Поиск и устранение неисправностей с помощью проверки целостности цепи с отключенным питанием

Поиск и устранение неисправностей с помощью проверки целостности цепи с отключенным питанием
Поиск и устранение неисправностей с помощью проверки целостности цепи с отключенным питанием
Anonim

Методы тестирования мертвой цепи

Тестирование мертвой цепи - это испытание, проведенное с отключенной от цепи мощностью. Основное преимущество отключения источника питания при проведении испытаний с использованием внешнего источника энергии заключается в устранении опасных рисков для окружающей среды или для лица, проводящего испытание.

Устранение неисправности мертвой цепи путем тестирования непрерывности с отключенной подачей (фото-кредит: visionsensorsmag.com)

Как испытание на прочность, так и испытание на изоляцию могут быть выполнены в тесте мертвой цепи. Давайте попробуем описать их в деталях:

  1. Тест на непрерывность
  2. Тест изоляции

1. Тест на непрерывность

Это должно выполняться на мертвой цепи для проверки непрерывности. Использование Audible Continuity Tester может это сделать. Этот тестер состоит из батареи как источника энергии, звукового устройства и двух измерительных проводов.

На рисунке 1 показан пример этого теста со звуковым тестером непрерывности.

Рисунок 1 - Тест на непрерывность с помощью аудио-тестера

В этом тесте проверяется непрерывность электрической цепи, чтобы убедиться, что электрический путь завершен. Если путь непрерывный, то звуковой звук испускается для подтверждения непрерывности пути и отсутствия открытой цепи. В некоторых устройствах наряду со звуковой индикацией предусмотрен светодиод или какая-либо другая визуальная индикация.

Аналогично, для проверки непрерывности можно также использовать омметр или мультиметр. Омметр или мультиметр состоит из батареи как источника энергии, а также счетчик для отображения значения сопротивления. На рисунке 2 показан пример этого испытания с омметром.

В омметре шкала калибруется от нуля до бесконечного диапазона сопротивления. Когда счетчик показывает нулевое значение, он указывает, что путь между двумя измерительными проводами имеет нулевое сопротивление. Это, в свою очередь, указывает, что путь является непрерывным.

Если путь или проводник открыты, тогда он будет показывать значение сопротивления как бесконечное.

Рисунок 2 - Испытание на непрерывность с омметром

Короче говоря, тестирование непрерывности используется для проверки следующих целей:

Целостность кабелей

  • Целостность пути электрических цепей
  • Целостность заземляющей системы (т. Е. Электрическая непрерывность и низкое сопротивление заземления)
  • Точная проводка цепи управления и питания на правильные клеммы
  • Дифференцируйте активные и нейтральные проводники перед их подключением к устройству
  • Проверьте неправильные соединения проводки между различными цепями управления и питания. Таким образом, косвенно, проверка путей короткого замыкания
  • Целостность коммутаторов, предохранителей и других устройств

Несколько слов предостережения здесь оправданы. Проверка непрерывности в цепи управления может привести к неустойчивым результатам из-за существования параллельных цепей. Для обеспечения правильных результатов лучше отсоединить соответствующие клеммы. Непрерывность в силовых цепях может быть сложной!

Часто цепь, в которой есть ошибка разомкнутого контура, может регистрировать отличную непрерывность с помощью тестера с малой потребляемой мощностью или омметра. Но когда напряжение подается, ток может не течь.

Причиной этого является то, что схема может быть частично непрерывной (пример: частично сожженный кабель, где одна или две проводники могут контактировать), но при подаче большой нагрузки он будет вести себя как высокий импеданс.

Этот тип неисправности будет обнаружен путем тестирования нагрузки с использованием измерений напряжения.

Вернитесь к методам непрерывности тестирования мертвой цепи ↑

2. Испытание изоляции

Это еще одно испытание, выполненное только в мертвой цепи. Целью является проверка изоляции кабелей или силовой цепи. Устройство, используемое для проверки целостности изоляции, известно как Тестер сопротивления изоляции. Как правило, это используется при установке высоковольтных силовых кабелей и выводов.

На рисунке 3 показана общая схема двигателя с выключателем, предохранителями и реле перегрузки. Чтобы проверить изоляцию цепи (исключая двигатель), отключите источник питания, открыв выключатель.

Рисунок 3 - Испытание изоляции с помощью тестера сопротивления изоляции

Затем изолируйте двигатель от цепи через клеммы T1, T2 и T3. Сначала проверьте сопротивление изоляции между землей и T1, затем землей и T2, и, наконец, земля и T3 проверяют сопротивление изоляции проводников, а также других устройств.

Если сопротивление изоляции любой ветви показывает нулевое или очень низкое показание, можно сделать вывод, что произошел сбой изоляции !

Этот тест также используется при диагностике, для проверки заземленных двигателей или кабелей и для проверки изоляции изоляции проводников. Отдельные фазы трехфазной обмотки мотора могут быть проверены на изоляцию только в том случае, если выведены все шесть проводов обмотки. Проверяемая обмотка должна быть подключена к выходу тестера двумя другими обмотками, соединенными вместе и с заземленной рамой двигателя.

Там, где доступны только три провода, изоляцию обмотки машины в целом можно проверить только со ссылкой на заземленную раму двигателя.

Эти тестеры изоляции часто неправильно называются «Meggers» (от manfacturer MEGGER) и имеют встроенный источник энергии (генератор постоянного тока или аккумулятор) для создания испытательных напряжений номинальной мощностью 500 В постоянного тока или более.

Это необходимо, так как проверяемая электрическая цепь применяет напряжение разных номиналов.

Например, когда проверяется сопротивление изоляции кабелей HV, применяется минимальное напряжение 1000 В, тогда как для внутренней цепи 500 В достаточно для тестирования.

ЗАМЕТКА! Тестирование на живой цепи требует особой осторожности и должно ограничиваться схемами низкого напряжения.

Необходимо принять меры предосторожности, чтобы предотвратить непреднамеренный контакт технического персонала с токоведущими частями. Зонды и инструменты должны быть изолированы минимальным воздействием проводящих частей. Это позволит свести к минимуму непреднамеренное переключение двух клемм, которые имеют разные потенциалы, которые могут вызвать короткое замыкание и искрение, приводящие к ожоговым повреждениям техника.

Вернитесь к методам непрерывности тестирования мертвой цепи ↑

Ресурс: Практическое устранение неисправностей электрооборудования и схем управления - М. Браун

(Получите его от Amazon)