерывного контроля сопротивления изоляции сетей переменного тока напряжением до 400 В с изолированной нейтралью, а также для замыкания сигнальной цепи при снижении сопротивления изоляции ниже допустимого уровня и автоматического размыкания сигнальной цепи при увеличении сопротивления изоляции до безопасной величины. [9]
Контактные мегаомметры МКН380М предназначены для непрерывного контроля сопротивления изоляции сетей переменного тока напряжением до 380 В с изолированной нейтралью, а также для замыкания сигнальной цепи при снижении сопротивления изоляции ниже допустимого уровня и автоматического размыкания сигнальной цепи при увеличении сопротивления изоляции до безопасного значения. [10]
Контактный мегомметр типа МКН-380 и отклономер сопротивления изоляции типа О-4 предназначены для непрерывного контроля сопротивления изоляции сети переменного тока напряжением до 380 В, работающей с изолированной нейтралью. Отклономер О-4 выполнен во взрывобезопасном корпусе, что особенно важно при его эксплуатации в химических производствах. [11]
В крупных быстроходных машинах, как, например, в турбогенераторах, для возможности непрерывного контроля сопротивления изоляции изолированного подшипника под него под-кладывается металлический промежуточный лист, двухсторонне изолированный - от фундаментной плиты и от подшипника. Кроме того, во все маслопроводы врезаются также двухсторонне изолированные вставки. Тогда проверка изоляции подшипника сводится к измерению сопротивления изоляции промежуточного листа и вставок относительно корпуса машины. Это, однако, не дает полной гарантии исправности изоляции подшипника, так как остается возможность замыкания его на один из фундаментных болтов в обход изоляции промежуточного листа, что всегда следует иметь в виду при выполнении измерения. [12]
К приборам, работающим на этом принципе, следует отнести контактные мегаомметры типов МКН-380М и Н-380 М1, предназначенные для непрерывного контроля сопротивления изоляции сетей переменного тока напряжением до 380 В, частотой 50 Гц с изолированной или заземленной через пробивной предохранитель нейтралью, а также для сигнализации при снижении сопротивления изоляции ниже допустимого уровня. [13]
Основными элементами устройства ( рис. 9) являются резонансный контур /, настроенный в резонанс при частоте 50 Гц, и прибор непрерывного контроля сопротивления изоляции 2, работающий на выпрямленных токах контролируемой сети или постороннего источника. С помощью устройства для контроля сопротивления изоляции регистрируется наличие токов утечки, вызванных повреждением изоляции или прикосновением человека к токоведущим элементам. Так как нейтраль с включенным резонансным контуром представляет большое сопротивление для выпрямленных токов, то последние проходят по цепи регистрирующий прибор - изоляция сети и измерения осуществляется аналогично измерению в сетях с изолированной нейтралью. [14]
![]() |
Габаритный чертеж прибора М358М.| Внешний вид прибора М143.| Габаритный чертеж прибора MJ4. [15] |