г. Москва, 2-ая Звенигородская улица, д. 13, стр. 42
Понедельник-четверг с 8:30 до 17:30
Пятница с 8:30 до 16:15
Перечень видов испытаний и измерений электролаборатории

Перечень видов испытаний и измерений электролаборатории

Электрическая энергия – основа нашей цивилизации. Энергетическая инфраструктура самая сложная и грандиозная по масштабам инженерная система среди всех технических коммуникаций, которые человечество построило за свою историю. За мониторинг работы электросетей отвечают специальные структуры – электрические лаборатории. В этой статье мы раскроем назначение электролаборатории, расскажем, в каких случаях необходимы ее услуги, а также представим перечень видов испытаний и измерений электролабораторий, утвержденный в Ростехнадзоре, который также выдает разрешение на деятельность этих организаций.


электрическая лаборатория испытания электрооборудования


Значимость электролабораторий

Что же конкретно делает электролаборатория? Она проводит различные виды испытаний и измерений, а также мониторинг и системную диагностику состояния электрических линий, распределительных подстанций, трансформаторов, электроустановок и приборов на их соответствие нормативным показателям. Именно электрические лаборатории стоят на страже нашего комфорта и технологической мощи, защищая нас от незапланированного отключения электричества в результате поломки, аварии или другой неисправности в грандиозной инфраструктуре электроснабжения. Кроме того в обязанности электролаборатории входит выдача рекомендаций по условиям эксплуатации электрического оборудования и прогнозирование эксплуатационного ресурса компонентов данной инфраструктуры.


Перечень испытаний электролаборатории

В соответствии с сертификацией, выданной Ростехнадзором, электролабораторией «Энерготрест» выполняются следующие виды испытаний:

  • цепи между заземлительными и заземляемыми элементами;
  • функции защиты, когда система питания оснащена заземленной нейтралью;
  • функции расцепителей авто-выключателей;
  • АВР-устройств;
  • систем защитного отключения;
  • кабельных электролиний напряжением до 10кВ;
  • предохранителей напряжением выше 1кВ;
  • измерительных трансформаторов напряжения и измерительных трансформаторов тока;
  • устройств молниезащиты;
  • масляных выключателей в электроустройствах напряжением до 35кВ;
  • фазировки РУ и их присоединений;
  • электродвигателей переменного тока;
  • КРУ и КРУН в эл. устройствах до 35кВ;
  • силовых и автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих катушек напряжением менее 35 кВ и мощностью менее и более 1,6МВА;
  • воздушных выключателей в эл. устройствах напряжением до 35кВ;
  • кабельных электролиний напряжением до 35кВ, имеющих изоляцию из сшитого полиэтилена;
  • выключателей нагрузки в электроустройствах напряжением до 35кВ;
  • разъединителей, и отделителей, а также короткозамыкателей до 35кВ;
  • шин (сборных и соединительных);
  • машин постоянного тока;
  • конденсаторов;
  • изоляторов (подвесных и опорных) напряжением до 35кВ;
  • сборных синхронных регуляторов и компенсаторов;
  • вакуумных выключателей в электроустройствах напряжением до 35кВ;
  • вентильных разрядников и ограничителей запредельного повышения напряжения;
  • комплектных токопроводов (шинопроводов).
  • кабельных трасс;
  • трубчатых разрядников;
  • приборов релейной защиты;
  • приборов автоматики и телемеханики;
  • электрозащитных средств;
  • элегазовых выключателей в электроустройствах напряжением до 35кВ.
  • воздушных электролиний напряжением свыше 1кВ.
  • сухих токоограничивающих реакторов.
  • трансформаторного масла.
  • электросети на предельную нагрузку.

Также электролабораторией осуществляется тепловизионный контроль общего состояния электрического оборудования.


Перечень измерений электролаборатории

В компетенцию нашей электролаборатории входят следующие виды измерений:

  • измерение сопротивления устройств заземления;
  • измерение сопротивления изоляции электроприборов, вторичных цепей и электрической проводки напряжением до 1кВ;
  • измерение тока однофазного к.з. или полного сопротивления цепи «фаза-ноль» с дальнейшим определением тока к.з;
  • измерение напряжения прикосновения и шага;
  • измерение удельного грунтового сопротивления;
  • измерение емкости аккумулирующих электроэнергию устройств;
  • измерение коэфф. трансформации (в случае необходимости проверки трансформаторного оборудования).
  • измерение параметров систем защитного отключения и автоматических выключателей;
  • измерение освещенности и других светотехнических величин.

лаборатория испытания электрооборудования


Обзор процедур измерения электрических характеристик и тестирования

В отличие от испытаний электролаборатории, результаты которых выражаются в качественных характеристиках, измерительные процедуры подразумевают количественные характеристики.


Согласно нормативным документам работа электролаборатории может проводиться как в плановом, так и в разовом режимах. Чаще всего измерения и проверки осуществляются в следующих случаях:

  • проектирование нового или ввод в эксплуатацию строительного объекта;
  • капитальный ремонт объекта;
  • введение в строй электрического оборудования;
  • подключение и тестирование противопожарных систем, а также проверка техники безопасности;

Все осуществляемые электрической лабораторией испытания и тесты проводятся на основании федеральных законов, ГОСТов, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиПов, паспортных данных электрооборудования, проектной документации и других.


По результатам проведенных электролабораторией испытаний и измерений обязательно составляется техотчет, который включает в себя:

  • титульный лист с реквизитами лаборатории и заказчика, а также с датой проведения испытаний;
  • копию свидетельства о регистрации выполнившей испытания электролаборатории;
  • протоколы проведенных проверок;
  • поясняющую записку, раскрывающей детали испытаний;
  • результаты работ, занесенные в ведомость.

Техотчет электролаборатории является официальным основанием для признания пригодности или непригодности проверяемого объекта к дальнейшей эксплуатации.


Изучение методов оценки тепловой стойкости и реакции материалов

При прохождении токов по токоведущим элементам электрических сетей происходит их нагрев. Тепловой стойкостью электрооборудования является его способность выдерживать без повреждения определенное тепловое воздействие заданной длительности. Характеристикой теплостойкости является количественный показатель величины электрического тока, протекающего в течение определенного временного промежутка.


Наиболее экстремальным испытанием электрического оборудования является короткое замыкание (к.з.). Во время к.з. проходящие токи могут увеличиваться в десятки раз от номинального значения, а мощность тепловых источников – в сотни раз. При этом термостойкость электрического оборудования зависит не только от режима короткого замыкания, но и от предшествующего ему теплового состояния


В аварийном режиме к.з. длительность функционирование электрической системы ограничивается до минимальной. Для большинства электроаппаратов это время равняется: t ≤ 0,1Э0, т.е. меньше или равно времени нагрева в рамках адиабатическом процесса, т.е. нагрева без обмена теплом с окружающей средой. За этот временной промежуток не должно происходить существенных изменений в изоляции и других элементах, лимитирующих температуру в долгосрочном режиме работы.


В электрооборудовании максимальные температуры, которым подвергаются токоведущие элементы при режиме к.з., следующие:

  • неизолированные элементы из меди и медных сплавов – 300 °С;
  • алюминиевые элементы – 200 °С;
  • элементы (кроме алюминиевых), контактирующие с органической изоляцией или маслом – 250 °С.

Номинальное время проверки электрического оборудования в режиме к.з. стандартизовано и равно 1, 5 и 10 секундам.


Испытание электроаппарата на термическую стойкость при коротком замыкании заключается в сравнении найденного при расчетных условиях значения интеграла Джоуля Втер с его допустимым для проверяемого аппарата значением Bтер.доп. Электроаппарат считается достаточно термостойким, если выполняется условие Втер ≤ Bтер.доп.


Для испытания электрокабелей на невозгораемость при коротком замыкании необходимо определить конечную температуру (Эк) нагрева их жил при расчетной продолжительности короткого замыкания и сравнить ее с предельно допустимой температурой (Энв.) нагрева жил при которой кабели не должны возгораться. Невозгораемость кабелей обеспечивается, если выполняется условие Эк ≤ Энв 


Электролаборатория компании «Энерготрест» обладает лицензией и сертификацией Ростехнадзора на проведение электротехнических работ с электросетями/энергоустановками напряжением до 35 кВ. В нашем распоряжении имеется специализированное оборудование и спецтехника, а также штат высококвалифицированных инженеров-энергетиков со всеми необходимыми допусками. С ценами на оказываемые услуги и условиями заключения договора вы можете ознакомиться на странице нашего сайта: Лабораторные испытания и электрические измерения электроустановок. В случае возникновения вопросов, специалисты «Энерготрест» проведут необходимые консультации.


Возврат к списку

Обратная связь

Нажимая кнопку "Отправить" Вы принимаете "Политику конфиденциальности "

X