1. Проверка сопротивления изоляции монтажа сигнализатором заземления
Сигнализаторы заземления сетей постоянного и переменного тока предназначены для непрерывного контроля за сопротивлением изоляции устройств СЦБ. При понижении сопротивления изоляции контролируемой цепи меньше установленной нормы 1 кОм/В автоматически включается звуковая и световая сигнализация.
Сигнализатор заземления должен быть включен постоянно. Срабатывание сигнализации означает, что контролируемая электрическая цель имеет или имела сопротивление изоляции ниже установленной нормы.
Сигнализатор заземления дает возможность измерять ток утечки каждой контролируемой цепи миллиамперметром и по специальной таблице определять сопротивление изоляции.
Включение сигнализатора Сз и измерение сопротивления изоляции
Сигнализатор Сз (черт. № 36027-00-00) включают в последовательности, изложенной ниже.
Сопротивление изоляции при применении сигнализатора Сз


где I0‘ и I0» — токи, протекающие через прибор соответственно до и после перемены полярности, при проверке по схеме, приведенной на рис. 1.
Для упрощения измерений на лицевой панели сигнализатора даны кривые
Включение сигнализатора. Перед включением сигнализатора ключи РВ ставят в положение «Выключено», а ручки переключателей сопротивления изоляции ПР1 и ПР2 — в положение «Н». Затем вводные зажимы подключают к контролируемым сетям, к клеммам «-24», «-160» подсоединяют минусовые шины соответственно контрольной и рабочей батарей, к клемме «220» — среднюю точку трансформатора ТС.

SB— кнопка перемены полярности тока; Uk — напряжение контролируемой батареи; Rиз1 к Rиз2 —сопротивления изоляции
Рис. 1. Схема проверки сопротивления изоляции сигнализатором заземления Сз
После подключения переменного тока к клеммам «220В» звонит звонок. Нажатием кнопки SB звонок выключается, загорается сигнальная лампа. Затем поочередно подключаются контролируемые устройства к сигнализатору заземления в следующем порядке: ключ РВ сначала на 2—3 с (на время заряда кабельной сети) переводится в положение «Заряд», затем ставится в положение «Включено».
Если в процессе эксплуатации сопротивление изоляции контролируемой цепи понижается до значения, на которое настроен сигнализатор, то звонит звонок, гаснет сигнальная лампа и открывается крышка сигнального клапана с обозначением сети, в которой повреждена изоляция.
В этом случае все ключи РВ должны быть переведены в положение «Выключено» и нажата кнопка «Выключение звонка». Звонок выключается и загорается сигнальная лампа. Сеть с понижением сопротивления изоляции остается отключенной от сигнализатора до устранения повреждения.
Остальные контролируемые сети должны быть вновь подключены к сигнализатору так, как указывалось выше.
Измерение сопротивления изоляции. При проведении измерения сопротивления изоляции относительно земли ключ РВ ставится в положение «Выключено».
Переключатель ПР-2 ставится в положение с обозначением измеряемой сети со знаком «
» (щетка переключателя ПP-1 должна быть на ламели «Н»).
Нажимают кнопку «Включение прибора» (KH3) и запоминают показание миллиамперметра. Затем снимают показание миллиамперметра после нажатия кнопки «Перемена полярности».
По среднему арифметическому значению этих показаний и кривой Rиз общ f(Iср) находят общее сопротивление изоляции контролируемой сети.
При измерениях сопротивления изоляции между двумя сетями ключи этих сетей переводят в положение «Выключено».
Переключатель ПР-1 ставят в положение с обозначением этих сетей (щетка ПР-2 должна быть на ламели «Н»).
Пособие электромеханику ЭЦ — Сигнализаторы заземления
Сигнализаторы заземления применяют для непрерывного контроля сопротивления изоляции электрических сетей постоянного и переменного тока напряжением от 12 до 220 В, применяемых в устройствах СЦБ.
Сигнализаторы используются также для измерения сопротивления изоляции контролируемых сетей как относительно земли, так и относительно друг друга.
Сигнализатор заземления 36027 (рис. 16) имеет схему, состоящую из трех основных цепей: контрольной, сигнальной и измерительной.
Контрольная цепь применяется отдельно для каждой сети и имеет ключ РВ, поляризованное реле ИР типа РП-7, ограничивающий резистор RO, выпрямитель В1 для рабочей цепи 220 или 160 В или дополнительный источник питания — выпрямитель В2 (100 В ± 3%). Основные параметры контрольных цепей сигнализатора заземления приведены в табл. 2.
Таблица 2
Сигнальная цепь питается от выпрямителя В3 (24 в ± 3%). При возбуждении реле ИР срабатывает соответствующий ему сигнальный клапан СК, обесточиваются вспомогательные реле ВР1 и ВР2 и включается аварийная сигнализация: гаснет лампа и включается звонок Зв. Измерительная цепь состоит из переключателей ПР1 и ПР2, кнопок КН1, миллиамперметра МА и выпрямителя В4 (120 В ± 3%).
Рис. 16. Сигнализатор заземления 36027 типа I на 220 В
Сопротивление изоляции измеряемой сети определяется по следующим формулам:
где
— токи утечки, протекающие через прибор при данной и обратной полярности.
Для упрощения вычислений на панели сигнализатора имеется кривая зависимости
, по которой, зная /ср, определяется величина сопротивления изоляции сети.
Для включения сигнализатора ключи РВ устанавливают в положение «Выключено», переключатели ПР — в положение «Н». К зажимам «—24» и «—220» подключают минусовые шины контрольной и рабочей батарей, к зажиму «
220» — среднюю точку трансформатора ТС. Для выключения звонка нажимают кнопку КН2, после чего загорается красная лампочка. Затем поочередно подключают контролируемые сети следующим образом: ключ РВ ставят в положение «Заряд» на 2—3 сек (время заряда кабельной сети), а затем — «Включено».
Если в процессе эксплуатации сопротивление изоляции какой-либо контролируемой сети понизится до величины, на которую настроен сигнализатор, то зазвонит звонок, погаснет красная лампочка и откроется крышка сигнального клапана этой сети. В этом случае все ключи РВ надо перевести в положение «Выключено», нажать кнопку выключения звонка, а затем вновь подключить все сети, кроме неисправной, которая остается отключенной от сигнализатора до устранения повреждения.
Для измерения сопротивления изоляции сети относительно земли ключ РВ ставят в положение «Выключено», переключатель ПР1 — в положение «Н», а переключатель ПР2 — в положение с обозначением измеряемой сети со знаком земли. Затем, нажимая кнопки КН1 и КН3 дважды, снимают показание миллиамперметра при данной и измененной полярности тока. По среднему арифметическому значению этих показаний и кривой
находят общее сопротивление изоляции сети.
При измерении сопротивления изоляции между двумя сетями ключи этих сетей ставят в положение «Выключено». Переключатель ПР1 ставят в положение измеряемых сетей, а переключатель ПР2 — в положение «Н». Остальные манипуляции аналогичны измерению изоляции относительно земли.
Для регулировки и проверки чувствительности сигнализатора между вводными зажимами регулируемой цепи и землей подключают переменный резистор в соответствии с данными табл. 2. Ключи РВ этой цепи устанавливают в положение «Заряд» (переключатели ПР1 и ПР2 находятся на ламелях «Н»). Полностью выводят сопротивление шунта реле ИР этой цепи. Ключ РВ устанавливают в положение «Включено» и плавно вводят сопротивление шунта до тех пор, пока реле ИР не сработает. Далее ключ РВ устанавливают в положение «Выключено». После этого сопротивление переменного резистора увеличивают на 10%, ключ РВ возвращают в положение «Включено»; сигнализатор не должен срабатывать.
При регулировке чувствительности цепи для контроля сети постоянного тока 220 В между зажимами «+220» и «—220» включают напряжение постоянного тока 220 В, а переменный резистор подключают между одним из этих зажимов и землей.
Проверка чувствительности сигнализатора во время эксплуатации при подключенных к нему контролируемых сетях осуществляется следующим образом. Ключ РВ проверяемой цепи сигнализатора ставят в положение «Выключено», а переключатель ПР2 — в одно Из положений «Чувствительность реле ИР» с обозначением этой цепи (переключатель ПР1 должен быть на ламели «Н»). Рукояткой R1, находящейся на передней плате прибора, измеряют величину сопротивления R1 до установления в цепи тока срабатывания реле ИР в соответствии с данными паспорта сигнализатора. При уменьшении тока в цепи на 5% реле не должно срабатывать.
Для исключения ложного срабатывания сигнализатора заземления при переводе группы стрелок, когда меняется емкость жил кабеля, Μ. Т. Ланщиков (Свердловская дорога) предлагает на зажимы плюс 220 В — «земля» и минус 220 В — «земля» сигнализатора дополнительно включить два конденсатора по 4 мкф каждый. Сигнализаторы периодически проверяют в КИПах или на месте при помощи различных испытательных приборов.
Сигнализатор заземления типа СЗ. В настоящее время КБ ЦШ разработан новый сигнализатор заземления с возможностью одновременного контроля сопротивления изоляции шести электрических цепей, не имеющих между собой гальванической связи, выпускаемый в трех монтажных исполнениях следующих назначений:
СЗ-1 № 36439 — для контроля цепей постоянного тока 220 и 24 в и переменного тока 220, 220, 220 и 24 в;
СЗ-2 № 36440 — для контроля цепей постоянного тока 60, 60, 24 и 24 в и переменного тока 24 и 12 в;
СЗ-3 № 36545 — для контроля цепей постоянного тока 220, 24 и 24 в и переменного тока 220, 220 и 24 в.
Принципиальная схема сигнализатора заземления типа СЗ-1 показана на рис. 17. Для повышения надежности действия сигнализатора в качестве чувствительного контрольного прибора применен магнитный усилитель МУ типа ТУМ-А1-16 с положительной обратной связью, работающий в релейном режиме. Величина тока срабатывания магнитного усилителя выбирается по допустимой величине тока утечки в контролируемой цепи и регулируется за счет изменения тока смещения (в обмотке 2Н—2К).
Рис. 17. Схема сигнализатора заземления типа СЗ-1 
Рабочие обмотки всех магнитных усилителей питаются от одного источника переменного тока напряжением 24 в, последовательно с которым включено контрольное реле КР. Нагрузкой усилителя являются индикаторные лампы Л1—Л6.
При включенном положении переключателей (тумблеров ПК и ВК) через обмотку управления (4Н—4К) протекает ток, величина которого зависит от сопротивления изоляции контролируемой цепи. При увеличении тока в обмотке управления выше заданного предела магнитный усилитель МУ открывается и загорается красная лампа этой цепи. За счет осуществления магнитной блокировки усилителя (для запирания МУ надо подать ток обратной полярности) сигнализация остается включенной и после восстановления повреждения изоляции цепи.
Реле КР при открытии любого МУ срабатывает и своими контактами размыкает цепь питания вспомогательного реле ВР, которое отключает сигнализатор от контролируемых цепей и включает звонок аварийной сигнализации. Для выключения аварийной сигнализации переключатели ПК1—ПК6 кратковременно ставят в положение заряда. При этом обмотки управления и обратной положительной связи будут зашунтированы, а ампер-витки смещения создадут электромагнитное поле обратного направления, которое перемагнитит сердечник усилителя и схема придет в исходное состояние (красная лампа погаснет, реле КР отпустит свой якорь, реле ВР возбудится, звонок выключится).
В этом положении переключателей ПК1—ПК6 происходит заряд кабельной сети, которая отключалась при повреждении изоляции. Для восстановления контроля изоляции цепей переключатели ПК1—ПК6 ставят в положение «включено», при этом загорается зеленая лампа Л8. При помощи кнопок КН1—КН6 и миллиамперметра ИП1 измеряют величину тока утечки в каждой контролируемой цепи, по которой определяют сопротивление их изоляции.
Включение сигнализатора. Переключатели ПК1—ПК6 и включатели ВК1—ВК6 ставят в положение «выключено». Посредством штепсельного разъема к сигнализатору подводят контролируемые цепи (к выводу
220 В подключают среднюю точку трансформатора), подключают «землю» и питающее напряжение (выводы «сеть
220 В»). Тумблер с обозначением «сеть» ставят в положение «включено», после чего к сигнализатору поочередно подключают контролируемые цепи, устанавливая в положение «включено» сначала выключатель ВК, а затем через 2—3 сек переключатель ПК.
Если в процессе эксплуатации сопротивление изоляции какой- либо контролируемой цепи понизится до величины, на которую настроен сигнализатор, то включится звонок и загорится красная лампа этой цепи. В этом случае все выключатели ВК нужно поставить в положение «выключено», а переключатели ПК — в положение «заряд». Цепь с пониженной изоляцией остается отключенной от сигнализатора до устранения повреждения. Остальные цепи должны быть подключены к сигнализатору таким же образом, как указано выше.
Измерение сопротивления изоляции. Переключатель ПК измеряемой цепи ставят в положение «заряд», выключатель ВК — в положение «выключено» и нажимают кнопку «измерение». По показанию миллиамперметра и данным таблицы, расположенной на передней панели сигнализатора, определяют сопротивление изоляции данной цепи относительно земли.
Если сигнализатор срабатывает, а сопротивление изоляции относительно земли оказывается в норме, необходимо проверить сопротивление изоляции между испытываемым источником и остальными источниками питания, подключенными к сигнализатору.
Для выявления источников, между которыми нарушена изоляция, необходимо измерение сопротивления изоляции относительно земли испытываемого источника производить как при отключенных остальных источниках питания, так и при поочередном их подключении. При этом, если изоляция между контролируемыми сетями находится в норме, то показания прибора не будут существенно изменяться.
Проверка и регулировка чувствительности.
Правильность выбранного порога срабатывания всех цепей сигнализатора, кроме цепей ± 220 В, проверяют при отключенных контролируемых источниках питания. Для этого между выводами проверяемой цепи и «земли» ставят переменный резистор (например, магазин сопротивлений), величина которого для сети 220 В должна быть 220 ком, 60 В — 60 ком, 24 в — 24 ком и 12 в — 12 ком. При указанных величинах сопротивления изоляции сети сигнализатор должен срабатывать (для цепи 220 Вток срабатывания 0,4 мА, для цепи 60 В — 0,8 мА, для цепей 24 и 12 в — 1 мА), при увеличении сопротивления переменного резистора на 15% сигнализатор не должен срабатывать.
При проверке чувствительности цепи сигнализатора, предназначенной для контроля сети постоянного тока 220 В, между выводами + 220 В и — 220 В включают напряжение постоянного тока 220 В. Переменный резистор подключают между одним из выводов ± 220 Ви землей. Регулировку чувствительности производят подбором сопротивлений в цепях смещений МУ, обозначенных в схеме R10—R15.
Сигнализаторы заземления могут применяться для контроля сопротивления изоляции сетей постоянного тока 160,48 и 12 в и переменного тока 127 в при подключении их соответственно к выводам сигнализатора постоянного тока 220, 60 и 24 а и переменного тока 220 В. При хорошем состоянии сопротивления изоляции этих сетей сигнализатор используется без изменения его параметров. При необходимости чувствительность прибора перестраивают за счет изменения тока в цепях смещения путем подбора величин сопротивлений резисторов R4+ R10, R5 + R11, R6 + R12, R7 + R13, R8 + R14 и R9 + R15.
Где могут производиться измерения электрических цепей сигнализаторами заземления
1. Проверка сопротивления изоляции монтажа сигнализатором заземления
Сигнализаторы заземления сетей постоянного и переменного тока предназначены для непрерывного контроля за сопротивлением изоляции устройств СЦБ. При понижении сопротивления изоляции контролируемой цепи меньше установленной нормы 1 кОм/В автоматически включается звуковая и световая сигнализация.
Сигнализатор заземления должен быть включен постоянно. Срабатывание сигнализации означает, что контролируемая электрическая цель имеет или имела сопротивление изоляции ниже установленной нормы.
Сигнализатор заземления дает возможность измерять ток утечки каждой контролируемой цепи миллиамперметром и по специальной таблице определять сопротивление изоляции.
Включение сигнализатора Сз и измерение сопротивления изоляции
Сигнализатор Сз (черт. № 36027-00-00) включают в последовательности, изложенной ниже.
Сопротивление изоляции при применении сигнализатора Сз


где I0‘ и I0» — токи, протекающие через прибор соответственно до и после перемены полярности, при проверке по схеме, приведенной на рис. 1.
Для упрощения измерений на лицевой панели сигнализатора даны кривые
Включение сигнализатора. Перед включением сигнализатора ключи РВ ставят в положение «Выключено», а ручки переключателей сопротивления изоляции ПР1 и ПР2 — в положение «Н». Затем вводные зажимы подключают к контролируемым сетям, к клеммам «-24», «-160» подсоединяют минусовые шины соответственно контрольной и рабочей батарей, к клемме «220» — среднюю точку трансформатора ТС.

SB— кнопка перемены полярности тока; Uk — напряжение контролируемой батареи; Rиз1 к Rиз2 —сопротивления изоляции
Рис. 1. Схема проверки сопротивления изоляции сигнализатором заземления Сз
После подключения переменного тока к клеммам «220В» звонит звонок. Нажатием кнопки SB звонок выключается, загорается сигнальная лампа. Затем поочередно подключаются контролируемые устройства к сигнализатору заземления в следующем порядке: ключ РВ сначала на 2—3 с (на время заряда кабельной сети) переводится в положение «Заряд», затем ставится в положение «Включено».
Если в процессе эксплуатации сопротивление изоляции контролируемой цепи понижается до значения, на которое настроен сигнализатор, то звонит звонок, гаснет сигнальная лампа и открывается крышка сигнального клапана с обозначением сети, в которой повреждена изоляция.
В этом случае все ключи РВ должны быть переведены в положение «Выключено» и нажата кнопка «Выключение звонка». Звонок выключается и загорается сигнальная лампа. Сеть с понижением сопротивления изоляции остается отключенной от сигнализатора до устранения повреждения.
Остальные контролируемые сети должны быть вновь подключены к сигнализатору так, как указывалось выше.
Измерение сопротивления изоляции. При проведении измерения сопротивления изоляции относительно земли ключ РВ ставится в положение «Выключено».
Переключатель ПР-2 ставится в положение с обозначением измеряемой сети со знаком «
» (щетка переключателя ПP-1 должна быть на ламели «Н»).
Нажимают кнопку «Включение прибора» (KH3) и запоминают показание миллиамперметра. Затем снимают показание миллиамперметра после нажатия кнопки «Перемена полярности».
По среднему арифметическому значению этих показаний и кривой Rиз общ f(Iср) находят общее сопротивление изоляции контролируемой сети.
При измерениях сопротивления изоляции между двумя сетями ключи этих сетей переводят в положение «Выключено».
Переключатель ПР-1 ставят в положение с обозначением этих сетей (щетка ПР-2 должна быть на ламели «Н»).
Измерение сопротивления изоляции монтажа сигнализатором заземления СзИ
Для непрерывного контроля изоляции нагрузок от земли на вводной панели ПВ1-ЭЦ установлены индивидуальные сигнализаторы заземления Сз1 —Сз6.
Сигнализаторы СзИ предназначены для контроля следующих электрических цепей питания: Сз1 — С, МС (табло); Сз2 — ЩП, ЩМ (реле); Сз3 — ПХ220, ОХ220В (светофоры); Сз4 —ПХРЦ, ОХРЦ 50 Гц (рельсовые цепи); Сз5 — Э, ОЭ (обогрев стрелочных электроприводов); Сз6 — РС1, РС2 (рабочие цепи стрелок).
Сигнализаторы Сз1 — Сз5 типа СзИ1 служат для контроля источников переменного тока и цепей питания реле. Сигнализатор Сз6 (СзИ1 или СзИ2) устанавливается в зависимости от рода тока стрелочных электродвигателей.
При увеличении тока утечки на землю срабатывает реле СзК и загорается лампа ЛКСз, расположенная на лицевой стороне панели. Сигнал о нарушении изоляции электрической цепи передается на пульт-табло ДСП (загорается лампа ЛКСз). Эта сигнализация действует и сохраняется и при кратковременном соединении электрической цепи с землей до отключения ее вручную.
Для измерения тока утечки электрических цепей служит миллиамперметр мРА, который подключается к контролируемой цепи переключателем ВСз. Ток утечки измеряют при нажатии кнопки 5В. Сопротивление изоляции по току утечки определяют по таблице, расположенной на лицевой стороне панели.
Для получения одинаковой чувствительности всех сигнализаторов в нормальном и аварийном режимах питание их от сети осуществляется по цепи ПХ220 — СзС и от преобразователя (прямоугольная форма импульсов напряжения) по цепи ПХ720 —СзП. Для проверки изоляции электрических цепей мегаомметром в панели на раме сигнализатора установлен переключатель Д?, в нижнем положении которого от сигнализаторов отключается заземление, одновременно с этим включаются лампы ЛКСз.
Сопротивление изоляции электрических цепей, контролируемых сигнализаторами заземления, следует определять с установленной периодичностью, а также после каждого срабатывания (включения) контрольной сигнализации. Результаты проверки записать в журнал формы ШУ-2.
Проведение работы
2.1 Ознакомиться с технологической картой № 63. При отсутствии литературы воспользуйтесь приведенными в методичке теоретическими сведениями.
2.2 Составить алгоритм включения сигнализатора и измерения сигнализатором.
2.3 Выполнить проверку заземления сигнализатором заземления.
Оформление отчета
Составьте отчет о проделанной работе, оформленного в соответствии с ГОСТом.
1) название работы,
3) запись в журнале ДУ-46 перед началом и после окончания работы,
4) алгоритм проведения работы,
5) запись в журнале ШУ-2,
6) вывод о проделанной работе, список обнаруженных отклонений от норм.
Литература и технические средства обучения
1. Устройства СЦБ. Технология обслуживания. –М.: Транспорт. 1999. -427 с., стр. 325-329.
2. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. ЦШ-720. М.: Трансиздат, 2000.
3. Типовая инструкция по охране труда для электромеханика и электромонтера сигнализации, централизации, блокировки и связи. ТОИ Р-32-ЦШ-796-00. М.: Трансиздат, 2001.
Практическая работа №32
по дисциплине Организация обслуживания, монтаж и наладка систем автоматики и телемеханики
«Измерение сопротивления жил кабеля по отношению к земле и другим жилам»
Цель работы: Закрепить и систематизировать знания по технологии измерения и нормам сопротивления изоляции жил кабелей по отношению к земле и другим жилам
Приборы и инструменты: мегаомметр М4100/3 (ЭС 0202/1), гаечные торцовые ключи 7х 140; 8х 140; 9х 140; 10х 140; 11 х 140 мм; гаечные двусторонние ключи 10×12; 14×17 мм, принципиальные схемы устройств СЦБ, Журнал технической проверки, ключи от релейного шкафа, кабельного ящика.
Порядок работы:
1. Ознакомление со списком предстоящих работ
2. Проведение работы.
3. Оформление отчета.
Теоретические сведения
Общие сведения
Измерение сопротивления изоляции жил кабеля по отношению к земле и другим жилам производится 2 раза в год (весной и осенью) или 1 раз в год по Указанию "Об увеличении периодичности технического обслуживания устройств СЦБ" №37/99 от 29.12.91г. Перед пуском устройств в СЦБ в эксплуатацию; после ремонта или замены кабелей. Для осуществления измерения необходимы мегаомметрМ4100, гаечные торцовые ключи 7×140; 8×140; 9×140; 10×140; 11×140 мм; гаечные двусторонние ключи 10×12; 14×17 мм, принципиальные схемы устройств СЦБ, Журнал технической проверки, ключи от релейного шкафа, кабельного ящика.
Измерения сопротивления изоляции, связанные с нарушением действия устройств СЦБ, выполнять в свободное от движения поездов время по согласованию с ДСП.
В период предоставления длительных по времени технологических "окон" с закрытием движения поездов (например, работникам дистанции пути, для капитального ремонта верхнего строения пути и т. п.) сопротивление изоляции жил кабеля по отношению к земле и другим жилам следует измерять с отключением кабеля. В период предоставления технологических "окон" с минимальными сроками следует пользоваться технологией измерения сопротивления изоляции жил кабеля, в том числе запасных, по отношению к земле с минимальным отключением монтажа.
Рекомендуемый ниже способ измерения позволяет определить сопротивление изоляции одной или нескольких жил кабеля вместе с монтажными проводами, клеммами и приборами по отношению к земле и другим жилам. По значению сопротивления изоляции измеряемой цепи можно с достаточной точностью судить о состоянии изоляции кабеля.
Перед измерением следует отключить измеряемую цепь от источников питания изъятием предохранителей или контактами реле при изменении состояния управляемого по данной цепи объекта, например при изменении разрешающего или запрещающего показания светофора.
В некоторых схемах, имеющих однополюсное отключение цепей с кабельной вставкой, перед измерениями необходимо отключать принятым порядком цепь обвязки питания (общий провод).
Измерения проводят мегаомметром с напряжением 500 В, который подключают к измеряемой цепи и заведомо исправному заземляющему проводнику или к корпусу релейного статива.
До измерения необходимо по схеме определить объекты, контролируемые или управляемые по сигнальным кабелям. К таким объектам могут относиться: централизованные стрелки; входные, выходные и маневровые светофоры; питающие и релейные концы рельсовых цепей; устройств увязки поста ЭЦ с устройствами автоблокировки, а также устройствами СЦБ маневровых районов; линейные провода смены направления, а также отдельные схемные решения.
Далее в каждом конкретном узле объекта выделяют группы гальванически не связанных друг с другом проводов. Например, в двухпроводной схеме управления стрелкой такую группу (единственную) составляют провода Л1 и Л2, в схеме выходного светофора — две группы (разрешающие и запрещающие огни) и т. д. После этого схему отключают от источника питания. Для измерения цепи двухпроводной схемы управления стрелкой отключать питание не надо, поскольку линейные провода нормально изолированы от источника питания. Для группы проводов разрешающих огней выходного светофора измерения выполняют при запрещающем показании, для группы проводов запрещающих огней — при разрешающем показании светофора или при изъятии предохранителей и т. п.
Включение сигнализатора Сз и измерение сопротивления изоляции
Измерительные приборы, и нструмент мегаомметр ЭС 0202/1 (M4100/3), мулътиметр В7-63, автономный источник питания постоянного тока, измеритель сопротивления заземления М416(ЭС 0201), гаечные ключи для отключения заземления релейного шкафа и светофора, вольтамперметр ЭВ 2234
Где могут производиться измерения электрических цепей сигнализаторами заземления
1.3. Измерение сопротивления изоляции монтажа сигнализатором заземления СзИ
Для непрерывного контроля изоляции нагрузок от земли на вводной панели ПВ1-ЭЦ установлены индивидуальные сигнализаторы заземления Сз1 —Сзб.
Сигнализаторы СзИ предназначены для контроля следующих электрических цепей питания: Сз1 — С, МС (табло); Сз2 — ЩП, ЩМ (реле); СзЗ — ПХ220, ОХ220В (светофоры); Сэ4 —ПХРЦ, ОХРЦ 50 Гц (рельсовые цепи); Сз5 — Э, ОЭ (обогрев стрелочных электроприводов); Сзб — PC1, PC2 (рабочие цепи стрелок).
Сигнализаторы Сз1 — Сз5 типа СзИ! служат для контроля источников переменного тока и цепей питания реле. Сигнализатор Сзб (СзИ1 или СзИ2) устанавливается в зависимости от рода тока стрелочных электродвигателей.
При увеличении тока утечки на землю срабатывает реле СзК и загорается лампа ЛКСз, расположенная на лицевой стороне панели. Сигнал о нарушении изоляции электрической цепи передается на пульт-табло ДСП (загорается лампа ЛКСз). Эта сигнализация действует и сохраняется и при кратковременном соединении электрической цепи с землей до отключения ее вручную.
Для измерения тока утечки электрических цепей служит миллиамперметр мРА, который подключается к контролируемой цепи переключателем ВСз. Ток утечки измеряют при нажатии кнопки SB. Сопротивление изоляции по току утечки определяют по таблице, расположенной на лицевой стороне панели.
Для получения одинаковой чувствительности всех сигнализаторов в нормальном и аварийном режимах питание их от сети осуществляется по цепи ПХ220 — СзС и от преобразователя (прямоугольная форма импульсов напряжения) по цепи ПХ220 —СзП. Для проверки изоляции электрических цепей мегаомметром в панели на раме сигнализатора установлен переключатель Вз, в нижнем положении которого от сигнализаторов отключается заземление, одновременно с этим включаются лампы ЛКСз.
Сопротивление изоляции электрических цепей, контролируемых сигнализаторами заземления, следует определять с установленной периодичностью, а также после каждого срабатывания (включения) контрольной сигнализации. Результаты проверки записать в журнал формы ШУ-2.
2. Измерение сопротивления изоляции монтажа
с кабелем , не контролируемым сигнализатором
2.1. Общие требования
Для определения сопротивления изоляции монтажа, не контролируемого сигнализатором заземления, применяются методы измерения мегаомметром, вольтметром (в цепях источника питания постоянного тока), вольтметром с дополнительным источником питания.
Для методов с использованием вольтметра рекомендуется для различных типов измерительных приборов составлять таблицы, по которым в зависимости от показаний вольтметра определяют сопротивление изоляции без вычислений.
Перечень измеряемых цепей и места подключения измерительного прибора для каждой станции устанавливает начальник производст-
венного участка на основании анализа принципиальных схем действующих устройств СЦБ. При этом необходимо учитывать, чтобы проверкой были охвачены: линейные цепи, не контролируемые сигнализатором заземления, например электрические цепи, питаемые от БПШ, ППШ, ВУС; цепи извещения и провода смены направления; цепи основного и резервного питания релейных шкафов входных и проходных светофоров автоблокировки; цепи питания ламп проходных светофоров автоблокировки и светофоров переездной сигнализации, маневровых колонок.
Номера контактов и клемм, места подключения измерительного прибора, а также нормы сопротивления изоляции начальник производственного участка заносит в журнал записи результатов измерения и подтверждает своей подписью. Полученные результаты сравнивают с установленными нормами. Сопротивление изоляции источника питания с подключенным монтажом смонтированных устройств должно быть не менее 1000 Ом на 1 В рабочего напряжения источника питания.
Если сопротивление изоляции источника питания с подключенным монтажом всех смонтированных устройств СЦБ менее 1000 Ом на 1 В рабочего напряжения, то об этом электромеханик (старший электромеханик) ставит в известность диспетчера и руководство дистанции, сигнализации и связи, с которыми принимает немедленные меры по обнаружению и устранению причины понижения сопротивления изоляции.
Результаты измерении на станции записывают в специальном журнале, а на перегоне — в карточку сигнальной установки формы ШУ-62.
2.2. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
Мегаомметры Ml 101, М4100, Ф4102, Е6-16, ЭС0202 предназначены для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением, поэтому перед проведением измерений следует убедиться в отсутствии напряжения на измеряемом объекте.
Измерения проводят мегаомметром с выходным измерительным напряжением на разомкнутых гнездах 500 В. При проведении измерений должны выполняться требования электробезопасности. Порядок подключения и измерения зависит от типа применяемого мегаомметра.
При использовании мегаомметров Ml101, М4100 в зависимости от измеряемого сопротивления следует поставить переключатель (перемычку) на КЛ или МЛ, присоединить к зажимам «Линия» и «Земля» измеряемую цепь и, вращая ручку генератора с частотой примерно 120 об/мин, зафиксировать данные по соответствующей шкале.
При использовании мегаомметра ЭС0202/1 нужно установить переключатель измерительных напряжений в положение 500 В, а переключатель диапазонов — в положение I, подключить к гнездам «Rx« изме-
ряемую цепь и, вращая ручку генератора с частотой 120—144 об/мин или держа нажатой кнопку «Сеть», измерить сопротивление после остановки стрелочного указателя.
2.3. Измерение сопротивления изоляции методом вольтметра
Сопротивление изоляции по отношению к земле в электрических цепях постоянного тока следует измерять методом вольтметра. Этот метод рекомендуется использовать в тех случаях, когда нельзя отключить напряжение в измеряемой цепи.
Для измерения требуется только один вольтметр с известным внутренним сопротивлением RB. Внутреннее сопротивление приборов Ц4380 и ЭК-2346 зависит от диапазона измерений, например по шкапе 150 В Rв = 0,66 кОм/в, на шкале 150 В = 99 кОм. Внутреннее сопротивление цифрового мультиметра В7-63 на всех диапазонах измерений одинаковое — 1 мОм.
Для определения сопротивления изоляции необходимо выполнить три измерения: сначала следует измерить напряжение источника питания U\, а затем последовательно напряжение между положительным полюсом и землей (U2), между отрицательным полюсом и землей (U3).
Сопротивление изоляции 
Этот метод дает достоверный результат при выполнении следующих условий: сопротивление изоляции не должно быть менее 0,1 Rв или более 10RB (наибольшая точность при Rиз « Rв); внутреннее сопротивление источника тока должно быть значительно меньше внутреннего сопротивления вольтметра, поэтому для измерения сопротивления изоляции цепей, питаемых от выпрямителей и преобразователей (ВУС, БПШ, ППШ), допускается применять только высокоомные вольтметры).
2.4. Измерение сопротивления изоляции методом вольтметра с дополнительным источником литания постоянного тока
Измерение сопротивления изоляции методом вольтметра с дополнительным источником питания выполняют в такой последовательности.
Вольтметр постоянного тока включают последовательно с источником питания постоянного тока напряжением 80 — 120 В. Одни полюс источника питания соединяют с зажимом «Земля», другой — с зажимом вольтметра, а свободный зажим вольтметра PV подключают к монтажу (рис. 2). Измерение следует выполнить дважды при различ-

Рис. 2. Схемы измерения со-противления изоляции монтажа

ных полярностях дополнительного источника питания, а затем измерить напряжение этого источника питания. Сопротивление изоляции монтажа
где UИ — напряжение источника питания, В; Uср — среднее показание вольтметра (сумма двух отсчетов вольтметра, деленная пополам), В; Rпр — внутреннее сопротивление вольтметра, Ом.
Аналогично измеряют сопротивление изоляции различных электрических схем между собой, только в этом случае один полюс источника вместо зажима «Земля» подключают к монтажу другой схемы. При данном методе измерений сопротивления изоляции вольтметр следует подключать только на время, необходимое для снятия показаний.