Cтраница 3
Изоляция между токопроводящими частями и корпусом прибора должна выдерживать в течение одной минуты действие синусоидального напряжения частотой 50 Гц, величина которого зависит от номинального напряжения прибора. При наличии двух или более токопроводящих частей испытательное напряжение изоляции между ними выбирают по напряжению той части, для которой оно имеет наибольшее значение. Между параллельными и последовательными цепями однофазных и трехфазных ваттметров и фазометров оно должно быть равно 600 В, у переносных ваттметров и фазометров - не менее номинального. [31]
Электрические требования к изоляции, определяющие электрические характеристики ее, установлены ГОСТ величинами испытательных напряжений промышленной частоты и импульсных. Величины этих напряжений, намного превышающие номинальные, выбраны по уровню перенапряжений, которые возможны в энергосистемах при современных защитных средствах, в том числе разрядниках. По мере улучшения защитных характеристик разрядников могут быть снижены и испытательные напряжения изоляции. [32]
В современных условиях контроль за технологическими процессами, потреблением электрической энергии, режимом работы электрооборудования, измерением неэлектрических величин осуществляется с помощью различных электроизмерительных приборов. Различают электроизмерительные приборы непосредственной оценки и приборы сравнения. На шкалах приборов указывается род тока, система прибора, его наименование, рабочее положение шкалы ( вертикальное, горизонтальное, наклонное, например под углом 60), испытательное напряжение изоляции. [33]
Для того чтобы обеспечить безопасность обслуживающего персонала, а также пред отвратить возможность повреждений или аварий в местах установки приборов, все токоведущие части приборов должны быть хорошо изолированы от доступных для прикосновения наружных частей прибора или от металлического корпуса прибора. Для проверки надежности изоляции ее подвергают испытанию напряжением, превышающим номинальное напряжение сети, в которую будет включен прибор. Это испытательное напряжение прикладывается между всеми соединенными вместе зажимами прибора и доступными для прикосновения поверхностями корпуса. Величина испытательного напряжения изоляции устанавливается в зависимости от номинального напряжения прибора или номинального напряжения сети. [34]
По действующим нормам ( ГОСТ 711 - 62) изоляция реле должна в течение 1 мин выдержать без пробоя или перекрытия испытательное напряжение 2 000 в переменного тока частоты 50 гц, приложенное между любыми, электрически несвязанными токоведущими частями реле и между ними и корпусом реле. Изоляция комбинированных ( комплектных) реле должна в течение 1 мин выдержать испытательное напряжение 1 700 в переменного тока частоты 50 гц. Разобщающиеся в процессе работы контактные части реле, а также изоляция между разными обмотками одной и той же катушки реле должны в течение 1 мин выдержать испытательное напряжение 500 в переменного тока частоты 50 гц. Если в реле имеются элементы с испытательным напряжением изоляции ниже указанных в настоящем пункте, то для изоляции между цепями, в которые входят эти элементы, допускается соответственное снижение испытательного напряжения. Проверка изоляции реле на заводах-изготовителях производится по этим нормам, если нет каких-либо огоьо-рок в технических данных завода-изготовителя. [35]
Наиболее вредное влияние оказывает дуга постоянного тока, так как при ее горении происходит односторонний перенос металла. Быстрого гашения дуги достигают выбором надлежащей скорости и ие-личины расхождения контактов и специальными мерами, состоящими в интенсивном охлаждении дуги или в принудительном выбрасывании ее из контактного промежутка. Допускаемая скорость гашения дуги ограничивается величиной перенапряжения, которое может выдержать отключаемый объект или обслуживающая его измерительная аппаратура. Величину допускаемого перенапряжения выбирают исходя из величины испытательного напряжения изоляции с 8 - 10-кратным запасом прочности. [36]
Испытание изоляции между разомкнутыми контактами допускается проводить приложением к двум изолированным от земли контактам разности потенциалов, равной нормированному ( повышенному) напряжению. При импульсном испытании к одному контакту прикладывается импульсное напряжение, а ко второму - напряжение постоянного тока обратной полярности. При симметричных напряжениях на изолированных контактах воздействие на изоляцию между ними было бы ослаблено по сравнению с испытанием при одном заземленном контакте. Поэтому в стандарте указано, что при импульсном испытании потенциал одного из контактов должен быть равен импульсному испытательному напряжению аппарата относительно земли; при испытании напряжением промышленной частоты меньший из потенциалов должен быть не более 4 / з испытательного напряжения изоляции между контактами. Соотношение потенциалов / з и 2 / 3 удобно получать при использовании трехэлементного каскадного испытательного трансформатора. [37]
![]() |
Быстродействующее переключающее устройство типа Феррид. а - элементарная цепь Феррида. б - параллельный Феррид. в - последовательный Феррид. [38] |
Емкость между разомкнутыми контактами при отсутствии экрана равна 0 2 - 0 5 пф. Сопротивление изоляции составляет от 102 до 104 Мом. Испытательное напряжение изоляции равно от 200 до 500 в эфф. [39]
Увеличение стоимости электроустановок и линий передачи высоких напряжений определяется в основном удорожанием изоляции. Напряжение, воздействующее на изоляцию в рабочем режиме, характеризуется номинальным напряжением электроустановок и сетей. Однако при резких изменениях рабочего режима ( короткие замыкания, отключение линий и др.), а также при разрядах молнии в токоведущие части на изоляцию электроустановок и сетей воздействуют напряжения, значительно превышающие номинальные напряжения. Чтобы изоляция могла надежно работать при возникновении таких повышенных напряжений ( перенапряжений), она должна быть изготовлена на напряжения более высокие, чем номинальные. Эти напряжения называются испытательными напряжениями изоляции и определяют электрическую прочность, или уровень изоляции. [40]
Увеличение стоимости электроустановок и линий передачи высоких напряжений определяется в основном удорожанием изоляции. Напряжение, воздействующее на изоляцию в рабочем режиме, характеризуется номинальным напряжением электроустановок и сетей. Однако при резких изменениях рабочего режима ( короткие замыкания, отключение линий и др.), а также при разрядах молнии в токоведущие части на изоляцию электроустановок и сетей воздействуют напряжения, значительно превышающие номинальные напряжения. Чтобы изоляция могла надежно работать при возникновении таких повышенных напряжений ( перенапряжений), она должна быть изготовлена на напряжения более высокие, чем номинальные. Эти напряжения называются испытательными напряжениями изоляции и определяют электрическую прочность, или уровень изоляции. [41]