Проверка цепи фаза ноль: Проверка электроустановок — МАКС-ЭНЕРГО в Самаре и Тольятти

Содержание

Сопротивление петли «фаза-ноль».

           Безопасное электроснабжение и безупречную работу электрооборудования хочет иметь каждый. Однако в процессе активной эксплуатации энергосистем и оборудования не все беспокоятся о их периодическом обследовании с целью выявления всевозможных неисправностей, которые могут привести к аварийным ситуациям или нестабильной работе. Для того чтобы такие ситуации не случались, необходимо периодически проводить комплекс электроизмерений, важной частью которых является проверка цепи фаза-ноль.

 

        Что такое фаза-ноль?

        Контур, который состоит из цепи нулевого и фазного проводников и фазы трансформатора называют петлей фаза-ноль.

        Измерение сопротивления цепи фаза-ноль и измерение токов однофазных замыканий и необходимы с целью проверки надежности срабатывания защитных аппаратов от сверхтоков при замыканиях фазных проводников на открытые проводящие части.


         Проверка цепи фаза нуль заключается в проверке быстроты и надежности отключения поврежденного отрезка сети (определение тока короткого замыкания на корпус).

        

         Как проводятся измерения петли фаза-ноль?

 

         Замер сопротивления петли фаза-ноль проводится поэтапно:

         Сначала необходимо произвести визуальный осмотр силового щита.

         Затем нужно провести сверку существующей однолинейной схемы, после этого с целью определения возможности защиты кабеля от перегрузок с помощью автоматического выключателя необходимо определить соответствует ли номинал автоматического выключателя сечению кабеля. Во время осмотра автоматических выключателей следует обратить особое внимание на то, чтобы на выключателях не было механических повреждений. Для получения более точных и достоверных показателей перед проведением измерений сопротивления петли фаза-ноль необходимо проверить протяжку сжимов аппаратов защиты, иными словами надежность присоединения проводников к выключателям в цепи фаза-ноль.

         Проверка цепи фаза-ноль начинается с замера сопротивления петли фаза-ноль. Он осуществляется с самой крайней точки кабельной линии, которая измеряется. Таким образом, проверка цепи фаза ноль на данном этапе заключается в испытании кабельной линии от автоматического выключателя до самой удаленной точки соединения с кабельной линией. При отсутствии возможности визуального определения места окончания кабельной линии, проверка цепи фаза ноль заключается в замере, проводимом по всей длине линии во всех точках присоединения. При проверке цепи фаза-нуль все измеренные значения должны быть внесены в отчет или в память измерительного прибора.

        Измеренное значение тока при однофазном замыкании сравнивается с диапазоном тока срабатывания «автомата», расцепляющего короткое замыкание в цепи фаза-ноль. По этим данным и вычисляется степень надежности срабатывания защитных аппаратов при замыкании. Так же по этим расчетным величинам определяется и время срабатывания аппаратов защиты в цепи фаза-ноль. Если проверка цепи фаза-нуль показала неспособность автоматического выключателя защитить кабельную линию, то следует заменить его на аппарат защиты с пониженным номиналом.


       По результатам проверки цепи фаза-нуль составляется технический отчет петля фаза нуль, который необходим для предъявления органам контроля.

//www.cons-systems.ru/

Замер полного сопротивления цепи фаза-нуль | Проверка петли фаза-ноль в Москве и МО

Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» – это распространенный тип исследования кабельной линии. Выполняется он с целью выяснения предельного тока КЗ на исследуемой линии и для подтверждения правильного выбора защитного автомата.

Данный тип испытаний важен для всех организаций, которые устанавливают и используют кабельные линии и электрооборудование. Выполняются такие исследования в соответствии с графиком планово-предупредительных мероприятий и согласно предписанию контролирующих организаций. Периодичность их проведения зависит от типа здания и составляет:

 

  • для обычных объектов – офисов, жилых зданий, административных сооружений и пр. – минимум раз в 3 года;
  • для промышленных объектов, составляющих опасность для окружающей среды – минимально раз в год.

Замер петли «фаза-ноль» позволяет убедиться в надежности используемых автоматических выключателей и своевременно принять меры для недопущения аварий. Итоги проведенных замеров вносятся в протокол технического отчета и хранятся до дальнейших проверок. Это дает возможность сопоставить итоги испытаний в различные эксплуатационные периоды и принять необходимые меры для обеспечения безопасной эксплуатации и эффективной работы электрооборудования.

 

Особенности испытаний петли «фаза-нуль»

В случае возникновения КЗ проходящий по кабелю ток достигает максимума и значительно превышает номинальное значение тока для применяемого сечения провода. Чтобы не допустить аварии, важно применять автоматический выключатель. Он мгновенно отключается под воздействием высокого тока и за доли секунды блокирует его дальнейшее прохождение, обеспечивая безопасность находящихся на объекте людей и техники. Длина линии, потребительская мощность, сечение кабеля и другие параметры подбираются в соответствии с ПУЭ.

Испытания петли «фаза-ноль» в электроустановках проходят под напряжением. Выбирается самый удаленный потребитель, и затем производятся замеры сопротивления петли «фаза-ноль» и тока КЗ. Для замеров применяется специальный прибор – специалисты инженерного центра «ПрофЭнергия» используют в этих целях аппарат MI 3102HCL производства компании Metrel. Итоги проведенных замеров вносятся в журнал испытаний.

Инженер оформляет протокол №4 техотчета и делает заключение о надежности проверенного аппарата защиты. Параметры вносятся в протокол, который визируется инженерами, выполнившими проверку. В завершение оформленный документ проверяет и визирует начальник электротехнической лаборатории.

 

Тонкости расчета тока однофазного КЗ

Проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» должна выполняться опытными специалистами. Важно учесть, что в некоторых формулах для расчета тока 1-фазного КЗ приняты допущения, снижающие точность результатов. В частности, может пренебрегаться сопротивление питающей системы, при этом мощность указывается как достаточная.

А если в расчетах элементарно суммировать полные сопротивления, результат будет завышенным.

Чтобы правильно измерить сопротивление цепи «фаза-нуль», максимально точно рассчитать предельный ток КЗ, проверить надежность автоматов и выявить скрытые дефекты, воспользуйтесь профессиональной помощью наших специалистов. Регулярное проведение таких измерений поможет обеспечить стабильную и бесперебойную работу электрооборудования, избежать аварийных ситуаций, не допустить выхода из строя дорогостоящего оборудования и минимизировать риск получения производственных травм.

 

ПРОТОКОЛ № 4

проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников

Климатические условия при проведении измерений:

Температура воздуха +22°С.  Влажность воздуха 41 %. Атмосферное давление 749 мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний): приемо-сдаточные
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
                ПУЭ Раздел 1. Глава 1.7. п.1.7.1. Глава 1.8. п.1.8.39 п.п. 4. Раздел 3. Глава 3.1. п.3.1.8; ГОСТ Р 50030.2, ГОСТ 50345.

1. Результаты измерений:

 

п/п

 

Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты

Аппарат защиты от сверхтока

Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом)

Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, (А)

Время срабатывания аппарата защиты, (сек)

Типовое обозначение

Тип расцепи

теля

Ном. ток, (А)

Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания, (А)

A

B

C

A

B

C

Допуст.

в/т

х-ка

                           

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

ЩР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ввод

Sh303L

ОВВ МД-C

20

100-200

0,39

0,39

0,38

569

568

576

5,0

< 0,1

2

Группа от QF1

Legrand

ОВВ МД-C

16

80-160

0,62

355

0,4

< 0,1

3

Группа от QF2

Legrand

ОВВ МД-C

16

80-160

0,62

355

0,4

< 0,1

4

Группа от QF3

S201

ОВВ МД-C

16

80-160

0,61

360

0,4

< 0,1

5

Группа от QF4

S201

ОВВ МД-C

16

80-160

0,70

315

0,4

< 0,1

6

Группа от QF5

S201

ОВВ МД-C

16

80-160

0,60

365

0,4

< 0,1

7

Группа от QF6

S201

ОВВ МД-C

16

80-160

0,67

328

0,4

< 0,1

8

Группа от QF7

S201

ОВВ МД-C

10

50-100

0,87

254

0,4

< 0,1

9

Группа от QF8

Legrand

ОВВ МД-C

16

80-160

0,61

359

0,4

< 0,1

10

Группа от QF9

Legrand

ОВВ МД-C

16

80-160

0,66

333

0,4

< 0,1

2. Измерения проведены приборами:

п/п

Тип

Заводской номер

Метрологические характеристики

Дата поверки

№ аттестата

(свидетельства)

Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку

Диапазон измерения

Класс точности

последняя

очередная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Измеритель параметров электроустано-вок  MI 3102 H ВТ

18120530

0,00-19,99 Ом

20-1999 Ом

±0,03Rизм ±0,05Rизм

09.06.2018

08.06.2020

КСП-919-2018

ИП Казаков П.С.

2.

Прибор для измерений климатических параметров

Метео-10

230

-10…+50°С

10-96%

600-795 мм.рт.ст

±0,5°С

±5,0%

±7,5 мм.рт.ст

07.11.2018

06.11.2019

СП 1846550

ФБУ Ростест-Москва

3.     При проведении измерений проверено:
a.    Отсутствие предохранителей и однополюсных выключающих аппаратов в нулевых рабочих проводниках.
b.    Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации.
c.    Качество сварных соединений-ударами молотка, стабилизация разъёмных контанктных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ 10434
Обозначение типов расцепителей:
1.    В, С, D – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99    3.    НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени
2.    ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени    4.    МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия
4. Заключение: время защитного отключения соответствуют нормам ПУЭ.


Измерение петли фаза-ноль в электролаборатории ПрофЭнергия

Мы проводим проверку сопротивления петли фаза-нуль.

Наши лицензии позволяют осуществлять все необходимые замеры и испытания, а благодарственные письма, подтверждают высокий уровень оказанных услуг.

Стоимость проверки петли фаза-нуль

Для экономии времени наши специалисты могут бесплатно выехать на объект и оценить объем работ

Заказать бесплатную диагностику и расчет стоимости

Остались вопросы?

Для консультации по интересующим вопросам, или оформления заявки, свяжитесь с нами по телефону:

+7 (495) 181-50-34 

 

Методика измерения петли Фаза-Ноль — Электролаборатория

1.Цель проведения измерения.

       Измерение сопротивления петли  “фаза-нуль” проводится с целью проверки срабатывания защиты электрооборудования и отключения аварийного участка при замыкании фазы на корпус. По измеренному полному сопротивлению петли  “фаза-нуль” определяется ток однофазного короткого замыкания. Полученная расчетом величина тока сравнивает с номинальным током защитного аппарата.

2.Меры безопасности.

Пред началом работ необходимо:

  • Получить наряд (разрешение) на производство работ
  • Подготовить рабочее место в соответствии с характером работы: убедиться в достаточности принятых мер безопасности со стороны допускающего (при работах по наряду), либо принять все меры безопасности самостоятельно (при работах по распоряжению).
  • Подготовить необходимый инструмент и приборы.
  • При выполнении работ действовать в соответствии с программами (методиками) по испытанию электрооборудования типовыми или на конкретное присоединение.
  • При окончании работ на электрооборудовании убрать рабочее место, восстановив нарушенные в процессе работы коммутационные соединения (если таковое имело место).
  • Сдать наряд (сообщить об окончании работ руководителю или оперативному персоналу).
  • Оформить протокол на проведённые работы

Измерения сопротивления петли «фаза – нуль» необходимо производить, пользуясь диэлектрическими перчатками, предварительно необходимо обесточить испытуемую цепь. Только после отключения напряжения необходимо проводить подключение прибора с последующей подачей напряжения и проведением измерения.

3.Нормируемые величины.

      Измерения сопротивления петли “фаза-нуль” проводится в сроки, устанавливаемые графиком планово-предупредительного ремонта (ППР). По сопротивлению петли “ фаза-нуль”  Zфо (Ом) ток короткого замыкания Iкз (А) определяется по формуле  Iкз=Uср/Zфо

      где Uср — среднее значение питающего напряжения, В.

      В электроустановках до 1кВ с глухим заземленной нейтралью с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем:

  • в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя;
  • в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя или уставку тока регулируемого расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику.

    При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (отсечку), проводимость указанных проводников должна обеспечивать ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэффициент, учитывающий разброс(по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1.

4.Определяемые характеристики.

Согласно ПУЭ в электроустановках до 1000В с глухозаземлённой нейтралью с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых рабочих и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой проводник возникал ток короткого замыкания, который обеспечивает время автоматического отключения питания не превышающего значений, указанных в табл. 1.7.1.

Таблица 1.7.1 Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN

Номинальное фазное напряжение U0, В

Время отключения, с

127

0,8

220

0,4

380

0,2

Более 380

0,1

Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса 1. В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.

Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий:

1) полное сопротивление, защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом:

 

50=Zц/U0,

 

где Zц — полное сопротивление цепи «фаза-нуль», Ом;

U0 — номинальное фазное напряжение цепи, В;

50 — падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В;

2) к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов.

Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.

А также ток возникающий при однофазном КЗ во взрывоопасных зонах должен превышать:

В 6 раз номинальный ток автоматического выключателя с обратнозависимой характеристикой

во взрывоопасном помещении.

В 4 раза номинальный ток плавкой вставки во взрывоопасном помещении

При защите автоматическими выключателями имеющими только электромагнитный расцепитель время отключения должно соответствовать данным таблицы 1.7.1

Для расчёта тока однофазного КЗ по результатам измерения сопротивления петли «фаза–нуль» используют следующую формулу:

Z = U / I,

 

где Z— сопротивление петли «фаза—нуль», Ом;

U — измеренное испытательное напряжение, В ;

I — измеренный испытательный ток, А..

По рассчитанному току однофазного КЗ определяют пригодность аппарата защиты установленного в цепи питания электроприёмника.

В системе IT время автоматического отключения питания при двойном замыкании на открытые проводящие части должно соответствовать табл. 1.7.2.

Таблица 1.7.2 Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы IT

Номинальное линейное напряжение U0, В

Время отключения, с

220

0,8

380

0,4

660

0,2

Более 660

0,1

Для определения времени отключения аппарата защиты после измерения сопротивления петли «фаза-нуль» и расчёта тока однофазного КЗ необходимо использовать время-токовые характеристики данного аппарата (смотри «Методику проведения испытаний автоматических выключателей и аппаратов управления напряжением 0,4кВ»).

5.Условия испытаний и измерений

Измерение сопротивления петли «фаза – нуль» следует производить при положительной температуре окружающего воздуха, в сухую, спокойную погоду. Атмосферное давление особого влияние на качество проводимых испытаний не оказывает, но фиксируется для занесения данных в протокол.

Влияние нагрева проводников на результаты измерений:

а) Рассмотрение повышения сопротивления проводников, вызванного повышением температуры.

Когда измерения проведены при комнатной температуре и малых токах, чтобы принять в расчет повышение сопротивления проводников в связи с повышением температуры, вызванного током замыкания, и убедиться для системы TN в соответствии измеренной величины сопротивления петли «фаза—нуль» требованиям таблицы 1.7.1, может быть применена нижеприведенная методика.

Считают, что требования таблицы 1.7.1 выполнимы, если петля «фаза—нуль» удовлетворяет следующему уравнению

                       Z S(m)≤ 2U0 / 3Ia,                       

 

Где ZS(m) — измеренная величина сопротивления петли «фаза—нуль», Ом;

U0 — фазное напряжение. В;

Ia — ток, вызывающий автоматическое срабатывание аппаратов защиты в течение времени, указанного в таблице 1.7.1., или в течение 5 с для стационарных электроприёмников

Если измеренная величина сопротивления петли «фаза—нуль» превышает 2 U0/3Iа, более точную оценку соответствия требованиям таблицы 1.7.1 можно сделать путем измерения величины сопротивления петли «фаза—нуль» в следующей последовательности:

— сначала измеряют сопротивление петли «фаза—нуль» источника питания на вводе электроустановки Ze;

— измеряют сопротивление фазного и защитного проводников сети от ввода до распределительного пункта или щита управления;

— измеряют сопротивление фазного и защитного проводников от распределительного пункта или щита управления до электроприемника;

— величины сопротивлений фазного и нулевого защитного проводников увеличивают для учета повышения температуры проводников при протекании по ним тока замыкания. При этом необходимо учитывать величину тока срабатывания аппаратов защиты;

— эти увеличенные значения сопротивления добавляют к величине сопротивления петли «фаза—нуль» источника питания Ze и в результате получают реальную величину ZS в условиях замыкания.

  1. Применяемые приборы, инструменты и аппараты.

      Измерения проводятся специальным приборами типа EurotestXE 2,5 кВ MI 3102H, позволяющим определять полное сопротивление петли “фаза-нуль” при наличии напряжения на источнике питания в электроустановках напряжением 380 В с глухозаземленной нейтралью питающего трансформатора. Во время работы применяют инструмент с изолированными ручками и индикатор напряжения.

  1. Методика проведения измерения.

      7.1 Полное сопротивление контура и предполагаемый ток короткого замыкания

В данной функции доступны две подфункции измерения полного сопротивления контура: Подфункция Z LOOP применяется для измерения полного сопротивления контура в системах питания без встроенного УЗО. Подфункция Zs (узо) – функция блокировки срабатывания УЗО – применяется для измерения полного сопротивления контура в системах питания со встроенным УЗО.

 

7.1.1. Полное сопротивление контура

Полное сопротивление контура представляет собой полное сопротивление контура  повреждения при возникновении короткого замыкания на открытых проводящих частях (замыкание между фазным проводником и защитным проводником заземления).

7.1.2. Порядок проведения измерения полного сопротивления контура

Шаг 1.  С помощью переключателя функций выберите функцию Контур. Используя кнопки, выберите подфункцию полного сопротивления контура Z LOOP. Подключите измерительный кабель к прибору EurotestХЕ 2,5 кВ.

Шаг 2. Установите следующие параметры измерения:

􀂉 Тип предохранителя,

􀂉 Номинальный ток предохранителя,

􀂉 Время срабатывания предохранителя,

􀂉 Масштабный коэффициент IPSC

Шаг 3. Для измерения полного сопротивления контура подключите прибор к испытываемому объекту в соответствии со схемой соединения, приведенной на рисунке 1.

Рисунок 1: Подключение измерительного кабеля с вилкой и 3-проводного измерительного кабеля

 

Шаг 4.  Перед началом измерения проверьте отображаемые на дисплее предупреждения и оперативное напряжение / выходной монитор. Если измерение разрешено, нажмите кнопку TEST. После завершения измерения на дисплее отображаются результаты измерений и оценка результата.

Отображаемые результаты:

Z ………….Полное сопротивление контура,

ISC ………..Предполагаемый ток короткого замыкания,

Lim ………Минимальный предел предполагаемого тока короткого замыкания (если применяется).

Примечания:

􀂉 Измерительные выводы L и N автоматически заменяются в следующих случаях: если измерительные провода L/L1 и N/L2 (3-проводный измерительный кабель) подключены в обратном порядке, если выходы сетевой вилки перепутаны или если щуп «commander» перевернут.

􀂉 Минимальный предел тока короткого замыкания зависит от типа предохранителя, номинального тока и времени срабатывания предохранителя, а также от масштабного коэффициента IPSC.

􀂉 Указанная погрешность измеренных параметров действительна только тогда, когда сетевое напряжение стабильно во время измерений. 􀂉 Измерение полного сопротивления контура в подфункции Z LOOP приводит к срабатыванию УЗО.

 

7.1.3. Функция блокировки срабатывания УЗО

В данной подфункции Zs (узо) измерение полного сопротивления контура не вызывает срабатывания УЗО, благодаря низкому измерительному току. Данная подфункция также может применяться для измерения полного сопротивления контура в электроустановках, оснащенных УЗО с номинальным током срабатывания 10 мA.

 

7.1.4. Порядок проведения измерения полного сопротивления контура в функции блокировки срабатывания УЗО

Шаг 1. С помощью переключателя функций выберите функцию Контур. Используя кнопки, выберите подфункцию блокировки срабатывания УЗО Zs (узо). Подключите измерительный кабель к прибору EurotestХЕ 2,5 кВ.

Шаг 2. Установите следующие параметры измерения:

􀂉 Тип предохранителя,

􀂉 Номинальный ток предохранителя,

􀂉 Время срабатывания предохранителя,

􀂉 Масштабный коэффициент IPSC

Шаг 3. Для измерения полного сопротивления контура в функции блокировки срабатывания УЗО подключите прибор к испытываемому объекту в соответствии со схемой соединения, приведенной на рисунке 1. При необходимости воспользуйтесь меню помощи.

Шаг 4.  Перед началом измерения проверьте отображаемые на дисплее предупреждения и оперативное напряжение / выходной монитор. Если измерение разрешено, нажмите кнопку TEST. После завершения измерения на дисплее отображаются результаты измерений и оценка

результата.

Отображаемые результаты:

Z ………….Полное сопротивление контура,

ISC ………..Предполагаемый ток короткого замыкания,

Lim ………Минимальный предел предполагаемого тока короткого замыкания (если применяется). Сохраните отображенные результаты с целью дальнейшего документирования.

 

Примечания:

􀂉 При проведении измерения полного сопротивления контура в функции блокировки срабатывания УЗО, срабатывания УЗО, как правило, не происходит. Однако срабатывание УЗО может произойти вследствие протекания тока утечки по РЕ-проводнику или в случае наличия емкостного соединения между фазным и защитным проводниками.

􀂉Указанная погрешность измеренных параметров действительна только тогда, когда сетевое напряжение стабильно во время измерений.

 

7.2. Полное сопротивление линии и предполагаемый ток короткого замыкания

Полное сопротивление линии – это полное сопротивление токовой петли при возникновении короткого замыкания между фазным и нулевым проводниками в однофазной системе или между двумя фазными проводниками в трехфазной системе.

 

7.2.1Порядок проведения измерения полного сопротивления линии

Шаг 1. С помощью переключателя функций выберите функцию Линия.

Подключите измерительный кабель к прибору EurotestХЕ 2,5 кВ.

Шаг 2. Установите следующие параметры измерения:

􀂉 Тип предохранителя,

􀂉 Номинальный ток предохранителя,

􀂉 Время срабатывания предохранителя,

􀂉 Масштабный коэффициент IPSC

Шаг 3.Для измерения сопротивления линии фаза – фаза или фаза – нейтраль подключите прибор к испытываемому объекту согласно схеме соединений, приведенной на рисунке 2.

Рисунок 2: Подключение измерительного кабеля с вилкой или 3-проводного измерительного кабеля при измерении полного сопротивления линии

Шаг 4 Перед началом измерения проверьте отображаемые на дисплее предупреждения и оперативное напряжение / выходной монитор. Если измерение разрешено, нажмите кнопку TEST. После завершения измерения на дисплее отображаются результаты измерений и оценка результата

Отображаемые результаты:

Z ………….Полное сопротивление линии,

ISC ………..Предполагаемый ток короткого замыкания,

Lim ………Минимальный предел предполагаемого тока короткого

замыкания (если применяется).

Примечания:

􀂉 Минимальный предел тока короткого замыкания зависит от типа предохранителя, номинального тока и времени срабатывания предохранителя, а также от масштабного коэффициента IPSC.

􀂉 Указанная погрешность измеренных параметров действительна только тогда, когда сетевое напряжение стабильно во время измерений.

 8.Оформление результатов измерений.

Первичные записи рабочей тетради должны содержать следующие данные:

-дату измерений

-температуру,

-влажность и давление

-наименование, тип, заводской номер оборудования

-номинальные данные объекта испытаний

-результаты испытаний

-используемую схему

По данным испытаний и измерений производятся соответствующие расчёты и сравнения. Вычислив ток однофазного КЗ необходимо определить время срабатывания защитного аппарата по его время-токовой характеристике, и затем дать заключение о времени срабатывания выключателя и его соответствии требованиям ПУЭ. Пример работы с время- токовой характеристикой автоматического выключателя, выполненного в соответствии с ГОСТ Р 50345-99 представлен на рисунке 5. Определённый (измеренный, рассчитанный) ток однофазного КЗ откладывается на время-токовой характеристике в виде вертикальной прямой линии. Токи правее зоны срабатывания обеспечивает срабатывание автоматического выключателя со временем менее 0,4 с. Токи внутри зоны срабатывания обеспечивают отключение автоматического выключателя со временем менее 5 с. Таким образом считаем, что для обеспечения требуемого времени срабатывания автоматического выключателя в пределах менее 0,4 с, ток КЗ должен превышать 10Iн для автоматического выключателя с характеристикой типа С (работает электромагнитный расцепитель).

 

Рисунок 3. Работа с время-токовой характеристикой автоматического выключателя с характеристикой типа С

Если время срабатывания автоматического выключателя должно быть не более 5 с, то в этом случае считаем, что наиболее вероятно срабатывание обратнозависимого расцепителя, поэтому для определения зоны срабатывания необходимо пользоваться индивидуальной время-токовой характеристикой конкретного автоматического выключателя. На рисунке 5 индивидуальная время-токовая характеристика построена черной линией, принципы построения данной индивидуальной характеристики описаны в «Методике проведения испытаний автоматических выключателей и аппаратов управления напряжением 0,4кВ». При работе с время токовой характеристикой автоматических выключателей промышленного исполнения уставка электромагнитного расцепителя считается основой для определения времени срабатывания. Соответственно при величине однофазного тока КЗ, превышающем уставку электромагнитного расцепителя, считаем, что автоматический выключатель отключится за время меньше 0,4 с. Для определения тока однофазного КЗ при котором автоматический выключатель отключится с временем не более 5 с необходимо, как и в первом случае, пользоваться индивидуальной время-токовой характеристикой для конкретного автоматического выключателя. Цепи с применением УЗО в качестве дополнительных защитных устройств также необходимо проверять на соответствие полного сопротивления петли «фаза-нуль» и времени срабатывания защитных аппаратов, реагирующих на сверхток.

Измерение петли «фаза-ноль»: методика и порядок проведения

Сроки проведения испытаний

Электрические сети и оборудование эксплуатируются в различных режимах. Со временем наблюдается естественное старение изоляции кабеля, ухудшение свойств проводников из-за токовых перегрузок, отклонений напряжения, влияния окружающей среды и т. д. Этим обусловлена необходимость в периодической проверке целостности контура фаза ноль.

В соответствии с указаниями ПУЭ испытание петли «Ф-Н» проводится, как минимум, один раз в 36 месяцев, а для электрических сетей, эксплуатируемых в опасных или агрессивных средах, как минимум, один раз в 24 месяца. Также предусматриваются внеплановые проверки, в следующих ситуациях:

  • при внедрении в работу нового оборудования;
  • после осуществления модернизации, профилактики или ремонта действующей сети;
  • по требованию поставщика электроэнергии;
  • по факту запроса от потребителя.

Периодичность осмотров электрооборудования жилых домов

Зануление и заземление

7.3.132. На взрывоопасные зоны любого класса в помещениях и на наружные взрывоопасные установки распространяются приведенные в 1.7.38 требования о допустимости применения в электроустановках до 1 кВ глухозаземленной или изолированной нейтрали. При изолированной нейтрали должен быть обеспечен автоматический контроль изоляции сети с действием на сигнал и контроль исправности пробивного предохранителя.

7.3.133. Во взрывоопасных зонах классов B-I, B-Iа и B-II рекомендуется применять защитное отключение (см. гл. 1.7). Во взрывоопасных зонах любого класса должно быть выполнено уравнивание потенциалов согласно 1. 7.47.

7.3.134. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению) также:

а) во изменение 1.7.33 — электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока;

б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземленных) металлических конструкциях, которые в соответствии с 1.7.48, п. 1 в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять). Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов.

В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.

7.3.135. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться:

а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса отдельной жилой кабеля или провода;

б) в осветительных сетях во взрывоопасных зонах любого класса, кроме класса B-I, — на участке от светильника до ближайшей ответвительной коробки — отдельным проводником, присоединенным к нулевому рабочему проводнику в ответвительной коробке;

в) в осветительных сетях во взрывоопасной зоне класса B-I — отдельным проводником, проложенным от светильника до ближайшего группового щитка;

г) на участке сети от РУ и ТП, находящихся вне взрывоопасной зоны, до щита, сборки, распределительного пункта и т. п., также находящихся вне взрывоопасной зоны, от которых осуществляется питание электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах любого класса, допускается в качестве нулевого защитного проводника использовать алюминиевую оболочку питающих кабелей.

7.3.136. Нулевые защитные проводники во всех звеньях сети должны быть проложены в общих оболочках, трубах, коробах, пучках с фазными проводниками.

7.3.137. В электроустановках до 1 кВ и выше с изолированной нейтралью заземляющие проводники допускается прокладывать как в общей оболочке с фазными, так и отдельно от них.

Магистрали заземления должны быть присоединены к заземлителям в двух или более разных местах и по возможности с противоположных концов помещения.

7.3.138. Использование металлических конструкций зданий, конструкций производственного назначения, стальных труб электропроводки, металлических оболочек кабелей и т. п. в качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников допускается только как дополнительное мероприятие.

7.3.139. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику.

При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (без выдержки времени), следует руководствоваться требованиями, касающимися кратности тока КЗ и приведенными в 1.7.79.

7.3.140. Расчетная проверка полного сопротивления петли фаза-нуль в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью должна предусматриваться для всех электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах классов B-I и B-II, и выборочно (но не менее 10% общего количества) для электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах классов B-Iа, B-Iб, B-Iг и ВIIа и имеющих наибольшее сопротивление петли фаза-нуль.

7.3.141. Проходы специально проложенных нулевых защитных (заземляющих) проводников через стены помещений со взрывоопасными зонами должны производиться в отрезках труб или в проемах. Отверстия труб и проемов должны быть уплотнены несгораемыми материалами. Соединение нулевых защитных (заземляющих) проводников в местах проходов не допускается.

Как измеряется сопротивление петли фаза ноль

Измерение характеристик петли зависит от выбранной методики и прибора. Выделяют три основных способа:

  • Короткое замыкание. Прибор подключается к рабочей цепи в наиболее отдаленной точке от вводного щита. Для получения нужных показателей устройство производит короткое замыкание и замеряет ток КЗ, время срабатывания автоматов. На основе данных автоматически рассчитываются параметры.
  • Падение напряжения. Для подобного способа необходимо отключить нагрузку сети и подключить эталонное сопротивление. Испытание проводят с помощью прибора, который обрабатывает полученные результаты. Метод считается одним из наиболее безопасных.
  • Метод амперметра-вольтметра. Достаточно сложный вариант, который проводят при снятом напряжении, а также используют понижающий трансформатор. Замыкая фазный провод на электроустановку, измеряют параметры и делают расчеты характеристик по формулам.

{SOURCE}

Обзор методик

Существуют разные методики для проверки петли фаза-ноль, а также разнообразные специальные измерительные приборы. Что касается методов измерения, основными считаются:

  1. Метод падения напряжения. Замеры проводят при отключенной нагрузке, после чего подключают нагрузочное сопротивление известной величины. Работы выполняются с использованием специального устройства. Результат обрабатывают и с помощью расчетов делают сравнение с нормативными данными.
  2. Метод короткого замыкания цепи. В этом случае проводят подключение прибора к цепи и искусственно создают короткое замыкание в дальней точке потребления. С помощью прибора определяют ток короткого замыкания и время срабатывания защит, после чего делают вывод о соответствии нормам данной сети.
  3. Метод амперметра-вольтметра. Снимают питающее напряжение после чего, используя понижающий трансформатор на переменном токе, замыкают фазный провод на корпус действующей электроустановки. Полученные данные обрабатывают и с помощью формул определяют нужный параметр.

Основной методикой такого испытания стало измерение падения напряжения при подключении нагрузочного сопротивления. Этот метод стал основным, ввиду его простоты использования и возможности дальнейших расчетов, которые нужно провести для получения дальнейших результатов. При измерении петли фаза-ноль в пределах одного здания, нагрузочное сопротивление включают на самом дальнем участке цепи, максимально удаленном от места подачи питания. Подключение приборов проводят к хорошо очищенным контактам, что нужно для достоверности замеров.

Сначала проводят измерение напряжения без нагрузки, после подключения амперметра с нагрузкой замеры повторяют. По полученным данным делают расчет сопротивления цепи фаза-ноль. Используя готовое, предназначенное для такой работы устройство, можно сразу по шкале получить нужное сопротивление.

После проведения измерения составляют протокол, в который заносят все нужные величины. Протокол должен быть стандартной формы. В него также вносят данные об измерительных приборах, которые были использованы. В конце протокола подводят итог о соответствии (несоответствии) данного участка нормативно-технической документации. Образец заполнения протокола выглядит следующим образом:

Что это такое, и как формируется проверочная схема

Начать надо с пути, который проходит электрический ток от подстанции до розетки в доме

Обращаем ваше внимание, что в старых домах в электрике чаще всего присутствует сеть без заземляющего контура (земля), то есть, к розетке подходит фазный провод и нулевой (фаза и ноль)

Итак, от подстанции до дома сеть может быть длиною в несколько сот метров, к тому же она разделена на несколько участков, где используются разного сечения кабели и несколько распределительных щитов. То есть, это достаточно сложная коммуникация. Но самое главное, весь участок имеет определенное сопротивление, которое приводит к потерям мощности и напряжения. И это независимо от того, качественно ли проведена сборка и монтаж или не очень. Этот факт известен специалистам, поэтому проект сети делается с учетом данных потерь.

Конечно, грамотно проведенный монтаж – это гарантия корректной работы сетевого участка. Если в процессе сборки и разводки были сделаны отклонения от норм и требований или просто сделаны ошибки, то это гарантия увеличения потерь, сбоя работы сети, аварий. Вот почему специалисты проводят измерения показателей сети и анализируют их. Что это такое, и как формируется проверочная схема.

Испытание цепи «Ф-Н» измерителем MZC 300

Измерение петли фаза ноль прибором MZC 300 требует соблюдения определенной последовательности действий, учитывая некоторые особенности устройства.

Обязательные условия

Первоначально рекомендуется включить MZC 300 и убедиться в отсутствии на экране надписи bAt. Она сигнализирует о разряженных батарейках, а следовательно, провести достоверные измерения не удастся.

В процессе осуществления замеров могут появляться характерные ошибки, обусловленные следующими причинами:

  1. Напряжение сети менее 180 или более 250 Вольт. В первом случае на экране высветится буква U в сопровождении с двумя звуковыми сигналами, а во втором надпись OFL и одно продолжительное звучание.
  2. Высокая нагрузка на измеритель, сопровождающаяся перегревом. На дисплее высветится буква T, а зуммер выдаст два длительных звука.
  3. Обрыв нулевого или защитного провода в исследуемой схеме, что сопровождается появлением на дисплее символа «— —» и продолжительным звуком.
  4. Превышено допустимое значение общего сопротивления исследуемой схемы — два продолжительных звука и символ «—».

Способы подключения

С помощью MZC 300 можно произвести замеры различных участков цепи. При этом необходимо обеспечить качественный контакт наконечников прибора.

Далее представлен порядок подключения измерителя в зависимости от вида проводимого тестирования:

  1. Снятие характеристик с петли «Ф-Н» — один наконечник измерителя фиксируется к нулевому (N) проводу, а второй поочередно устанавливается на линейные (L) провода.
  2. Проверка защитной цепи — один контакт поочередно крепится к линейным проводникам, а второй к защитному заземлению (PE).
  3. Тестирование надежности заземления корпуса электрооборудования производится в зависимости от типа сети — с занулением (TE) или с защитным заземлением (TT). При этом порядок производства измерений идентичен. Один наконечник прибора цепляется к корпусу электрооборудования, а второй поочередно к питающим проводникам.

Считывание показаний о напряжении сети

MZC 300 рассчитан на выдачу показаний фазного напряжения в пределах от 0 до 250 В. Для снятия данных понадобится нажать на клавишу «Start». При отсутствии указанных манипуляций измерительное устройство автоматически выведет на дисплей полученное значение, по истечении пяти секунд с момента начала тестирования.

Измерение характеристик контура «Ф-Н»

Для получения основных показателей в MZC 300 используется методика искусственного короткого замыкания. Она позволяет измерить полное сопротивление петли, разлагая на активную и реактивную составляющую, а также выдавая данные по углу сдвига фаз и величине предполагаемого Iкз. Для их поочередного просмотра понадобится нажимать кнопку «Z/I».

Измерительный ток протекает по тестируемому контуру в течение 30 мс. Для ограничения величины тока в схеме прибора смонтирован ограничивающий резистор на 10 Ом. При этом прибор автоматически устанавливает требуемую величину измерительного тока, учитывая уровень напряжения в сети и величину сопротивления схемы «Ф-Н».

При наличии в схеме УЗО следует предварительно исключить защитный аппарат из тестируемого контура посредством установки шунта. Это обусловлено тем, что подаваемый от MZC 300 измерительный ток приводит к отключению УЗО.

Вывод результатов измерения

После осуществления необходимых подключений на экране прибора будет отражаться уровень напряжения сети. Процесс измерения начинается после нажатия кнопки «Start». По факту окончания тестирования на дисплей выводится информация о величине полного сопротивления или предполагаемого Iкз, в зависимости от первоначальных установок. Для отображения других доступных показаний понадобится использовать клавишу «SEL».


Вывод результатов испытания на экран

Для получения достоверных измерений цепи «Ф-Н» рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов. От правильности испытаний зависит дальнейшая безопасность эксплуатации электрической сети.

Методика измерения петли «фаза — ноль»

Применяются следующие методы измерения: падения напряжения в отключенной цепи, то же – на нагрузочном сопротивлении и метод КЗ. Второй способ реализован в принципе действия прибора производства Sonel типа MZC-300. Методика выполнения измерений таким методом изложена в ГОСТе 50571.16-99. Достоинство этого метода – в простоте и безопасности.

Прежде, чем приступить к основным измерениям, следует испытать сопротивление и непрерывность защитных проводников. Во время проведения измерений прибором MZC-300 следует учитывать, что возможна автоматическая блокировка процесса в следующих случаях:

  1. Напряжение в сети превышает 250 В: прибор в это время издает звуковой продолжительный сигнал, а на дисплее появляется надпись «OFL». В таком случае измерения необходимо прекратить.
  2. При разрыве цепи PE/N на дисплее появится символ в виде двойного тире и будет звучать сигнал после нажатия на кнопку «start». Необходимо быть осторожным: защита от токов КЗ в сети отсутствует.
  3. При снижении напряжения в испытуемой цепи менее 180 В на дисплее загорается символ «U», что сопровождается двумя продолжительными звуковыми сигналами после нажатия на кнопку «start».
  4. В случае перегрева прибора из-за значительных нагрузок появляется на дисплее символ «Т» и звучат два сигнала. В этом случае нужно уменьшить количество операций за единицу времени.

Для проведения измерений соответствующие клеммы прибора подключают к одной из фаз и глухозаземленной нейтрали (в сети с защитным заземлением вместо нейтрали подключают прибор к заземляющему проводнику). При проверке состояния защиты электроустановки от замыкания на корпус прибор MZC-300 подключают к заземляющей клемме корпуса и фазному проводу. Необходимо следить за тем, чтобы контакт был надежным: применять следует проверенные наконечники (если необходимо – заостренные зонды), а место соединения должно быть очищено от окиси.

Во время измерения прибором серии MZC-300 происходит имитация короткого замыкания: ток протекает через резистор с известным сопротивлением (10 Ом) в течении 30 мс. Уменьшенное значение силы тока является одним из параметров, участвующих в образовании результата. Непосредственно перед определением значения такого тока прибор измеряет реальное напряжение в сети. Производится поправка по векторам тока и напряжения, после чего процессор высчитывает полное сопротивление петли КЗ, раскладывая его на реактивную и активную составляющие и угол сдвига фаз, образующийся в измеряемой цепи во время протекания тока КЗ. Диапазон измерения полного сопротивления выбирается прибором автоматически.

Считывание и оформление результата

После измерения результат может быть отображен на дисплее в виде значения полного сопротивления петли КЗ или тока КЗ. Для просмотра и смены режима отображения следует нажать клавишу Z/I. Полное сопротивление отражает дисплей, а значение тока КЗ необходимо вычислять.

После подключения прибора к испытуемой цепи определяется напряжение, после чего нажатием на кнопку «start» включается измерительный режим. Если не действуют факторы, которые могут стать причиной блокировки процесса, на дисплее появляется ожидаемое значение тока КЗ или полного сопротивления. Если необходимо знать значения других параметров (реактивного и активного сопротивления, угол сдвига фаз), следует воспользоваться кнопкой SEL. Предельное значение реактивного, активного и полного сопротивления – 199,9 Ом. При превышении этого предела дисплей отразит символ OFL, если же прибор будет находиться в режиме измерения тока КЗ, отобразится символ UFL, означающий малую величину. При необходимости увеличить диапазон нужно использовать другую модификацию прибора — MZC-ЗОЗЕ: специальная функция RCD позволяет получить результаты до 1999 Ом.

Периодичность проведения измерений сопротивления петли «фаза – ноль» определяется документом ПТЭЭП и системой ППР, которая предусматривает своевременное проведение капитальных и текущих ремонтов электрооборудования. В случае выхода из строя устройств защиты после их ремонта или замены проводятся внеплановые работы по установлению значений параметров цепи «фаза – ноль».

Заключение о результатах измерений выполняется следующим образом. После выполнения всех работ по изложенной выше методике, получаем величину однофазного тока КЗ. Сравниваем результат с током, при котором срабатывает расцепитель выключателя-автомата или с номиналом плавко вставки. Делаем выводы о пригодности оборудования защиты. Все полученные результаты заносятся в протокол установленной формы.

Таблица №1 Активное и индуктивное сопротивление проводников с медными и алюминиевыми жилами.

СечениеСопротивление, Ом/Км
Активное r для жилИндуктивное Хо
МедныхАлюминиевыхТрёхжильных кабелей с бумажной изоляциейПроводов в трубе
Температура, С
30503045
1,512,3013,300,1130,126
2,57,408,0012,513,30,1040,116
4,04,635,007,818,340,0950,107
6,03,093,345,215,560,0900,0997
10,01,852,003,123,330,0730,099
16,01,161,251,952,080,06750,0947
25,00,7410,801,251,330,06220,0912
35,00,530,570,890,9510,06370,0879
50,00,3710,40,620,6660,06250,0854
70,00,2650,290,450,4470,06120,0819
95,00,1950,210,330,3510,06020,0807
120,00,1540,170,260,2780,06000,0802

Таблица №2 Расчётные полные сопротивления Zтр Ом, силовых масляных трансформаторов ГОСТ 11920-73 и 12022 – 66.

Мощьность трансформатора, кВАПервичное напряжение, кВZтр, Ом при соединении обмоток
Y/Yн/Yн
256-103,110,906
406-101,950,562
636-101,240,360
1006-100,480,141
1606-100,3120,090
2506-100,1950,056
4006-100,1290,042
6306-100,0810,07
10006-100,0540,017
16006-100,0510,020

Приближенный метод определения тока однофазного КЗ

2.1 Приближенный метод определения тока однофазного кз при большой мощности питающей энергосистемы (Хс

где:

  • Uф – фазное напряжение сети, В;
  • Zт – полное сопротивление трансформатора току однофазного замыкания на корпус, Ом;
  • Zпт – полное сопротивление петли фаза-нуль от трансформатора до точки КЗ, Ом.

2.2 Если же питающая энергосистема имеет ограниченную мощность, то тогда ток однофазного кз определяется по формуле 2-26 :

2.3 Значение Z определяется по таблице 2.9 или можно определить по формуле 2-25 :

где: х и r; х и r; х и r — индуктивное и активное сопротивления трансформатора токам прямой, обратной и нулевой последовательности, мОм. Принимаются по таблице 2.4 .

Значение Zт/3 для различных трансформаторов с вторичным напряжением 400/230 В, можно принять по таблицам 2, 3, 4 .

Сопротивления контактов шин, аппаратов, трансформаторов тока в данном методе не учитываются, поскольку арифметическая сумма Zт/3 и Zпт создает не который запас.

2.4 Полное сопротивление трансформатора Zт, определяется по формуле 2-24 :

2.5 Полное сопротивление петли фаза-нуль, определяется по формуле 2-27 :

где:

  • Zпт.уд. – полное удельное сопротивление петли фаза-нуль для каждого участка от трансформатора до места КЗ определяется по таблицам 2.10 – 2.14 или по таблицам , мОм/м;
  • l – длина участка, м.

Ниже представлены справочные таблицы со значениями удельного сопротивления петли фаза-нуль для различных кабелей и шинопроводов согласно .

Справочные таблицы 7, 10 со значениями активных сопротивления медных и алюминиевых проводов, кабелей .

Справочные таблицы 11, 12, 13 со значениями полного расчетного сопротивления цепи фаза-нуль для 3(4) — жильных кабелей с различной изоляций и при температуре жилы +65(+80) С .

На практике согласно рекомендуется использовать приближенный метод определения тока однофазного КЗ. При таком методе, допустимая погрешность в расчете тока однофазного КЗ при неточных исходных данных в среднем равна – 10% в сторону запаса; 18-20% — при схеме соединения трансформатора Y/Y0, когда преобладает активная нагрузка и для зануления используется 4-я жила либо оболочка кабеля; 10-12% — при использовании стальных труб для зануления электропроводки.

Из выше изложенного, следует, что при использовании данного метода, создаётся не который запас при расчете, который гарантирует срабатывания защитного аппарата, согласно требованиям ПУЭ.

1. Рекомендации по расчету сопротивления цепи «фаза-нуль». Главэлектромонтаж. 1986 г. 2. ГОСТ 28249-93 – Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ. 3. Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сети 0,4 кВ. Учебное пособие. 2008 г.

Данный проект поддерживается и развивается исключительно на средства от добровольных пожертвований.

Проявив лояльность к сайту, Вы можете перечислить любую сумму денег, тем самым вы поможете улучшить данный сайт, повысить регулярность появления новых интересных статей и оплатить регулярные расходы, такие как: оплата хостинга, доменного имени, SSL-сертификата, зарплата нашим авторам.

В данной статье речь пойдет о расчете токовой отсечки для электродвигателей напряжением выше 1.

Расчет токов самозапуска электродвигателей производиться для выбора тока срабатывания максимальной.

Выбор мощности трансформатора напряжения сводиться к расчету нагрузки для основной и.

В данной статье я хотел бы рассказать о проверке чувствительности для максимальной токовой защиты (МТЗ).

В данном примере рассмотрим расчет уставок защит для ячейки 6 кВ питающей реакторное устройство плавного.

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.

Проведение измерений

Необходимость измерения петли фаза-ноль производится в определенных ситуациях. Прежде всего, это мероприятие осуществляется при вводе электроустановок в эксплуатацию после монтажа или реконструкции. В этом случае, тестирование проводится во время приемосдаточных испытаний. Внеплановые измерения могут проводиться по требованию организаций, контролирующих электробезопасность установок, а также, в любое время, по желанию клиента.

Когда измеряется петля фаза-ноль, в обязательном порядке определяется величина сопротивления. Этот показатель получается в результате параметров сопротивления, образующегося в обмотках питания, фазном и нулевом проводнике. Одновременно измеряются переходные сопротивления контактов коммутационной аппаратуры.

Кроме сопротивления, измеряется величина тока, образующегося при коротком замыкании. Для этого применяется специальный прибор, с помощью которого возможно автоматически получить все необходимые показатели.

После проведения всех измерений все полученные результаты сравниваются с уставкой, рассчитанной на тот или иной автоматический выключатель.

Все мы хотим видеть электроснабжение нашего электрооборудования безопасным и безупречным, но не всегда желаемое можно выдавать за действительное. В процессе беспощадной эксплуатации энергосистемы и электрооборудования, пользователи забывают о том, что её надо периодически обследовать и заранее выявлять всевозможные неисправности. Не стоит дожидаться, когда пропадёт фаза в недрах скрытой электропроводки, а для включения электрооборудования срочно надо искать калоши и диэлектрические перчатки, подпирая палкой постоянно отключающийся автоматический выключатель. Как же уберечь себя от свалившихся на голову неприятностей? Для предупреждения и устранения вышеперечисленных неисправностей, требуется периодически проводить комплекс электроизмерений. В этой статье мы хотим рассказать вам о замере сопротивления цепи «фаза — нуль». Как и для каких целей требуется проводить замер сопротивления цепи «фаза — нуль».
Статьи цикла:»Электролаборатория и электроизмерения»:
1. Электролаборатория и электроизмерения. Введение
2. Что такое электролаборатория и для чего нужны электроизмерения
3. Электролаборатория. Смета на проведение комплекса электроизмерений электросети. Расчёт стоимости работ на электроизмерения
4. Электролаборатория проводит визуальный осмотр электропроводки и электрооборудования
5. Электролаборатория. Замер заземления. Электропроводка. Электрооборудование
6. Электролаборатория. Замер сопротивления изоляции. Электроизмерения. Электропроводка
7. Электролаборатория. Замер сопротивления цепи “фаза-нуль”. Электроизмерения
8. Электролаборатория – замеры и испытание выключателей автоматических управляемых дифференциальным током (УЗО)
9. Электролаборатория выполняет испытания (прогрузку) автоматических выключателей
10. Электролаборатория проводит электроизмерение “Замер сопротивления заземляющих устройств”

Протокол электроизмерения петли «фаза — нуль»

Ссылки по теме

  • Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
    / Нормативный документ от 9 февраля 2007 г. в 02:14
  • Библия электрика
    / Нормативный документ от 14 января 2014 г. в 12:32
  • Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ. Том 10 
    / Нормативный документ от 2 марта 2009 г. в 18:12
  • Кабышев А.В., Тарасов Е.В. Низковольтные автоматические выключатели
    / Нормативный документ от 1 октября 2019 г. в 09:22
  • Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами
    / Нормативный документ от 30 апреля 2008 г. в 15:00
  • Князевский Б.А. Трунковский Л.Е. Монтаж и эксплуатация промышленных электроустановок
    / Нормативный документ от 17 октября 2019 г. в 12:36
  • Маньков В.Д. Заграничный С.Ф. Защитное заземление и зануление электроустановок
    / Нормативный документ от 27 марта 2020 г. в 09:05
Оцените статью:

Чем измерить сопротивление петли «фаза-ноль»

Фирма Астро-УЗО специализируется на разработке, внедрении и тестировании электрозащитных устройств, в частности УЗО – устройств защитного отключения , которые предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к неизолированным токоведущим частям электроустановок и для предотвращения пожаров, к которым могут привести токи утечки на землю из-за нарушения изоляции электропроводки (мы рассказывали о них в газете и в статьях на сайте).

Для тестирования их работоспособности фирма Астро-УЗО разработала приборы Астро-Тест (И4725) и Астро-Тест-М (И4700). Они проверяют наличие в схеме электроустановки защитного нулевого проводника и его целостность, исправность системы заземления. С их помощью определяется правильность выбора уставок УЗО, селективности действия устройства при многоступенчатой системе защиты (об этом мы также рассказывали).

Новая разработка фирмы – прибор Астро-профи (И4739) – предназначен для испытаний функциональных характеристик УЗО («Автоматы и замера некоторых параметров электроустановки.

Прибор позволяет измерить отключающий дифференциальный ток УЗО типов А и АС (уставки – 10, 30, 100, 300 mА с кратностью 1, 2, 5, 1.25), время его отключения, частоту и напряжение сети, малые сопротивления 0–199,9 Ом, напряжение встроенного источника питания.

Важная и наиболее существенная способность аппарата – измерение сопротивления петли «фаза-ноль», по которому определяются ток однофазного короткого замыкания и временные параметры срабатывания устройств защиты электрооборудования от сверхтоков при замыкании фазы на корпус. Астро-профи может также непосредственно измерять токи однофазных замыканий в диапазоне 10–550 А, тогда время срабатывания защитного аппарата вычисляется по измеренной величине этого тока.

Прибор оснащён микроконтроллером, который реализует алгоритм работы прибора, производит измерения и вычисления эффективного (действующего) значения несинусоидального тока и других параметров, выводит информацию на жидкокристаллический индикатор, а также на компьютер.

Прибор работает от сети 220 В или встроенного аккумулятора 6 В. Габаритные размеры 200x80x280 мм.

Измеритель сопротивления петли фаза-ноль ИФН-200 выпускает ижевская компания Радио-Сервис (И4740).

Прибор способен измерять полное, активное и реактивное сопротивление цепи фаза-ноль 0,01–200 Ом без отключения источника питания, сопротивление металлосвязи током до 250 мА для сопротивлений

Микропроцессорное управление позволяет автоматически выбирать диапазоны измерений, результаты выводятся на ЖК дисплей, имеется встроенная память на 35 измерений.

Питание от сети 220 В или аккумулятора 12 В. Корпус ударопрочный, пылевлагозащищенный IP42. Габариты 120x250x40 мм.

Измерение петли фаза-ноль | Электролаборатория БЭТЛ Ярославль

Главная › Документация

Краткое содержание.

  1. Петля Ф-Н — это измерение в электроустановках до 1000 В. Представляет из себя контур, соединяющий фазу и ноль.
  2. Необходимо для проверки качества монтажа и соответствия защитной автоматики сечению проводов.
  3. Периодичность — не реже 1 раза в 3 года.
  4. Обычно проводится без снятия напряжения.
  5. При помощи прибора ИФН или аналогичного измеряется ток короткого замыкания (КЗ) в самой отдаленной точке от распределительного щита.
  6. Ток КЗ должен быть больше номинала защитного устройства не менее чем в 3 раза.
  7. Протокол содержит номинал автомата, соответствующие измеренные значения и другие данные установленной формы.

1. Что такое петля фаза-ноль

В электрических установках напряжением до 1000 вольт с глухозаземленной нейтралью обязательна металлическая связь частей, подлежащих заземлению, с заземленной нейтралью электроустановки. Для таких установок должно быть измерено сопротивление петли, образованной при коротком замыкании фазы на корпус аппарата. Это сопротивление равно сумме полных сопротивлений  фазового провода, фазы силового трансформатора и нулевого провода.

Цепь (петля) фаза-ноль в электроустановках с глухозаземленной нейтралью образуется при замыкании фазного провода с нулевым или корпусом электрооборудования. Обычно это происходит при повреждении изоляции электропроводки. В случае такой аварии устройства защиты (автоматические выключатели, предохранители) должны отключить электроустановку в кратчайшее время, обеспечивающее условия электробезопасности.

Петля фаза-ноль — это контур, состоящий из соединения фазного и нулевого проводника. Сопротивление петли фаза-ноль зависит от сечения жил кабеля, его протяженности, переходных сопротивлений в соединительных коробках данной линии. Измерения проводят на самом удаленном от аппарата защиты участке линии.

2. Зачем необходимо измерение

При повреждении электрооборудования или электропроводки от короткого замыкания, перегрузки, аппараты защиты должны мгновенно отключать поврежденный участок цепи.

Данное испытание необходимо для проверки соответствия уставки токовой отсечки автоматических выключателей, УЗО, дифавтоматов, реле и т.д. току короткого замыкания. То есть необходимо знать, отключит ли аппарат защиты поврежденную линию и за какое время. Это позволит проверить качество монтажа, подбор защитной автоматики и сечения проводов.

2.1. Периодичность проведения измерений

Замеры проводятся после выполнения монтажных и ремонтных работ. В дальнейшем профилактическая проверка производится не реже чем раз в 3 года.

По усмотрению ответственного за электрохозяйство испытания проводятся чаще.

3. Какие приборы используют?

  • М-417 — выпускался до 1985 года. Аналоговый прибор, время измерения устанавливается вручную. Измеряет сопротивление петли, ток короткого замыкания необходимо рассчитывать.
  • Щ 41160 – выпускался на замену М-417. Цифровой прибор, измеряет ток короткого замыкания. Время протекания измерительного тока не более 10 мс., перерыв до повторного включения не менее 15 минут.
  • MZC-300 – измеряет полное сопротивление петли фаза-ноль, автоматически вычисляет ток короткого замыкания. Время протекания тока 30 мс. Достоверность показаний гарантируется только при применении фирменных соединительных проводов.
  • ИФН-200 – имеет характеристики, аналогичные МZС-300. Дополнительно позволяет измерять переходное сопротивление контактных соединений. Можно применять провода произвольной длины. Встроенная память на 35 измерений.
  • ИФН-300 – выпускается на замену ИФН-200. Дополнительно измеряет сопротивление петли фаза-фаза. Встроенная память на 10 000 измерений.

4. Порядок измерения петли фаза-ноль

Измерение сопротивления цепи фаза-ноль может проводиться со снятием и без снятия напряжения. В большинстве случаев выполняются без снятия напряжения.

Измерения без снятия напряжения могут выполняться:

  • В режиме дополнительной нагрузки. Замыкание цепи фаза-ноль происходит через дополнительную нагрузку. При этом измеряются падение напряжение и ток, проходящий через нагрузку и вычисляется сопротивление петли.
  • В режиме кратковременного замыкания цепи. Время замыкания составляет несколько миллисекунд. Этот способ реализован в большинстве современных приборов.

4.1. Методика измерения

Измерение характеристик петли зависит от выбранной методики и используемого прибора. Наиболее часто применяются приборы, измеряющие непосредственно сопротивление петли фаза-ноль с дальнейшим вычислением прогнозируемого тока короткого замыкания. Например, с помощью ИФН-200.

Прибор подключается к рабочей цепи в наиболее отдаленной точке от вводного щита. При отсутствии возможности определить самую дальнюю точку линии, измерения выполняются по всем или нескольким точкам данной линии. Далее по полученным значениям производится сравнение тока возможного короткого замыкания с характеристиками аппарата защиты.

4.2. Выводы о результатах

Результаты измерений сопротивления петли фаза-ноль заносятся в протокол. Это позволяет сохранить результаты и использовать их для сравнения в будущем.

Согласно п. 28.4. прил. 3.1 ПТЭЭП ток короткого замыкания должен превышать не менее чем:

  • в 3 раза плавкую вставку ближайшего предохранителя;
  • в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя или уставку тока регулируемого расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую характеристику.

4.3 Форма протокола

В отчете отражается:

  1. Участок цепи (группа в распределительном щите).
  2. Тип автомата защиты и номинальные токи ( в амперах) теплового и электромагнитного расцепителей.
  3. Измеренное значение сопротивления петли (если прибор его измеряет) на линиях A (L1), B (L2), C (L3).
  4. Измеренное значение тока короткого замыкания (если прибор его измеряет) на линиях A (L1), B (L2), C (L3).
  5. Допустимые коэффициенты срабатывания защиты для теплового и электромагнитного расцепителя. Для автомата с характеристикой С это 3 и 10.
  6. Фактический коэффициент срабатывания защиты. Отношение измеренного тока к номинальному току автомата.
  7. Соответствие фактического коэффициента допустимым. Если рассчитанное в п. 6 значение больше 10 то автомат отключится меньше чем за 0,1 секунды. Если меньше 10 но больше 3, время отключения сложно определить. Оно будет в интервале 0,1 — 30 секунд.

Зная параметры автомата защиты конкретной линии, после проведения измерения, можно с уверенностью сказать, сможет ли автомат сработать при коротком замыкании или возможно возгорание проводов.

В конце составленной формы подводятся итоги испытания. При отсутствии замечаний в заключении указывается возможность дальнейшей эксплуатации сети без принятия дополнительных мер, а при наличии — список необходимых действий.

Своевременный поиск проблемных участков линий электропитания позволяет принимать профилактические меры. Это не только делает работу электроустановки более безопасной, но и увеличивает срок эксплуатации сети.

Измерение сопротивления петли фаза-нуль от 280 рублей.

Одним из видов электроизмерительных работ, выполняемых специалистами электролаборатории, является измерение сопротивления петли фаза нуль. Такие замеры проводятся с целью достижения следующих целей:


Мгновенное срабатывание защитных устройств.


Отключение
аварийных участков при перегрузке.


Стабильное функционирование электрооборудования.


Предотвращение негативных последствий аварий.


Обеспечение защиты и безопасности жизни людей.

Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ

Цена: от 280 ₽

Петля фаза-нуль образуется при помощи замыкания фазных проводов на корпус оборудования и состоит из цепи нескольких проводников соответствующих видов. В электроустановках такого типа, имеющих напряжение до 1000 В, нейтраль глухо заземляется.

Измерение сопротивления петли фаза-нуль дает возможность получить следующую информацию:

  • Величину полного сопротивления, в которую входят обмотки нулевого и фазного проводника и силовых трансформаторов;
  • Показатели токов короткого замыкания, сравниваемые с установками тепловых и электромагнитных расцепителей автоматического выключателя.

На основании полученных данных специалисты, проводящие испытания, формулируют вывод о способности предохранителя надежно защитить кабельную линию, а также о возможности введения оборудования в эксплуатацию.

Методика измерения сопротивления петли

Чтобы выполнить проверку петли, в большинстве электроизмерительных приборов применяется метод падения напряжения, основанный на нагрузочном сопротивлении. К его преимуществам можно отнеси безопасность, удобство и значительную экономию времени. Реже применяют технологию короткого замыкания и падения напряжения в отключенных электрических цепях, при этом каждый из способов подразумевает использование различных схем подключения измерителей к испытуемым установкам.

Измерение сопротивления цепи фаза-нуль выполняется от автомата защиты до самой дальней точки испытываемой кабельной линии, при этом рекомендуется подавать максимально возможную токовую нагрузку. Полученную величину необходимо сравнить с диапазоном срабатывания защитного аппарата. Если проверка показала, что номинальное значение автоматического выключателя завышено, то следует произвести замену автомата или увеличить размер сечения питающих кабелей, что позволит уменьшить сопротивление.

Измерять сопротивление петли фаза-нуль обязательно нужно в следующих случаях:


При проведении межремонтных испытаний.


При капитальном и текущем ремонте.


Для электрооборудования, установленного во взрывоопасной зоне проверки рекомендуется проводить не менее, чем раз в два года.


При отказе защитного устройства проводятся внеплановые электроизмерения.

Условия проведения испытаний

Одной из важных особенностей измерения электрооборудования, находящемся в одном помещении и подключеном к одному щиту, является то, что испытания нужно производить на установке, которая наиболее далеко расположена от источника питания. Выделяют несколько видов подобных проверок, выявляющих степень соответствия параметров цепи характеристикам защитных устройств и непрерывности проводников:

Измерение сопротивления петли фаза-нуль имеет строго установленную периодичность, утвержденную техническим руководителем предприятия. В разделе Цены можно узнать приблизительную стоимость выполняемых нами работ, а расчет окончательной суммы помогут составить менеджеры компании.

 

Оставьте заявку

Что такое нулевая фаза в электричестве. Что такое фаза ноль и земля и зачем они нужны. Определение фазы, нуля и земли по контрольной лампе

Вам не нужно углубляться в технические детали электрической схемы, чтобы понять основы электротехники. Достаточно знать способы передачи электрического тока, которые бывают однофазными или трехфазными. Трехфазная сеть — это когда электричество течет по трем проводам, и еще один должен вернуться обратно к источнику тока, которым может быть трансформатор, электросчетчик.Однофазная сеть — это когда электричество проходит по одному проводу и возвращается обратно к источнику питания по другому. Такая система называется электрической схемой, и ее основы лежат на уроках физики.

В электроэнергетике вырабатывается трехфазный электрический ток для передачи по электрической сети для снабжения электроэнергией жилых домов, предприятий и промышленности. Большинство домов и малых предприятий используют только однофазное электричество, но фабрики часто используют трехфазное питание для больших двигателей и других целей.Трансформаторы, питающие трехфазное питание, имеют два разных способа подключения, которые называются треугольником и звездой. В зависимости от способа подключения существуют небольшие различия в напряжении.

Помните — электрическая цепь состоит из источника, потребителей, соединительных проводов и других элементов. В любом источнике тока «работают» положительно и отрицательно заряженные частицы. Они накапливаются на разных полюсах источника, один из которых становится положительным, а другой отрицательным. Если полюса источника соединены, возникает электрический ток.Под действием электростатической силы частицы приобретают движение только в одном направлении.

Проверить трехфазное напряжение довольно просто. Переведите выключатель двигателя в положение выключения. Выверните винты, крепящие крышку к переключателю, и снимите крышку. Если мультиметр не является автоматическим мультиметром, выберите диапазон напряжения выше, чем напряжение, которое вы планируете проверить. Посмотрите в блок выключателя остановки двигателя. Вы увидите один набор из трех проводов и один набор из трех проводов.

Функции поиска и устранения неисправностей

Показания напряжения должны быть одинаковыми для каждого теста. Переведите рычаг переключателя в положение «Вкл.». При любом испытании напряжение не должно изменяться более чем на несколько вольт. Однофазное напряжение составляет половину испытанного напряжения между парами линий. Трехфазный ток от реверсивного преобразователя фаз может иметь одну фазу с напряжением, отличным от двух других. Это напряжение также будет варьироваться в зависимости от условий нагрузки, например, при работающем двигателе.

Сначала рассмотрим пример однофазной сети: квартира, в которой электричество подается на чайник, микроволновую печь, стиральную машину по одному проводу, а обратно к источнику питания по другому проводу. Если такую ​​цепь разомкнуть, то электричества не будет. Провод, по которому подается ток, называется фазой или фазой, а провод, по которому ток возвращается, называется нулевым или нулевым.

Помните, что вы делаете в любое время. При испытании электрическим током вы подвергаетесь воздействию потенциально опасных для жизни напряжений и токов.Обратите внимание на то, что вы делаете, и не позволяйте другим отвлекать вас. Выключатель остановки двигателя на некоторых двигателях также является выключателем «стоп-старт». Обратите внимание, что перевод выключателя двигателя в положение ВКЛ. В этом случае двигатель запускается.

Фильтры могут иметь три типа фазовых характеристик: нулевая фаза, линейная фаза и нелинейная фаза. Пример каждого из них показан на рисунке 19. Как показано на рисунке, фильтр нулевой фазы имеет импульсную характеристику, симметричную относительно нулевой точки.Фактическая форма не имеет значения, только то, что образцы с отрицательными номерами являются зеркальным отображением образцов с положительными номерами. Когда преобразование Фурье берется из этого симметричного сигнала, фаза будет полностью равна нулю, как показано на рисунке.

Если сеть трехфазная, электричество будет проходить по трем проводам и возвращаться по одному. Трехфазные сети чаще встречаются в домах загородного типа. Если в такой сети разомкнуть один провод, то в других фазах ток останется.

То есть фаза в электрике — это провод, по которому подается ток от источника питания, а ноль — это провод, по которому ток возвращается к источнику питания. Если ток не обеспечен постоянной цепью — были аварии на линии, произошел обрыв проводов, то приборы могут просто перестать работать или сгореть от перенапряжения в электрической сети … В электротехнике это явление называется «фазовый дисбаланс». При обрыве нуля напряжение может измениться как в наибольшую, так и в наименьшую сторону.

Недостатком фильтра с нулевой фазой является то, что он требует отрицательных индексов, с которыми может быть неудобно работать. Линейный фазовый фильтр — лучший вариант. Импульсная характеристика идентична показанной, за исключением того, что она была сдвинута, чтобы использовать только образцы с положительными номерами. Импульсный отклик остается симметричным между левым и правым; однако положение симметрии смещено от нуля. Наклон этой линии прямо пропорционален величине сдвига.

Зачем нужна обнуление

Поскольку сдвиг импульсной характеристики ничего не дает, кроме идентичного сдвига выходного сигнала, фильтр с линейной фазой для большинства целей эквивалентен фильтру с нулевой фазой.На рисунке показан импульсный отклик, который не является симметричным между левым и правым. Соответственно фаза не прямая. Другими словами, он имеет нелинейную фазу. Не путайте термины нелинейная и линейная фаза с концепцией линейности системы, обсуждаемой в этой главе. Хотя в обоих словах используется линейность, они не связаны.

В наше время, когда практически любое здание оборудовано хотя бы простейшей электропроводкой, профессия электрика пользуется большим спросом, поэтому все больше и больше соискателей настроены на получение этой профессии.

Образование

Минимальное базовое образование для начала обучения на электрика — это неполное среднее образование. Это означает, что для того, чтобы начать изучать эту профессию, необходимо окончить не менее 9 классов средней школы. Найти специальность «электрик» можно в техникуме, профессионально-техническом училище или колледже практически любого города России областного значения. Также существуют специальные учебные центры, в которых готовят специалистов в этой области.

Личные качества

Несмотря на кажущуюся доступность этой профессии, стать хорошим электриком не так-то просто.Вы должны обладать техническим складом ума, уметь работать руками и мыслить логически. Также, из-за высокого риска получения травмы на работе, потенциальный электрик должен соблюдать осторожность и иметь возможность хорошо сконцентрироваться во время работы.

Группы электробезопасности и разряды

По окончании курса обучения по специальности «Электрик» студент, в зависимости от содержания курса и результатов итогового экзамена, получает либо вторую, либо третью квалификационную категорию.Всего у электриков шесть категорий, есть еще пять так называемых групп допусков (групп электробезопасности). Не путайте разряд электрика с группой допуска электрика. Разряд показывает квалификацию электрика, сколько трудных работ в своей области он способен выполнить. Группа допуска, в свою очередь, указывает на уровень опасности, с которой может справиться рабочий. Чем выше категория и группа приема у электрика, тем он востребован и тем выше зарплата, которую может ему предложить работодатель.

Аттестат электрика

По результатам итоговых испытаний электрику выдается специальный аттестат электрика, в котором указывается присвоенная ему группа электробезопасности, а также оценка его квалификации по пятибалльной шкале. Квалификация электрика должна подтверждаться каждые пять лет, кроме того, возможно проведение внеочередной проверки квалификации, например, с целью повышения категории и (или) группы электробезопасности.Следует отметить, что электрик с группой допуска 2-5 при проведении работ, соответствующих данному диапазону групп, должен иметь при себе сертификат.

Зачем кому нужна линейная фаза или нет? Цифры и показывают ответ. Это импульсные характеристики каждого из трех фильтров. Импульсный отклик — это не что иное, как положительная ступенчатая характеристика, за которой следует отрицательная ступенчатая характеристика. Здесь используется импульсная характеристика, поскольку она показывает, что происходит с нарастающим и спадающим фронтами сигнала.Вот важная часть: нулевой и линейный фазовые фильтры имеют левый и правый края, которые выглядят одинаково, в то время как нелинейные фазовые фильтры имеют левый и правый края, которые выглядят по-разному.

Во-первых, проверьте, есть ли у вас все необходимое, чтобы повесить люстру … Во-первых, у вас должна быть стремянка или другая устойчивая опора. Кроме того, вам потребуются некоторые инструменты: плоскогубцы, кусачки, отвертка с индикатором напряжения, отвертка с узким наконечником и монтажные зажимы (так называемые лягушки).Не забудьте также убедиться, что комната достаточно хорошо освещена, так как вы не сможете использовать осветительные приборы во время работы. Очень желательно перед началом работы запастись фонариком.

Многие приложения не могут переносить левый и правый края, которые выглядят по-разному. Одним из примеров является дисплей осциллографа, где эта разница может быть неверно интерпретирована как индикация измеряемого сигнала. Другой пример — обработка видео. Это связано с тем, что импульсная характеристика напрямую задается в процессе проектирования.Создание ядра фильтра имеет симметрию слева и справа — это все, что нужно. Импульсная характеристика рекурсивного фильтра не симметрична между левым и правым, и поэтому имеет нелинейную фазу.

Подобные электронные схемы имеют одинаковую проблему с фазовой характеристикой. Представьте себе схему с резисторами и конденсаторами, стоящими на вашем столе. Если вход всегда равен нулю, выход всегда будет также равен нулю. Когда на вход подается импульс, конденсаторы быстро заряжаются до некоторого значения, а затем начинают экспоненциально спадать через резисторы.Импульсная характеристика представляет собой комбинацию этих различных воздействий распада. Импульсный отклик не может быть симметричным, потому что выходной сигнал был равен нулю до импульса, а экспоненциальный спад больше никогда не достигнет нуля.

Люстры обычно вешают на подготовленный крючок. Его необходимо аккуратно обернуть изолентой или другим непроводящим материалом. Желательно наклеивать изоленту минимум в два слоя — чтобы исключить непокрытую поверхность. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией к вашему осветительному устройству и убедитесь, что его использование не требует обязательного заземления.В противном случае его нужно будет заземлить.

Разработчики аналоговых фильтров решают эту проблему с помощью фильтра Бесселя, представленного в этой главе. Фильтр Бесселя спроектирован так, чтобы быть максимально линейным; однако он намного ниже характеристик цифровых фильтров. Возможность обеспечить точную линейную фазу — явное преимущество цифровых фильтров.

К счастью, есть простой способ изменить рекурсивные фильтры для достижения нулевой фазы. На рис. 19-8 показан пример того, как это работает.Входной сигнал для фильтрации показан на рисунке. На рисунке показан сигнал после фильтрации однополюсным фильтром нижних частот. Поскольку это нелинейный фазовый фильтр, левый и правый края не выглядят одинаково; они являются перевернутыми версиями друг друга. Как описано выше, этот рекурсивный фильтр реализуется, начиная с шаблона 0 и воздействуя на шаблон 150, оценивая каждый шаблон на этом пути.

Теперь вы должны начать обесточивание комнаты. Для этого на электросчетчике выключите автоматический выключатель, а индикаторной отверткой проверьте отсутствие напряжения в сети.На потолке должно быть три конца провода (два конца — «фаза», а один конец — «ноль»). В дальнейшем «нулевой» наконечник будет направлен на распределительную коробку, а «фазные» — на выключатель. Все три конца зачищены (не менее 3–4 мм проводов) и разводятся так, чтобы они не соприкасались.

Предположим теперь, что вместо перехода от шаблона 0 к шаблону 150 мы начинаем с шаблона 150 и переходим к шаблону. Другими словами, каждая выборка в выходном сигнале вычисляется из входных и выходных выборок справа от обрабатываемой выборки.Это означает, что рекурсивное уравнение 19-1 изменится на.

На рисунке показан результат этой обратной фильтрации. Сама по себе обратная фильтрация бесполезна; у отфильтрованного сигнала все еще есть различный левый и правый края. Волшебство случается, когда есть комбинация прямой и обратной фильтрации. На рисунке показаны результаты прямой и обратной фильтрации. Это создает рекурсивный фильтр с нулевой фазой. Фактически, любой рекурсивный фильтр можно преобразовать в нулевую фазу с помощью этой технологии двунаправленной фильтрации.

Теперь нам нужно определить, какие из концовок являются «фазовыми», а какие — «нулевыми». Для этого переводим автоматический выключатель во включенное положение и проверяем концы проводов индикаторной отверткой. На тех проводах, где будет «фаза» загорится лампочка, на «нуле» — нет. Желательно промаркировать провода, чтобы потом их не перепутать. Следует отметить, что современные провода не нужно проверять на фазировку: они имеют обязательную маркировку. Провода с «фазой» отмечены черно-коричневым цветом, а «ноль» — синим.

Непосредственно о таинственной фазе и нуле

Единственным недостатком такой улучшенной производительности являются два фактора во времени выполнения и сложности программы. Как найти импульсную и частотную характеристику обычного фильтра? Величина АЧХ одинакова для каждого направления, а фазы противоположны по знаку. Когда два направления объединяются, величина становится квадратной, а фаза обращается к нулю. Во временной области это соответствует свертке исходной импульсной характеристики с наиболее инвертированной версией слева направо.

Такая же маркировка есть на проводах люстры. В противном случае фаза проводов проверяется следующим образом. Два провода подключаются к розетке. Часть лампочек должна загореться, пометьте провода, которые в этот момент были подключены к сети. Теперь меняем один из проводов на третий. Если загорается вторая часть лампочек, первый провод — «ноль», а второй и третий (поменявшие местами) — «фаза». Если

Например, импульсная характеристика однополюсного фильтра нижних частот является односторонней экспоненциальной.Импульсная характеристика соответствующего двунаправленного фильтра представляет собой одностороннюю экспоненту, которая затухает вправо, сложенная с односторонней экспонентой, которая спадает влево. Посредством математики выясняется, что это двусторонняя экспонента, которая затухает как слева, так и справа, с той же постоянной затухания, что и исходный фильтр.

Некоторые приложения имеют только часть сигнала на компьютере в определенное время, например, системы, которые постоянно меняют входные и выходные данные. В этих случаях можно использовать двунаправленную фильтрацию, комбинируя ее с методом перекрытия-добавления, описанным в предыдущей главе.Когда вы задаетесь вопросом, как долго длится импульсный отклик, не говорите «бесконечно». Если вы это сделаете, вам нужно направить каждый сегмент сигнала с бесконечным количеством нулей. Помните, что импульсная характеристика может быть усечена, когда она спадает ниже округленного уровня шума, то есть от 15 до 20 постоянных времени.

  • фаза электрическая
  • Начнем с основ.
    Предположим, на электростанции вращается магнит (например, обычный, а на самом деле — электромагнит), называемый «ротором», а вокруг него на «статоре» закреплены три катушки (размазанные по статор).


    Этот магнит вращает, скажем, поток воды на ГЭС.



    Поскольку в этом случае магнитный поток, проходящий через катушки, изменяется, в катушках создается напряжение.
    Каждая из трех катушек представляет собой отдельную цепь, и в каждой из этих трех цепей появляется одно и то же напряжение, смещенное на треть круга относительно друг друга.
    Получается «трехфазный генератор».


    Можно было бы просто взять от одной такой катушки два провода и вывести их в дом, а потом от них запитать чайник.
    Но можно сделать экономичнее: зачем тащить два провода, если можно просто заземлить один конец катушки прямо там, а с другого провести провод в дом.
    Этот провод будет называться «фаза».
    В доме подключите этот провод к одному контакту вилки чайника, а другой контакт вилки к заземлению.
    Получаем такое же электричество.

    Теперь, когда у нас есть три катушки, давайте сделаем это: (например) соединим левые концы катушек вместе прямо здесь, а затем заземлим их.
    А оставшиеся три провода потянем к потребителю.
    Получается, что мы тянем к потребителю три «фазы».
    Итак, мы получили «трехфазный ток».
    Точнее генератор «трехфазного тока».
    Это «трехфазное» напряжение идет по проводам ЛЭП до нашего двора, на дворовую подстанцию ​​(есть такой дом, рядом с детской площадкой).


    «Трехфазный ток» изобрел Никола Тесла.
    Передача электроэнергии по трехфазному току, некоторые говорят, что это более экономично (не знаю как), и там также говорят, что она имеет другие преимущества перед обычным током для промышленных приложений.
    Например, все вращающееся оборудование на фабриках — машины, двигатели, насосы и так далее — созданы специально для трехфазного тока, поскольку на трехфазном токе гораздо проще построить вращающуюся хрень: вам просто нужно подключите эти три фазы к трем катушкам по кругу таким же образом, а в центр вставьте металлический стержень с рамкой — и он закрутится сам, как только потечет ток.
    Этот агрегат называется «трехфазным двигателем».
    Поскольку изначально электричеством занимались фабрики (в то время в домах не было компьютеров, холодильников и люстр), то исторически все исходит в первую очередь из промышленности.
    Следовательно, видимо, ток от электростанции до ЛЭП всегда заводится по трехфазному, с напряжением между фазами 35 киловольт (а ток около трехсот ампер).

    Такое высокое напряжение необходимо, потому что нужна большая сила тока: ведь весь город ест энергию.
    Большая сила тока может быть получена либо за счет увеличения силы тока, либо за счет увеличения напряжения.
    В этом случае, чем больше ток, тем больше энергии тратится на преодоление сопротивления проводов (потерянная энергия равна силе тока в квадрате, умноженной на сопротивление проводов).
    Поэтому экономически целесообразно увеличивать мощность передаваемого тока за счет увеличения напряжения.
    Потребитель потребляет электроэнергию из розетки (ток, умноженный на напряжение), а не из чего-то отдельного, поэтому ему все равно, как эта мощность попадет в его дом.

    Кстати, интересный момент: у нас обычно нет контроля над силой тока в линии электропередачи: сила тока является мерой того, насколько сильно ток течет по проводам.
    Это можно сравнить с силой протекания холодной воды по трубам: если в ванных комнатах будут открыты все краны, то сила протока воды будет очень большой, а если, наоборот, все их краны закрыты, то вода по трубам вообще не потечет, и мы не сможем справиться с этой силой тока.
    А вот напряжение совершенно не имеет значения, потребляет кто-то ток или нет — это полностью в наших силах, и только мы можем им управлять.

    Следовательно, в ЛЭП за основу берется именно текущее напряжение, и именно с ним работают: перед передачей тока по проводам избыточный ток, генерируемый электрогенератором, перегоняется в напряжение, а когда ток поступает на «подстанцию» во дворе вашего дома, наоборот, избыточное напряжение перегоняется обратно до силы тока, так как весь путь был успешно пройден током с минимальными потерями.

    Непосредственно закачать весь ток в напряжение не получится, потому что при гигантских напряжениях в проводах возникают свои сложности (может пробить изоляцию например, или поджарить человека, проходящего под проводом, или что-то еще).
    Кстати, забавное видео про короткое замыкание в ЛЭП:



    А теперь подробнее рассмотрим «трехфазный ток».
    Это три провода, по которым протекает один и тот же ток, но со сдвигом на 120 градусов (одна треть окружности) относительно друг друга.
    Какое напряжение у этого тока?
    Напряжение всегда измеряется между чем-то и чем-то.
    Трехфазное напряжение — это напряжение между двумя его фазами («линейное» напряжение).
    Там, где мы соединили все три фазы вместе в одной точке (это называется звездой), мы получили «нейтраль» (G на рисунке).
    В нем, как несложно догадаться (или рассчитать по формулам тригонометрии), напряжение равно нулю.

    А пока попробуем подключить генератор к нагрузке рядом с ним.
    Если все три выходящие из генератора линии соединить через сопротивления со второй «нейтралью» (точка G), то мы получим так называемый «нейтральный провод» (от G к M).



    Зачем нужен нейтральный провод?
    Можно было бы дома просто подключить одну из фаз к одному штырю вилки, а второй штырь штепсельной вилки заземлить, и чайник закипел бы.
    В общем, насколько я понимаю, так и делают в старых советских домах: в квартирах только фаза и земля.
    В новых домах в квартирах уже включено три провода: фаза, земля и этот «ноль».
    Это европейский стандарт.
    И правильно подключить именно фазу к нулю, а землю вообще оставить в покое, отдав ей лишь роль защиты от поражения электрическим током («заземление»).
    Потому что, если все тоже пошлют ток на землю, то само заземление станет опасным — это будет абсурд.
    Еще несколько мыслей о том, зачем нужны все три провода, в конце статьи, можете сразу пролистать и прочитать.

    Теперь попробуем рассчитать напряжение между фазой и «нейтралью».
    Вот еще ссылка с расчетами.
    Пусть напряжение между каждой фазой и «нейтралью» будет U.
    Тогда напряжение между двумя фазами будет:
    U sin (a) — U sin (a + 120) = 2 U sin ((- 120) / 2 ) cos ((2a + 120) / 2) = -√ 3 U cos (a + 60).
    То есть, напряжение между двумя фазами в √ 3 раза больше напряжения между фазой и «нейтралью».
    Поскольку наш трехфазный ток на подстанции имеет напряжение между фазами 380 вольт, напряжение между фазой и нулем равно 220 вольт.
    Для этого нужен «ноль» — чтобы всегда, при любых условиях, при любых нагрузках в сети было напряжение 220 Вольт — ни больше, ни меньше.
    Если бы не нейтральный провод, то при разной нагрузке на каждую из фаз был бы «перекос» (подробнее об этом ближе к концу статьи), и кто-то мог бы что-нибудь сжечь.

    Еще один момент: выше мы рассмотрели введение нейтрали на генераторе.
    А где взять нейтраль на дворовой подстанции?
    На подстанции во дворе трехфазное напряжение снижается (трехфазным) трансформатором до 380 В на каждой фазе.
    Это будет похоже на генератор: тоже три катушки, как на картинке.
    Следовательно, их тоже можно соединить между собой, и получить «нейтраль» на подстанции. А от нейтрали — «нейтральный провод».
    Таким образом, «фаза», «ноль» и «земля» покидают подстанцию, идут к каждому входу (к каждому входу, наверное, своя фаза), к каждой лестнице, к электрораспределительным щитам.

    Итак, у нас есть все три провода, выходящие из подстанции: «фаза», «ноль» («нейтраль») и «земля».
    «Фаза» — это любая из фаз трехфазного тока (уже уменьшенная до 380 вольт).
    «ноль» — провод от «нейтрали» (заземлен — воткнут в землю — на подстанции).
    «Земля» — это провод от земли (скажем, припаянный к длинной трубе с очень низким сопротивлением, проложенной глубоко в земле).

    На подъездах получается следующая планировка (при условии, что подъезд = квартира):



    На подстанции фазы с левой стороны все соединены и заземлены, образуя ноль, а на конечных точках — в конце подъезда, после того, как пройдут все квартиры — они вообще нигде не связаны.
    Потому что, если бы в конце каждая фаза была бы замкнута на «ноль», то ток прошел бы по этому пути наименьшего (нулевого) сопротивления и вообще не попадал бы в квартиры (под нагрузкой).
    В противном случае ему придется пройтись по квартирам.
    И он будет разделен по правилу параллельного тока: напряжение пойдет на каждую квартиру одинаковое, а ток будет тем больше, чем больше нагрузка.
    То есть ток пойдет в каждую квартиру «по его потребностям» (и пройдет через счетчик, который все это посчитает).
    Но для того, чтобы ток был постоянным при включении и выключении новых потребителей, необходимо, чтобы ток в общем проводе сам каждый раз подстраивался под подключенную нагрузку.

    Что делать, если все включают обогреватели зимним вечером?
    Ток в ЛЭП может превысить допустимые пределы, и либо провода могут загореться, либо сгорит электростанция (что было несколько раз в Москве, но летом).

    Возникает еще один вопрос: зачем протягивать в дом все три провода, если можно было протянуть только два — фазу и ноль или фазу и землю?

    Фазу и землю тянуть нельзя (в общем случае).
    Это то, что мы вычислили выше, что напряжение между фазой и нулем всегда составляет 220 вольт.
    Но какому равно напряжение между фазой и землей — не факт.
    Если бы нагрузка на всех трех фазах была всегда одинаковой (см. Диаграмму «звезда»), то напряжение между фазой и землей всегда было бы 220 Вольт (такое совпадение).
    Если на одной из фаз нагрузка значительно больше, чем на других фазах (скажем, кто-то включает суперсварщик), то будет «дисбаланс фаз», а на слабо нагруженных фазах напряжение относительно земли может подскочить до 380 Вольт…
    Естественно, оборудование (без «предохранителей») в этом случае горит, и незащищенные провода тоже, что может привести к возгоранию.
    Точно такой же дисбаланс фаз произойдет, если «нулевой» провод обрывается или перегорает на подстанции.
    Следовательно, в домашней сети нужен ноль.

    Тогда зачем нам в доме «заземляющий» провод?
    Для «заземления» корпусов электроприборов (компьютеров, чайников, стиральных и посудомоечных машин) от поражения электрическим током.
    Устройства тоже иногда ломаются.
    Что будет, если где-то внутри устройства фазовый провод упадет и упадет на корпус устройства?
    Если вы заранее заземлили корпус устройства, то возникнет «ток утечки» (ток в проводе основной фазы-ноль упадет, потому что почти все электричество устремится по пути меньшего сопротивления — почти прямым короткое замыкание фазы на ноль).
    Этот ток утечки будет обнаружен устройством остаточного тока (УЗО), и оно откроет цепь.
    УЗО контролирует ток, поступающий в квартиру (фазу) и ток, выходящий из квартиры (ноль), и размыкает цепь, если эти токи не равны.
    Если эти токи разные, значит, где-то «течет»: где-то фаза имеет какой-то контакт с землей.
    Если эта разница резко скачет, то где-то в квартире фаза замкнулась на массу.
    Если бы в щите не было УЗО, и упомянутый выше фазный провод внутри корпуса, скажем, компьютера, упал бы и приблизился к корпусу компьютера, и лежал бы так себе, а затем через пару дней , человек стоял рядом и разговаривал по телефону, опираясь одной рукой на корпус компьютера, а другой — на радиатор, а затем гадал, что станет с этим человеком.
    Значит «земля» тоже нужна.

    Следовательно, нужны все три провода: «фаза», «ноль» и «земля».

    В квартире каждая розетка имеет свои три провода «фаза», «ноль», «земля».
    Например, вот эти три провода выходят из приборной панели на лестничной площадке (вместе с ними еще телефон, витая пара для интернета и какое-то кабельное телевидение) и идут в квартиру.
    В квартире есть внутренний щит на стене.
    Там на каждую «точку доступа» к электричеству стоит «автомат».
    У каждой машины свои, отдельные, три провода, уже идущие к «точке доступа»: три к плите, три к посудомоечной машине, три к розеткам в холле и свету в люстре и т. Д.
    Каждая «машина» — это изготавливаются на заводе на определенную максимальную силу тока.
    Поэтому «вырубается», если на «точку доступа» слишком сильно нагружать (например, в розетках в холле включили слишком много мощных штучек).
    Также автомат «отключится» при «коротком замыкании» (замыкание фазы на ноль), что убережет вашу квартиру от пожара.
    Не спасет (слишком медленно). Только УЗО вас спасет.

    Напоследок просто так напишу немного про «трансформер» (читать не обязательно).

    Я несколько раз пытался разобраться, как это работает, но так и не понял …

    Ток в цепи всегда подстраивается под подключенную нагрузку.

    Если мы не будем отводить ток оттуда, то входная катушка будет сама по себе, и она создает магнитный поток, который, в свою очередь, создает «напряжение сопротивления» (это называется «ЭДС самоиндукции»), равное напряжение во входной цепи и доведение его до нуля…
    Это «естественное» свойство катушки («индуктивность») — она ​​всегда сопротивляется любому изменению напряжения.
    А по подключенному участку входной цепи тока практически нет (этот участок отведен от ЛЭП параллельно, так что если в нем пропадет ток, то ток есть у всех остальных), да и практически нет потери на этом «холостом» трансформаторе.

    Будет потеряно лишь небольшое количество энергии, включая энергию, потраченную на «гистерезис» сердечника и на нагрев сердечника вихревыми токами (поэтому особенно мощные трансформаторы погружаются в масло для постоянного охлаждения).

    Магнитный поток, распространяющийся по сердечнику внутри выходной катушки, создает в нем напряжение, которое может вызвать протекание тока, но так как в этом случае мы ничего не подключали к выходной цепи, тока там не будет. .

    Если мы начинаем выводить ток — мы замыкаем выходную цепь — тогда через выходную катушку начинает течь ток, и он также начинает создавать собственное магнитное поле в сердечнике, противоположное магнитному полю, создаваемому вводной катушкой. Из-за этого ЭДС самоиндукции входной катушки уменьшается и больше не компенсирует напряжение во входной цепи, и через входную цепь начинает течь ток.Ток увеличивается до тех пор, пока магнитный поток «не станет прежним». Как это — я хз, в Википедии написано, но я сам так и не понял, как работает этот трансформер.

    Следовательно, получается, что ток на выходе трансформатора регулируется сам: если нет нагрузки, значит, нет и тока, протекающего там; если есть нагрузка, то ток течет в соответствии с нагрузкой.
    А если мы смотрим телевизор, а потом соседи включают пылесос, то у нас обоих ничего не «вырубается», так как сила тока сразу подстраивается под нас — потребителей электроэнергии.

    Каждый сегмент должен быть дополнен нулями слева и справа, чтобы обеспечить расширение во время двунаправленной фильтрации. Прежде чем приступить к правильной эксплуатации, необходимо знать состояние системы во время сбоев. Знание статуса электрических неисправностей необходимо для того, чтобы найти соответствующие различные реле защиты в разных местах энергосистемы. Информация о значениях максимального и минимального токов короткого замыкания с этими погрешностями по величине и соотношению фаз для токов в различных частях энергосистемы должна быть собрана для правильного применения системы в этих различных частях электрической системы.

    Что такое проект этапа 0 для разработки встроенных систем?

    Проекты фазы 0 снижают риски и повышают доверие

    Инженеры умеют решать проблемы — нам нравится искать творческие решения сложных проблем. Определение проблемы и оценка способов ее решения так же важны, как и фактическая реализация решения.

    Этап 0 Проекты предоставляют структуру и бюджет для определения проблемы и оценки потенциальных решений перед тем, как погрузиться в детальную реализацию проекта.

    Типичный проект фазы 0 включает следующие шаги:

    1. Понять и охарактеризовать проблему
    2. Захватить и уточнить требования
    3. Создание концепций архитектуры системы
    4. Анализ компромиссов и окончательный выбор
    5. Оценка работ на этапе рабочего проектирования (график и бюджет)

    Разобраться в проблеме

    Очень важно, чтобы ключевые заинтересованные стороны имели общее понимание точного характера и характеристик решаемой проблемы.Обычно для этого требуется ~ 1-3 совместных собрания, на которых подробно обсуждаются следующие темы:

    • Основные функциональные характеристики с выявленными областями повышенного риска
    • Раскадровка для конечных пользователей и сценариев использования
    • Необходимые сертификаты (например, UL, FCC, CE)
    • Ожидаемый годовой объем производства
    • Цели графика разработки продукта

    Захват требований

    Запишите набор требований, определяющих, что должен делать новый встроенный продукт или программное обеспечение.На этом критическом этапе важно «мыслить масштабно» и фиксировать даже те особенности и функции, которые считаются менее важными. В противном случае, скорее всего, будет реализован дизайн, который может не иметь достаточных возможностей для роста и развития вместе с вашим пониманием и позиционированием ваших продуктов на динамичном рынке.

    Определение архитектуры

    По сути, этот шаг направлен на определение соответствующих экспертов в предметной области (разработчиков программного обеспечения, программистов FPGA, проектировщиков печатных плат, инженеров-механиков) и их отправку на мозговой штурм и наброски архитектурных вариантов.

    Для каждого варианта определят:

    1. ключевые функциональные компоненты системы,
    2. интерфейсов между этими компонентами.

    Анализ компромиссов

    Торговые исследования выполняются для оценки и выбора ключевых архитектурных и дизайнерских подходов. Нередко окончательный выбор представляет собой гибрид первоначальных вариантов. Общие компромиссы включают:

    • Варианты упаковки электроники — форм-факторы печатной платы и интерфейсы
    • Выбор ОС
    • — Чистый металл vs.RTOS против встроенного Linux
    • Для встроенных устройств альтернативы MCU / DSP / FPGA / SOC / SOM для разных семейств или поставщиков
    • Для подключенных устройств, беспроводных устройств и их соотношений цена / скорость / мощность: Wi-Fi, Bluetooth, BLE, 802.15.4, LoRa и т. Д.
    • Для высокопроизводительных приложений рассмотрите подходы к вычислениям ЦП и ГП, аппаратному ускорению и передаче данных.

    Смета проекта

    Системные требования и спецификации архитектуры служат прочной основой для разработки точных оценок стоимости и графика для последующих фаз проекта разработки, например.g., подробный проект, проверка и уточнение проекта, подготовка к производству и т. д. Подробная смета этапа проектирования часто включает:

    • Проектирование электроники на уровне платы, включая схематический захват и моделирование цепей
    • Разработка и проверка ПЛИС
    • Схема печатной платы
    • Электромеханическое проектирование и интеграция
    • Разработка прошивки и программного обеспечения
    • Координация быстрого прототипирования
    • Испытание и проверка прототипа полностью интегрированной встроенной системы

    Этап 0 Стоимость проекта

    Если вы изучаете новую встроенную конструкцию, но не знаете, с чего начать, проект фазы 0 может быть недорогим вариантом, имеющим большую ценность: определение и документация, которые могут стать ключевым фактором успеха проекта.

    Хотите примерно узнать, сколько обычно стоит проект фазы 0?

    Ознакомьтесь с нашей страницей с ценами.

    испытательных приспособлений | Автоматизированные испытательные системы

    Circuit Check получил сертификат ISO 9001: 2015

    Компания Circuit Check получила прочную репутацию благодаря нашей приверженности нашим клиентам, что мы будем поставлять испытательное оборудование и системы высочайшего качества.

    Когда время на разработку и поставку имеет решающее значение, у нас есть автоматизированные системы тестирования и приспособления для тестирования, чтобы выполнить работу.

    Сегодня Circuit Check превратилась в одного из крупнейших поставщиков полностью интегрированных решений для тестирования с самым большим инженерным персоналом в отрасли.У нас также самая широкая инфраструктура поддержки и самые большие в отрасли собственные возможности для сверления, механической обработки, сборки и проверки. Все эти ресурсы поддерживают настраиваемые линейки продуктов, чтобы эффективно предоставлять решения высочайшего качества для всех ваших потребностей в тестировании.

    • Автомобильная промышленность

    • Военная и авиакосмическая промышленность

    • Медицинский

    • Промышленное

    • Компьютерные сети

    Последние новости

    • 3 августа

      Экспонаты проверки цепи в MD&M West в Анахайме

      Наша команда Circuit Check будет на выставке и выставке MD&M West Show and Expo в Анахайме, штат Калифорния, с 10 по 12 августа.Остановитесь у будки № 1860, чтобы познакомиться с нашей командой и узнать больше о Circuit Check.

    • 27 июля

      Видео о функциональном приспособлении теперь доступно

      Посмотрите наше новое видео о функциональных приспособлениях. Функциональный тест обычно применяет полную рабочую мощность к загруженной печатной плате, чтобы определить, выполняет ли PCBA функции, как задумано. Этот тип тестирования часто включает в себя изготовленное на заказ тестовое оборудование и специальные тестовые приспособления. Circuit Check поддерживает все формы стратегий функционального тестирования.

    • 22 июля

      Circuit Check представляет новое внутрисхемное приспособление Видео

      Мы рады представить видео о нашем новом внутрисхемном устройстве. Внутрисхемное тестирование предоставляет производителям электроники надежный метод проверки с большим охватом неисправностей в процессе сборки. Устройства Circuit Check ICT прочные, надежные и легко настраиваются для работы с печатными платами большого диапазона размеров, не влияя на время выполнения работ.

    Подробнее

    Наша цель — повысить качество отгружаемой продукции для наших клиентов при одновременном снижении общих затрат на испытания.

    • Тестовые системы

    • Приборы для внутрисхемного тестирования

    • Приспособления для функционального тестирования

    • Решения для конкретных приложений

    Разработка тестовых систем

    Ищете тестовое решение, выходящее за рамки типичного тестового оборудования?

    Не смотрите дальше

    Проверка работоспособности автоматических выключателей на землю

    % PDF-1.4 % 545 0 объект > / Метаданные 593 0 R / Страницы 92 0 R / StructTreeRoot 95 0 R / Тип / Каталог / Просмотрщик Настройки >>> эндобдж 593 0 объект > поток Ложь 11.08.552019-05-02T09: 23: 10.577-04: 00 Библиотека Adobe PDF 15.0f9d62444fc8ac74ece2cf2d40f157189066104fa310596Adobe InDesign 14.0 (Windows) 2019-05-02T09: 19: 53.000-04: 002019-05-02.00009: 19: 53.000-04: 002019-05-02.00009: 19: 04-26T13: 55: 42.000-04: 00application / pdf2019-05-02T09: 25: 31.591-04: 00

  • Проверка работоспособности автоматических выключателей замыкания на землю
  • xmp.ID: 5c9e29b6-5e56-344a-83b4-5d45cc3d2d47xmp.did: 07801174072068118DBBAB668637C198proof: pdfuuid: c34b652e-3730-43da-9356-2fc52f787d07xmp.iid: e5c91dd0-d9a9-e34c-a6d1-b3528d321003xmp.did: 07801174072068118DBBAB668637C198defaultxmp.did: e5c91dd0-d9a9- e34c-a6d1-b3528d321003
  • преобразовано в Adobe InDesign CC 14.0 (Windows) 2019-04-26T13: 55: 42.000-04: 00из приложения / x-indesign в приложение / pdf /
  • Adobe PDF Library 15.0false
  • eaton: language / en-us
  • eaton: страна / северная америка
  • eaton: вкладки поиска / тип содержимого / ресурсы
  • eaton: ресурсы / технические ресурсы / инструкции по установке
  • eaton: классификация продукции / защита электрических цепей / автоматические выключатели / автоматические выключатели в литом корпусе / силовые выключатели в литом корпусе
  • eaton: классификация продукции / защита электрических цепей / автоматические выключатели / автоматические выключатели в литом корпусе / силовой защитный выключатель в изолированном корпусе
  • eaton: классификация продукции / защита электрических цепей / автоматические выключатели / автоматические выключатели в литом корпусе / автоматические выключатели в литом корпусе с последовательным соединением
  • eaton: классификация продукции / защита электрических цепей / автоматические выключатели / автоматические выключатели в литом корпусе / автоматические выключатели в литом корпусе серии g
  • eaton: классификация продукции / защита электрических цепей / автоматические выключатели / воздушные выключатели низкого напряжения / автоматические выключатели серии nrx
  • eaton: систематизация продукции / защита электрических цепей / автоматические выключатели / воздушные выключатели низкого напряжения / автоматические выключатели magnum-dssb
  • конечный поток эндобдж 92 0 объект > эндобдж 95 0 объект > эндобдж 96 0 объект > / A1> / A10> / A11> / A4> / A5> / A7> / Pa0> / Pa1> / Pa13> / Pa14> / Pa16> / Pa3> / Pa4> / Pa5> / Pa6> / Pa7> / Pa8 >>> эндобдж 97 0 объект > эндобдж 98 0 объект > эндобдж 99 0 объект > эндобдж 100 0 объект [114 0 R 540 0 R 114 0 R 115 0 R 115 0 R 115 0 R 115 0 R 115 0 R 115 0 R 115 0 R 538 0 R 115 0 R 115 0 R 115 0 R 115 0 R 539 0 R 115 0 R 116 0 R 116 0 R 117 0 R 117 0 R 117 0 R 536 0 R 537 0 R 117 0 R 117 0 R 117 0 R 117 0 R 541 0 R 542 0 R 119 0 R 120 0 R 120 0 R 121 0 R 533 0 R 121 0 R 121 0 R 534 0 R 121 0 R 121 0 R 121 0 R 535 0 R 121 0 R 122 0 R 532 0 R 122 0 R 122 0 R 123 0 R 123 0 R 123 0 R 123 0 R 123 0 R 531 0 R 123 0 R 123 0 R 123 0 R 123 0 R 123 0 R 123 0 R 124 0 R 124 0 R 124 0 R 530 0 R 126 0 R 126 0 R 526 0 R 126 0 R 527 0 R 126 0 R 126 0 R 528 0 R 126 0 R 529 0 R 126 0 R 127 0 R 127 0 R 127 0 R 127 0 R 127 0 R 127 0 R 525 0 R 127 0 R 127 0 R ] эндобдж 101 0 объект [null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 128 0 R 129 0 R 129 0 R 129 0 R 524 0 R 129 0 R 129 0 R 129 0 R 129 0 R 130 0 R 130 0 R 130 0 R 131 0 R 131 0 R 131 0 R 131 0 R 131 0 R 131 0 R 131 0 R 132 0 R 523 0 R 132 0 R 132 0 R 132 0 R 132 0 R 132 0 R 132 0 R 132 0 R 132 0 R 133 0 R 522 0 R 521 0 R 521 0 R 519 0 R 514 0 R 514 0 R 515 0 R 514 0 R 514 0 R 516 0 R 517 0 R 518 0 R 514 0 R 514 0 R 512 0 R 511 0 R 505 0 R 165 0 R 501 0 R 500 0 R 506 0 R 502 0 R] эндобдж 102 0 объект [null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 175 0 R 497 0 R 496 0 R 496 0 R 494 0 482 0 руб. 493 0 руб. 491 0 пр. 491 0 руб. 491 0 руб. 492 0 руб. 491 0 руб. 491 0 руб. 491 0 руб. 489 0 руб. 0 R 476 0 R 478 0 R 473 0 R 401 0 R 402 0 R 403 0 R 404 0 R 405 0 R 406 0 R 407 0 R 408 0 R 409 0 R 472 0 R 472 0 R 471 0 R 470 0 R 469 0 руб. 462 0 руб. 463 0 R 462 0 R 464 0 R 462 0 R 461 0 R 460 0 R 459 0 R 459 0 R 454 0 R 454 0 R 452 0 R 452 0 R 450 0 R 449 0 R 449 0 R 448 0 R 448 0 R 448 0 R 444 0 R 444 0 R 442 0 R 442 0 R 440 0 R 440 0 R 439 0 R 438 0 R 437 0 R 432 0 R 431 0 R 431 0 R 430 0 R 430 0 R 430 0 R 426 0 426 0 R 426 0 R 423 0 R 424 0 R 423 0 R 423 0 R] эндобдж 103 0 объект [null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null нулевой null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R 199 0 R 199 0 R 199 0 R 199 0 R 199 0 R 199 0 R 200 0 R 200 0 R 200 0 R 200 0 R 200 0 R 400 0 R 399 0 R 398 0 R 397 0 R 396 0 R 389 0 R 390 0 R 389 0 R 388 0 R 388 0 R 388 0 R 388 0 R 388 0 R 386 0 R 385 0 R 387 0 R 385 0 R 378 0 R 377 0 R 373 0 R 370 0 364 0 R 365 0 R 364 0 R 363 0 R 363 0 R 363 0 R 363 0 R 363 0 R 361 0 R 360 0 R 362 0 R 360 0 R 353 0 R 352 0 R 348 0 R 345 0 R 340 0 R 341 0 R 340 0 R 339 0 R 339 0 R 339 0 R 339 0 R 339 0 R 337 0 R 336 0 R 338 0 R 336 0 R 329 0 R 328 0 R 323 0 R 322 0 R 317 0 R 318 0 R 317 0 R 316 0 R 316 0 R 316 0 R 316 0 R 316 0 R 314 0 R 313 0 R 315 0 R 313 0 R 306 0 R 305 0 R 300 0 R 299 0 R 294 0 R 295 0 294 0 R 293 0 R 293 0 R 293 0 R 293 0 R 293 0 R 291 0 R 290 0 R 292 0 R 290 0 R 283 0 R 282 0 R 277 0 R 276 0 R 271 0 R 272 0 R 271 0 R 270 0 R 270 0 R 270 0 R 270 0 R 270 0 R 268 0 R 267 0 R 269 0 R 267 0 R 260 0 R 259 0 R 254 0 253 0 R 248 0 R 249 0 R 248 0 R 247 0 R 247 0 R 247 0 R 247 0 R 247 0 R 245 0 R 244 0 R 246 0 R 244 0 R 237 0 R 236 0 R 230 0 R 232 0 R 229 0 R] эндобдж 104 0 объект [null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null нулевой NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 105 0 R 106 0 R 107 0 R 106 0 R 106 0 R 106 0 R 106 0 R 106 0 R 106 0 R 106 0 R 108 0 R 108 0 108 0 R 108 0 R 108 0 R 108 0 R 108 0 R 108 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R 109 0 R] эндобдж 105 0 объект > / K 215 / P 543 0 R / Pg 33 0 R / S / Диапазон >> эндобдж 106 0 объект > эндобдж 107 0 объект

    FabFilter Pro-Q 3 Help — Режим обработки

    Кнопка режима обработки на нижней панели выбирает тип обработки эквалайзера.Почти во всех случаях, режимы с нулевой задержкой или естественной фазой дадут идеальные результаты, а когда требуется линейно-фазовая обработка, вы, конечно, можете использовать режим Linear Phase с настраиваемой разрешающая способность.

    Нулевая задержка

    В режиме Zero Latency Pro-Q точно соответствует амплитудной характеристике аналогового эквалайзера. возможно, очевидно, без каких-либо задержек. Это самая эффективная обработка Pro-Q режим, и абсолютно достаточен для большинства приложений.

    Естественная фаза

    Уникальный режим естественной фазы

    Pro-Q работает еще лучше. Он не только идеально сочетается амплитудная характеристика аналогового эквалайзера, но также близко соответствует аналоговой фазовой характеристике. Так что обеспечивает наиболее точную частотную характеристику и лучшее качество звука даже при самых низких частоты и самые высокие настройки Q, без заметного предварительного звонка или большой задержки.

    Чтобы проиллюстрировать разницу между двумя режимами, мы построили график амплитуды и фазы отклик фильтра Белла на частоте 15 кГц, и мы также сравнили его со стандартным цифровым эквалайзером, как и большинство DAW, встроенных в заводские плагины эквалайзера.

    красная кривая показывает амплитуду отклика стандартного цифрового эквалайзера, который действительно далеко не идеально. Синяя кривая — это отклик в режиме нулевой задержки Pro-Q, который почти идеальный, за исключением небольшого отклонения выше 18 кГц. Зеленая линия показывает Pro-Q Режим естественной фазы: соответствует теоретической аналоговой амплитудной характеристике. точно!

    А теперь фазовая характеристика.Опять же, красная кривая представляет стандартный цифровой эквалайзер, а синяя Кривой Pro-Q режим нулевой задержки: оба имеют неидеальную фазовую характеристику. Зеленая линия иллюстрирует реакцию Pro-Q в режиме естественной фазы. Помимо очень маленького, неслышного отклонение выше 20 кГц, это идеально соответствует теоретической аналоговой фазовой характеристике.

    Линейная фаза

    При фильтрации звука традиционные аналоговые и цифровые фильтры не только меняют величину, но также внесите фазовые изменения.Что происходит, так это то, что фазы разных частот в сигнал меняется по-разному. Это может иметь слышимый эффект на звук, но не обязательно в плохом смысле. В большинстве случаев, например, для простого колоколообразного или полочного фильтра, фазовые эффекты очень тонкие и едва заметные. Однако для фильтров более высокого порядка, таких как крутой Фильтры низких или высоких частот, эффект может стать очевидным, когда начнется фазовое искажение для воздействия на переходные процессы и может сделать звук менее прозрачным.

    Более того, проблемы возникают, когда вы смешиваете отфильтрованный и измененный по фазе сигнал с другим аналогичным сигнал, который не был отфильтрован или отфильтрован другим способом. В этом случае это очень вероятно, что разные фазовые компоненты обоих сигналов не будут совпадать должным образом и в какой-то степени отменят друг друга. Такая ситуация может возникнуть, например, при мастеринге. это довольно часто применяют эквалайзер только к части песни, используя кроссфейды в начале и конец пораженной области.Поскольку информация о фазе в исходной и отфильтрованной частях отличается, фейды не будут работать должным образом.

    Линейно-фазовая обработка дает ответ на эти проблемы. Только линейно-фазовые фильтры меняются амплитуда звука, оставляя фазу нетронутой. Однако линейно-фазовые фильтры также есть недостатки. Прежде всего, они вводят задержку: весь сигнал задерживается, когда проходя через плагин. Более высокое разрешение обработки (для лучшего отклика при низком частот), приводит к более длительной задержке, но, к сожалению, это также может привести к « предварительному вызову » которые могут вызывать переходные процессы (например,грамм. ударный барабан) теряют свою остроту.

    Когда выбрана обработка линейной фазы, становится доступной кнопка Разрешение обработки. Выбор правильного разрешения — это компромисс, зависящий от программного материала и вашего личное предпочтение. Доступны следующие разрешения:

    • Low обеспечивает линейно-фазовую обработку с минимальной задержкой. Используйте только с при низких настройках добротности или при изменении только средней-высокой части спектра.С частотой дискретизации 44,1 кГц, общая задержка составляет 3072 выборки (около 70 мс).
    • Medium — хороший компромисс между низкочастотным разрешением и задержкой и мы рекомендуем использовать это в целом для линейно-фазовой обработки. Общая задержка 5120 выборки с частотой дискретизации 44,1 кГц (около 116 мс).
    • High дает отличное низкочастотное разрешение. Если вам нужно использовать высокий Q настройки при изменении нижнего диапазона спектра, используйте этот режим.Общая задержка — 9216 выборки с частотой дискретизации 44,1 кГц (около 209 мс).
    • Very High дает еще лучшее низкочастотное разрешение. Общая задержка составляет 17408 отсчетов с частотой дискретизации 44,1 кГц (около 395 мс).
    • Максимум дает очень высокое низкочастотное разрешение за счет очень большая задержка и возможные проблемы с предварительным эхом. Общая задержка здесь составляет 66560 сэмплов при частота дискретизации 44.1 кГц (около 1509 мс).

    Примечание: при одновременном использовании диапазонов, специфичных для L / R и для M / S, линейная фаза обработка будет выполняться в два отдельных этапа: сначала этап L / R, затем этап M / S. Быть в курсе, что это удвоит задержку.

    Изменение частот полосы эквалайзера в режиме линейной фазы звучит так же плавно, как и когда при использовании других режимов никаких эффектов застежки-молнии. Это может показаться банальным, но на самом деле совершенно уникальна в линейно-фазовой обработке!

    Выбор подходящего режима обработки

    Как уже объяснялось, почти во всех обычных ситуациях микширования и мастеринга режим с нулевой задержкой или режим Natural Phase (с его еще большей точностью и фазовой характеристикой) будет лучшим выбором.Важно понимать, что линейно-фазовая обработка не лучше и прозрачнее, чем нормальная обработка, она другая! Линейно-фазовый эквалайзер — это инструмент для решения проблем, в общем используется только во избежание проблем с отменой фазы.Чтобы узнать о режиме линейной фазы по сравнению с нормальным EQ’ing, посмотрите отличный видеоурок Дэна Уорролла по этой теме: www.fabfilter.com/video/eq-linear-phase-vs-minimum-phase.

    Банкноты
    • Dynamic EQing также работает в режиме линейной фазы, но только для настроек разрешения обработки до «High».См. Dynamic EQ.
    • При работе с разными частотами дискретизации задержка в выборках различных линейно-фазовые режимы могут меняться, чтобы дать вам примерно такое же низкочастотное разрешение (и та же задержка в мс).
    • Благодаря усовершенствованному дизайну Pro-Q 3 загрузка процессора очень низкая, даже при использовании до 24 эквалайзеров. полосы, и это не сильно меняется при разных режимах линейно-фазовой обработки.

    Далее: Анализатор спектра

    См. Также
    Обзор
    Отображение и рабочий процесс

    % PDF-1.4 % 991 0 объект > эндобдж xref 991 73 0000000016 00000 н. 0000001812 00000 н. 0000002006 00000 н. 0000002903 00000 н. 0000003169 00000 п. 0000003252 00000 н. 0000003380 00000 н. 0000003506 00000 н. 0000003566 00000 н. 0000003667 00000 н. 0000003767 00000 н. 0000003828 00000 н. 0000003936 00000 н. 0000003997 00000 н. 0000004111 00000 п. 0000004172 00000 н. 0000004283 00000 п. 0000004344 00000 п. 0000004405 00000 н. 0000004467 00000 н. 0000004557 00000 н. 0000004657 00000 н. 0000004718 00000 н. 0000004826 00000 н. 0000004887 00000 н. 0000005006 00000 н. 0000005067 00000 н. 0000005176 00000 н. 0000005237 00000 н. 0000005349 00000 п. 0000005409 00000 п. 0000005527 00000 н. 0000005587 00000 н. 0000005707 00000 н. 0000005767 00000 н. 0000005829 00000 н. 0000005949 00000 н. 0000006149 00000 н. 0000006780 00000 н. 0000007336 00000 н. 0000007823 00000 н. 0000008024 00000 н. 0000008658 00000 н. 0000009464 00000 н. 0000009768 00000 н. 0000009793 00000 п. 0000010137 00000 п. 0000011201 00000 п. 0000011598 00000 п. 0000011825 00000 п. 0000013719 00000 п. 0000033443 00000 п. 0000033468 00000 п. 0000051004 00000 п. 0000051029 00000 п. 0000066627 00000 п. 0000066652 00000 п. 0000083116 00000 п. 0000083141 00000 п. 0000100287 00000 н. 0000100312 00000 н. 0000116765 00000 н. 0000116790 00000 н. 0000132638 00000 н. 0000132663 00000 н. 0000132804 00000 н. 0000138072 00000 н. 0000138212 00000 н. 0000142642 00000 н. 0000144352 00000 н. 0000163175 00000 н. 0000002047 00000 н. 0000002880 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 992 0 объект > эндобдж 993 0 объект > эндобдж 1062 0 объект > транслировать HSkHSa ~ Jj3-eVtE & 漬 oyȂBC 삜) 4r5 * K ** E «) DRA9 W /}

    Схема детектора перехода через ноль и ее применение

    Детектор перехода через ноль или ZCD — это один из типов компаратора напряжения, используемый для обнаружения перехода синусоидальной формы волны от положительного к отрицательному, который совпадает, когда i / p пересекает условие нулевого напряжения.В этой статье мы обсуждаем схему детектора перехода через нуль с двумя разными схемами, принципами работы, теорией и приложениями. Области применения детектора перехода через ноль — фазомер и генератор временных маркеров.


    Цепь детектора перехода через ноль

    Детектор перехода через ноль — это компаратор напряжения, который изменяет o / p между + Vsat и –Vsat, когда i / p пересекает нулевое опорное напряжение. Проще говоря, компаратор — это базовый операционный усилитель, используемый для одновременного сравнения двух напряжений и изменения o / p в соответствии со сравнением.Таким же образом можно сказать, что ZCD — это компаратор.

    Схема детектора перехода через ноль

    Схема детектора перехода через ноль используется для создания переключателя ступени об / п всякий раз, когда i / p пересекает опорный i / p и подключается к клемме GND. O / p компаратора может управлять различными выходами, такими как светодиодный индикатор, реле и управляющий вентиль.

    741 Детектор пересечения нуля на основе ИС

    Схема детектора перехода через ноль является основным приложением схемы компаратора.Его также можно назвать преобразователем синусоидального сигнала в прямоугольный. Для этого любой из инвертирующих / неинвертирующих компараторов может использоваться в качестве детектора перехода через нуль.

    Единственное изменение, которое должно быть внесено, — это Vref (опорное напряжение), с которым должно сравниваться напряжение i / p, которое должно быть обнулено опорным напряжением (Vref = 0 В). Синусоидальная волна i / p задается как Vin. Они показаны на следующей схеме инвертирующего компаратора, а также осциллограммы i / p и o / p с опорным напряжением 0 В.

    ZCD как генератор временных маркеров

    Как показано на диаграмме ниже, для опорного напряжения (Vref), когда входная синусоида проходит через нулевое напряжение и идет в положительном направлении. Напряжение o / p приводится к отрицательному насыщению. Таким же образом, когда Vin проходит через ноль и идет в отрицательном направлении, Vout приводится к положительному насыщению. Диоды в приведенной выше схеме называются фиксирующими диодами. Эти диоды используются для защиты операционного усилителя от повреждений из-за увеличения Vin.

    В некоторых конкретных приложениях Vin может быть низкочастотным сигналом, который вызывает прерывание во времени для Vin, чтобы пересечь нулевой уровень. Кроме того, это вызывает задержку переключения Vout между двумя уровнями насыщения (верхним и нижним). В то же время i / p-шумы в IC могут вызвать переключение Vout между уровнями насыщения. Таким образом, переход через ноль идентифицируется для шумовых напряжений в дополнение к Vin. Эти проблемы могут быть устранены с помощью переформирования цепи обратной связи с положительной обратной связью, которая заставляет Vout переключаться быстрее.Таким образом, исключается возможность любого ложного перехода через нуль из-за шумовых напряжений на входе операционного усилителя.


    741 Форма сигнала детектора пересечения нуля на базе микросхемы

    Работу детектора пересечения нуля можно легко предположить, если вы знаете, как работает базовый компаратор операционного усилителя. В этом детекторе мы устанавливаем одно из значений i / ps равным нулю, то есть Vref = OV. O / p определяется как –Vsat, когда сигнал i / p проходит через направление от 0 до + ve. Точно так же, когда сигнал i / p проходит через ноль в направлении –ve, сигнал o / p переключается на + Vsat.

    Применение детектора нулевого пересечения

    Цепи детектора перехода через ноль могут использоваться для проверки состояния операционного усилителя. А также используется в качестве частотомера и для коммутации в схемах силовой электроники.

    ZCD как фазометр

    ZCD можно использовать для измерения фазового угла между двумя напряжениями. Для измерения напряжения между временным интервалом импульса синусоидального напряжения и второй синусоидальной волны регистрируется последовательность импульсов в положительном и отрицательном циклах.Этот интервал времени связан с разностью фаз между двумя синусоидальными напряжениями i / p. Диапазон использования фазометра составляет от 0 ° до 360 °.

    ZCD как генератор временных меток

    Для синусоидальной волны i / p, когда o / p детектора перехода через ноль представляет собой прямоугольную волну, далее она будет проходить через последовательную RC-цепь. Это показано на следующем рисунке.

    741 Детектор пересечения нуля на основе IC

    Если постоянная времени RC очень мала по сравнению с периодом ‘T’ синусоидального сигнала i / p, тогда напряжение на R RC-цепи n / w, называемое Vr, будет + ve и –ve импульсы.Если напряжение «Vr» приложено к цепи ограничителя с помощью диода D, напряжение нагрузки VL будет иметь только положительные импульсы и будет отсекать отрицательные импульсы. Следовательно, детектор перехода через нуль (ZCD), i / p которого представляет собой синусоидальную волну, был изменен на последовательность положительных импульсов с интервалом «T» путем добавления цепи RC и схемы ограничения.

    Таким образом, речь идет о работе схемы детектора перехода через ноль и ее применении. Мы надеемся, что вы лучше понимаете эту концепцию.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *