Тест выключателей автоматических: как и чем это делается

Содержание

как и чем это делается

Автоматический выключатель представляет собой коммутационное устройство, способное в обычном рабочем режиме проводить ток и автоматически отключать его по истечении времени, заданного установкой, в случае возникновения перегрузок и короткого замыкания. Проверка автоматов, используемых для защиты электропроводки жилых, общественных и производственных зданий, запитанных от сети напряжением до 1000 В, при вводе в эксплуатацию и в процессе планового контроля даёт возможность избежать технологических остановок, сбоев в работе офисной и бытовой техники, обусловленных их неспособностью «держать нагрузку».

Принцип работы автоматического выключателя

Основными узлами современного автомата являются электромагнитный и тепловой расцепители и дугогасительная камера. Защищающий цепь от короткого замыкания электромагнитный расцепитель представляет собой катушку, сердечник которой практически мгновенно втягивается, размыкая контакты при повышении силы тока сверх допустимого значения.

Обеспечивающий защиту от перегрузки тепловой расцепитель – это биметаллическая пластина, размыкающая электрическую цепь в результате деформации, спровоцированной перегревом.

Образовавшаяся в результате разрыва электрической цепи дуга быстро гасится, разбиваясь на части медными пластинами дугогасительной камеры, не причиняя вреда ни корпусу выключателя, ни его соединениям. Мощность защитного устройства определяется номинальным током и предельной отключающей способностью.

Справка! Номинальный ток – это максимальное значение тока, которое автомат в состоянии выдержать не отключаясь. Предельная отключающая способность – максимальное значение тока короткого замыкания, отключая который защитное устройство всё ещё сохраняет свою работоспособность.

Распределение автоматических выключателей по типам B, C, D определяет кратность превышения номинала при срабатывании электромагнитного расцепителя при одном и том же значении номинального тока.

Самостоятельная проверка в домашних условиях

Можно, конечно, попытаться самостоятельно собрать стенд для проверки автоматов, но даже будучи владельцем магазина, который продаёт их, без лицензии вы сможете выдавать покупателю не протокол испытаний, а лишь акт о соответствии характеристик выключателя заявленным производителем. Тем более невыгодно покупать дорогостоящее оборудование для тестирования нескольких защитных устройств. Всё, что вы сможете сделать в домашних условиях, – это убедиться, что аппарат не имеет механических повреждений и отключает сеть при перемещении рычага управления.

Профессиональная проверка и испытание автоматических выключателей

Профессиональную проверку может выполнять специально обученный персонал лицензированной электролаборатории, в арсенале которой имеется аттестованная методика проведения таких испытаний. Проверки автоматов, запитанных от сети напряжением до 1000 В, осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 50030. 2-2010.

Испытание отключения автоматического выключателя

Прогрузка электромагнитного расцепителя защитного устройства осуществляется током, сила которого составляет 80 и 120 % от силы тока короткого замыкания (для промышленных автоматов от тока уставки). В соответствии с ГОСТ при 80-процентной нагрузке выключатель должен сработать по истечении 0,2 сек. с момента повышения силы тока до заданного уровня. При 120-процентной исправное защитное устройство разомкнёт электрическую цепь в течение 0,2 сек. с момента повышения силы тока до тестового значения.

Справка! Ток уставки – это определяющееся настройкой пороговое значение силы тока, при котором расцепитель срабатывает.

Каждый полюс выключателя проверяется отдельно. Расцепитель токов перегрузки защитного устройства тестируется при температуре окружающей среды 30 °C. При испытании автоматических выключателей в условиях более высокой или низкой температуры, полученное значение корректируется с помощью поправочного коэффициента. Время отключения автомата зависит от его мощности и кратности превышения номинала:

  • При значении тока, составляющем 1,13 от номинального тока, отключение должно произойти по истечении 2 часов с момента холодного запуска с нагрузкой, если номинал защитного устройства больше 63 А, и по истечении часа, если меньше.
  • При значении, составляющем 1,13 от номинального тока, выключатель должен разомкнуть электрическую цепь в интервале 1–2 часа с момента холодного запуска с нагрузкой.
  • При превышении номинала в 1,45 раза автомат мощностью до 63 А сработает меньше чем за час, выключатель мощностью больше 63 А разомкнёт цепь раньше, чем пройдёт 2 часа.
  • Если номинальный ток будет превышен в 2,55 раза, расцепление произойдёт меньше чем за минуту на защитном устройстве мощностью до 32 А и почти за две минуты, если его мощность больше 32 А.

Определить «контрольные точки» автомата можно по графику его время-токовой характеристики. Значения по оси X показывают кратность превышения номинального тока при перегрузках и КЗ. Значения по оси Y – время, которое нужно выждать, чтобы выключатель разомкнул электрическую цепь. Зона срабатывания электромагнитной защиты на представленном ниже рисунке находится в диапазоне 3–5 кратности к номиналу для выключателя типа B, 5–10 – для автомата C-типа и 10–14 – для выключателя D-типа. Зона срабатывания тепловой защиты ограничена для всех трёх автоматов двумя кривыми, верхняя из которых определяет их отключение в холодном состоянии, нижняя – в горячем.

Если вы посмотрите на график время-токовой характеристики автомата типа C, то увидите, что электромагнитная защита этого выключателя разомкнёт цепь, когда значение номинала будет превышено как минимум в 5 раз. Если значение номинального тока увеличить при испытаниях холодного выключателя лишь в 3 раза, автомат должен отключиться через полторы минуты. Чтобы убедиться, что защитное устройство в аварийной ситуации сработает не позже и не раньше предусмотренного производителем времени, нужно повысить значение тока, подаваемого на клеммы, в несколько раз превысив номинал, и сравнить время отключения с найденным по графику время-токовой характеристики.

Испытание сопротивления изоляции

У собранного, закреплённого на заземлённом металлическом основании автоматического выключателя сопротивление изоляции определяется между каждой парой полюсов и между полюсами и «землёй». В соответствии с ПУЭ оно должно быть 1 Мом и более. Для автомата, к которому присоединены провода, оно будет составлять 0,5 Мом. Измерения проводятся мегаомметром.

Испытания соединения

Чтобы убедиться в работоспособности защитного устройства, проверяется надёжность его внутренних соединений, состояние элементов конструкции, работа рычага управления.

Испытание контактного сопротивления

Проверка клемм каждого полюса на уровень переходного контактного сопротивления даёт возможность убедиться, что контакты не окислены и хорошо зажаты.

Максимальное значение контактного сопротивления не должно превышать 0,5 Ом.

Справка! Переходное контактное сопротивление – это сопротивление на участке перехода с одного контакта на другой. При низком качестве соединения такие места могут сильно нагреваться.

Как проводится прогрузка автоматического выключателя?

Испытание, или прогрузка автоматов выполняется с помощью анализатора автоматических выключателей или на специальном стенде, конструктивно состоящем, например, из источника переменного тока, кабеля и соединительных колодок, реостата, прогрузочного трансформатора, амперметра, включенного в цепь через измерительный трансформатор тока. Чем выше мощность нагрузочного трансформатора, тем более мощное защитное устройство можно протестировать на стенде.

Возможности анализатора автоматов также определяются мощностью нагрузочного трансформатора, входящего в его конструкцию.

Прогрузка с помощью анализатора автоматических выключателей

Применение для тестирования вводных автоматов, выключателей распределительных и групповых сетей, пожарной сигнализации, автоматов цепей аварийного освещения жилых, административных и общественных зданий современных комбинированных приборов даёт возможность при прогрузке как в лаборатории, так и на месте установки зафиксировать с заданной точностью их реальные характеристики.

Тестирование теплового расцепителя

После того как проверяемый выключатель будет подключен к анализатору в соответствии со схемой, предложенной заводом-изготовителем прибора, ток и максимальное время проверки введены, а сама проверка запущена, анализатор начнёт подавать ток на тестируемое защитное устройство. Ток подаётся в виде постепенно увеличивающихся импульсов до тех пор, пока его значение не достигнет заданного оператором.

Это необходимо для того, чтобы биметаллическая пластина не деформировалась раньше времени в результате перегрева.

После того как автомат отключится, анализатор зафиксирует время отключения, значение тока, при котором это произошло, и приступит к проверке следующей точки графика время-токовой характеристики тестируемого выключателя. Защитное устройство считается исправным, если в пяти произвольных точках контроля отключение произошло с незначительной погрешностью. Результаты проверки отображаются на жидкокристаллическом экране анализатора.

Тестирование электромагнитного расцепителя

Для исследования электромагнитного расцепителя оператор выбирает программу, предполагающую непродолжительную подачу тока на тестируемый выключатель. Ток подаётся очень короткими увеличивающимися по значению импульсами с одинаковым шагом. Вероятность срабатывания теплового расцепителя исключена, поскольку длительность импульса составляет 0,01 сек.

На одной из таких ступеней выключатель срабатывает. Анализатор фиксирует ток, при котором произошло отключение. По окончании проверки заказчик получает заключение электролаборатории об исправности защитного устройства и протокол испытаний.

Даже самый лучший тщательно проверенный автоматический выключатель не прослужит долго, если его отключающая способность будет ниже, чем минимальный по силе ток короткого замыкания, который может возникнуть в вашей проводке. Поэтому для прогрузки защитного устройства стоит использовать не теоретическое значение наименьшего расчётного тока КЗ, полученное умножением номинала почти наугад купленного выключателя на показатель кратности, соответствующий первому изгибу графика время-токовой характеристики, а реально возможное, вычисленное делением фазного напряжения сети на выраженное в омах полное сопротивление петли фаза – ноль.

Обычно этот параметр рассчитывается на стадии проектирования. Если линия эксплуатируется, ток короткого замыкания можно определить с помощью одного из приборов для измерения параметров петли короткого замыкания и петли фаза – ноль.

Эксперты проверили надежность автоматических выключателей, реализуемых в красноярских торговых сетях

Главная

Публикации

Новости

Эксперты проверили надежность автоматических выключателей, реализуемых в красноярских торговых сетях

Эксперты проверили надежность автоматических выключателей, реализуемых в красноярских торговых сетях

Красноярский Центр стандартизации, метрологии и испытаний изучил ассортимент автоматических выключателей,  реализуемых в торговых сетях города.

Автоматический выключатель (или обычно просто «автомат») — это контактный коммутационный аппарат, который предназначен для включения и отключения (т.е. для коммутации) электрической цепи, защиты кабелей, проводов и потребителей (электрических приборов) от токов перегрузки и от токов короткого замыкания.

Для проведения исследований специалистами Центра были приобретены автоматические выключатели переменного тока с характеристикой расцепления типа С и номинальным током 25 А. Проверку проходила продукция восьми торговых марок: IEK, GENERICA, Schneider Electric, Legrand, ЕKF, ABB, TDM приобретенная в торговой сети «Электросфера», «Кабель плюс системы», «Планета электрика», «Леруа Мерлен Восток» и «Вираж».

Автоматические выключатели испытывались по нескольким показателям: надежность винтов, токопроводящих частей и соединений, надежность выводов для внешних проводников, стойкость купленных образцов к аномальному нагреву и огню (испытание раскаленной проволокой), характеристики расцепления. По словам начальника электротехнической лаборатории ФБУ «Красноярский ЦСМ» Андрея Ермакова, все приобретенные автоматические выключатели соответствуют требованиям ГОСТ Р 50345-2010 по первым трем показателям: надежность винтов, токопроводящих частей и соединений, надежность выводов для внешних проводников; стойкость против аномального нагрева и огня. А вот проверку характеристик расцепления прошли не все образцы. «По результатам испытаний выявлено преждевременное расцепление некоторых выключателей при токах условного нерасцепления, – пояснил Андрей Ермаков. – То есть при работе таких автоматических выключателей на токах, близких к номинальному, происходит ложное отключение оборудования».

Как отметил начальник электротехнической лаборатории, ЦСМ приобрел по 12 образцов автоматических выключателей каждого из названных выше производителей. Последний тест – на ложное срабатывание – не прошли по одному образцу торговых марок IEK, TDM (модель ВА47-29 С25), EKF (модель ВА47-63 С25) и пять образцов торговой марки GENERICA (модель ВА47-29 С25).

Для справки: ГОСТ Р 50345-2010 «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока».

Протокол проведения испытаний находится по ссылке:

http://www. prodnadzor.info/netcat_files/1/Автоматы ЦСМ протокол испытаний — ПОСЛЕДНИЙ-объединены.pdf

14 марта 2019

ФБУ «Красноярский ЦСМ»

Новости

05 июля 2022

Осуществляется прием заявок для участия в конкурсе в 2023 году на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества

21 июня 2022

Правительство начало работу по подготовке к отмене проверок для бизнеса

06 апреля 2022

ФБУ «Красноярский ЦСМ» объявляет набор обучающихся по программам ДПО «Поверка и калибровка средств измерений»

29 марта 2022

Поздравляем и гордимся нашими коллегами из Хакасского филиала!

Как проверить автоматический выключатель с помощью мультиметра

Автоматические выключатели

— это практически центр управления электросистемой вашего здания, поэтому понимание того, как они работают и как их тестировать, может буквально спасти вам жизнь. Mr. Electric — это проверенная временем компания с сертифицированными электриками, которые знают, что нужно для устранения неполадок, диагностики и ремонта автоматических выключателей, и мы рады поделиться своими знаниями. В этой статье мы рассмотрим, как проверить автоматический выключатель мультиметром. Если у вас все еще есть вопросы, не стесняйтесь звонить Mr. Electric, чтобы проконсультироваться с живым профессионалом. Мы даже можем организовать срочную отправку к вам, если вы хотите, чтобы сертифицированный электрик посмотрел.

Зачем проверять автоматический выключатель?

Автоматический выключатель играет центральную роль в управлении электроснабжением. Электричество, поступающее в ваше здание, разделено на несколько цепей, и каждая цепь подключена к вашему автомату защиты. Автоматический выключатель представляет собой автоматический выключатель, который прерывает электрический ток в цепи в случае короткого замыкания или перегрузки. Если вы сбросите автоматический выключатель в таком сценарии, а питание не вернется, возможно, проблема в электрической панели. Проверка автоматического выключателя мультиметром позволит вам определить протекание электричества в панели. Мультиметры — это измерительные приборы, которые могут измерять вольты, амперы и омы. Их можно купить в местном хозяйственном магазине.

Проверка автоматического выключателя с помощью мультиметра

Прежде чем приступить к работе с автоматическим выключателем, убедитесь, что все электроприборы отключены от сети, а все лампы, которые питаются через выключатель, который вы хотите проверить. Затем наденьте пару обуви на резиновой подошве и защитные перчатки. Убедитесь, что область вокруг коробки автоматического выключателя сухая, вытрите всю влагу или лужи вокруг пола и дайте земле высохнуть перед проверкой автоматического выключателя.

  • Откройте коробку автоматического выключателя и найдите выключатель, который вы хотите проверить. Каждый выключатель привязан к определенной цепи в вашем здании.
  • Отвинтите металлическую рамку вокруг автоматических выключателей, чтобы получить доступ к проводам, проходящим через выключатели.
  • Включите мультиметр и установите его на «вольт переменного тока». Альтернатива, постоянный ток, используется для тестирования устройств с батарейным питанием.
  • Мультиметр имеет два контакта. Прикоснитесь одним контактом к винтовой клемме автоматического выключателя, а другим контактом — к винту заземления, обычно расположенному на металлическом стержне вдоль правой стороны монтажной коробки.
  • Мультиметр должен показывать от 120 до 240 вольт. Все остальное указывает на неисправность автоматического выключателя.

Позвоните специалистам прямо сейчас

Как мы упоминали ранее, автоматический выключатель является жизненно важной частью электрической системы вашего здания. Если вы хотите доверить обслуживание и ремонт сертифицированному электрику, позвоните в компанию Mr. Electric, которой доверяют, профессионалы. Наши живые представители и электрики доступны круглосуточно, чтобы принять ваш звонок.

Установка потолочного вентилятора в лесопарке

Как узнать, неисправен ли автоматический выключатель?

Как проверить автоматический выключатель с помощью мультиметра| Мистер Электрик

  1. Домашний
  2. Блог
  3. Как проверить автоматический выключатель с помощью мультиметра

Неисправный автоматический выключатель повышает риск возникновения электрической перегрузки в вашем доме. Перегрузка может вызвать короткое замыкание, что приведет к поломке ваших устройств и приборов. В крайних случаях короткое замыкание может даже представлять опасность пожара.

Проверка автоматического выключателя необходима для определения потока электроэнергии в панели автоматического выключателя. Наиболее эффективный способ проверки автоматического выключателя — мультиметр. Мультиметр — это прибор, который сочетает в себе несколько измерительных функций в одном устройстве для получения полезных показаний. Мультиметры могут измерять вольты, амперы и омы через розетки, светильники и выключатели, что делает их важным инструментом для любого начинающего электрика.

Если вы недавно приобрели мультиметр для выполнения основных электрических работ или просто хотите узнать, как работают эти важные устройства, читайте дальше. Мы объясним, как электрики используют мультиметры для проверки и замены автоматических выключателей.

Проверка автоматического выключателя с помощью мультиметра

Вот шаги, которые должен выполнить электрик, чтобы проверить ваш автоматический выключатель с помощью мультиметра:

  1. Сначала электрик должен убедиться, что область вокруг электрического щита сухая. Если на земле есть стоячая вода, специалист по обслуживанию вытрет ее, прежде чем открывать электрический щиток.
  2. Чтобы проверить выключатель с помощью мультиметра, электрик откроет коробку с автоматическим выключателем и определит, какой выключатель будет проверяться.
  3. Затем электрик выключит все осветительные приборы и приборы, питание которых подается через проверяемый автоматический выключатель.
  4. Настройка напряжения переменного тока (обычно сокращенно «ACV») — это настройка мультиметра, которую технический специалист будет использовать для проверки автоматического выключателя.
  5. Они коснутся одним штырьком мультиметра клеммного винта выключателя, а другим штырьком — винта заземления. Винт заземления обычно находится в металлическом стержне с правой стороны электрической панели.
  6. После подсоединения этих штырей показания мультиметра будут отображать потенциальное напряжение в положении прерывателя.
  7. Если показание равно нулю, то выключатель неисправен и его необходимо заменить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*