电务设备地线电气特性测试
电特性测试标准方法
电气特性测试标准、方法一、色灯信号机(一)主要技术标准1、色灯信号机灯泡的端子电压为灯泡额定AC12V。
列车信号为85﹪-95﹪(10.2V-11.4V),调车信号为75﹪-95﹪(9.0V-11.4V)。
允许信号为65﹪-85﹪(7.8V-10.2V)。
副丝电压为主丝电压的90﹪-95﹪。
2、双丝灯泡的主副丝转换装置,当主丝断丝后应能自动转换至副丝。
有断丝报警功能的应报警。
3、LED点灯单元 XLL型为DC6±0.2V,XLG型为AC14V,XSZG/A型为AC14±2V,XSL型DC12±0.5V. 机构发光二极管损坏数量达到30﹪时,不能影响显示距离,并及时报警。
4、灯丝继电器工作电流:JZXC-H18型DJ交流电流不小于110mA,JZXC-H18F、JZXC-H16/16型DJ交流电流不小于150 mA , JZXC-H142型DJ交流电流不小于50 mA。
(二)色灯信号机测试项目、内容、周期色灯信号机测试记录站名年乌信测5注:1、测试周期:每年一次。
2、灯泡端电压:列车 10.2~11.4V;调车9~11.4V;容许信号7.8~10.2V。
3、变压器Ⅱ次对地绝缘电阻不小于1MΩ,4、在测试XB箱内的变压器或点灯单元输出端对地绝缘电阻时,信号机构门应在关闭状态。
5、年测项目9-10月份测。
6.更换器材时测试,在备注栏内填写器材名称。
(三)测试方法1、在色灯信号机调整和测试前,先测试调整电源屏信号输出电压电源屏输出电源在外电网波动变化条件下,信号机点灯输出电压应在规定范围内(220±10V)。
2、点灯变压器(点灯单元)Ⅰ、Ⅱ次侧电压信号机被测灯位在正常点灯工作状态下,用万用表交流档在变压器(点灯单元)Ⅰ、Ⅱ次侧的端子上测得的实际电压值。
3、主副丝点灯端电压的测试被测灯位在主丝工作状态,用万用表交流电压档在灯座主、回端子上测得主灯丝端电压。
断开主丝,被测灯位工作状态,用万用表交流电压档在灯座副、回端子上测得副丝端电压。
电气特性测试管理办法
电务信号专业电气特性测试管理办法河东运输段生产技术部2013年12月31日目录目录 ................................................................................................................................ - 2 -2 关于信号设备电气特性测试管理办法 ........................................................................ - 3 -2.1 总则............................................................................................................................................. - 3 - 2.2 管理职责......................................................................................................................................... - 4 -2.2.1 运输段生产技术部职责 .......................................................................... - 4 -2.2.2 信号车间职责 .......................................................................................... - 5 -2.2.3 信号工区职责 .......................................................................................... - 5 -2.2.4 监测工区职责 .......................................................................................... - 5 -2.3 测试分析管理制度......................................................................................................................... - 6 -2.3.1 要求 .......................................................................................................... - 6 -2.3.2 Ⅰ级测试分析制度 .................................................................................. - 6 -2.3.3 Ⅱ级测试分析制度 .................................................................................. - 6 -2.3.4 微机监测分析制度 .................................................................................. - 7 -2.3.5 电缆对地绝缘分析制度 .......................................................................... - 7 -2.3.6 分路残压测试规定 .................................................................................. - 8 -2.3.7 信号显示距离检查规定 .......................................................................... - 8 -2.3.8 设备地线测试规定 .................................................................................. - 9 -2.3.9 灯丝继电器、道岔表示继电器交直流电压的测试规定 ...................... - 9 -2.3.10 设备标调的规定 .................................................................................... - 9 -2.3.11关于纳入年表中贯通电缆和图实核对(包括区间)任务的执行规定。
电气设备的接地与测量(精)
电气设备的接地与测量电气设备接地装置由接地体和接地线组成。
与土壤直接接触的金属体称为接地体;连接电气设备与接地体之间的导线(或导体)称为接地线。
1 接地的种类和目的(一)安全保护接地。
主要包括:为防止电力设施或电子电气设备绝缘损坏、危及人身安全而设置的保护接地;为消除生产过程中产生的静电积累,引起触电或爆炸而设的静电接地;为防止电磁感应而对设备的金属外壳、屏蔽罩或屏蔽线外皮所进行的屏蔽接地。
其中保护接地应用最为广泛,它将机(外)壳接地。
此种接地的目的是为了安全。
(二)系统接地。
这种接地给电路系统提供一个基准电位(参考电位),同时也可将干扰引走。
此种接地目的是为了抵制外部的干扰。
(三)防雷接地。
为防止雷电过电压对人身或设备产生危害,而设置的过电压保护设备的接地,称为防雷接地,如避雷针、避雷器的接地。
(四)重复接地。
在低压配电系统的系统中,为防止因中性线故障而失去接地保护作用,造成电击危险和损坏设备,对中性线进行重复接地。
系统中的重复接地点为:架空线路的终端及线路中适当点;四芯电缆的中性线;电缆或架空线路在建筑物或车间的进线处。
(五)防静电接地。
为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地,如将某些液体或气体的金属输送管道或车辆的接地。
(六)屏蔽接地。
为防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其他设备造成电磁干扰的屏蔽设备的接地。
2 接地的作用我们往往只知道接地可防止人身遭受电击,其实接地除了这一作用外,还可以防止设备和线路遭受损坏、预防火灾、防止雷击、防止静电损害和保证电力系统的正常运行。
(一)防止电击。
人体阻抗和所处环境的状况有极大的关系,环境越潮湿,人体的阻抗越低,也越容易遭受电击。
例如,自装过交流收音机的人几乎都受到过电击,但几乎都能摆脱电源,因为此时人所处的环境干燥,皮肤也较干燥。
接地是防止电击的一种有效的方法。
电气设备通过接地装置接地后,使电气设备的电位接近地电位。
由于接地电阻的存在,电气设备对地电位总是存在的,电气设备的接地电阻越大,发生故障时,电气设备的对地电位也越大,人触及时的危险性也越大。
精选电气设备接地测试施工方案两篇
《电气设备接地测试施工方案》一、项目背景随着现代工业和科技的不断发展,电气设备在各个领域的应用越来越广泛。
电气设备的安全运行对于保障生产、生活的正常进行至关重要。
其中,接地系统是电气设备安全运行的重要保障之一。
良好的接地系统可以有效地防止电气设备因漏电、雷击等原因而对人员和设备造成危害。
本项目涉及对某工厂的电气设备进行接地测试,以确保接地系统的有效性和可靠性。
该工厂拥有大量的电气设备,包括变压器、配电柜、电动机等。
由于这些设备在运行过程中可能会受到各种因素的影响,导致接地系统出现故障。
因此,定期进行接地测试是非常必要的。
二、施工步骤1. 施工准备(1)熟悉施工图纸和相关技术规范,了解电气设备的接地要求。
(2)准备好接地测试所需的仪器设备,如接地电阻测试仪、万用表、导线等。
(3)组织施工人员进行技术培训,明确施工任务和安全注意事项。
2. 现场勘查(1)对施工现场进行勘查,确定电气设备的分布情况和接地系统的布局。
(2)检查接地极的安装情况,包括接地极的数量、位置、深度等。
(3)检查接地导线的连接情况,确保连接牢固、无松动。
3. 接地电阻测试(1)将接地电阻测试仪的两个测试电极分别连接到接地极和电气设备的接地端子上。
(2)按照接地电阻测试仪的操作说明,进行接地电阻测试。
测试时应注意保持测试电极与接地极和接地端子的良好接触。
(3)记录测试结果,并与相关技术规范进行比较。
如果接地电阻超过规定值,应进行进一步的检查和处理。
4. 问题处理(1)如果接地电阻超过规定值,应首先检查接地极的安装情况和接地导线的连接情况。
如果发现接地极松动、腐蚀或接地导线断裂等问题,应及时进行修复。
(2)如果接地极和接地导线的安装情况良好,但接地电阻仍然超过规定值,可以考虑增加接地极的数量或采用降阻剂等方法来降低接地电阻。
5. 测试验收(1)对处理后的接地系统进行再次测试,确保接地电阻符合规定值。
(2)填写接地测试报告,记录测试结果和处理情况。
连接引线及地线绝缘强度试验
连接引线及地线绝缘强度试验全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:连接引线及地线绝缘强度试验是一项重要的电气安全测试,旨在确保电路中的引线和地线在正常运行及异常情况下能够有效地隔离电流,防止漏电及触电等危险事件的发生。
本文将详细介绍连接引线及地线绝缘强度试验的目的、测试方法、设备要求及操作步骤等内容。
一、试验目的连接引线及地线绝缘强度试验是为了检测引线及地线与其他元件之间或人体之间的绝缘强度,以保证电气设备在正常使用过程中不会发生漏电及触电等事故。
通过测试可以评估引线及地线的绝缘性能是否符合要求,保证电路的安全性和可靠性。
二、测试方法1. 准备工作:首先需要准备好测试设备,包括高压发生器、绝缘电阻计、接地电阻计等。
在测试前需仔细查验测试设备的工作状态和连接是否正常。
2. 连接引线及地线:将待测试的引线及地线逐一与测试设备连接,确保连接牢固、无损坏或短路现象。
3. 测试操作:先使用绝缘电阻计对引线及地线进行绝缘电阻测试,记录测试结果。
然后使用高压发生器对引线及地线进行高压测试,观察是否有击穿或放电现象,并记录测试结果。
4. 结果评估:根据测试结果进行评估,符合标准要求的可继续使用,不符合要求的需要进行修理或更换。
三、设备要求进行连接引线及地线绝缘强度试验时,需保证测试设备符合相关标准的要求,且工作正常稳定。
常用的设备有高压发生器、绝缘电阻计、接地电阻计等,其技术指标应符合国家标准要求。
四、操作步骤1. 检查测试设备的连接线是否正常、绝缘是否良好,确认无异常情况后方可进行测试。
3. 使用绝缘电阻计对引线及地线进行绝缘电阻测试,记录测试结果。
5. 根据测试结果评估引线及地线的绝缘强度是否符合标准要求,如有不合格情况需及时处理。
通过连接引线及地线绝缘强度试验,可以有效地评估引线及地线的绝缘性能,确保电路的安全性和可靠性。
定期进行绝缘强度试验也是维护电气设备安全的一项重要措施,能够有效防范潜在的电气安全风险,保障人身和财产安全。
电气特性测试方法(全段各线)
信号设备电气特性测试方法电气特性测试测试标准、测试方法、记录方式一、色灯信号机测试室内部分:1、灯丝继电器交直流电压测试方法:站内JZXC-H18测试DJ交流电压继电器接点53.63;直流测试线圈2-、3+电压。
区间JZXC-H18、JZXC-H18F测试电流:电流钳测试53(监测采集线53);JZXC-16/16测试电流位置继电器线圈1或2(监测采集线圈2)。
JZXC-H142测试电流位置继电器接点53或63(监测采集线53)。
测试周期(记录方式):列车每月一次,调车每季一次,每季对正线各灯位全测并记载;如监测采集列车信号机电流则日常浏览,不做记录测试标准:1)JZXC-H18:交流3.2-5V,直流1.5-3.5V,交流电流≥105mA;2)JZXC-16/16、JZXC-H18F:交流电流≥145mA;3)JZXC-H142型:交流电流≥50mA;分析时限:灯丝继电器1)JZXC-H18型:灯丝继电器电压变化达到0.2V或电流变化达10mA时进行分析;2)JZXC-16/16型:电流变化达10mA时进行分析;3)JZXC-H142型:电流变化达5mA时进行分析;室外部分:1、点灯单元(变压器)I、Ⅱ次电压测试方法:选用MF14表AC250V电压档测试;测试周期:每年一次,记录在测试卡片内;2、灯丝转换器压降测试方法:选用MF14表AC2.5V档测试;测试周期:每年一次,记录在测试卡片内;灯丝转换器电压无法测到或无灯丝转换器,可以不测。
3、灯泡端子电压测试方法:选用MF14表AC25V档测试,联系要点转换主副丝,在灯端测试;测试周期:每年一次,记录在测试卡片内;;测试标准:列车10.2-11.4V;调车9-11.4V;容许信号7.8-10.2V;更换灯泡、器材时测试1、2、3项。
4、点灯单元二次对地绝缘电阻测试方法:使用500V兆欧表一端接机构或箱边,另一端接变压器或点灯单元二次使用端子,测量的电阻值(在XB箱内测试时信号机构在关闭状态)。
综合布线系统电气特性测试方法
综合布线系统电气特性测试方法综合布线系统电气特性测试是指对综合布线系统中的各个组件和线缆进行电气性能测试,以保证系统能够正常工作并满足相应的标准和要求。
下面将介绍一种常用的综合布线系统电气特性测试方法,包括测试的对象、仪器设备以及测试步骤等。
测试对象:1.线缆:包括铜缆和光缆,测试其传输性能和电缆长度。
2.连接器:测试其插拔可靠性和传输性能。
3.网络设备:测试其接口性能和传输速率。
测试仪器设备:1.测试仪器:包括信号发生器、频谱仪、电缆测试仪、光功率计等。
2.测试仪表:包括万用表、示波器、电源装置等。
测试步骤:1.测试环境准备:将测试仪器与被测试设备连接,并确保测试仪器的通信能力正常。
2.测试线缆的传输性能:利用信号发生器产生一定频率的电信号,通过被测线缆传输到接收端,使用频谱仪测试接收到的信号频率和幅度是否与发送端一致,以确定线缆的传输性能。
3.测试线缆的电缆长度:通过电缆测试仪测量线缆的电阻和电信号传输延迟时间,并结合已知的电缆特性和信号传播速度计算出线缆的长度。
4.测试连接器的插拔可靠性:使用示波器测试插入和抽出连接器时的信号波动情况,检查是否出现干扰和断开的情况。
5.测试连接器的传输性能:使用光功率计测试连接器上接收到的光功率,以确定连接器的传输性能。
6.测试网络设备的接口性能:使用万用表测量网络设备接口的电阻、电压和电流等参数,以确定接口的正确性和稳定性。
7.测试网络设备的传输速率:使用电源装置为网络设备供电,利用示波器观察设备发送和接收的信号波形,以判断传输速率是否符合要求。
综合布线系统电气特性测试的目的是为了评估布线系统的性能和质量,及时发现和排除潜在问题。
通过上述测试方法,可以对综合布线系统的线缆、连接器和设备等电气特性进行全面而准确的评估,保证系统能够稳定、可靠地运行。
高压低压配电柜的设备接地与绝缘测试步骤
高压低压配电柜的设备接地与绝缘测试步骤一、引言在电力系统中,高压低压配电柜起到了分配电能和保护设备的重要作用。
为了确保电力系统的安全和设备的正常运行,对于配电柜的设备接地和绝缘性能进行测试是必不可少的。
本文将介绍高压低压配电柜的设备接地与绝缘测试的步骤与方法。
二、设备接地测试步骤设备接地是指将设备的金属部分与地之间建立良好的导电连接,以排除电气设备中的雷击、漏电和接地干扰等问题。
下面是设备接地测试的步骤:1. 准备测试设备:接地电阻测试仪、接地导线、电压表。
2. 确认测试对象:选择需要进行接地测试的配电柜或设备。
3. 连接测试设备:将接地电阻测试仪的两个测试钳分别连接到配电柜的接地装置和地面。
4. 测试接地电阻:打开接地电阻测试仪,读取测试结果。
通常要求设备的接地电阻应小于规定的数值,如果大于规定值,需要进行补偿处理。
5. 验证接地导线的良好连接:使用电压表对接地导线的连接进行电压测试,确保接地导线与设备的金属部分之间有良好的导电连接,排除断线或接触不良等问题。
三、绝缘测试步骤绝缘测试是为了检测设备绝缘性能,防止因电气设备的绝缘降低而导致的漏电和触电等危险。
下面是绝缘测试的步骤:1. 准备测试设备:绝缘电阻测试仪、测试导线、电压表。
2. 确认测试对象:选择需要进行绝缘测试的配电柜或设备。
3. 连接测试设备:将绝缘电阻测试仪的测试导线连接到配电柜或设备上的绝缘部分。
4. 安全设定:根据设备的额定电压和测试要求,在测试仪上设置测试电压。
5. 进行绝缘测试:打开绝缘电阻测试仪,根据测试仪的指示进行测试。
测试仪会输出绝缘电阻和测试电压的数值,根据要求判断绝缘状态是否合格。
6. 分析测试结果:根据测试结果来判断设备的绝缘状态是否满足要求。
如果绝缘电阻较低或呈现下降趋势,可能存在绝缘缺陷,需要进行维修或更换。
四、测试结果的处理在设备接地与绝缘测试完成后,需要对测试结果进行处理和记录。
对于设备接地测试,如果接地电阻值大于规定值,需要及时进行补偿或修复。
某煤矿井下电气设备接地极测试安全技术措施
近年来,由于接地不良引起的电火灾事故频繁发生,给煤矿 安全生产带来了严重威胁。因此,开展井下电气设备接地极 测试工作,及时发现和解决潜在的安全隐患,是十分必要的 。
测试范围和内容
测试范围:本次测试工作针对煤矿井下所有的电气设备 接地极进行。
1. 接地电阻测试:对接地极的电阻进行测量,检查是否 符合规范要求。
提高员工安全意识和技能水平
定期开展安全教育活动,提高员工对电气设备接地极测试安 全性的认识。
加强技能培训和考核,确保员工具备处理异常情况的能力。
05
结论和建议
对本次接地极测试的总结和评价
总结
本次接地极测试有效地检测了煤矿井下电气设备的接地性能,及时发现并解 决了潜在的安全隐患,提高了设备运行的安全性和稳定性。
2
接地极测试前,应对仪器进行全面检查,确保 其处于正常工作状态。
3
接地极测试过程中,应遵循相关操作规程,避 免因操作不当导致测试结果失真。
安全技术措施要点
01
在进行接地极测试前,必须对电气设备进行停电、验电、放电 等操作,确保设备处于安全状态。
02
接地极测试过程中,应设置明显的警示标志,并安排专人进行
3. 电气设备外壳接地检查:检查电气设备外壳是否按照 规定进行了接地,是否符合规范要求。
测试内容
2. 接地线检查:检查接地线是否完好无损,是否符合 规范要求。
4. 井下总接地网阻值测试:对井下总接地网的阻值进 行测量,检查是否符合规范要求。
02
井下电气设备接地极测试安全技术
接地极测试技术要求
1
接地极测试应采用符合国家标准的专用测试仪 器,保证测试结果的准确性。
2023
某煤矿井下电气设备接地 极测试安全技术措施
电气特性测试方法(全段各线)
电气特性测试方法(全段各线)信号设备电气特性测试方法电气特性测试测试标准、测试方法、记录方式一、色灯信号机测试室内部分:1、灯丝继电器交直流电压测试方法:站内JZXC-H18测试DJ交流电压继电器接点53.63;直流测试线圈2-、3+电压。
区间JZXC-H18、JZXC-H18F测试电流:电流钳测试53(监测采集线53);JZXC-16/16测试电流位置继电器线圈1或2(监测采集线圈2)。
JZXC-H142测试电流位置继电器接点53或63(监测采集线53)。
测试周期(记录方式):列车每月一次,调车每季一次,每季对正线各灯位全测并记载;如监测采集列车信号机电流则日常浏览,不做记录测试标准:1)JZXC-H18:交流3.2-5V,直流1.5-3.5V,交流电流≥105mA;2)JZXC-16/16、JZXC-H18F:交流电流≥145mA;3)JZXC-H142型:交流电流≥50mA;分析时限:灯丝继电器1)JZXC-H18型:灯丝继电器电压变化达到0.2V或电流变化达10mA时进行分析;2)JZXC-16/16型:电流变化达10mA时进行分析;3)JZXC-H142型:电流变化达5mA时进行分析;室外部分:1、点灯单元(变压器)I、Ⅱ次电压测试方法:选用MF14表AC250V电压档测试;测试周期:每年一次,记录在测试卡片内;2、灯丝转换器压降测试方法:选用MF14表AC2.5V档测试;测试周期:每年一次,记录在测试卡片内;灯丝转换器电压无法测到或无灯丝转换器,可以不测。
3、灯泡端子电压测试方法:选用MF14表AC25V档测试,联系要点转换主副丝,在灯端测试;测试周期:每年一次,记录在测试卡片内;;测试标准:列车10.2-11.4V;调车9-11.4V;容许信号7.8-10.2V;更换灯泡、器材时测试1、2、3项。
4、点灯单元二次对地绝缘电阻测试方法:使用500V兆欧表一端接机构或箱边,另一端接变压器或点灯单元二次使用端子,测量的电阻值(在XB箱内测试时信号机构在关闭状态)。
电器接地测试原理
电器接地测试原理
电器接地测试是通过一定的测试仪器和方法来检测电器设备的接地情况,以确保电器设备的安全运行。
接地测试的原理主要基于电流回路的闭合原理和电阻测量原理。
电流回路的闭合原理指的是在正常情况下,电器设备的供电线路应该是一个闭合的回路,电流从电源的正极流向设备,再从设备经过接地线回到电源的负极。
如果电器设备的接地出现问题,将导致接地线的电流无法回流到电源的负极,从而造成电流回路不完整,可能引发电器漏电、设备故障甚至火灾等安全隐患。
电阻测量原理则是通过测量接地线路的电阻值来判断接地情况。
接地线路的电阻值越小,说明接地效果越好;反之,电阻值越大,说明接地效果较差。
电阻测试通常使用万用表等测量仪器,将测量仪器的电极分别接触到地线和设备的接地点,通过测量电阻值来评估接地状态。
在进行接地测试时,需要注意以下几点:
1. 检查接地测试仪器的准确性和可靠性,以确保测试结果的准确性。
2. 清洁接地点以消除接地点表面的污染和氧化物,确保良好的接触。
3. 进行测试前应断开电源,以避免触电及测试仪器的损坏。
4. 在测试过程中,要保持测试仪器与接地点的稳定接触,避免接触不良或断开导致测试结果不准确。
5. 根据国家相关标准和规范,评估测试结果的合格性,确保设
备符合安全要求。
总之,电器接地测试的原理主要基于电流回路的闭合原理和电阻测量原理,通过测试仪器和方法来检测电器设备的接地情况,以确保电器设备的安全运行。
电特性测试标准方法
电气特性测试标准、方法一、色灯信号机(一)主要技术标准1、色灯信号机灯泡的端子电压为灯泡额定AC12V。
列车信号为85﹪-95﹪(10.2V-11.4V),调车信号为75﹪-95﹪(9.0V-11.4V)。
允许信号为65﹪-85﹪(7.8V-10.2V)。
副丝电压为主丝电压的90﹪-95﹪。
2、双丝灯泡的主副丝转换装置,当主丝断丝后应能自动转换至副丝。
有断丝报警功能的应报警。
3、LED点灯单元 XLL型为DC6±0.2V,XLG型为AC14V,XSZG/A型为AC14±2V,XSL型DC12±0.5V. 机构发光二极管损坏数量达到30﹪时,不能影响显示距离,并及时报警。
4、灯丝继电器工作电流:JZXC-H18型DJ交流电流不小于110mA,JZXC-H18F、JZXC-H16/16型DJ交流电流不小于150 mA , JZXC-H142型DJ交流电流不小于50 mA。
(二)色灯信号机测试项目、内容、周期色灯信号机测试记录站名年乌信测5注:1、测试周期:每年一次。
2、灯泡端电压:列车 10.2~11.4V;调车9~11.4V;容许信号7.8~10.2V。
3、变压器Ⅱ次对地绝缘电阻不小于1MΩ,4、在测试XB箱内的变压器或点灯单元输出端对地绝缘电阻时,信号机构门应在关闭状态。
5、年测项目9-10月份测。
6.更换器材时测试,在备注栏内填写器材名称。
(三)测试方法1、在色灯信号机调整和测试前,先测试调整电源屏信号输出电压电源屏输出电源在外电网波动变化条件下,信号机点灯输出电压应在规定范围内(220±10V)。
2、点灯变压器(点灯单元)Ⅰ、Ⅱ次侧电压信号机被测灯位在正常点灯工作状态下,用万用表交流档在变压器(点灯单元)Ⅰ、Ⅱ次侧的端子上测得的实际电压值。
3、主副丝点灯端电压的测试被测灯位在主丝工作状态,用万用表交流电压档在灯座主、回端子上测得主灯丝端电压。
断开主丝,被测灯位工作状态,用万用表交流电压档在灯座副、回端子上测得副丝端电压。
铁路信号设备电气特性测试
信号设备电气特性测试信号设备电气特性测试是信号设备维护工作的重要内容之一,通过测试,掌握和分析设备运用状态,指导维护工作,预防设备故障,保证设备正常运用。
第一节信号设备电气特性测试业务管理一、业务管理通则铁道部、铁路局(公司)、电务段的电务试验室,承担相应的测试、试验和管理任务。
信号设备测试项目和周期由铁路局(公司)参照本部颁铁路信号维护规则(业务管理)附件制定。
测试分为I级测试、Ⅱ级测试和动态检测。
I、Ⅱ级测试及动态检测项目及周期按铁路局(公按规两年。
二、1、123)负责全路电务设备动态检测管理工作,运用电务检测车定期检查主要干线电务设备运用质量;4)组织制定和改进电务设备测试项目及测试方法;5)参加新技术、新设备以及部科研项目的试验、测试及协调配合工作;6)参与信号设备疑难故障的调查处理,研究解决关键技术问题。
2、铁路局(公司)电务检测所电务试验室职责:1)负责全局(公司)电务设备测试管理工作,指导和检查段电务试验室工作。
2)根据上级有关要求和重点工作,编制年度工作计划,提出年度全局(公司)电务设备测试重点工作项目和要求,并监督检查落实情况。
3)负责电务设备动态检测工作,运用电务检测车定期检查、考核管内电务设备运用质量。
4)指导和检查电务段I、Ⅱ级测试工作,针对存在问题,提出改进意见。
5)负责全局(公司)信号微机监测管理工作, 掌握系统运行和使用情况,分析监测数据和报警信息,了解信号设备运用质量,提出维修工作指导意见。
指导电务段做好微机监测数据分析工作。
6)参与新技术、新设备以及科研、革新项目试验、测试等工作。
7831234567三、应充分利信号微机监测系统随着信号、监测技术的发展要逐步完善其功能,实现对信号运用设备监测的同时,还要逐步实现对信号设备运用环境进行监测。
信号微机监测系统实现铁路局(公司)、电务段、车间、工区联网,逐步实现与铁道部联网。
铁路局(公司)应制定信号微机监测系统运用维护管理办法。
煤矿井下电气设备接地极测试安全技术措施
煤矿井下电气设备接地极测试安全技术措施前言在煤矿井下,电气设备的使用和检修是一项非常重要的任务。
而电气接地的质量直接影响到煤矿井下电气设备的工作稳定性和人身安全,因此,测试电气设备接地极的安全技术措施是非常重要的,本文将对煤矿井下电气设备接地极测试的安全技术措施进行介绍。
设备测试前注意事项1. 确保检测仪器安全在测试电气设备接地极时,需要使用专门的测试仪器,这些测试仪器在使用时需要保证安全。
首先需要检查测试仪器的连接线是否损坏,是否符合测试仪器的规定,连接线需要具有一定的耐压能力,才能保证在测试过程中不漏电。
其次,需要检查质量合格证书,保证仪器的可靠性。
最后,测试仪器的上电操作一定要严格按照说明书的要求进行。
2. 确保测试电气设备的安全在测试电气设备接地极时,需要先将电气设备断电并进行绝缘。
这样可以避免测试过程中的漏电现象,保证测试过程的安全性。
在进行测试前,需要先进行必要的确认工作,包括确认接地电极的位置、确认测试仪器的位置、以及确定是否有其他人员在周围操作或停止工作。
3. 确保人员安全在测试电气设备接地极时,需要严格遵守有关安全生产的制度,保证测试人员的人身安全。
测试人员需要穿着符合安全标准的服装和防护用品,包括安全帽、防滑鞋、防护眼镜等。
设备测试中的安全技术措施1. 多次测试在测试过程中,需要对电气设备的接地极进行多次测试,这样可以避免测试过程出现偏差,保证测试结果的准确性。
每次测试也需要加强电气设备的绝缘,以避免人员触电的危险。
2. 使用带照明的测试仪器在井下环境相对较暗的情况下进行测试时,需要使用带照明的测试仪器,确保测试人员能够清晰地观察电气设备的测试结果。
3. 电气设备运行状况的检查在测试电气设备接地极之前,需要先对电气设备的运行状况进行检查。
如果设备存在故障,需要先进行修理,以免对接地测试过程造成不良影响。
4. 标明测试结果并进行记录在测试完毕后,需要将测试结果进行标明并进行记录,以备日后参考。
接地特性测试
精心整理接地装置测试-、概述接地装置的特性参数接地装置的电气完整性、接地阻抗、场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电位差、转移电位等参数或指标。
除了电气完整性,其他参数为工频特性参在GB50150-2006中规定电气设备和防雷设施的接地装置的试验项目应包括下列内容:K接地网电气完整性测试;2、接地阻抗;在DLT475-2006接地装置特性参数测量导则中规定:大型接地装置的特性参数测试应该包含以下内容:电气完整性测试,接地阻抗测试,场区地表电位梯度测试,接触电位差.跨步电位差及转移电位的测试。
在其他接地装置的特性参数测试中应尽量包含以上内容。
柳树额要求测量场区地表电位梯度。
在此重点介绍电气完整性测试、接地阻抗测试及场区地表电位梯度测试,其他内容简要介绍。
二、名词解释接地极埋入地中并直接与大地接触的金属导体。
接地线电力设备应接地的部位与地下接地极之间的金属导体,也称为接地引下线。
接地装置接地极与接地线的总和。
大型接地装置精心整理HOkV及以上电压等级变电所的接地装置,装机容量在200MW以上的火电厂和水电厂的接地装置,或者等效面积在5000m2以上的接地装置。
接地网由垂直和水平接地极组成的,供发电厂、变电所使用的,兼有泄流和均压作用的水平网状接地装置。
接地装置的电气完整性接地装置中应该接地的各种电气设备之间,接地装置的各部分及与各设备之间的电气连接性,即直流电阻值,也称为电气导通性。
在GB50150-2006中规定,直流电阻值不应大于0.2Q。
接地阻抗接地装置对远方电位零点的阻抗-数值上为接地装置与远方电位零点间的电位差,与通过接地装置流入地中的电流的比值。
按冲击电流求得的接地阻抗称为冲击接地阻抗;按工频电流求得的接地阻抗称为工频接地阻抗。
场区地表电位梯度当接地短路电流或试验电流流过接地装置时,被试接地装置所在的场区地表面形成的电位梯度。
跨步电位差当接地短路电流流过接地装置时,地面上水平距离为1.0m的两点间的电位差。
地线测试方法
关于地线测试的紧急通知各现场车间:为了全面掌握管内信号设备地线状态,为地线的维护及2007年失格地线的整治打下良好的基础,段决定对各类地线的接地电阻值和土壤电阻率进行全面测试,要求各车间认真组织,保证测试数据的准确性,具体安排如下:1、时间:9月20日-10月18日。
2、测试项目:(1)地线接地电阻值。
包括:防雷地线、工作地线、TDCS地线、自闭地线、避雷针地线、道口地线、微机联锁的逻辑地线等所有地线。
(2)土壤电阻率。
(注:每条地线的埋设处都要求测试土壤电阻率,多条地线埋设在同一区域的可测一个)3、测试仪表:由段计量室统一调配,保证每个大工区有一块接地表。
(9月18日前完成)4、测试方法:地线接地电阻和土壤电阻率的测试方法见附件1,各车间安技组组织各工区认真学习,按标准测试。
5、统计上报:各车间10月18日前,将测试结果汇总,以附件2中的表格形式上传段网。
(注:表格中所列各项必须填记齐全,包括测试日期和测试人)6、要求:测试数据要真实准确,对弄虚作假者段将给予通报批评,并严肃处理。
牡丹江电务段技术科2006年9月18日附件1:接地电阻值和土壤电阻率测试方法(1)接地电阻值测试方法:20米(把②电表放平,此时指针应在0位,否则应调零。
③将倍率旋钮先放在高档(一般有×10档、×1档、×0.1档)④先慢摇发电机,同时调转测试盘,指针趋0时,达到平衡。
当指针接近0时,快转发电机120r/min,当指针正指位0时,测试盘上读数×倍率=接地电阻值。
(2)土壤电阻率测试方法:(用4根钎子)①钎子5米一个,等距离成直线排开,打入地下25厘米。
(如图)②把接线柱C2、P2的短接线打开,然后每个接线柱接一个钎子的引接线。
③测试方法与接地电阻测试方法一样,这样,得到一个电阻值R。
④把R代入下面公式:土壤电阻率ρ=10πR。
(π=3.14)附件2:地线测试记录车间:2006 年度注:地线类型指防雷、安全或逻辑地线等。
施工现场临时用电的电气设备性能检测与评估
施工现场临时用电的电气设备性能检测与评估施工现场临时用电是指为了完成工程施工中所需的电力供应。
在施工现场,临时用电的电气设备起到至关重要的作用,因此对这些设备进行性能检测与评估是非常必要的。
本文将介绍施工现场临时用电的电气设备性能检测与评估的方法和重要性。
一、施工现场临时用电的电气设备性能检测的方法1. 外观检查:检查设备的外观是否完好无损,没有明显的破损或者划痕等。
2. 连接检查:检查设备的连接是否牢固,线路接头是否松动或者生锈。
3. 接地检查:检查设备是否进行有效的接地,确保安全使用。
4. 电流测试:使用合适的电流表或者电流夹进行电流测试,确认设备的电流是否在正常范围内。
5. 绝缘测试:使用绝缘电阻测试仪进行绝缘测试,检测设备的绝缘是否良好,避免漏电等安全隐患。
6. 电压测试:使用合适的电压表进行电压测试,确保设备的电压是否稳定。
二、施工现场临时用电的电气设备性能评估的重要性1. 提高施工现场安全性:通过对电气设备的性能评估,可以发现潜在的安全隐患,及时采取措施防止事故发生,保障施工人员的生命安全。
2. 保障工程进度:临时用电在施工过程中扮演着重要的角色,设备性能评估可以及时发现设备故障或者不合格现象,避免因设备故障导致施工工期延误。
3. 提高工作效率:设备性能良好的电气设备能够更加稳定地供应电力,减少工作中断的情况发生,提高施工效率。
4. 降低施工成本:通过对设备性能的评估,可以及时发现需要维修或更换的设备,避免因设备故障导致的额外成本支出。
三、施工现场临时用电的电气设备性能评估的注意事项1. 选择合适的检测设备:根据具体情况选择合适的检测仪器,确保测试结果的准确性。
2. 定期检测:定期对施工现场临时用电的电气设备进行性能评估,确保设备一直处于良好状态。
3. 停电检测:在进行性能评估前,确保设备已经断电,避免对测试人员造成安全威胁。
4. 维护记录:对设备的性能评估结果进行记录,并进行维护保养,为后续的评估提供参考。
煤矿井下电气设备接地极测试安全技术措施
煤矿井下电气设备接地极测试安全技术措施在煤矿井下,电气设备接地极测试是非常重要的工作之一。
正确的测试可以保证电气设备的正常运行和维护,同时也对煤矿井下的工人的生命财产安全起到了重要的保护作用。
本文将就煤矿井下电气设备接地极测试的安全技术措施进行详细介绍。
接地极测试的基本原理在煤矿井下,每一台电气设备都会配备一个接地极。
接地极的作用是将电气设备的金属外壳接地,以防止电气设备的金属外壳对工人带电,并将电气设备内部的电荷排放到地下。
接地极测试的基本原理是通过测量接地系统中的电阻来确定接地系统的质量,并检测接地系统是否存在故障。
接地极测试的安全技术措施安全方案在进行接地极测试前,需要制定一套完善的安全方案。
首先需要明确的是,接地极测试的人员必须具有一定的专业知识,并且需要经过相应的培训和考核。
其次,测试设备必须是经过认证,符合相关标准的。
在测试过程中,必须遵循相应的测试规程,按照标准程序进行测试,并进行监控和记录。
防触电措施在进行接地极测试时,必须采取有效的防触电措施。
首先,在测试前需要对测试区域进行严格的安全检查,检查所有的电气设备是否已经切断电源,并检查是否有漏电和带电情况。
其次,测试人员必须佩戴绝缘手套、胶鞋等绝缘工具,并保持良好的地面接触。
另外,测试人员应该严格遵守测试程序,在测试过程中不得随意操作设备。
防爆措施在煤矿井下,防爆措施是非常重要的。
因为井下的空气常常含有可燃气体,任何火花或电弧都可能引起爆炸。
因此,在进行接地极测试时,必须采取有效的防爆措施。
例如使用防爆测试设备,并在测试区域内布置防爆灯具和警示标志。
装备和工具在进行接地极测试时,必须配备符合安全标准的装备和工具。
这些装备和工具包括:防爆绝缘手套、防爆电表、防爆电源线、防火灭火器等。
在使用这些装备和工具时,必须仔细检查是否符合相应规格标准,是否有损坏和老化等情况。
监测和记录在进行接地极测试时,必须进行有效的监测和记录。
测试人员必须对测试情况进行记录,并及时汇报。
接地特性测试
接地装置测试一、概述接地装置的特性参数接地装置的电气完整性、接地阻抗、场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电位差、转移电位等参数或指标。
除了电气完整性,其他参数为工频特性参数。
在GB50150-2006中规定电气设备和防雷设施的接地装置的试验项目应包括下列内容:1、接地网电气完整性测试;2、接地阻抗;在DLT475-2006接地装置特性参数测量导则中规定:大型接地装置的特性参数测试应该包含以下内容:电气完整性测试,接地阻抗测试,场区地表电位梯度测试,接触电位差、跨步电位差及转移电位的测试。
在其他接地装置的特性参数测试中应尽量包含以上内容。
柳树颧要求测量场区地表电位梯度。
在此重点介绍电气完整性测试、接地阻抗测试及场区地表电位梯度测试,其他内容简要介绍。
二、名词解释接地极埋入地中并直接与大地接触的金属导体。
接地线电力设备应接地的部位与地下接地极之间的金属导体,也称为接地引下线。
接地装置接地极与接地线的总和。
大型接地装置110kV及以上电压等级变电所的接地装置,装机容量在200MW以上的火电厂和水电厂的接地装置,或者等效面积在5000m2以上的接地装置。
接地网由垂直和水平接地极组成的,供发电厂、变电所使用的,兼有泄流和均压作用的水平网状接地装置。
接地装置的电气完整性接地装置中应该接地的各种电气设备之间,接地装置的各部分及与各设备之间的电气连接性,即直流电阻值,也称为电气导通性。
在GB50150-2006中规定,直流电阻值不应大于0.2Ω。
接地阻抗接地装置对远方电位零点的阻抗。
数值上为接地装置与远方电位零点间的电位差,与通过接地装置流入地中的电流的比值。
按冲击电流求得的接地阻抗称为冲击接地阻抗;按工频电流求得的接地阻抗称为工频接地阻抗。
场区地表电位梯度当接地短路电流或试验电流流过接地装置时,被试接地装置所在的场区地表面形成的电位梯度。
跨步电位差当接地短路电流流过接地装置时,地面上水平距离为1.0m的两点间的电位差。