- •Предисловие
- •Список основных используемых сокращений
- •Термины и определения
- •Введение
- •В1. Роль российских ученых в развитии систем электроснабжения
- •В2. Проблемы развития систем электроснабжения
- •В3. Перспективы развития систем электроснабжения
- •1. Общие вопросы электромонтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации и ремонта электрооборудования
- •1.1. Система нормативных документов
- •1.1.1. Классификация электроустановок, помещений и электрооборудования
- •1.1.2. Проектная документация
- •1.1.3. Условные графические обозначения
- •1.1.4. Маркировка цепей в электрических схемах
- •1.2. Требования действующих директивных документов к выполнению электромонтажных и пусконаладочных работ
- •1.2.1. Управление электромонтажным производством
- •1.2.2. Подготовка и производство электромонтажных работ
- •1.2.3. Основные принципы выполнения электромонтажных работ в две стадии
- •1.2.4. Четыре этапа пусконаладочных работ
- •1.2.5. Научная организация труда на рабочем месте
- •1.3. Требования действующих директивных документов к эксплуатации электроустановок
- •1.3.1. Электротехнический персонал
- •1.3.2. Ответственный за электрохозяйство
- •1.3.3. Порядок производства переключений в дэу
- •1.3.4. Техническое обслуживание, диагностика, ремонт, модернизация и реконструкция оборудования электроустановок
- •1.3.5. Порядок и условия производства работ в дэу
- •2. Контактные соединения проводов, жил кабелей и шин
- •2.1. Общие сведения о контактных соединениях
- •2.2. Классификация и общие технические требования к контактным электрическим соединениям
- •2.3. Способы выполнения контактных соединений и области их применения
- •2.3.1. Подготовка контактных элементов к соединению
- •2.3.2. Соединение и оконцевание проводов опрессовкой
- •2.3.3. Соединение и оконцевание проводов сваркой
- •2.3.4. Соединение и оконцевание проводов пайкой
- •2.3.5. Соединение шин болтами и сваркой
- •Рекомендуемые удельные давления
- •Рекомендуемые крутящие моменты при затяжке болтов кс
- •2.3.6. Подсоединение проводов к выводам машин и аппаратов
- •2.3.7. Присоединение шин, жил проводов и кабелей к выводам электрооборудования, зажимам, троллеям и шинопроводам
- •Размеры унифицированных плоских выводов
- •Размеры унифицированных штыревых выводов
- •Диаметры штыревого вывода и шины
- •2.4. Стандартные сечения, конструктивное исполнение и номенклатура жил кабелей, голых и изолированных проводов
- •3. Трансформаторы
- •3.1. Регулирование напряжения, переключающие устройства
- •3.2. Сушка трансформатора
- •3.3. Нагрев и охлаждение трансформатора
- •3.4. Режимы работы трансформаторов
- •3.5. Буквенные обозначения в аббревиатуре силовых трансформаторов общего и специального назначения
- •3.6. Эксплуатация трансформаторов
- •3.7. Маслонаполненные вводы силовых трансформаторов и выключателей
- •3.8. Испытание и наладка силовых трансформаторов
- •3.9. Наладка систем охлаждения, газовой защиты, реле уровня масла, манометрических термометров и встроенных трансформаторов тока
- •3.10. Трансформаторное масло
- •3.11. Силовые трансформаторы как потребители реактивной мощности
- •Предельные допустимые значения показателей качества трансформаторного масла
- •3.12. Определение характеристик холостого хода, короткого замыкания и параметров активных и пассивных элементов схемы замещения силового трансформатора
- •Допустимая перегрузка трансформаторов в аварийных случаях
- •3.13. Перегрузки трансформаторов
- •4. Эксплуатация трансформаторного масла
- •4.1. Краткие сведения об изоляционных маслах
- •4.1.1. Способы приготовления масел
- •4.1.2. Периодичность отбора проб трансформаторного масла из маслонаполненного оборудования
- •4.2. Стабилизация масел
- •4.2.1. Стабилизация масла дибутилпаракрезолом
- •4.2.2. Стабилизация масла амидопирином
- •4.2.3. Введение антраниловой кислоты
- •4.3. Порядок смешения масел при монтаже и в эксплуатации
- •4.4. Испытания масел, находящихся в эксплуатации [22]
- •4.4.1. Определение цвета
- •4.4.2. Определение механических примесей по внешнему виду
- •4.4.3. Определение воды по способу потрескивания
- •4.4.4. Определение электрической прочности
- •4.4.5. Определение температуры вспышки в закрытом тигле
- •4.4.6. Определение кислотного числа
- •4.4.7. Определение водорастворимых кислот и щелочей
- •4.4.8. Количественное определение содержания водорастворимых (низкомолекулярных) кислот
- •4.5. Масляное хозяйство
- •5. Монтаж и эксплуатация конденсаторов
- •5.1. Монтаж и приемо-сдаточные испытания конденсаторов
- •Одноминутные испытательные напряжения, в, для конденсаторов типа км при испытании напряжением переменного тока с частотой 50 Гц
- •Минимальные емкости конденсаторов
- •5.2. Эксплуатация ку
- •5.2.1. Осмотры и испытания ку во время эксплуатации
- •5.2.2. Вспомогательное оборудование помещений ку
- •5.2.3. Техника безопасности при эксплуатации ку
- •5.3. Обзор оборудования отрасли конденсаторостроения
- •5.4. Контакторы
- •Технические характеристики конденсаторных контакторов
- •Технические данные тиристорных контакторов tsm-at, tsm-c, tsm-lc производства «epcos ag»
- •6. Электрические двигатели
- •6.1. Общие сведения
- •6.2. Типы и конструкция электрических машин
- •6.3. Регулируемые вентильные электродвигатели серии вц
- •6.4. Монтаж электрических машин
- •6.5. Монтаж пускорегулирующих аппаратов и устройств
- •6.5.1. Монтаж низковольтных аппаратов управления
- •6.5.2. Монтаж пускорегулирующих устройств
- •6.6. Приспособления и приборы для ремонта и профилактических испытаний электрических машин (эм) и трансформаторов
- •6.7. Оперативное обслуживание электродвигателей
- •7. Подстанции, распределительные устройства и токопроводы напряжением выше одного кВ
- •7.1. Монтаж распределительных устройств и комплектных подстанций
- •7.2. Вторичные цепи ру и ктп
- •7.3. Эксплуатация пс и ру
- •8. Воздушные линии электропередачи
- •Конструктивные размеры вл
- •8.1. Прокладка воздушных линий электропередач
- •8.1.1. Сборка опор
- •8.1.2. Фундаменты опор
- •8.1.3. Установка опор
- •8.1.4. Монтаж проводов
- •8.2. Эксплуатация, профилактика и ремонт вл
- •8.3. Компактные воздушные линии электропередачи
- •9. Кабельные линии
- •9.1. Конструкция кабелей
- •9.2. Прокладка кабелей
- •9.2.1. Прокладка кабелей внутри и вне зданий
- •Радиусы изгиба кабеля
- •9.2.2. Пересечения и сближения
- •9.2.3. Бестраншейная прокладка кабелей
- •9.2.4. Маркировка кабельных линий
- •9.3. Параметры схем замещения кл
- •Рабочая ёмкость c0 · 10-6 трёхжильных кабелей с поясной изоляцией, ф/м
- •9.4. Пуско-наладочные работы и профилактические испытания кабельных линий
- •9.5. Эксплуатационные требования к кабельным линиям
- •10. Электропроводки и освещение
- •10.1. Современные способы крепления электрооборудования и элементов электросетей к строительным конструкциям зданий [5]
- •10.1.1. Типы дюбелей и области их применения
- •10.1.2. Приклеивание элементов электропроводок [5]
- •10.1.3. Механизация пробивных и крепежных работ
- •10.2. Электропроводки
- •10.2.1. Общие требования к выполнению электропроводок
- •10.2.2. Прокладка проводов и кабелей на лотках и в коробах
- •10.2.3. Прокладка проводов на изолирующих опорах
- •10.2.4. Прокладка проводов и кабелей на стальных тросах
- •10.2.5. Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций
- •10.2.6. Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах
- •Допустимые расстояния между креплениями
- •10.2.7. Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах
- •Расстояния между подвижными креплениями
- •10.2.8. Монтаж электропроводок в трубах
- •10.2.9. Монтаж магистральных и распределительных шинопроводов
- •Технология монтажа шинопроводов
- •10.2.10. Монтаж электропроводок на троллеях
- •10.3. Электрическое освещение
- •10.3.1. Устройство осветительных установок
- •Экономия электроэнергии при замене источников света на более эффективные
- •10.3.2. Светильники
- •10.3.3. Монтаж осветительных электропроводок
- •11. Электробезопасность и заземление
- •11.1. Электробезопасность
- •11.1.1. Мероприятия, обеспечивающие электробезопасность в дэу
- •11.1.2. Меры, обеспечивающие электробезопасность в дэу
- •Испытательное напряжение обмоток трансформаторов с нормальной изоляцией
- •Сопротивление изоляции аб
- •Коэффициенты пересчёта
- •11.1.3. Средства, обеспечивающие электробезопасность в дэу
- •Характеристики пробивных предохранителей
- •11.2. Защитные заземления в электротехнических установках. Основные понятия
- •11.2.1. Опасность поражения электрическим током
- •11.2.2. Мероприятия по защите от поражения электрическим током
- •11.2.3. Токи замыкания на землю в сетях различных систем
- •11.2.4. Сопротивление заземляющего устройства
- •11.2.5. Напряжение шага, напряжение прикосновения
- •Р ис. 11.8. Кривые растекания тока I, напряжения прикосновения II, напряжение шага Uш
- •11.2.6. Выравнивание потенциалов
- •11.3. Устройство заземлений
- •11.3.1. Оборудование, подлежащее заземлению
- •11.3.2. Связь между заземлениями разных напряжений
- •11.3.3. Связь между заземлениями разных назначений
- •11.4. Зануление
- •11.4.1. Механизм действия зануления. Требования ко времени отключения при пробое изоляции на корпус
- •Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы tn
- •11.4.2. Сопротивление петли фаза-нуль
- •11.4.3. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземлённой нейтралью
- •11.4.4. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью
- •11.4.5. Заземления в установках с изолированной нейтралью напряжением до 1 кВ
- •11.4.6. Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземлённой нейтралью
- •Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле
- •Наименьшие сечения защитных проводников
- •11.5. Заземлители
- •11.5.1. Удельное сопротивление грунта
- •11.5.2. Естественные заземлители
- •11.5.3. Искусственные заземлители
- •11.5.4. Явления экранирования
- •11.5.5. Заземляющая система тросы – опоры
- •11.6. Прокладка заземляющих проводников, их соединения и присоединения
- •Минимальные размеры заземляющих стальных проводников и элементов заземлителей
- •12. Компенсация реактивной мощности
- •Предельные значения крм в часы наибольших нагрузок
- •12.1. Конденсаторные установки
- •12.1.1. Синхронные двигатели
- •12.1.2. Пассивные фильтры
- •12.1.3. Активные фильтры
- •12.1.4. Статические тиристорные компенсаторы
- •12.1.5. Компенсаторы реактивной мощности статком
- •12.2. Условности при использовании понятий кажущейся и реактивной мощностей
- •12.3. Потери, вызываемые передачей реактивной мощности
- •12.4. Потребители и источники рм
- •12.5. Сущность крм
- •12.6. Технические эффекты крм
- •12.7. Места установки конденсаторов
- •12.8. Возможности многофункционального использования трехфазных несимметричных кб
- •13. Рациональное использование электрической энергии
- •13.1. Показатели и нормы качества электроэнергии
- •13.2.Влияние сечения нулевого провода на потери активной мощности и уравновешивание токов нулевой последовательности
- •13.3. Оптимизация режимов электропотребления
- •13.3.1. Потери электроэнергии при раздельной и параллельной работе радиальных линий
- •13.3.2. О равномерном графике электропотребления
- •13.3.3. Типы моделей графиков мощности в узлах сети и погрешности моделирования
- •13.4. Основные характеристики индивидуальных и групповых графиков нагрузки пээ
- •13.4.1. Показатели индивидуальных графиков нагрузки пээ
- •13.4.2. Показатели групповых графиков нагрузки
- •13.4.3. Технологические графики нагрузки
- •13.5. Основные положения теории выравнивания групповых графиков нагрузки
- •13.6. Примеры расчётов показателей индивидуальных и групповых графиков нагрузок
- •Графики активной мощности:
11. Электробезопасность и заземление
11.1. Электробезопасность
Электробезопасность – система мероприятий, мер и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.
Анализ смертельных несчастных случаев на производстве показывает, что на долю поражений электрическим током приходится до 40 %, а в энергетике – до 60 %. Из них около 80 % − в установках до 1000 В. Особо следует заметить, что подавляющее число смертельных случаев наблюдается в установках электродуговой сварки и при испытаниях электрооборудования.
На рис. 11.1. приведена структурная схема электробезопасности, включающая в себя:
- мероприятия (технические и организационные);
- меры, предохраняющие от прямого прикосновения к токоведущим частям и от косвенного прикосновения к токопроводящим частям в случае пробоя изоляции;
- средства электробезопасности (средства защиты, заземление – зануление, изоляция, удаление от токоведущих частей).
11.1.1. Мероприятия, обеспечивающие электробезопасность в дэу
Организационные мероприятия освещены ранее в разделе 1.3. Как известно, работы в ДЭУ по степени их опасности подразделяют: со снятием напряжения, без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи их, без снятия напряжения вдали от токоведущих частей. Для выполнения всех трёх видов работ требуется комплекс организационных мероприятий, а для работ со снятием напряжения – ещё и технических мероприятий.
Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения:
- выполнение необходимых отключений и принятие мер против ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;
- вывешивание запрещающих плакатов на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов;
Рис. 11.1. Структурная схема электробезопасности
- проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены в целях защиты людей;
- установка заземления;
- вывешивание указательных, предупредительных и предписывающих плакатов.
Отключения. При подготовке рабочих мест для выполнения работ со снятием напряжения должны быть отключены не только токоведущие части, на которых необходимо выполнить работы, но и к которым возможно случайное приближение механизмов и приспособлений для работ вблизи от токоведущих частей.
Особое внимание должно быть уделено мерам по исключению обратной трансформации со стороны измерительных трансформаторов напряжения и силовых трансформаторов и их отдельных обмоток.
В отключённом положении коммутационных аппаратов следует убедиться визуально непосредственно после операции отключения.
Видимый разрыв цепей, откуда может быть подано ошибочно напряжение, создают отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием проводов и шин. Видимый разрыв может отсутствовать в КРУ с выкатными тележками.
Меры по предотвращению ошибочного включения коммутационных аппаратов:
- ручные приводы в отключённом положении запирают на замок;
- у грузовых и пружинных приводов груз и пружины должны быть приведены в нерабочее положение;
- вывесить запрещающие плакаты на ручных приводах, на ключах и кнопках местного и дистанционного управления на автоматах или у мест снятых предохранителей.
Проверка отсутствия напряжения.
Проверка отсутствия напряжения на ВЛ напряжением выше 1 кВ выполняется двумя работниками, имеющими группу IV, III. В остальных случаях – одним оперативным работником (с группой IV – в установках выше 1 кВ, с группой III – в установках до 1 кВ).
В установках до 1 кВ с заземлённой нейтралью с помощью двухполюсного указателя (поверенного вольтметра) следует проверять отсутствие напряжения, как между всеми фазами, так и между каждой фазой и заземлённым корпусом оборудования или защитным проводником. Не допускается пользоваться контрольными лампами. Нельзя делать заключение об отсутствии напряжения на основании показаний устройств, сигнализирующих об отключённом положении аппарата, блокирующих устройств, постоянно включённых вольтметров.
В установках выше 1 кВ проверку отсутствия напряжения выполняют предварительно проверенным на работоспособность указателем напряжения соответствующего класса. В электроустановках 35 … 220 кВ, прикасаясь несколько раз изолирующей штангой к токоведущим частям, судят об отсутствии напряжения, если нет искрения и потрескивания, а в установках 330 кВ и выше – по отсутствию коронирования. В КРУ заводского изготовления со встроенными указателями напряжения допускается пользоваться ими.
Установка заземлений.
При выполнении работ со снятием напряжения применяют стационарные заземляющие ножи разъединителей и переносные заземления (ПЗ). В аббревиатуре марки разъединителя через дефис римскими цифрами I, II указывают число заземляющих ножей. Причём, Iа и Iб соответственно означают, что в первом случае разъединитель оснащён ножами заземления так, что при их включении оказываются заземлёнными губки разъединителя, а во втором случае – рабочие ножи. На подстанциях с постоянным дежурством на каждое напряжение должно быть не менее двух комплектов ПЗ.
Включать заземляющие ножи может один оперативный работник с группой IV, отключать заземляющие ножи и снимать ПЗ единолично может оперативный работник с группой III. В установках выше 1000 В устанавливать ПЗ должны два работника (оперативный работник с группой IV, другой работник с группой III может быть из числа ремонтного персонала или персонала потребителей).
В установках до и выше 1 кВ устанавливают и снимают ПЗ в диэлектрических перчатках, а в установках выше 1 кВ требуется также изолирующая штанга. ПЗ сперва присоединяется к заземляющему устройству. Устанавливать заземления на токоведущие части следует непосредственно после проверки отсутствия напряжения. Закрепляют зажимы ПЗ изолирующей штангой или непосредственно руками в диэлектрических перчатках. Установка заземлений на ВЛ и в РУ имеют свои особенности, поэтому в Межотраслевых правилах по охране труда для обоих случаев даны порознь требования к установке заземлений.
Установка заземлений на ВЛ
На металлических опорах ПЗ следует присоединять к их элементам, на деревянных и железобетонных опорах – к предварительно зачищенным металлическим спускам. На железобетонных опорах без металлических спусков ПЗ присоединяют к траверсам или другим металлическим частям, имеющим связь с заземлителем. ВЛ выше 1000 В должны быть заземлены во всех РУ и у секционирующих секционных аппаратов, где отключена линия.
На ВЛ до 1000 В ПЗ устанавливают только на рабочем месте с присоединением его к заземлителю, погружённому вертикально не менее чем на 0,5 м в ненасыпной грунт; при наличии повторного заземления нулевого провода допускается присоединять ПЗ к нулевому проводу. Если на опорах ремонтируемой линии расположены провода других линий, то их также следует заземлять.
Установка заземлений в РУ
В установках напряжением выше 1000 В токоведущие части всех фаз (полюсов) должны быть заземлены и иметь видимый разрыв со всех сторон откуда может быть подано напряжение.
В установках до 1000 В при работе на СШ щитов, сборок, РУ напряжение с них должно быть снято, а СШ заземлены. Допускается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места, если это требуется по характеру выполняемых работ, оперативным персоналом либо (по указанию выдающего наряд) производителем работ.
Разрешение на временное снятие заземлений, а также на выполнение этих операций производителем работ указывается в строке «Отдельные указания» наряда-допуска.
Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов
Кроме запрещающих плакатов, вывешиваемых после каждой операции с коммутационными аппаратами на ручных приводах, на ключах и кнопках местного и дистанционного управления, на автоматах или у мест снятых предохранителей, также вывешивают плакаты «Заземлено».
На ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим местом, должны быть вывешены плакаты «Стой! Напряжение». Такие же плакаты вывешивают на ограждениях внутрь рабочего места в ОРУ. Их могут вывешивать ремонтные работники с группой III под руководством допускающего.
Когда же в ОРУ выполняют работы во вторичных цепях по распоряжению, ограждать рабочее место не требуется.
На подготовленных рабочих местах вывешивают плакат «Работать здесь».
На стационарных лестницах и конструкциях, по которым разрешено подниматься для проведения работ, вывешивают плакат «Влезать здесь!», а на конструкциях, граничащих с ними – «Не влезай! Убьёт!».
Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением, применяют щиты, ширмы, экраны.
До полного окончания работ запрещается убирать ограждения и снимать плакаты.
