전기 회로가 모든 규범과 표준을 준수한다면 전기 제품은 완벽하게 작동해야 합니다. 그러나 시간이 지남에 따라 네트워크의 기술 매개 변수에 영향을 미치는 전력선에 변경 사항이 발생합니다. 이와 관련하여 표시기의 주기적 측정 및 전원 공급 장치의 예방 유지 보수가 필요합니다. 일반적으로 기계의 성능을 확인하고, RCD, 위상 0 루프의 매개변수뿐 아니라. 측정, 사용할 기기 및 결과 분석 방법에 대한 자세한 내용은 아래에 설명되어 있습니다.

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Phase-to-zero 루프라는 용어는 무엇을 의미합니까?
최대 1000V의 전압을 가진 변전소의 PUE 규칙에 따라 견고하게 접지된 중성선으로 위상 0 루프의 저항을 정기적으로 측정해야 합니다.
위상 와이어가 중성선 또는 보호 도체에 연결된 경우 위상 0 루프가 형성됩니다. 결과적으로 자체 저항을 가진 회로가 생성되어 전류가 이동합니다. 실제로 루프의 요소 수는 훨씬 더 클 수 있으며 회로 차단기, 단자 및 기타 연결 장치를 포함합니다. 필요한 경우 저항을 수동으로 계산할 수 있지만 이 방법에는 몇 가지 단점이 있습니다.
- 네트워크 작동 중에 변경될 수 있는 스위치, 회로 차단기, 회로 차단기를 포함한 모든 스위칭 요소의 매개변수를 고려하는 것은 어렵습니다.
- 저항에 대한 비상 사태의 영향을 계산하는 것은 불가능합니다.
가장 신뢰할 수 있는 방법은 모든 오류를 고려하여 올바른 결과를 보여주는 검증된 장치를 사용하여 값을 측정하는 것입니다. 그러나 측정을 시작하기 전에 준비 작업을 수행해야 합니다.

위상 0 루프의 저항을 확인하는 이유
예방 목적과 회로 차단기, RCD 및 차동 오토마타. 위상 0 루프를 측정한 결과는 기계에 대한 전력선의 저항을 실제로 결정하는 것입니다. 이를 기반으로 단락 전류가 계산됩니다(네트워크 전압을 이 저항으로 나눈 값). 그 후 우리는 결론을 내립니다. 이 라인을 보호하는 기계가 단락 중에 꺼질 수 있습니까?
예를 들어, C16 회로 차단기가 라인에 설치된 경우 최대 단락 전류는 최대 160A가 될 수 있으며 그 이후에는 라인이 트립됩니다. 측정 결과 220V 네트워크에서 0.7 Ohm과 동일한 위상 0 루프의 저항 값, 즉 전류가 220 / 0.7 = 314A라고 가정합니다.이 전류는 160A 이상이므로 전선이 타기 시작하기 전에 기계가 꺼지므로 이 선이 정상이라고 간주합니다.
중요한! 높은 저항은 보호 오작동, 케이블 가열 및 화재의 원인입니다.
그 이유는 영향을 미치기 어려운 외부 요인과 보호 등급과 현재 매개변수 간의 불일치에 있을 수 있습니다. 그러나 대부분의 경우 문제는 내부 문제에 있습니다. 자동 기계의 오작동에 대한 가장 일반적인 이유:
- 단자의 느슨한 접촉;
- 와이어의 특성에 대한 전류의 불일치;
- 노후화로 인한 전선 저항 감소.
측정을 사용하면 과도 저항과 성능에 대한 회로 요소의 영향을 포함한 네트워크 매개변수에 대한 자세한 데이터를 얻을 수 있습니다. 즉, 제로 위상 루프는 보호 장치를 방지하고 기능을 올바르게 복원하는 데 사용됩니다.
특정 라인의 차단기 매개변수를 알면 측정 후 다음과 같이 자신 있게 말할 수 있습니다. 단락의 경우 기계가 작동하거나 전선이 타기 시작할 수 있습니까?.

측정 빈도
모든 매개 변수가 표준을 준수하는 경우에만 전기 네트워크 및 모든 가전 제품의 안정적인 작동이 가능합니다. 원하는 성능을 보장하려면 Phase-to-zero 루프를 주기적으로 확인해야 합니다. 측정은 다음 상황에서 수행됩니다.
- 장비를 작동시킨 후 수리 작업, 네트워크 현대화 또는 유지 보수.
- 서비스 회사의 요청이 있는 경우.
- 전기 소비자의 요청에 따라.
참조! 공격적인 조건에서의 검사 빈도는 적어도 2년에 한 번입니다.
측정의 주요 임무는 전기 장비와 전력선을 과부하로부터 보호하는 것입니다. 저항이 증가하면 케이블이 강하게 가열되기 시작하여 과열, 자동 기계 및 화재의 유발로 이어집니다. 값은 환경의 공격성, 온도, 습도 등을 포함한 많은 요인의 영향을 받습니다.
어떤 장치가 사용됩니까?
위상 매개변수를 측정하기 위해 특수 검증된 장치가 사용됩니다. 장치는 측정 방법과 설계 기능이 다릅니다. 전기 기술자에게 가장 인기있는 것은 다음 측정 도구입니다.

- M-417. 경험과 시간을 통해 입증된 전원을 끄지 않고 저항을 측정하도록 설계된 장치입니다. 기능 중 사용 편의성, 치수 및 디지털 표시가 구별됩니다. 이 장치는 전압이 380V이고 허용 오차가 10%인 모든 AC 네트워크에서 사용됩니다. M-417은 측정을 위해 최대 0.3초 간격으로 회로를 자동으로 엽니다.
- MZC-300. 스위칭 요소의 상태를 확인하기 위한 최신 장비. 측정 기술은 GOST 50571.16-99 단락을 시뮬레이션하는 것입니다. 이 장치는 180-250V의 전압으로 네트워크에서 작동하며 0.3초 안에 결과를 수정합니다. 신뢰성을 높이기 위해 저전압 또는 고전압 표시기와 과열 방지 기능이 제공됩니다.
- IFN-200. 전원을 끄지 않고 위상 대 0 루프의 저항을 측정하기 위한 마이크로프로세서 제어 장치. 신뢰할 수 있는 장치는 최대 3%의 오류로 결과의 정확도를 보장합니다.전압이 30V ~ 280V인 네트워크에서 사용됩니다. 추가적인 장점으로는 단락 전류, 전압 및 위상각 측정이 있습니다. 또한 INF-200 장치는 최근 35회 측정 결과를 기억합니다.

중요한! 측정 결과의 정확도는 장치의 품질뿐만 아니라 선택한 기술을 구현하기 위한 규칙의 준수 여부에 달려 있습니다.
위상 0 루프 저항은 어떻게 측정됩니까?
루프 성능 측정은 선택한 기술과 장비에 따라 다릅니다. 세 가지 주요 방법이 있습니다.
- 단락. 장치는 입력 실드에서 가장 먼 지점에서 작동 회로에 연결됩니다. 원하는 표시기를 얻기 위해 장치는 단락을 생성하고 측정합니다. 단락 전류, 기계 작동 시간. 매개변수는 데이터를 기반으로 자동으로 계산됩니다.
- 전력 감소. 이 방법을 사용하려면 네트워크 부하를 끄고 기준 저항을 연결해야 합니다. 테스트는 얻은 결과를 처리하는 도구를 사용하여 수행됩니다. 이 방법은 가장 안전한 것으로 간주됩니다.
- 전류계-전압계 방법. 전압이 제거되고 강압 변압기가 사용되는 다소 복잡한 옵션도 사용됩니다. 위상 와이어를 전기 설비에 연결하고 매개 변수를 측정하고 공식을 사용하여 특성을 계산합니다.
측정 기술
가장 간단한 기술은 네트워크의 전압 강하로 간주됩니다. 이를 위해 부하가 전원 공급 라인에 연결되고 필요한 매개 변수가 측정됩니다. 이것은 특별한 기술이 필요하지 않은 간단하고 안전한 방법입니다.측정을 수행할 수 있습니다.
- 위상 중 하나와 중성선 사이;
- 위상과 PE 와이어 사이;
- 위상과 보호 접지 사이.
장치를 연결한 후 저항을 측정하기 시작합니다. 필요한 직접 매개변수 또는 간접 결과가 화면에 표시됩니다. 나중에 분석할 수 있도록 저장해야 합니다. 측정 장치는 RCD의 작동으로 이어지므로 테스트 전에 분류해야 한다는 점을 염두에 두어야 합니다.
참조! 하중은 가장 먼 지점에 연결됩니다(소켓) 전원 공급 장치에서.

측정 결과 분석 및 결론
획득한 매개변수는 네트워크의 특성과 예방을 분석하는 데 사용됩니다. 그 결과에 따라 송전선로를 업그레이드할지 아니면 계속 운영할지 결정합니다. 주요 가능성은 다음과 같습니다.
- 네트워크의 보안과 보호 장치의 신뢰성을 결정합니다. 배선의 기술적 서비스 가능성과 개입 없이 추가 작동 가능성이 확인됩니다.
- 구내 전원 공급 라인의 현대화를 위해 문제 영역을 검색하십시오.
- 회로 차단기 및 기타 보호 장치의 안정적인 작동을 위한 네트워크 업그레이드 조치 결정.
표시기가 정상 범위 내에 있고 단락 전류가 자동 장치의 차단 표시기를 초과하지 않으면 추가 조치가 필요하지 않습니다. 그렇지 않으면 스위치의 작동성을 보장하기 위해 문제 영역을 찾아 제거해야 합니다.
측정 프로토콜 양식

위상 0 루프의 저항을 측정하는 마지막 단계는 프로토콜에 판독값을 기록하는 것입니다. 이는 결과를 저장하고 향후 비교에 사용하기 위해 필요합니다.테스트 날짜, 얻은 결과, 사용된 장치, 릴리스 유형, 측정 범위 및 정확도 등급에 대한 정보가 프로토콜에 입력됩니다.
양식이 끝나면 테스트 결과가 요약됩니다. 만족스러운 경우 결론은 추가 조치를 취하지 않고 네트워크를 추가로 운영할 가능성을 나타내고 그렇지 않은 경우 지표를 개선하는 데 필요한 조치 목록을 나타냅니다.
결론적으로 루프 저항 측정의 중요성이 강조되어야 합니다. 전력선의 문제 영역을 적시에 검색하면 예방 조치를 취할 수 있습니다. 이것은 전기 제품과의 작업을 보호할 뿐만 아니라 네트워크의 수명을 연장합니다.
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