Назначение измерителя напряжения MRP-200
Измеритель MRP-200 предназначен для измерения параметров устройств защитного отключения (УЗО), являющихся дополнительной защитой от поражения электрическим током в однофазных и трехфазных цепях переменного, постоянного пульсирующего и постоянного тока. В отличие от MRP-120 оснащен дополнительной возможностью — измерение параметров петли короткого замыкания.
Основные характеристики измерителя MRP-200
- измерение параметров устройств защитного отключения типа АС, А и В (тока и времени отключения УЗО);
- создаваемый ток — синусоидальный, постоянный пульсирующий и постоянный;
- измерение параметров отключения дифференциальных выключателей общего и селективного типа с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300 и 500 мА;
- возможность измерения напряжения прикосновения и сопротивления заземляющего устройства без отключения питания и УЗО;
- выбор безопасного напряжения прикосновения в пределах 25 и 50 В, а для дифференциальных выключателей селективного типа — 12,5 В;
- возможность выбора начальной фазы создаваемого дифференциального тока (0 или 180°);
- обеспечение защиты от превышения безопасного напряжения во время измерения;
- оценка активного сопротивления петли короткого замыкания и вычисление значения ожидаемого тока короткого замыкания;
- память результатов измерений (400 ячеек) и возможность передачи результатов измерений в компьютер.
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
В сегодняшней статье я хотел бы рассказать Вам о методике проверки УЗО с помощью прибора MRP-200 от Sonel.
Данная проверка выявляет факт работоспособности устройств защитного отключения.
Все, что будет говориться в этой статье, с таким же успехом относится и к дифференциальным автоматам (дифавтоматам).
Неисправность и неработоспособность УЗО и дифавтоматов может привести к серьезным последствиям, т.к. они обеспечивают дополнительную защиту от прямого прикосновения к токоведущим частям, находящихся под рабочим напряжением, например, при ошибочном касании фазного проводника, как в последнем тяжелом несчастном случае, про который я Вам подробно рассказывал.
Также УЗО обеспечивает защиту от косвенного прикосновения к нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае какой-либо аварийной ситуации, например, при ухудшении изоляции проводов и пробое фазы на корпус бытового прибора. Более подробно о необходимости установки УЗО или дифавтоматов Вы можете почитать, перейдя по этой ссылке.
Таким образом, после монтажа и установки УЗО, необходимо провести их проверку, или другими словами, испытание.
Но сначала обратимся к нормативной базе.
Согласно ПУЭ, п.1.8.37, п.п.5, при приемо-сдаточных испытаниях УЗО и дифференциальные автоматы необходимо проверять в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
А что же сказано в этих самых рекомендациях? Открываем паспорт на первое попавшееся мне УЗО ВД1-63 от IEK и читаем.
Проверка состоит из следующих манипуляций:
1. Проверка рычажка управления
Рычажок управления должен четко фиксироваться в двух положениях, либо «включен» (I), либо «отключен» (О). Никаких промежуточных положений у него быть не должно.
2. Проверка кнопкой «Тест»
Для проверки УЗО с помощью кнопки «Тест», его нужно подключить к сети. Вот примеры схем подключения УЗО в однофазной и трехфазной сетях:
- схема подключения УЗО в однофазной сети
- схема подключения УЗО в трехфазной сети без использования нейтрали
- схема подключения УЗО в трехфазной сети с использованием нейтрали
- схема подключения четырехполюсного УЗО в однофазной сети
Для примера я собрал простенькую схему питания розетки через автомат ВА47-29 16 (А) и УЗО ВД1-63 25 (А), 30 (мА).
После подключения УЗО, включаем его с помощью рычажка управления и нажимаем на кнопку «Тест» — УЗО должно отключиться.
Если этого не произошло, то значит УЗО неисправно и его необходимо заменить — это при условии, что оно было правильно подключено.
Согласно ПТЭЭП, Приложение 3, п.28.7, проверки УЗО с помощью кнопки «Тест» необходимо проводить ежеквартально, а если руководствоваться паспортом на УЗО, то и вовсе каждый месяц. Так что не пренебрегайте этими требованиями, ведь не трудно же подойти раз в месяц к щитку и понажимать заветные кнопочки.
На самом деле данная проверка является несколько поверхностной, т.к. мы не получаем реальных значений токов отключений и времени срабатывания, поэтому при вновь установленных УЗО и дифавтоматах необходимо проводить более тщательные измерения, про которые я расскажу ниже.
3. Измерение отключающего дифференциального тока или тока уставки
Для измерения отключающего дифференциального тока (тока уставки) УЗО в нашей электролаборатории имеется специальный прибор MRP-200 от Sonel, который входит в госреестр средств измерений. Сейчас такие уже не выпускают, а вместо них идут более современные MRP-201 от этого же производителя.
Приобрели мы MRP-200 еще в 2004 году, и он служит нам верой и правдой уже более 10 лет. Каждый год мы его поверяем в местном отделении Ростеста — нареканий нет.
В комплекте с прибором имеются два измерительных щупа с острым зондом типа «банан» и кабель со специальной сетевой вилкой Uni Schuko.
Для моего примера мне более удобнее использовать вилку Uni Schuko. Щупы, в основном, мы используем только при проверке снятых УЗО или при проведении других измерений, потому как прибор MRP-200 не ограничивается только проверкой УЗО, но об этом я еще расскажу Вам в следующих своих публикациях.
Итак, соединяем разъем вилки Uni Schuko с прибором MRP-200.
Прибор готов к измерениям.
Затем включаем вилку в нашу розетку. Кстати, при подключении не обязательно соблюдать полярность.
Включаем прибор, нажав на красную кнопку «Включение».
Поворотный переключатель режимов работы прибора устанавливаем на функцию измерения тока отключения УЗО (Iа, Re).
Выбираем тип испытуемого УЗО и его номинальный дифференциальный ток.
В нашем примере ВД1-63 имеет тип «АС» (срабатывает при возникновении переменного тока утечки), является неселективным и имеет номинальный дифференциальный ток 30 (мА). Эти параметры указаны непосредственно на лицевой стороне УЗО. Кстати, об этом я также подробно рассказывал в статье о том, как правильно выбрать и купить УЗО
— обязательно прочитайте ее. Для информации рекомендую также ознакомиться с моей статьей про все имеющиеся разновидности и типы УЗО.
С помощью следующих кнопок выбираем тип «АС» и уставку 30 (мА). Каждую кнопку нужно нажимать по несколько раз, чтобы выбрать необходимый параметр.
Тип «АС» обозначается в виде «чистой» синусоиды.
В данном приборе можно установить 10, 30, 100, 300 и 500 (мА). Цифра «030» обозначает, что выбрана уставка 30 (мА).
Проверяемое УЗО является неселективным, т.е. буква «S» на дисплее гореть не должна. Это устанавливается поочередным нажатием на кнопку «S».
Проверяем, что автомат и УЗО включены.
А теперь нажимаем на желтую кнопку «Start».
На экране появится значение сопротивления заземления, но в рамках данной статьи нас оно не интересует. Поэтому нажимаем повторно на кнопку «Start» и через некоторое время УЗО срабатывает, а на экране появляется значение фактического отключающего дифференциального тока IΔn, которое равно 23,9 (мА).
Попробуем изменить у типа «АС» начальную фазу амплитуды переменного напряжения с 0° на 180°, т.е. выбираем вот такую характеристику и снова проводим замер.
УЗО отключается, а на ЖК-дисплее появляется значение фактического отключающего дифференциального тока IΔn, которое также равно 23,9 (мА). Как говорится, «от перестановки мест слагаемых сумма не меняется», а у нас не изменилось значение при изменении начальной фазы амплитуды, поэтому дальнейшие измерения я буду проводить при какой-то одной характеристике.
Как видите, получившиеся значения чуть меньше 30 (мА) и это абсолютно правильно, т.к. согласно ГОСТ Р 51326.1-99, п.5.3.4. номинальный неотключающий дифференциальный ток должен быть не меньше 0,5 от номинального тока уставки.
Т.е. для нашего УЗО, измеренное значение не должно быть ниже 15 (мА). У нас получилось 23,9 (мА), что удовлетворяет требованиям ГОСТа.
Кстати, в ПУЭ и ПТЭЭП про данное значение не говорится ни слова.
Хочу обратить внимание на то, что точность измерения зависит от существующей в цепи фоновой утечки, поэтому при измерении тока УЗО на розетках с помощью вилки Uni Schuko, показания фоновой утечки будут влиять на результат измерения в сторону его увеличения. Поэтому, если изначально измерить ток отключения УЗО на розетках, а потом непосредственно на зажимах УЗО при отключенных проводах нагрузки, то разница в показаниях и будет равна фоновой утечке. Таким образом, мы можем определить фоновую утечку в той или иной линиях электропроводки.
Для занесения измеренного показания в память прибора нужно нажать на кнопку с изображением стрелки.
Выбираем нужную нам ячейку памяти с помощью кнопок «UL» и «S» (на фотографии выбрана третья ячейка) и еще раз нажимаем на кнопку со стрелкой. Произойдет звуковой сигнал — это означает, что показание занесено в память прибора. Всего в прибор можно занести около 400 комплектов результатов измерений.
4. Измерение времени срабатывания УЗО
После измерения фактического отключающего дифференциального тока необходимо измерить время срабатывания УЗО на уставках 1, 2 и 5-кратных от номинального тока уставки.
В паспорте на УЗО указаны время-токовые характеристики УЗО ВД1-63 при 1, 2 и 5-кратных значениях от номинального тока утечки, т.е. в таблице даны минимальные и максимальные допустимые пределы по времени срабатывания в зависимости от тока утечки.
Подобная таблица с минимальными и максимальными значениями времени отключения УЗО и дифавтоматов типа АС имеется и в ГОСТ Р 51326.1-99, п.5.3.12, таблица 1.
Вот мы сейчас и проверим наше УЗО, согласно заявленным характеристикам завода-изготовителя и требованиям настоящего ГОСТа.
Ставим поворотный переключатель MRP-200 на функцию измерения времени (ta, Uв) в режим однократного тока «1» и нажимаем кнопку «Start».
На дисплее прибора появится значение напряжения прикосновения, но в рамках данной статьи нас оно не интересует, поэтому нажимаем повторно на кнопку «Start». УЗО отключилось, а на дисплее прибора отобразилось время его отключения при 1-кратном токе уставки, т.е. при токе 30 (мА) УЗО отключилось за время 33 (мс) или 0,033 (с).
Аналогично измеряем время, только при 2-кратном токе уставки. Для этого поворотный переключатель устанавливаем в режим двухкратного тока «2» и нажимаем кнопку «Start».
УЗО отключилось, а на дисплее прибора отобразилось время его отключения при 2-кратном токе уставки, т.е. при токе 60 (мА) УЗО отключилось за время 16 (мс) или 0,016 (с).
Аналогично, только при 5-кратном токе уставки. Для этого поворотный переключатель устанавливаем в режим пятикратного тока «5» и нажимаем кнопку «Start».
УЗО отключилось, а на дисплее прибора отобразилось время его отключения при 5-кратном токе уставки, т.е. при токе 150 (мА) УЗО отключилось за время 14 (мс) или 0,014 (с).
Измеренные значения времени срабатывания УЗО удовлетворяют требованиям ГОСТа и даже с хорошим запасом.
Для информации: если на вводе в квартиру установить УЗО на 100 (мА), а на групповых линиях по 30 (мА), то при возникновении утечки в какой-либо линии будет соблюдена некоторая селективность срабатывания УЗО не только по току, но и даже по времени.
По результатам проведенной проверки можно сделать заключение о том, что УЗО исправно и годно к эксплуатации.
Для сравнения результатов я решил проверить еще два УЗО ВД1-63 16 (А), 30 (мА) от IEK, ВД1-63 16 (А), 30 (мА) от TDM и дифавтомат АВДТ32 16 (А), 30 (мА) от IEK.
Измеренные результаты занес в таблицу.
Заключение
Периодичность проведения проверок УЗО на предприятиях утверждает его технический руководитель. На нашем предприятии срок периодичности составляет 1 раз в 2 года. После проведения проверки выдается протокол установленной формы.
Естественно, что проверку с помощью кнопки «Тест» нужно осуществлять каждый месяц, об этом я уже говорил Вам в начале статьи.
Совет для граждан-потребителей: настоятельно Вам советую после установки УЗО и других аппаратов защиты (автоматические выключатели, дифавтоматы) приглашать электролабораторию для их проверки. И только после этого можно быть уверенным, что они у Вас исправны и в случае возникновения какой-либо неисправности в электропроводке должным образом сработают.
Для наглядности я снял видео, где Вы можете своими глазами посмотреть, как проводятся испытания УЗО и дифавтоматов.
P.S. На этом все. Спасибо за внимание.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Основные технические характеристики MRP-200:
Измерение тока отключения УЗО:
1) для дифференциального синусоидального переменного тока
Диапазон измерения согласно IEC 61557 — (0,3…1,0)IΔn
Номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Ток измерения | Погрешность основная |
10 мА | 3,3 … 10 мА | 0,3 IΔn…1,0 IΔn | ±5% IΔn |
30 мА | 9 … 30 мА | ||
100 мА | 33 … 100 мА | ||
300 мА | 90 … 300 мА | ||
500 мА | 150 … 500 мА |
2) для дифференциального пульсирующего постоянного тока
Номинальный ток | Диапазон измерения | Ток измерения | Погрешность основная |
10 мА | 4 … 20 мА | 0,4 IΔn…2,0 IΔn | ±8 % IΔn |
30 мА | 12 … 42 мА | 0,4 IΔn…1,4 IΔn | ±7% IΔn |
100 мА | 40 … 140 мА | ||
300 мА | 120 … 420 мА |
3) для дифференциального постоянного тока
Номинальный ток | Диапазон измерения | Ток измерения | Погрешность основная |
10 мА | 4 … 20 мА | 0,4 IΔn…2 IΔn | ±8% IΔn |
30 мА | 12 … 60 мА | ||
100 мА | 40 … 200 мА | ||
300 мА | 120 … 600 мА |
Измерение времени отключения (tA)
Диапазон измерения согласно IEC 61557 — от 0 мс до наибольшей отображённой величины
Тип выключателя | Установленная кратность | Диапазон отображения | Разрешение | Погрешность основная |
Общего типа | 1 IΔn | 0 … 200 мс | 1 мс | ±(2% и.в. + 1 ед.мл.разряда) |
IΔn | 0 … 150 мс | |||
5 IΔn | 0 … 40 мс | |||
Селективного | 1 IΔn | 0 … 500 мс | ||
2 IΔn | 0 … 200 мс | |||
5 IΔn | 0 … 150 мс |
Измерение напряжения прикосновения (UB), отнесённого к номинальному дифференциальному току
Диапазон измерения согласно IEC 61557 — 10…50 B
Номинальный ток выключателя | Диапазон | Разрешение | Ток измерения | Погрешность основная |
10 мА | 0 … 50 В | 0,1 В | 4 мА | ±(0…10% и.в. +5 ед.мл.разряда) |
30 мА | 12 мА | |||
100 мА | 40 мА | ±(0…4% и.в. +5 ед.мл.разряда) | ||
300 мА | 120 мА | |||
500 мА | 200 мА |
Измерение активного сопротивления петли короткого замыкания (Rs)
Диапазон измерения согласно IEC 61557 — 1,1 Ом….1,99 кОм
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
0,00 … 9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% и.в. + 0,2 Ом) |
10,0 … 99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5% и.в. + 0,3 Ом) |
100 … 999 Ом | 1 Ом | ±(5% и.в. + 2 Ом) |
1000 … 1990 ОМ | 10 Ом | ±(2 % и.в. + 20 Ом) |
Отображение тока короткого замыкания (Iк)
Диапазон измерения согласно IEC 61557 — 0,22…200 А
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
0,22 … 9,99 А | 0,01 А | Определяется по основной погрешности активного сопротивления петли короткого замыкания |
10,0 … 99,9 А | 0,1 А | |
100 … 999 А | 1 А | |
1,00 … 9,99 кА | 0,01 кА | |
10,0 … 22,0 кА | 0,1 кА |
Измерение активного сопротивления заземляющего устройства RE
Точность задания дифференциального тока — 0 … 5%
Номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Погрешность основная |
10 мА | 0,01 … 5,00 кОм | 0,01 кОм | 4 мА | ±(0…+ 10% и.в. + 5 ед.мл.разряда) |
30 мА | 0,01 … 1,66 кОм | 12 мА | ±(0…+ 10% и.в. + 3 ед.мл.разряда) | |
100 мА | 1 … 500 Ом | 1 Ом | 40 мА | ±(0…4% и.в. + 4 ед.мл.разряда) |
300 мА | 1 … 166 Ом | 120 мА | ||
500 мА | 1 … 100 Ом | 200 мА | ±(0…4% и.в. + 5 ед.мл.разряда) |
Дополнительные технические характеристики измерителя MRP-200:
Наименование параметра | Значение |
Габариты (Ш x В x Г) | 230 х 67 х 35 мм |
Масса | 0,45 кг |
Дисплей | жидкокристаллический, 3 цифры высотой 14 мм |
Диапазон напряжения, при котором производится измерение УЗО и петли короткого замыкания | 187…250 В |
Номинальная частота сети | 50 Гц |
Питание | два элемента питания LR6 (размер AA), алкалиновые |
Температурный диапазон | 0 … +40°C |
Температура хранения | -20 … +60°C |
Время до самовыключения | 2 минуты |
Количество ячеек памяти измерителя | 999 |
Стандартный интерфейс | RS-232 |
Стандарт качества | разработка, проект и производство согласно ISO 9001 |
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
Категория безопасности | III 300 В согласно PN-EN 61010-1 |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP40 |
Прибор выполняет требования норм IEC 61557 |