Современные методы мониторинга параметров электробезопасности электроустановок

  • Максим Владимирович Рябчицкий
  • Илья Викторович Королев
  • Анна Олеговна Кулешова
  • Владислав Валерьевич Нефедов
  • Даниил Васильевич Гридунов
Ключевые слова: мониторинг, интернет вещей, параметры безопасности электроустановок, токи утечки, пожарная опасность, контактные соединения, заземление, зануление

Аннотация

Представлен подход к обеспечению электробезопасности на основе мониторинга электрических параметров. Сравниваются традиционные методы оценки рисков электротравматизма и методы непрерывного контроля на основе промышленного интернета вещей. Приведены типовые структуры систем мониторинга, и описаны их возможности. Предложена обобщённая структура системы мониторинга, показаны функции, связанные с повышением электробезопасности электроустановок. Выделены основные параметры (сопротивления изоляции, контура заземления и/или зануления, токи утечки, температура контактных соединений), влияющие на безопасность эксплуатации. Предложено использовать новые перспективные методы измерения выбранных параметров и способы использования данных для оценки рисков.

Сведения об авторах

Максим Владимирович Рябчицкий

кандидат технических наук, доцент кафедры инженерной экологии и охраны труда НИУ «МЭИ», e-mail: RiabchitskyMV@mpei.ru

Илья ` Викторович Королев

кандидат технических наук, доцент кафедры инженерной экологии и охраны труда НИУ «МЭИ», e-mail: koroleviv@mail.ru

Анна Олеговна Кулешова

магистрант кафедры инженерной экологии и охраны труда НИУ «МЭИ»

Владислав Валерьевич Нефедов

магистрант кафедры инженерной экологии и охраны труда НИУ «МЭИ»

Даниил Васильевич Гридунов

студент кафедры теоретических основ электротехники НИУ «МЭИ»

Литература

1. Венцель В.Д. Электробезопасность персонала в производственных условиях и в электроустановках до и выше 1000 В. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010.
2. Анализ причин аварий на электроустановках, подконтрольных органам Ростехнадзора, 2022 г. [Электрон. ресурс] http://szap.gosnadzor.ru/activity/energonadzor/nesc_sluch/ (дата обращения 10.07.2023).
3. Королев И.В., Бурдюков Д.А., Лысенкова В.В., Макеев А.И. Определение максимального допустимого напряжения шага на подстанции // Электроэнергия. Передача и распределение. 2021. №2(65). С. 162—165.
4. Постановление Правительства Российской Федерации № 85 от 30 января 2021 г. «Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
5. Петухов B.C., Борисов Р.К., Пахарь Г.Н. Коррозионные повреждения внутренних трубопроводов зданий, вызванные протеканием по ним токов // Практика противокоррозионной защиты. 1998. №4(10). С. 48—50.
6. Горшков А.В., Королев И.В., Щербачева О.С. Применение защитного заземления для обеспечения электробезопасности проведения работ под наведенным напряжением // Вестник МЭИ. 2021. №4. С. 59—66.
7. Сопротивление заземления [Электрон. ресурс] https://kiptm.ru/images/Production/Fluke/grounding_testers/Fluke-earth-ground-testers.pdf (дата обращения 10.07.2023).
8. Колечицкий Е.С. Приближенные оценки сопротивления заземляющих устройств // Вестник МЭИ. 2006. №4. С. 56—62.
9. Современные методы диагностики температуры электрооборудования [Электрон. ресурс] http://szte.ru/ru/article/view?slug=sovremennye-metody-diagnostiki-temperatury-elektrooborudovaniya (дата обращения 10.07.2023).
10. Система контроля температуры в РУ с беспроводными датчиками БСКТ [Электрон. ресурс] http://www.epoksi.ru/production/bckt (дата обращения 10.07.2023).
---
Для цитирования: Рябчицкий М.В., Королев И.В., Кулешова А.О., Нефедов В.В., Гридунов Д.В. Современные методы мониторинга параметров электробезопасности электроустановок // Вестник МЭИ. 2024. № 1. С. 56—62. DOI: 10.24160/1993-6982-2024-1-56-62
---
Работа выполнена в рамках проекта «Разработка мер по снижению потребления электроэнергии в общественных зданиях на базе цифрового мониторинга параметров электроэнергии» при поддержке гранта НИУ «МЭИ» на реализацию программы научных исследований «Приоритет 2030: Технологии будущего» в 2022 — 2024 гг.
Опубликован
2023-10-18
Раздел
Электроэнергетика (технические науки) (2.4.3)