Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
работа мдк4,1воп.отв.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.03 Mб
Скачать
  1. В каких случаях электродвигатели должны немедленно отклю­чаться от сети?

Ответ. Электродвигатель должен быть немедленно (аварийно) отклю­чен от сети в следующих случаях:

при несчастных случаях с людьми;

появлении дыма или огня из электродвигателя, а также из его пускорегулирующей аппаратуры и устройства возбуждения;

поломке приводного механизма, появлении ненормального стука;

резком увеличении вибрации подшипников агрегата;

нагреве подшипников сверх допустимой температуры, установленной в инструкции завода-изготовителя.

В местной инструкции могут быть указаны и другие случаи, при кото­рых электродвигатели могут аварийно останавливаться, а также определен порядок устранения аварийного состояния и пуска электродвигателей.

  1. В какие сроки проводятся текущие и капитальные ремонты электродвигателей?

Ответ. Периодичность капитальных и текущих ремонтов электродвига­телей определяет ответственный за электрохозяйство предприятия. Как правило, ремонты электродвигателей проводятся одновременно с ремонтом приводных механизмов.

Профилактические испытания и ремонт электродвигателей, их снятие и установку при ремонте должен проводить обученный персонал предприятия или подрядной организации

  1. Как осуществляется присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников?

Ответ. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к заземлителям, заземляющему контуру и к заземляющим конструкциям выполняется сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и опор ВЛ - сваркой или надежным болтовым соединением.

Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению присоединяется к сети заземления или зануления с помощью отдельно­го проводника. Последовательное включение в заземляющий или нулевой защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустанов­ки запрещается.

Заземляющие и нулевые защитные проводники должны иметь покры­тие, предохраняющее от коррозии

  1. В какие сроки проводится определение технического состояния заземляющего устройства?

Ответ. Для определения технического состояния заземляющего устрой­ства периодически проводятся:

измерение сопротивления заземляющего устройства и не реже 1 раза в 12 лет выборочная проверка со вскрытием грунта элементов заземлителя, находящихся в земле;

проверка состояния цепей между заземлителями и заземляемыми эле­ментами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством;

измерение напряжения прикосновения в электроустановках, заземляю­щие устройства которых выполнены по нормам на напряжение прикоснове­ния.

Выборочная проверка со вскрытием грунта проводится:

на подстанциях вблизи нейтралей силовых трансформаторов, короткозамыкателей - 1 раз в 12 лет;

на ВЛ у 2 % опор с заземлителями не реже 1 раза в 10 лет.

Для заземлителей, подверженных интенсивной коррозии, по решению ответственного за электрохозяйство может быть установлена более частая периодичность выборочных вскрытий грунта.

Текущий ремонт проводится не реже 1 раза в 3 года.

  1. Когда проводится измерение сопротивления заземляющих устройств?

Ответ. Измерение сопротивления заземляющих устройств проводится:

после монтажа, переустройства и капитального ремонта этих устройств;

на подстанциях воздушных электрических сетей напряжением 35 кВ и ниже - не реже 1 раза в 6 лет;

в сетях напряжением 35 кВ и ниже у опор с разъединителями, защит­ными промежутками, разрядниками и у опор с повторными заземлениями нулевого провода - не реже 1 раза в 6 лет, а также выборочно у 2% железо­бетонных и металлических опор в населенной местности, на участках с наи­более агрессивными грунтами - не реже 1 раза в 12 лет;

в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже, используемых только для заземления оборудования напряжением более 1000 В - не реже 1 раза в 6 лет;

лифтов, прачечных, бань - 1 раз в год.

Измерения проводятся в периоды наибольшего высыхания грунта.

  1. Каким должен быть уровень электролита в кислотных батареях?

Ответ. Должен быть:

  • выше верхнего края электродов на 10–15 мм для стационарных аккумуляторов с поверхностно‑коробчатыми пластинами типа СК;

в пределах 20–40 мм над предохранительным щитком для стационарных аккумуляторов с намазными пластинами типа СН.

  1. Какая должна быть плотность кислотного электролита, приведенная к температуре 20 °C?

Ответ. Должна быть:

  • для аккумуляторов типа СК – 1,205 ± 0,005 г/см3;

  • для аккумуляторов типа СН – 1,240 ± 0,005 г/см3.

  1. Какими электроизмерительными приборами должна быть оборудована аккумуляторная установка?

Ответ. Должна быть оборудована вольтметром с переключателем и амперметрами в цепях зарядного, подзарядного устройств и аккумуляторной батареи.

  1. Как эксплуатируется система вентиляции в аккумуляторной?

Ответ. Должна быть включена перед началом заряда батареи и отключена после полного удаления газов, но не раньше чем через 1,5 ч после окончания заряда.

  1. Каковы меры безопасности при работах с кислотой, щелочью и электролитом, используемыми в аккумуляторных батареях.

Ответ. При работах с кислотой и щелочью следует надевать костюм грубошерстный для кислоты и хлопчатобумажный для щелочи, защитные очки, резиновые сапоги и перчатки. Брюки костюма должны надеваться поверх голенищ сапог.

Дробление кусков сухой едкой щелочи проводится с применением спе­циальных совков и мешковины. При этом работающий должен быть защи­щен резиновым фартуком, резиновыми перчатками и защитными очками.

При выполнении указанных работ вблизи должен находиться сосуд с нейтрализующим раствором.

  1. Какой порядок приготовления электролита для аккумулятор­ных батарей?

Ответ. При приготовлении электролита необходимо пользоваться спе­циальной одеждой и защитными очками. Электролит приготавливают путем вливания тонкой струёй серной кислоты из кружки емкостью 1...2 л в сосуд с дистиллированной водой. Нельзя вливать воду в серную кислоту.

  1. Кто имеет право работать в аккумуляторных помещениях?

Ответ. Все работы с кислотой, щелочью и свинцом должны выполнять специально обученные лица. Обслуживание аккумуляторных батарей и за­рядных устройств выполняет персонал с группой III по электробезопасно­сти.

  1. Каким должно быть напряжение на шинах оперативного постоянного тока в нормальных условиях эксплуатации?

Ответ. Допускается поддерживать на 5 % выше номинального напряжения токоприемников.

  1. Какова последовательность оказания первой помощи постра­давшим от электрического тока?

Ответ. Последовательность оказания первой помощи следующая:

  • устранить воздействие на организм повреждающих факторов, угро­жающих здоровью и жизни пострадавшего (освободить от действия электрического тока, погасить горящую одежду и т.д.), оценить состояние по­страдавшего;

  • определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни пострадавшего и последовательность мероприятий по его спасению;

  • выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановить проходимость дыхательных путей, про­вести искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановить крово­течение и т.п.);

  • поддержать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия

  • медицинского работника;

  • вызвать скорую медицинскую помощь или врача либо принять меры для транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

Спасение пострадавшего от действия электрического тока в большинст­ве случаев зависит от быстроты освобождения его от тока, а также от быст­роты и правильности оказания ему помощи. Промедление в ее подаче мо­жет повлечь за собой гибель пострадавшего.

  1. Какие бывают ожоги?

Ответ. Ожоги бывают термические - вызванные огнем, паром, горячи­ми предметами и веществами; химические - кислотами и щелочами и элек­трические - воздействием электрического тока или электрической дуги.

  • По глубине поражения все ожоги делятся на четыре степени:

  • первая - покраснение и отек кожи;

  • вторая - водяные пузыри;

  • третья - омертвление поверхностных и глубоких слоев кожи;

четвертая - обугливание кожи, поражение мышц, сухожилий и костей.

  1. На каком уровне должно находиться масло в расширителе неработающего трансформатора ?

Ответ. Должно находиться на отметке, соответствующей температуре масла трансформатора (реактора) в данный момент

  1. Какие основные признаки ненормальной работы трансформа­торов, по которым они должны быть выведены из работы.

Ответ. Вывод трансформаторов из работы является необходимым при обнаружении:

сильного неравномерного шума и потрескивания внутри трансформато­ра;

ненормального и постоянного возрастающего нагрева трансформатора при нормальных нагрузке и охлаждении;

выброса масла из расширителя или разрыва диафрагмы выхлопной трубы;

течи масла с понижением уровня его ниже уровня на масломерном стекле;

при необходимости немедленной замены масла по результатам лабора­торных анализов;

  1. Что необходимо предпринять при срабатывании газового реле на сигнал?

Ответ. Должен быть произведен наружный осмотр трансформатора (реактора) и отбор газа из реле для анализа и проверки на горючесть. Для обеспечения безопасности персонала при отборе газа и выявления причины срабатывания газового реле трансформатор (реактор) должен быть разгружен и отключен в кратчайший срок.

  1. В какие сроки должны производиться осмотры трансформаторов без их отключения?

Ответ. Осмотр трансформаторов без их отключения проводится в сле­дующие сроки:

главных понижающих трансформаторов подстанций с постоянным де­журством персонала - 1 раз в сутки;

остальных трансформаторов электроустановок с постоянным и без по­стоянного дежурства персонала - 1 раз в месяц;

на трансформаторных пунктах - не реже 1 раза в месяц.

В зависимости от местных условий и состояния трансформаторов ука­занные сроки могут быть изменены ответственным за электрохозяйство предприятия.

  1. В каких случаях производятся внеочередные осмотры трансформаторов

Ответ. Внеочередные осмотры трансформаторов проводятся:

после неблагоприятных погодных воздействий (гроза, резкое изменение температуры, сильный ветер и др.);

при работе газовой защиты на сигнал, а также при отключении транс­форматора газовой, дифференциальной защитой.

  1. Рассчитать по длительно допустимой токовой нагрузке сечение токопроводящих жил для прокладки осветительной проводки в ауд. №400. При расчёте исходить из того, что:

а) источники света - экономичные или люминесцентные лампы;

б) токопроводящая жила - медная;

в) проводка - трёх проводная;

г) напряжение питания - 220 В;

д) мощность точки освещения - 35 Вт для однолампового светильника

Ответ. В ауд. №400установлены 18 двухламповых светильников KGJ46-2*36 с линейными люминесцентными лампами низкого давления мощностью 36 Вт. Суммарная мощность линии

освещения: Р = Pлх2хnсв=36х2х18 = 1296 Вт. Ток линии освещения определим по формуле

Для линейных люминесцентных ламп низкого давления сosφ=0,67,

Тогда ток: I = = 8,79 А

Сечение выбираем по таблице длительно допустимых токовых нагрузок для трёхжильного кабеля с поливинилхлоридной изоляцией и медной жилой:

Сечение

токопроводя

щей жилы, 2

мм

Ток, А, для проводов, проложенных

откры то

В одной трубе

Двух

одно- жильн ых

Трех одно- жильн ых

Четыр

ех одно- жильн ых

Одного двух­жильно го

Одного

трех жильно го

0,5

11

-

-

-

-

-

0,75

15

-

-

-

-

-

1

17

16

15

14

15

14

1,2

20

18

16

15

16

14,5

1,5

23

19

17

16

18

15

2

26

24

22

20

23

19

2,5

30

27

25

25

25

21

3

34

32

28

26

28

24

4

41

38

35

30

32

27

5

46

42

39

34

37

31

6

50

46

42

40

40

34

8

62

54

51

46

48

43

10

80

70

60

50

55

50

  1. Подобрать проводниковую продукцию и способ прокладки для монтажа линии освещения ауд. №400

Ответ Согласно расчёта подойдёт кабель сечением 1мм2 . Согласно требований ПУЭ линии освещения жилых и общественных зданий должны выполняться проводом с двойной изоляцией, медной жилой,

сечением не менее 1,5 мм2 . Окончательно принимаем: проводка будет выполняться кабелем

ВВГЗ X 1,5 -1 кВ

  1. Выбрать автоматический выключатель для защиты силовой линии в ауд. №400. Автомат рекомендуется выбирать однополюсный широкого применения.

Ответ. Автоматический выключатель для защиты линии освещения будем выбирать, исходя из расчётного тока линии освещения I= 8,79A

Ток тепловой уставки Iт у = (1,2 1.3)I н = (1,2 1,3)8,79 = 10,5 11,4 А Стандартные тепловые расцепители для автоматов серий АЕ1031, ВА63, С60, ВА47 -

Выбираем ближайшее: 1ту = 10 А Электромагнитный расцепитель (ток трёхсекундного расцепления)

1му = (3 4 ) I н = (3 4)8,79 = 26,4 35,2 А

Ближайший стандартный 1му =25А

По этим параметрам подходит, например, автомат серии С-10

  1. Подобрать вспомогательные монтажные, крепёжные и изоляторные изделия, необходимые для монтажа осветительной и силовой проводки в ауд. №400. Выбрать способ монтажа контактных соединений. Перечислить, какие виды операций будут выполняться при монтаже и какие инструменты при этом будут необходимы.

Ответ. Так, как здание старое, наиболее простым и экономичным способом замены проводки будет монтаж её в кабель-канале 16x12 мм.

  1. В однолинейном исполнении на плане ауд. №400 начертить схему осветительной и силовой цепи. Для удобства чтения схемы осветительную и силовую часть рекомендуется выполнить разным цветом.

  1. Перечислить меры безопасности, которые необходимо предпринять при выполнении электромонтажных работ в ауд. №400

Ответ. Перед демонтажем осветительной проводки произвести отключение, убедиться в отсутствии напряжения, отсоединить провода в соединительной коробке на вводе в помещение. Демонтаж старой проводки производить в строительной каске, рукавицах или перчатках и защитных очках. Стремянка должна устанавливаться на ровной поверхности и её положение должно надёжно фиксироваться. Демонтаж-монтаж должен производиться двумя лицами, из которых один производит основную работу, второй - фиксирует. Стремянки и лестницы должны быть вовремя испытаны и не должны иметь повреждений. Класс используемых электроинструментов должен соответствовать классу помещения, где производятся работы (рекомендуется электроинструмент с двойной изоляцией). Электроинструмент перед работой должен пройти проверку на исправность и пригодность. При выполнении соединений в монтируемой линии используется стандартная раскраска жил кабеля. По окончании монтажа производятся пуско-наладочные испытания. Подсоединение смонтированного участка проводки к питанию производится только по окончании работы на этом участке. При необходимости внести изменения в схему соединений на этом же участке, принимают меры

предосторожности в соответствии с техническими мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках. При опробовании смонтированного участка проводки включение производится толчком. При пробном включении на вновь смонтированном участке людей оставаться не должно.

  1. Назвать элементы силовых кабелей. Привести возможную марку.

Ответ. АСКВ

№№ вопросов

1

2

3

4

5

6

7

8

№№ ответов

б

д

е

ж

в

з

а

г

  1. Оборудование и материалы для монтажа и ремонта кабельных линий при прокладке на тросе.

Ответ. При прокладке кабельной линии на тросе потребуется:

  • кабель в резиновой или ПВХ оболочке

  • вышка телескопическая

  • натяжные муфты

  • вспомогательные раскаточные блоки 8Т26

  • устройство для раскатки кабеля

  • пряжки или крепёжные металлические скобы машина грузовая

  • линь длиной 25-50 м

  • монтажный чулок 8Т103

  • вертлюг СТ104

  • ручная лебедка 8Т116 и СТ116

  • инструменты электромонтажника

  • трос диам. 5-6 мм

  1. Методика прокладки кабелей на тросе.

Ответ. На земле раскатывается трос и кабель. Кабель крепится к тросу пряжками или металлическими скобами. К тросу крепятся крепёжные и натяжные узлы. На одной опоре закрепляется конец троса, на другой устанавливается раскаточный блок. С помощью линя, монтажного чулка, вертлюга и лебёдки поднимается и натягивается пролёт между соседними опорами. Монтаж производится от опоры к опоре

  1. Написать элементы. Описать методику монтажа эпоксидных концевых муфт

Ответ.

№№ вопросов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№№ ответов

л

д

е

з

б

и

в

г

а

Измеряются размеры корпуса и проходных изоляторов муфты. Разделывается конец кабеля в соответствии с полученными измерениями. Поверх изоляции жил делается подмотка лентой

ПВХ или киперной. Надевается корпус муфты, места соединений с бронёй и изоляторами уплотняются подмоткой и пластилином. Устанавливаются на герметике изоляторы. На незащищённые места жил надеваются резиновые трубки. Устанавливаются наконечники жил. Трубки герметизируются на наконечниках с помощью герметика и хомутиков. Подготавливается, подогревается и заливается эпоксидный компаунд. Изоляторы сверху заглушаются пробками и герметизируются пластилином. Время полимеризации - до полного остывания, но не менее 2 часов. После полимеризации пластилин удаляется с помощью ветоши