Впу 60 высоковольтное прожигающее устройство инструкция

ВПУ-60 входит в базовый состав электротехнических кабельных лабораторий «ЛК» серии, комбинированных лабораторий «ЛКП» серии и подстанционных лабораторий «ЛП» серии

Для обсуждения состава Электротехнической Лаборатории и для знакомства с нашим оборудованием мы приглашаем Вас посетить наше предприятие Расположенное по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул. Красных Зорь, д. 34

Мы проведем экскурсию по предприятию, продемонстрируем работу и сборку нашего оборудования и познакомим с инженерным составом.

Безымянный.JPG

Офис для работы с клиентами и партнерами

Отдел «Электротехнические лаборатории и приборы»

+7 (484) 397 94 51

+7 (910) 515 48 37

info@oetc.ru

в начало страницы

документы

Высоковольтное прожигающее устройство ВПУ-60 – это прибор, пришедший на смену АИД-60П «Вулкан-М», который снят с производства. ВПУ-60 предназначено для прожига поврежденной изоляции силовых кабелей номиналом 380 В – 10 кВ в диапазоне от 60 кВ до 0. От своего предшественника ВПУ-60 отличается большей мощностью и оптимизированной вольтамперной характеристикой. Эти обстоятельства позволяют существенно повысить эффективность и сократить время высоковольтного прожига. Кроме того, прибор более надежен и более удобен в эксплуатации.

Дополнительной функцией прибора является проведение испытаний постоянным напряжением до 60 кВ.

ВПУ-60 на прожиге может использоваться либо как самостоятельный прибор, либо в связке с малогабаритным прожигающим устройством МПУ-3 «Феникс» (испытательно-прожигающий комплекс ИПК-1). ВПУ-60 через диодную линейку ДЛ-1 подключается к МПУ-3 и работает в качестве четвёртого, высоковольтного источника тока. В составе такого прожигающего комплекса ВПУ-60 обеспечивает прожиг от 60 до 20 кВ, а на более низких напряжениях прожиг осуществляет более мощное МПУ-3.

Устройство состоит из высоковольтного блока и силового блока, соединённых между собой кабелем управления. На силовом блоке размещены вольтметр, амперметр и кнопки регулирования напряжения. ВПУ-60 является регулируемым источником напряжения с ограничением тока при увеличении нагрузки или при коротком замыкании. На выходе источника формируется напряжение 1 — 60 кВ и ток до 60 мА (при напряжении 60кВ).

Достоинства ВПУ-60:

  • Легкое и компактное;
  • Небольшая потребляемая мощность, возможность работы на прожиг от источника автономного питания ограниченной мощности;
  • Выделяемая мощность больше, чем у других приборов, осуществляющих высоковольтный прожиг (на напряжениях свыше 25 кВ);
  • Способно длительно работать даже при температуре окружающей среды до 40°С;
  • Не боится короткого замыкания.

ВПУ-60 – высоковольтное прожигающее устройство

Назначение и преимущества устройства ВПУ60

Высоковольтное прожигающее устройство ВПУ-60 предназначено для прожига поврежденной изоляции силовых кабелей номиналом 380 В – 10 кВ в диапазоне от 60 кВ до 0. ВПУ позволяет проводить снижение сопротивления изоляции до уровня, необходимого для работы более мощного прожигающего устройства. Это дает возможность быстро и точно определить место повреждения в любых аварийных ситуациях. Дополнительной функцией прибора является проведение испытаний постоянным напряжением до 60 кВ.

ВПУ 60 на прожиге может использоваться либо как самостоятельный прибор, либо в связке с МПУ-3 «Феникс». ВПУ-60 через диодную линейку ДЛ-1 подключается к МПУ-3 и работает в качестве четвертого, высоковольтного источника тока. В составе такого прожигающего комплекса ВПУ-60 обеспечивает прожиг от 60 до 20 кВ, а на более низких напряжениях прожиг осуществляет более мощное МПУ-3.

Устройство состоит из высоковольтного блока и силового блока, соединенных между собой кабелем управления. На силовом блоке размещены вольтметр, амперметр и кнопки регулирования напряжения. ВПУ-60 является регулируемым источником напряжения с ограничением тока при увеличении нагрузки или при коротком замыкании. На выходе источника формируется напряжение 1 – 60 кВ и ток до 60 мА (при напряжении 60 кВ).

Особенности устройства ВПУ-60

  • Легкость и компактность;
  • Небольшая потребляемая мощность;
  • Выделяемая мощность больше, чем у других приборов высоковольтного прожига;
  • Способность к длительной работе даже при высокой температуре окружающей среды;
  • Устройство не боится короткого замыкания.

Технические характеристики устройства ВПУ-60

Общие данные

Напряжение питающей сети однофазного переменного тока

180 – 250 В

Частота питающей сети

50 – 60 Гц

Выходное напряжение (постоянное)

1 – 60 кВ

Максимальная потребляемая мощность

Не более 4 кВА

Выходной ток

До 60 мА

Габариты

Высоковольтный блок: 490х420х130 мм

Силовой блок: 250х250х750 мм

Масса

Высоковольтный блок: 16 кг

Силовой блок: 20 кг

Рабочие условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха: от-30 до +40°С

Относительная влажность воздуха: 80% при +25°С

Комплектация устройства ВПУ-60

  • Высоковольтный блок;
  • Силовой блок;
  • Кабель управления;
  • Руководство по эксплуатации.

Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Документы, файлы, паспорт, инструкция ВПУ-60

Сравнение установок для прожига высоковольтных кабелей российского и украинского производства

Продолжаем серию статей, посвященных анализу рынка испытательного и диагностического оборудования. Российский рынок оборудования постоянно растет, предложений аналогичных по свойствам и назначению приборов и установок становится все больше. С одной стороны, конкуренция между производителями очень выгодна потребителю, так как способствует появлению на рынке современного высокотехнологичного оборудования по адекватной цене. С другой стороны, такое разнообразие сильно затрудняет процесс выбора: чем больше предложений, тем сложнее принять решение в пользу того или иного варианта. Для того, чтобы вы могли свободно ориентироваться в огромном море предложений, поступающих от производителей, мы пригласили на роль эксперта и автора данной рубрики руководителя отдела маркетинга , специализирующейся на комплексных поставках оборудования для нужд энергетики, Ирину Кузьменко. В одном из прошлых номеров журнала мы говорили о трассоискателях, предназначенных для определения мест повреждения кабельных линий. Статья этого номера посвящена анализу рынка и сравнению прожигающих установок, без которых просто невозможно производить комплекс работ по поиску и отысканию мест повреждений высоковольтных кабельных линий.

Самой популярной схемой поиска повреждений на энергетических кабелях в России является традиционная схема «прожиг — импульсная рефлектометрия — индукционный поиск — подтверждение акустикой».

Для эффективного отыскания повреждений с помощью импульсной рефлектометрии и индукционного поиска необходим качественный прожиг, обеспечивающий преобразование высокоомных однофазных повреждений кабеля в низкоомные двух- или трехфазные с появлением надежного металлического мостика в месте повреждения. Если при прожиге удается достичь замыкания жилы на жилу то дальнейших проблем с отысканием точного места повреждения, как правило, не возникает.

Специалисты по обслуживанию кабельных линий нередко сталкиваются с таким неприятным явлением, как замыкание одной жилы на оболочку кабеля, при котором методы импульсной рефлектометрии и индукционного поиска не позволяют обнаружить точное местоположение дефекта. В данном случае необходимо сначала разрушить металлический спай между жилой и оболочкой, что на практике не всегда удается осуществить без ущерба для состояния всего кабеля.

Порядок выполнения работ

В принципе выделяют два вида повреждений – обрыв кабеля или одной из его жил и замыкание. Однако, замыкание не столь однозначно, оно может быть низкоомным и высокоомным. В первом случае, обычная прозвонка покажет КЗ, во втором – нет. Для уменьшения сопротивления поврежденного места необходимо прожечь изоляцию до образования низкоомного замыкания или перевода однофазного замыкания в 2-3-фазное.
Начальный этап прожига кабеля происходит под высоким напряжением, но с низким током. Под действием высокого напряжения происходит пробой изоляции и начинает протекать ток. Постепенно напряжение пробоя изоляции снижается вместе с сопротивлением поврежденного участка. По мере роста тока и снижения сопротивления, понижают напряжение прожига и повышают ток. Так добиваются снижения сопротивления с десятков кОм до единиц-десятков Ом. Напряжение снижают для ограничения мощности прожига. Этот процесс проводят как при постоянном, так и при переменном токе, алгоритмы работы установки зависят от конкретной модели.

Прожиг кабеля позволяет локализировать поврежденный участок, как визуально, так и по запаху гари и прочим последствиям процесса.

Среди типовых ситуаций можно выделить пробой в соединительной муфте. Тогда для прожига характерно снижение сопротивления в процессе выполнения работ и обратное повышение после его завершения. Другой случай, когда поврежденное место находится под водой и протекает практически постоянное значение тока, а сопротивление поврежденного участка остается в пределах 2-3 кОм. После прожига проводят поиск поврежденного места акустическим или индукционным методом.

При прожиге кабелей под высоким напряжением происходят пробои, а после 5-10 минут повторения процедуры напряжение пробоя снижается, тогда установку переводят на другую ступень прожига.

Если в процессе проведения прожига места повреждения силовых кабелей напряжение пробоя обратно повысилось, установку вновь переводят на большее напряжение и так, пока не добьются устойчивых низкоомных результатов и образования надежного металлического мостика между жилами.

Для разрушения металлического соединения, возникшего в результате пробоя, используют импульсные электродинамические воздействия, например, путем разряжения ёмкости двух исправных жил на третью и экран. Или используют ёмкость батареи конденсаторов заряженных до высокого напряжения (порядка 5 кВ) и ёмкости до 200 мкФ. От ёмкости прямо пропорционально зависит энергия разряда.

При первичном высоковольтном прожиге токи составляют доли и единицы ампер, а при дальнейших понижениях напряжения ток возрастает до сотен ампер. Этой процедурой занимаются специалисты из электролаборатории.

На картинке изображена одна из схем прожига кабеля, где нижняя жила повреждена:

Способы прозвонки

Прозвонить провода в домашних условиях можно несколькими способами:

С помощью лампочки и батарейки

. Это самый простой и быстрый метод. Для того чтобы сконструировать такой прибор необходимо обладать лампочкой и батарейкой (можно соединить между собой несколько батареек), а также соединительные проводники и щуп. Помимо этого, не стоит забывать про то, что вольтаж лампочки и батарейки должен быть одинаковым, или у батарейки больше, но не наоборот. Соединительный провод должен быть длины, достаточной для того, чтобы прозвонить провод на расстоянии.

Для того чтобы прозвонка работала правильно, необходимо кабель маркировать в любом порядке. Методика работы такого приспособления состоит в следующем: к одной жиле присоединяют провод, что идет от батареи, а к щупу прикрепляют лампочку. Этим щупом по очереди прикасаться к проводникам на противоположном конце кабеля. Если лампочка засветилась, значит, этот провод соединен с батарейкой.

О том, как прозвонить провода лампочкой и батарейкой, можете узнать из этого видео урока:

С помощью мультиметра

. Этим прибором измеряют различные параметры электросети (например, напряжение, силу тока, сопротивление). В доме такой прибор будет незаменимым, если необходимо проверить розетку или выключатель, наличие обрыва или узнать, куда идет провод.

Прозвонить кабель мультиметром можно по следующей методике:

  1. Устанавливается функция «прозвонка». В зависимости от того, какая модель прибора используется, этот режим обозначается по-разному. Как правило, он обозначается диодом.
  2. Затем необходимо найти фазу в распределительной коробке. Это делается следующим образом: необходимо включить питание и индикаторной отверткой проверить каждый кабель. Нужный помечаем скотчем или изолентой и после этого определяем ноль.
  3. После этого следует найти напряжение. Для этого устанавливаем мультиметр на режим «измерение напряжения». С помощью щупа проверяем каждый провод. Если при очередном касании щупа высвечивается в районе 220 В, значит найден нужный.

Чтобы проверить электропроводку в стене на целостность, необходимо кабель отключить от источника тока. Устанавливаем мультиметр в режим измерения сопротивления. При смыкании щупов на экране должны показаться нули.

На видео ниже наглядно демонстрируется технология прозвонки кабеля мультиметром:

Эти два метода удобны, если прозвонка осуществляется на коротком расстоянии и сделать ее может один человек. Если же кабель длинный и его концы находятся в разных помещениях в квартире или за ее пределами, то используют другой метод.

С помощью телефонных трубок

. Прозвонка телефонными гарнитурами осуществляется следующим образом: капсюли в трубке соединяют друг с другом и к ним соединяют аккумулятор, напряжение которого не превышает двух вольт. Благодаря такой методике работники могут проговориться между собой по телефону и координировать свои действия.

Схема прозвонки кабеля с помощью телефонных трубок:

Прозвонить можно следующим образом: кабель с одной стороны соединяется с проводником трубки, а другой проводник – к любой жиле. С другой стороны кабель соединяет с проводником трубки, а другой – к каждой жиле поочередно. Если в трубке работники слышат друг друга, значит, они подсоединились к одному и тому же проводнику.

Увидеть всю технологию работ вы можете на данном видео примере:

С помощью трансформатора.

Есть еще один способ, с помощью которого можно прозвонить кабельные линии – это прозвонка с использованием трансформатора, у которого от вторичной обмотки отходит несколько отводов. Методика состоит в следующем: начало обмотки соединяется с заземленной оболочкой проводника, а отводы трансформатора подключаются к жилам и запитывают каждую из них. Если измерить напряжение, котрое существует между оболочкой на другом конце и жилами, можно определить принадлежность конца к определенному проводнику. Прозвонка позволит определить и промаркировать необходимые жилы. О том, как правильно маркировать провода, можете узнать из нашей статьи.

Установки для прожига и диагностики кабеля

Такие установки весят достаточно много, а поврежденный кабель приходится искать где угодно: и в тоннеле, и под землей и в кабельной сборке. Поэтому электролаборатории обычно оборудуют передвижные установки на базе автомобилей или автобусов. Кроме установки автомобиль оборудуется бензиновым или дизельным генератором.

Установки для прожига места повреждения силовых кабелей обычно не универсальны, рассчитаны под конкретный ряд напряжений, регулируемых ступенчато или не имеют ступеней регулировки. Приведем несколько примеров:

  • Установка АПУ 1-3М, выдаёт напряжение до 24 кВ, а ток до 30 А.
  • Установка ВУПК-03-25, напряжение 25 кВ, ток – 55А.
  • Установка ИПК-1, комбинированная, состоит из ВПУ-60 и МПУ-3 Феникс, прожигает напряжением до 60 кВ, выходные токи до 20А.

Низковольтная дожигающая установка: УД-300 и ВП-300, выдает 250 Вольт с током до 300А. Не имеют ступеней регулировки.

На видео ниже наглядно показано, как работает установка для прожига кабеля УПИ-10:

Полезное по теме:

Высоковольтное прожигающее устройство ВПУ-60

Высоковольтное прожигающее устройство ВПУ-60 предназначено для прожига поврежденной изоляции силовых кабелей номиналом 380 В – 10 кВ в диапазоне от 60 кВ до 0. От своего предшественника ВПУ-60 отличается большей мощностью и оптимизированной вольтамперной характеристикой. Эти обстоятельства позволяют существенно повысить эффективность и сократить время высоковольтного прожига. Кроме того, прибор более надежен и более удобен в эксплуатации.

  • Цена: по запросу
  • Купить

Что такое прожиг кабеля и для чего его применяют?

Если на высоковольтном кабеле имело место повреждение изоляции, то необходимо локализовать аварийный участок, после чего приступить к устранению аварии. Важным условием для применения методик поиска дефектной изоляции является уровень переходного сопротивления в месте аварии, оно не должно быть больше 3,0-5,0 кОм. В противном случае с локализацией повреждения возникнут проблемы.

В некоторых случаях не поможет даже низкое переходное сопротивление. Например, эффективный акустический метод может дать сбой при большой глубине прокладки кабеля или в случае проблем с определением ее прохождения. В таких случаях применяется аппарат прожига оболочки кабеля. С помощью прожигающей установки можно из однофазных замыканий жил кабеля создать межфазные, и локализировать их индукционным методом. Подробно о различных способах поиска повреждений, в том числе и обрывов в кабельных линиях, можно узнать на нашем сайте.

Прожиг осуществляется энергией, которая выделяется в месте КЗ (то есть, принцип работы такой же, как у нагревательного кабеля). В результате обугливается оболочка и понижается переходное сопротивление там, где имеется дефект изоляции.

Прожигающая установка ВУПК-03-25

Прожигающая установка предназначена для прожига дефектной изоляции и создания металлического соединения между жилами кабеля в месте повреждения изоляции.

  • снят с производства
  • Запросить аналог

Устройства для испытаний электротехники, прожига дефектной изоляции и создания металлического соединения между жилами кабеля в месте повреждения изоляции.

1992-2019 © ООО «ТЕХНО-АС»

Адрес:

140406, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 406
Многоканальные телефоны:
, 8 (496) 615-16-90
Email:Часы работы:
с 8:00 до 18:00

Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Технические характеристики и комплект поставки товара могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.

Типы установок для прожига кабелей

В России и странах ближнего зарубежья рассматриваемые установки принято классифицировать по назначению. В связи с этим аппараты для прожига разделяют на следующие три вида:

  • Устройства, используемые как в процессе испытаний, так и при высоковольтном прожиге. Пиковое напряжение таких аппаратов около 60,0-70,0 киловольт.
  • Приборы с рабочим диапазоном до 20,0-25,0 киловольт. Как правило, на них устанавливаются несколько высоковольтных источников и один низкого напряжения. Прожигающий аппарат АПУ 1-3 М
  • Дожигающие аппараты, разрушают контакт (металлический мост), образующийся при однофазном КЗ одной из жил на оболочку кабеля. Для этой цели через поврежденный кабель пропускается ток величиной до 300,0 Ампер.

УД-300 — аппарат для дожига
Соответственно, делая выбор между моделями устройств для прожига, необходимо принимать во внимание, что оборудование различных производителей может быть несовместимо и отличаться эксплуатационными характеристиками.

Перечень основных характеристик

Из текста выше становится понятно, что основными показателями устройств прожига является выходное напряжение и ток. Не менее значимая характеристика – количество ступеней. Здесь необходимо дать пояснение.

Дело в том, что рассчитывать на эффективность прожига прибором можно только в тех случаях, когда внутреннее сопротивление аппарата и значение переходного сопротивления в проблемном месте примерно одного порядка. То есть, на практике невозможен прибор, способный поддерживать пиковое напряжение при небольшом внутреннем сопротивлении.

Единственный выход из создавшегося положения – многоступенчатая методика. Она заключается в переключении на источник с меньшим напряжением при понижении переходного сопротивления. Современные аппараты для прожига могут быть оснащены тремя-шестью ступенями прожига.

Ниже приведен фрагмент таблицы с основными характеристиками различных многоступенчатых моделей.

Сравнительные характеристики устройств для прожига кабеля

Главные показатели

Все изложенное выше свидетельствует, что основной характеристикой прибора будет рабочий ток и выходное напряжение. Не меньшее значение имеет также число ступеней.

Нужный результат может быть достигнут при таком условии – показатели переходного и внутреннего напряжения в зоне повреждения должны как-можно больше соответствовать друг другу. В реальности при значительном отличии данных параметров работа прибора просто невозможна.

Только применение многоступенчатой методики поможет решить подобную проблему. Суть процесса заключается в переключении при более низком переходном напряжении на источник с меньшими параметрами напряжения. 3-6 ступеней имеют современные образцы приборов прожига.

Технология выполнения процесса прожига

На практике чаще всего применяется три методики:

  • Для прожига соединительных муфт.
  • Снижения сопротивления изоляции кабеля.
  • Разрушение спайки однофазного КЗ.

Рассмотрим каждую из них.

Прожиг муфт

Муфты, надеваемые на концы кабеля, могут подвергнуться разрушению. Причиной этого может быть как неправильный монтаж, так и деструктивное воздействие внешней среды. Для обнаружения таких повреждений регулярно проводятся испытания кабельных сетей с целью профилактики.

Методика испытаний следующая:

  • Используя высоковольтный прибор на одну из жил подается напряжение пробоя. После серии пробоев должно уменьшиться напряжение и электрическая прочность. В противном случае все свидетельствует о том, что возникли проблемы с соединительными или концевыми муфтами (последнее маловероятно, чаще всего неисправность происходит в месте наращивания кабеля).
  • Непрерывный прожиг продолжается до 10-и минут, если за этот период напряжение разряда не понизится, испытания прекращают и приступают к локализации повреждения.

Выбранный метод поиска места повреждения подбирается в зависимости от того, какая установилась величина сопротивления в месте пробоя.

Проверка кабеля

Как и в предыдущей методике проблемы с оболочкой кабеля чаще всего обнаруживают при профилактике, которую необходимо регулярно делать даже для внешне исправных кабелей. Если при проверке наблюдается серия разрядов с постепенным снижением напряжения, все указывает на повреждение изоляции, например, прокол кабеля. Как только установится минимальное напряжение разряда, выполняется прожиг на максимальной ступени, то есть повышенным напряжением.

В результате изоляция обуглиться и высохнет, высоковольтные импульсы разрядов сменяться устойчивым протеканием тока в месте КЗ, при этом будет наблюдаться падение сопротивления в аварийной точке. Это потребует понижения напряжения источника, то есть, снизить ступень. Если в процессе прожига величина сопротивления перехода начнет повышаться, ступень меняется на более высокую, пока ситуация не стабилизируется.

Теперь рассмотрим, схему подключения кабеля, когда необходимо из однофазного КЗ сделать межфазное.

Как из однофазного КЗ сделать двухфазное

Приведенная схема работает по следующему алгоритму:

  1. Используя прожигательный прибор «2» мы разрушаем контакт между поврежденной жилой «с» и металлической оболочкой кабеля.
  2. При этом подключение испытательного устройства «1» производится одним концом к двум целым жилам «a» и «b», а вторым к разряднику «3» (также подключенного к жиле «с»). Емкость, образуемая двумя жилами, накапливает заряд до тех пор, пока он не будет соответствовать напряжению разрядника (как правило, от 5,0 до 10,0 киловольт). При импульсном разряде разрушается контакт между поврежденной жилой и оболочкой.
  3. За счет наличия заряда на жилах «a» и «b» при переходных процессах с большой вероятностью может произойти пробой между целыми жилами и поврежденной «с». В этом случае напряжение испытательной установки «2» будет недостаточно для срабатывания разрядника.

Заметим, что при помощи данной схемы может не получиться создать межфазное КЗ. При этом попытки увеличения выходного напряжения испытательного прибора могут вызвать пробой совершенно в другой точке.

Удаление спайки при однофазном КЗ

В том случае, когда имело место длительное КЗ между оболочкой и жилой кабеля, то точке электрического контакта может произойти спайка между этими элементами. Как показывает практика, прожигатель не всегда эффективен для разрушения электрического контакта. Если оставить все как есть, то локализировать место аварии затруднительно.

Для решения данной проблемы часто используется конденсаторная батарея до 200,0 мкФ, способная накопить заряд с высоким напряжением до 5,0 кВ. Помимо этого можно использовать в качестве емкости неповрежденные жилы, как это было показано на рисунке выше. То есть, подключение конденсаторной батареи осуществляется при помощи управляемого разрядника, запитанного от высоковольтного прибора для испытаний.

При разряде емкости, электродинамическое воздействие на спайку и прохождение через нее мощного импульса приводит к разрушению электрического контакта.

В том случае, когда описанных мер недостаточно, можно использовать специальные «отжигатели» с увеличенной мощностью источника за счет установки высоковольтного трансформатора. При прохождении через спайку высокого постоянного тока она расплавляется.

Актуальные статьи по теме:

Возможность непрерывного прожига

Прожигающие установки старого образца использовали ручное переключение ступеней оператором, что нередко приводило к прерыванию горения дуги, увеличивало время прожига и создавало возможность для «заплывания» пробоев. Современные устройства прожига снабжены автоматическими системами переключения ступеней прожига, исключающие разрыв дуги в месте прожига, что существенно сокращает затраты времени на подготовительные работы для отыскания мест повреждения. Часто такой прожиг называют «бесступенчатым», что не должно вводить специалистов в заблуждение: данное понятие вовсе не означает отсутствие нескольких силовых блоков (ступеней) — просто переключение между ними производится автоматически, без участия оператора. Для генерации высокого напряжения в конструкции прожигающих установок используются либо масляные трансформаторы, либо «сухие» трансформаторы. Вопрос автоматического переключения ступеней без разрыва дуги решен в обоих типах устройств, однако существует мнение, что только сухие трансформаторы могут обеспечить непрерывный прожиг в любых условиях. Связано данное явление с разным энергопотреблением двух видов трансформаторов в режиме короткого замыкания. Масляные трансформаторы имеют существенно большее энергопотребление в режиме короткого замыкания, поэтому держать их включенными одновременно в процессе всего прожига неэффективно, следовательно, при понижении напряжения происходит отключение источника с масляным трансформатором, генерирующего более высокое напряжение. Очень часто переход на более мощную ступень прожигания приводит сначала к «заплыванию», т.е. к подъему пробивного напряжения, при этом следует вернуться к предыдущей ступени более высокого напряжения, а затем после снижения напряжения пробоя переходить на следующую ступень.

Устройство для сваривания двух жил в неисправном кабеле

Представляю на суд читателей первую статью летнего конкурса. Напоминаю, что все статьи предыдущего конкурса, а также правила и итоги можно увидеть по этой ссылке.

Автор – Марченко Борис Данилович.

Вот что он рассказывает о себе:

Я инженер – электрик, пенсионер. От случая к случаю ко мне обращаются действующие энергетики и руководители местных предприятий с различными просьбами. Имею несколько публикаций в профильных журналах.

Ниже приведена статья:

Что такое прожиг кабеля и его применение

В первую очередь, при обнаружении повреждения изоляционного слоя на высоковольтном участке линии, выполняется локализация аварийной зоны. Только затем начинается процесс ликвидации неисправности. Необходимое условие при выбранном нами способе поиска дефектов – показатели переходного напряжения в точке выявления повреждения – не больше, чем 3,0-5,0 кОм, должен составлять уровень переходного напряжения. Если данное требование не выполняется, вероятность проблем с локализацией значительно возрастает.

При низких параметрах U есть несколько вариантов сбоя в работе – например, метод применения акустической технологии в подобных условиях неэффективен при низком переходном напряжении, если магистраль находится на больших глубинах. Аппарат прожига кабеля будет идеальным выходом из положения в данном случае. Процесс выглядит как преобразование однофазных замыканий токопроводников в межфазные, с их последующей локализацией методом индукции.

Энергия, образующаяся в зоне КЗ, необходима для осуществления прожига кабеля. В итоге наблюдается обугливание наружной оболочки и снижение в зоне обнаруженного дефекта уровня переходного напряжения.

Такая технология будет оптимальным выбором при определении повреждений на поверхности концевиков и всех видов кабельных муфт. В открытых электромагистралях проблемная зона быстро устанавливается тактильно или по высокой концентрации выделяемой гари.

Прожиг кабельных линий

Существует несколько способов для поиска места повреждения силового кабеля, позволяющих быстро выявить проблемный участок. Но зачастую определить местоположение поврежденного кабеля невозможно без предварительной процедуры — прожига изоляционного слоя с помощью специальной прожигающей комплексной установки.

Осуществлять работу на ней имеют право только сотрудники аккредитованной электролаборатории, прошедшей проверку в РосТехНадзоре.ЭТЛ Сан-Энерджи имеет лицензию на проведение данной методики и современное высокоточное оборудование, проверенное метрологической службой.

Прожиг кабельной линии проводится специалистами с высоким уровнем подготовки.

Когда применяется прожиг изоляции

В среднем, 80% всех электроповреждений приходится на однофазное замыкание на землю.

По характеру переходного сопротивления делят на три группы:

  • заплывающий пробой (значение высокое);
  • электропараметры изоляции не соответствует стандартам;
  • сопротивление близко к нулю.

Чтобы оперативно найти неисправный участок, сопротивление изоляции должно быть не ниже 1 кОм и не выше 100 кОм. Прожигание опускает или повышает его уровень до параметров, позволяющих провести импульсную рефлектометрию, акустический и индукционный метод для дальнейшего поиска дефекта.

Почему выгодно обратится к нам

  1. Мы осуществляем прожиг и дожиг даже при повышенной влажности силовых жил.
  2. Контролируем ток прожигания, чтобы не повредить соседние кабельные жилы.
  3. Процесс проводим плавно и непрерывно, чтобы не допустить повторного заплыва пробоя при перегреве оборудования и выхода из строя кабеля на других отрезках линии.
  4. Использование нашей прожигающей установки в труднодоступных местах позволяет в дальнейшем с помощью абсолютных методов точно определить местоположение дефектного фрагмента электрокабеля.
  5. Предоставляем услугу любому предприятию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Обратившись к нам, вы убедитесь, что ЭТЛ Сан-Энерджи можно доверить качественное обслуживание электрохозяйства на постоянной основе.

Установки для прожига кабеля

В странах СНГ и РФ оборудование для прожига классифицируется с учетом его назначения. Рассмотрим три основных вида:

  • приборы для высоковольтного варианта прожига и выполнения испытательных мероприятий. В наивысшей точке напряжение данных устройств достигает 60-70 киловольт;
  • в переделах 20-25 кВт работает аппаратура, применяемая с наличием в ней одного источника с низким номинальным напряжением и несколькими – с высоким;
  • появившийся при замыкании однофазного типа на одном из токопроводников контакт на оболочку разрушают агрегаты дожигающей категории. Необходимый результат достигается пропуском через поврежденное место тока до 300 Ампер.

Важно внимательно учесть при выборе устройства прожига указанные в инструкции эксплуатационные характеристики и возможную несовместимость оборудования от разных производителей.

Порядок выполнения

Обычно на практике встречаются либо замыкание, либо обрыв жил кабеля. Первое повреждение бывает высоко-и низкоомным. Выполнение перезвонки показывает наличие КЗ в последнем случае, а вот для первого варианта потребуется еще и процедура прожигания. Только так можно проникнуть сквозь изоляционный слой и трансформировать замыкание в низкоомное или выполнить перевод однофазного повреждения в 2-3 фазное.

На первой стадии процедура выполняется при низких показателях тока и достаточно высоком напряжении. Наблюдается пробой изоляции и методичное снижение напряжения параллельно уменьшением сопротивления в зоне дефекта. А вот показатели протекаемого тока начинают расти. На порядок с кОм до нескольких ОМ снижается сопротивление. Мощность прожига ограничивается благодаря изменению напряжения. Алгоритм процесса в различных модификациях имеет обширный диапазон и может быть использован и для переменного, и для постоянного тока.

Работы с муфтой

Под влиянием внешней среды или вследствие неграмотного монтажа эти элементы могут разрушаться. Профилактические мероприятия по выявлению проблемных мест производятся следующим образом:

  1. Напряжение пробоя подается высоковольтным устройством на любую жилу. Электрическая прочность и номинальное напряжение понижаются после серии подобных пробоев. Если этого не происходит, можно констатировать неисправности концевых или соединительных муфт. Обычно речь идет о последних, а в первом случае вероятность возникновения проблем на практике очень незначительна.
  2. До 10 минут происходит процедура непрерывающегося прожига. При неизменном периоде разрядного напряжения приступаем к локализации тестируемого участка.

Выбор одного из этих методов делается с учетом параметров сопротивления в зоне пробоя.

Популярные установки

Приборы имеют достаточно большие габариты, а расположение кабельной магистрали зачастую бывает в очень неудобных местах. Поэтому стандартный вид оборудования – это его размещение на базе специального транспортного средства, укомплектованного генератором.

Универсальностью такие устройства не отличаются, следовательно, выбор делается под определенный ряд напряжения, а также по наличию ступенчатой регулировки.

Наиболее распространенные модификации – АПУ 1-3М, ИПК-1, ВУПК-03-25.

Длительность работы без перегрева

На сложных и неудобных повреждениях прожиг может продолжаться несколько часов. Если при этом прибор перегревается, то процесс приходится прерывать, что может привести к повторному заплыванию места повреждения. Чем длительнее непрерывное время работы установки, тем лучше (Таблица 6).

Таблица 6. Время непрерывной работы прожигающих установок разных производителей

Наименование оборудования Время непрерывной работы, заявленное производителем
АПУ 1-3М 5 минут в режиме прожига при заплывающем пробое, повторное включение через 30 минут
ВУПК-03-25 Цикличная работа: 1,5 минуты работы – 40 секунд перерыв
МПУ-3 Феникс Около 3 часов при температуре +20°С, без ограничений прожига по времени при температуре ниже 0°С
СВП-05Ц Наибольшее время непрерывной работы при токе нагрузки: 100% от максимального – 10 минут, повторное включение через 5 минут 70% от максимального – 30 минут, повторное включение через 15 минут
УП-7-3М Не более 20 минут, повторное включение через 20 минут

Tags: автомат, ампер, бра, вид, вред, выбор, выключатель, высоковольтный, генератор, дом, , заземление, измерение, изоляция, испытание, кабель, как, конденсатор, , лампочка, , магнит, магнитный, монтаж, мощность, мультиметр, напряжение, номинал, перенос, подключение, правило, принцип, провод, производитель, пуск, , работа, размер, резистор, резонанс, резонансный, ряд, самодельный, свет, сеть, система, сопротивление, схема, тен, тип, ток, транзистор, трансформатор, , установка, фото, щит, эффект

Устройство для сваривания двух жил в неисправном кабеле

Представляю на суд читателей первую статью летнего конкурса. Напоминаю, что все статьи предыдущего конкурса, а также правила и итоги можно увидеть по этой ссылке.

Автор – Марченко Борис Данилович.

Вот что он рассказывает о себе:

Я инженер – электрик, пенсионер. От случая к случаю ко мне обращаются действующие энергетики и руководители местных предприятий с различными просьбами. Имею несколько публикаций в профильных журналах.

Ниже приведена статья:

При несоблюдении правил технической эксплуатации электрических кабелей, особенно с бумажной изоляцией типа ААБ-1 3*35, ААБ 3*120 при продолжительной эксплуатации наблюдается «пробой» (короткое замыкание) по пути жила – жила или жила – заземления оболочка.

О том, что произошёл «пробой», служба эксплуатации узнает после срабатывания автоматической защиты автомата кабеля. Потребитель остается без электроэнергии. Нужно найти место «пробоя» в кабеле и устранить неисправность.

Реальное использование прибора на практике неоднократно успешно применялось мной на подземных кабелях на глубине до одного метра. Во всех случаях сваривание жил было удачным. Для контроля факта сваривания применяется обычная лампа накаливания, а локализация места сварки (т.е. места пробоя) с точностью до 0,5,-1,0 метров по профилю кабеля определяется рулеткой по показаниям прибора Р5.

Место «пробоя» кабеля жила – жила имеет сопротивление изоляции в пределах 500…100 кОм. Для более точного определения места повреждения применяются приборы типа Р5-10, Р5-13 и др. и звуковой генератор и кабельный искатель. Но для нормальной работы поисковых приборов нужно снизить сопротивление изоляции кабеля до значений 10…2 ома. Для снижения сопротивления необходимо кабель «дожечь». Для этого применяется приборы типа УП-7, «феник» и др. которых бывает и нет в наличии.

Предлагаю свою простую схему прибора для сваривания жил кабеля. В связи с тем, что напряжение в кабеле 220 V вызывает «пробой» срабатывание защиты то, это можно использовать для сварки жилы с защитной жилой кабеля. Нужно только ограничить ток, включить последовательно сопротивление и реле времени для ограничения времени действия сварки.

Рис.1. Схема прибора для сваривания жил в неисправном кабеле.

Схема прибора ( см рис.1) состоит из небольшого количества доступных деталей. Это: пускатель ПМЕ-211 с катушкой 220 V, автоматический выключатель А1 с током срабатывания 150 … 200 а, два мощных сопротивлений R1=1,8 ома и R2=1,8 ом мощностью по Р= 500 вт, которые можно при необходимости включить последовательно. Реле времени 4 … 10 сек. с питанием от трансформатора 220/24, 24 вольта постоянного тока.

Другие детали – вводной автоматический выключатель с током срабатывания 150-200 а, трансформатор тока 200/5, амперметр 5а, токовое реле с током срабатывания 20а.

Для контроля сваривания установлена лампа 220 V 75 ватт. После отключения пускателя ПМЕ-211 если лампа горит, значит произошла сварка двух жил кабеля.

При подключении обязательно соблюдать правильную последовательность подключения. Первым заземляется одна поврежденная жила кабеля. Потом подключается Ре на зажим Х3 аппарата. Подключается N (ноль) на зажим Х2. Автомат А1 выключен и не подает фазу L1 на зажим Х1. Аппарат готов к работе.

Для работы сделать следующее. Включить автомат А1, нажать кнопку «Пуск» и ждать сваривания.

Были проведены несколько попыток сварить жилу силового кабеля с заземленной оболочкой кабеля. Положительный результат получался не всегда.

При прожигании нужно помнить о пожарной безопасности и электробезопасности.

Прибор собран в корпусе старого компьютера. Вес 15 кг.

Фото прибора для сваривания жил в электрическом кабеле

Теперь, когда место пробоя четко обозначено, можно легко найти это место и заменить поврежденный участок кабеля.

Фото автора со своим изобретением:

Автор Марченко Борис Данилович

Голосование за статьи конкурса начнется 1 июня, а пока задавайте вопросы автору.

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Процесс прожигания кабеля состоит из нескольких стадий. Первая стадияпрожигания кабеля начинается с момента про-боя нарушенной изоляции при испытании выпрямленным напряжением от кенотронной установки, дающей токи в миллиамперах при десятках киловольт.

Использование кенотронной установки проводится до тех пор, пока переходное сопротивление в месте про-боя не снижается от каждого последующего включения.

Для дальнейшего снижения переходного сопротивления при отсутствии специального оборудования ( газотронной установки) для прожигания кабеля используются силовые трехфазные трансформаторы типа ТМ-6 / 0 4 мощностью 30 – 50 ква.  

Акустический метод ( см. рис. 11.

7 6) используют для определения непосредственно на трассе места всех видов повреждений кабельной линии при условии создания в этом месте звукового удара, воспринимаемого на поверхности земли при помощи акустического аппарата.

Для создания электрического разряда в месте повреждения кабеля должно быть сквозное отверстие, образуемое припрожигании кабеля газотронной установкой, а также достаточное переходное сопротивление для образования искрового разряда.  

Наличие высших гармоник в напряжении сети ведет к повышенному их содержанию и в токе замыкания на землю, что снижает эффективность работы дугогасящих аппаратов. За счет высших гармоник тока довольно часто однофазные КЗ переходят в двухфазные в месте первого пробоя вследствиепрожигания кабеля.  

Внешний вид кенотронного аппарата.  

При использовании для работы непосредственно в сети его, устанавливают на автомашину, причем установка и снятие вследствие значительного веса аппарата неудобны.

Поэтому в энергосистемах с развитой кабельной сетью целесообразно иметь специальные испытательные автомашины; собрав в них оборудование, необходимое для испытания ипрожигания кабелей. Такие автомашины иногда называют передвижными лабораториями. Кузов машины, кроме кабины шофера, имеет два отделения.

В отделении, находящемся сзади кабины шофера, размещаются щит управления и место для оператора. В заднем отделении размещается испытательная и измерительная аппаратура.  

Важно

Время испытания кабелей повышенным напряжением устанавливается 10 мин. Счет времени ведется с момента доведения величины испытательного напряжения до заданного значения.

Если при испытании наблюдается нарастание тока утечки в зависимости от времени приложения напряжения или замечаются толчки тока утечки, то время испытания следует увеличить до 15 – 20 мин.

В случае же дальнейшего нарастания тока утечки испытание ведется до пробоя ипрожигания кабеля.  

Процесс прожигания кабеля состоит из нескольких стадий. Первая стадия прожигания кабеля начинается с момента про-боя нарушенной изоляции при испытании выпрямленным напряжением от кенотронной установки, дающей токи в миллиамперах при десятках киловольт.

Использование кенотронной установки проводится до тех пор, пока переходное сопротивление в месте про-боя не снижается от каждого последующего включения.

Для дальнейшего снижения переходного сопротивления при отсутствии специального оборудования ( газотронной установки) дляпрожигания кабеля используются силовые трехфазные трансформаторы типа ТМ-6 / 0 4 мощностью 30 – 50 ква.  

После пробоя КЛ по причине отказа или в результате испытания, за исключением прямых механических повреждений, возникает необходимость в определении места повреждения линии.

В настоящее время имеются совершенные методы, с помощью которых место повреждения, как правило, устанавливается с достаточной точностью и в ограниченное время.

Совет

Каждый метод имеет свою область использования, которая определяется характером повреждения КЛ и, в том числе, переходным сопротивлением, возникающем в месте повреждения.

В связи с этим перед определением места повреждения необходимо определить характер повреждения, а также произвести, при необходимости, прожигание кабеля с целью снижения переходного сопротивления в месте повреждения его изоляции до требуемого уровня.

Повреждения КЛ имеют различный характер: повреждение изоляции с замыканием одной жилы на землю; повреждение изоляции с замыканием двух или трех жил на землю, двух или трех жил между собой в одном или в разных местах; обрыв одной, двух или трех жил с заземлением и без заземления жил; заплывающий пробой изоляции; сложные повреждения, содержащие указанные виды повреждений. Наиболее распространенный случай – это повреждение между жилой и оболочкой кабеля, т.е. однофазные повреждения, особенно для кабелей с жилами в самостоятельных оболочках.  

Страницы:      1    2    3

Высоковольтное прожигающее устройство ВПУ-60 предназначено для прожига поврежденной изоляции силовых кабелей номиналом 380 В – 10 кВ в диапазоне от 60 кВ до 0.

Устройство и работа ВПУ-60:

Устройство ВПУ-60 состоит из высоковольтного блока и силового блока, соединённых между собой кабелем управления. На силовом блоке размещены вольтметр, амперметр и кнопки регулирования напряжения. ВПУ-60 является регулируемым источником напряжения с ограничением тока при увеличении нагрузки или при коротком замыкании. На выходе источника формируется напряжение 1 — 60 кВ и ток до 80 мА (при напряжении 60кВ).

ВПУ-60 на прожиге может использоваться либо как самостоятельный прибор, либо в связке с малогабаритным прожигающим устройством МПУ-3 «Феникс» (испытательно-прожигающий комплекс ИПК-1). ВПУ-60 через диодную линейку ДЛ-1 подключается к МПУ-3 и работает в качестве четвёртого, высоковольтного источника тока. В составе такого прожигающего комплекса ВПУ-60 обеспечивает прожиг от 60 до 20 кВ, а на более низких напряжениях прожиг осуществляет более мощное МПУ-3.

Особенности прожигающего устройства ВПУ-60:

  • легкое и компактное устройство;
  • небольшая потребляемая мощность, возможность работы на прожиг от источника автономного питания ограниченной мощности;
  • выделяемая мощность больше, чем у других приборов, осуществляющих высоковольтный прожиг (на напряжениях свыше 25 кВ);
  • способно длительно работать даже при температуре окружающей среды до 40°С;
  • защита от короткого замыкания.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Должностная инструкция артиста драмы высшей категории
  • Датчик движения дд 008 инструкция по настройке инфракрасный
  • You rock guitar руководство
  • Фенспирид инструкция по применению цена отзывы аналоги
  • Регистрация права собственности на квартиру через госуслуги инструкция пошаговая инструкция