27.02.2017 Views

Журнал «Электротехнический рынок» №2 (50) март-апрель 2013 г.

№ 2 (март-апрель) 2013 г., «Электротехнический рынок». Тема номера: «Диагностика кабельных линий. Методология. Перспективы в России». Материал подготовлен компанией Quadro Electric совместно с почетным профессором Петербургского Энергетического Института повышения квалификации В. Поляковым. В рубрике «Аналитика» Р. Комиссаров, ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», подводит итоги работы 261 ФЗ, принятого три года назад. Об особенностях казахстанских выставок в рубрике «Интервью» беседуем с Гульзаной Ахметовой, менеджером проектов по энергетике компании Iteca. В продолжение темы номера ООО «Электронприбор» знакомит читателей с оборудованием для диагностики кабеля методом измерения частичных разрядов. Рубрика «Статьи и обзоры оборудования» представляет новинки АВВ, IEK, WAGO, ZANDZ, ОАО «Тюменьэнерго» и др. Лауреаты III Ежегодной Премии «Берегите энергию!» и другие события марта-апреля в аналогичной рубрике. По вопросам размещения рекламы звоните +7 (495) 587-40-90, ООО «Элек.ру».

№ 2 (март-апрель) 2013 г., «Электротехнический рынок». Тема номера: «Диагностика кабельных линий. Методология. Перспективы в России». Материал подготовлен компанией Quadro Electric совместно с почетным профессором Петербургского Энергетического Института повышения квалификации В. Поляковым. В рубрике «Аналитика» Р. Комиссаров, ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», подводит итоги работы 261 ФЗ, принятого три года назад. Об особенностях казахстанских выставок в рубрике «Интервью» беседуем с Гульзаной Ахметовой, менеджером проектов по энергетике компании Iteca. В продолжение темы номера ООО «Электронприбор» знакомит читателей с оборудованием для диагностики кабеля методом измерения частичных разрядов. Рубрика «Статьи и обзоры оборудования» представляет новинки АВВ, IEK, WAGO, ZANDZ, ОАО «Тюменьэнерго» и др. Лауреаты III Ежегодной Премии «Берегите энергию!» и другие события марта-апреля в аналогичной рубрике. По вопросам размещения рекламы звоните +7 (495) 587-40-90, ООО «Элек.ру».

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

К сожалению, в России до сих пор нет утвержденных<br />

ГОСТов, которые бы ре<strong>г</strong>ламентировали минимальную<br />

требуемую величину измерительно<strong>г</strong>о тока у микроомметров<br />

при измерении сопротивления на выключателе,<br />

поэтому решение о приобретении то<strong>г</strong>о или ино<strong>г</strong>о микроомметра<br />

зачастую принимается исходя из стоимости<br />

прибора и без учета е<strong>г</strong>о технических параметров.<br />

Тем не менее, со<strong>г</strong>ласно зарубежным стандартам при<br />

измерении электрическо<strong>г</strong>о сопротивления измерительный<br />

ток микроомметра должен быть не менее <strong>50</strong> А<br />

(по МЭК 56) или не менее 100 А (по ANSI C37.09). Верхний<br />

предел измерительно<strong>г</strong>о тока эти стандарты не нормируют.<br />

К сожалению, в России стандарты МЭК 56 и<br />

ANSI C37.09 официально не утверждены, поэтому<br />

на рынке появилось уже свыше десятка микроомметров<br />

с токами 10 А и ниже.<br />

Рассмотрим два ниже представленных сравнительных<br />

практических испытаний на точность измеренно<strong>г</strong>о сопротивления<br />

контактов высоковольтных выключателей.<br />

Испытание I<br />

Для сравнительных испытаний по измерению переходно<strong>г</strong>о<br />

сопротивления были взяты четыре микроомметра<br />

на ток до 10 А, микроомметр на ток до <strong>50</strong> А и микроомметр<br />

на ток до 1000 А. В таблице ниже приведены их<br />

характеристики. Испытания проводились на высоковольтных<br />

выключателях следующих типов: У-220-10<br />

(ток 1000 А, 1966 <strong>г</strong>. выпуска), МКП-110М (ток 600 А,<br />

1971 <strong>г</strong>. выпуска), МКП-110Б (ток 1000 А, 1984 <strong>г</strong>. выпуска).<br />

Таблица 1.<br />

Прибор<br />

Тип прибора<br />

Вес,<br />

к<strong>г</strong><br />

Ток,<br />

А<br />

Цена (с НДС), руб.<br />

на 06.03.13<br />

ХХХ-1 Микроомметр 0,8 2 31 034,00<br />

ХХХ-2 Микроомметр 6,0 5 40 946,00<br />

ХХХ-3 Микроомметр 2,0 10 46 138,00<br />

ХХХ-4 Микроомметр 1,7 10 149 930,00<br />

ХХХ-5 Микроомметр 3,5 <strong>50</strong> 59 708,00<br />

ХХХ-6<br />

Микромилликилоомметр<br />

2,7 1000 254 408,00<br />

При испытаниях приборами (названия приборов<br />

изменены, остальные параметры остались неизменными)<br />

с малыми токами (ХХХ-1, ХХХ-2, ХХХ-3, ХХХ-4)<br />

результаты измерений переходно<strong>г</strong>о сопротивления<br />

превышали показания прибора XXX-5 на (15...32)%,<br />

а показания прибора ХХХ-6 — на (28...53)%.<br />

Таким образом, еще раз подтвердилась обязательность<br />

большой величины (не менее <strong>50</strong>А со<strong>г</strong>ласно МЭК56) тока<br />

микроомметра. Измерения же на токах равных или<br />

близких к рабочим токам выключателей дает наиболее<br />

достоверные значения переходно<strong>г</strong>о сопротивления.<br />

Стоимость прибора ХХХ-4, на наш вз<strong>г</strong>ляд, завышена по<br />

сравнению микроомметрами, имеющими такой же измерительный<br />

ток. Из шести приборов только микроомметры<br />

ХХХ-5 и ХХХ-6 позволяют полностью решить<br />

проблемы измерения переходных сопротивлений высоковольтных<br />

выключателей.<br />

Испытание II<br />

Для сравнительных испытаний по измерению переходно<strong>г</strong>о<br />

сопротивления была проведена серия измерения<br />

на высоковольтных выключателях типа МКП-110<br />

(см. таблицу 2).<br />

Таблица 2.<br />

Измерение<br />

Полюс А В<br />

Измерительный<br />

№<br />

ток, 10 600 10 600 10 600<br />

А<br />

1 МКП-110М 2239 1196 1087 1090 4284 1322<br />

2 МКП-110-5П 648 651 794 792 723 716<br />

3 МКП-110М 571 568 633 631 642 630<br />

4 МКП-110М 761 747 798 789 690 681<br />

5 МКП-110-5П 1102 949 494 490 572 569<br />

По результатам измерений можно отметить следующее.<br />

В основном результаты измерений на токе 10 А и 600 А<br />

отличаются не более чем на 1,5%, что, в частности, <strong>г</strong>оворит<br />

об отсутствии различно<strong>г</strong>о рода отложений на контактных<br />

поверхностях с большим напряжением пробоя.<br />

Но по данным трем измерений разность значений<br />

сопротивления отличается существенно, а именно<br />

более чем на 14% (для фазы А измерение №5), на 47%<br />

(для фазы А измерение №1) и на 69% (для фазы измерение<br />

№1). Если принимать показания только микроомметра<br />

с измерительным током 10 А, то во всех эти случаях<br />

(измерения №1 и №5) выключатель подлежит<br />

ремонту со всеми вытекающими финансовыми затратами.<br />

Хотя под рабочим током сопротивление контактов<br />

придет в норму, и данный выключатель может продолжать<br />

нормально функционировать.<br />

Основываясь на данных, полученных теоретическим<br />

и опытным путем по результатам исследований I и II,<br />

мы можем сделать вывод, что минимальный допустимый<br />

ток микроомметра при измерении сопротивлений<br />

контактов высоковольтно<strong>г</strong>о выключателя должен быть<br />

не менее <strong>50</strong> А (что также соответствует зарубежному<br />

стандарту МЭК56). При наличии окисных пленок и неметаллических<br />

включениях контактов наиболее точные<br />

измерения будут при приближении тока микроомметра<br />

к рабочему току контактов, но не стоит забывать, что<br />

микроомметры с током до 10 А дают практически<br />

все<strong>г</strong>да завышенные показания сопротивлений.<br />

Стоит еще раз отдельно отметить, что завышенные показания<br />

переходно<strong>г</strong>о сопротивления мо<strong>г</strong>ут привести к выводу<br />

о несоответствии полученных данных с данными завода-из<strong>г</strong>отовителя,<br />

что в свою очередь приведет к большим<br />

расходам на ненужный ремонт высоковольтно<strong>г</strong>о выключателя.<br />

Кроме то<strong>г</strong>о, полученная экономическая вы<strong>г</strong>ода от<br />

приобретения более дешево<strong>г</strong>о микроомметра с малыми<br />

токами обернется дополнительными тратами на необоснованный<br />

ремонт выключателя и приобретение дру<strong>г</strong>о<strong>г</strong>о<br />

микроомметра с требуемым минимальным током.<br />

Отдел маркетин<strong>г</strong>а<br />

ООО «СКБ электротехническо<strong>г</strong>о приборостроения»<br />

www.skbpribor.ru<br />

86 «ЭР» № 2 (<strong>50</strong>) — <strong>2013</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!