- •Ремонт вл под напряжением Оглавление
- •Предисловие
- •Глава первая Работы под напряжением при эксплуатации линий электропередачи
- •1.1. Работы под напряжением как составная часть планово-предупредительного ремонта
- •1.2. Развитие ремонтов под напряжением
- •Канада.
- •Швеция.
- •Англия.
- •Франция.
- •Германия
- •Венгрия
- •1.3. Основные методы работ под напряжением
- •Метод работы в контакте.
- •Метод работы на расстоянии.
- •Метод работы на потенциале.
- •1.4. Виды ремонтов и технического обслуживания электроустановок под напряжением
- •Глава вторая условия проведения работ под напряжением
- •2.1. Метеорологические условия
- •2.2. Основные опасные факторы при работах под напряжением
- •2.3. Воздействие электромагнитного поля на персонал, выполняющий работы под напряжением
- •Непосредственное воздействие электрической составляющей электромагнитного поля.
- •Воздействие токов смещения, протекающих через человека.
- •Воздействие импульсных токов в момент переноса потенциала.
- •Непосредственное воздействие магнитной составляющей электромагнитного поля.
- •2.4. Минимально допустимые воздушные промежутки при работах под напряжением
- •Определение минимальной длины воздушного промежутка провод- опора.
- •Расчет вероятности перекрытия минимальной длины воздушного промежутка провод-опора.
- •2.5. Необходимое число исправных изоляторов при работах под напряжением
- •Исследования с исправными гирляндами изоляторов.
- •Исследование при наличии дефектных изоляторов в гирлянде.
- •2.6. Оценка безопасности работ под напряжением
- •2.7. Требования к конструкции bл по условиям проведения работ под напряжением
- •Глава третья технология работ с непосредственным касанием токоведущих частей вл 35-750 кВ
- •3.1. Основные положения
- •3.2. Схемы и технологии доставки электромонтера к проводу вл 220-750 кВ
- •3.3. Способы замены изоляторов в поддерживающих гирляндах изоляторов вл 220-750 кВ
- •3.4. Производство ремонтных работ на проводах в пролетах вл 330-750 кВ
- •3.5. Технология ремонта натяжных гирлянд изоляторов вл 330-750 кВ
- •3.6. Технология замены дистанционных распорок на молниезащитных тросах вл 500 и 750 кВ
- •3.7. Методы ремонта поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов и провода на вл 35—220 кВ
- •Глава четвертая технологии работ под напряжением на расстоянии и в контакте с токоведущими частями на линиях 0,38-110 кВ
- •4.1. Принципы и технологические варианты работ на расстоянии для линий 6-110 кВ
- •4.2. Технология работ под напряжением на промежуточных опорах вл 110 кВ с использованием изолирующих штанг
- •4.3. Выполнение работ изолирующими штангами на линиях 6-35 кВ
- •4.4. Технология работ в контакте на линиях до 1 кВ
- •Глава пятая
- •5.2. Подъемные устройства Гидроподъемники.
- •Изолирующие лестницы.
- •5.3. Монтерские кабины и тележки
- •5.4. Специальные изоляторы и изолирующие тяги
- •5.5. Изолирующие штанги
- •Изолирующие трубки с пенным наполнением и изолирующие сплошные стержни.
- •5.6. Устройства для создания тяжений Стяжные устройства.
- •Домкраты и лебедки.
- •Блоки; крепление приспособлений к опоре.
- •5.7. Изолирующие канаты
- •5.8. Ручные инструменты для работ под напряжением на вл до 1 кВ
- •Уход за изолирующим инструментом.
- •Глава шестая средства защиты, применяемые при работах под напряжением
- •6.1. Средства защиты персонала при работах в контакте
- •Перчатки и рукавицы из изолирующих материалов.
- •6.2. Изолирующие накладки-шланги
- •6.3. Изолирующие накладки
- •6.4. Гибкие изолирующие оболочки
- •6.5. Испытания технических средств для работ под напряжением
- •6.6. Индивидуальные экранирующие комплекты спецодежды
- •6.7. Штанги для выравнивания потенциала
- •Глава седьмая подготовка персонала к проведению работ под напряжением
- •7.1. Организация работ под напряжением
- •7.2. Обучение персонала методам работ под напряжением
- •7.3. Требования к персоналу, работающему под напряжением
- •Глава восьмая экономическая эффективность работ в электроустановках под напряжением
- •8.1. Преимущества работ под напряжением
- •8.2. Расчет годового эффекта от внедрения работ под напряжением
- •8.3. Определение годовой экономии производственных ресурсов в энергосистеме при ремонте вл 35 кВ и выше под напряжением
- •8.4. Экономия производственных ресурсов при ремонте под напряжением распределительных электрических сетей
- •8.5. Расчет сокращения потерь у потребителей
- •8.6. Затраты на внедрение ремонтов под напряжением
- •Список литературы
4.4. Технология работ в контакте на линиях до 1 кВ
Производство работ под напряжением на линиях низкого напряжения предусматривает изоляцию всех токоведущих частей, кроме участка, где ведется работа. При этом применяются инструменты с изолированными ручками, электромонтеры выполняют работы в изолирующих перчатках, нарукавниках, нагрудниках, а при некоторых работах - в изолирующих костюмах и защитных очках.
На воздушных линиях до 1 кВ под напряжением могут быть выполнены практически все виды ремонтно-эксплуатационных работ. Среди них методом работы в контакте производятся замена изоляторов на промежуточных, анкерных, угловых и концевых опорах, замена вязок (креплений) проводов, наложение бандажа на поврежденные жилы провода, замена (монтаж) вводов в здания, подключение ВЛ и ответвлений к ВЛ, замена (установка) шлейфов, установка крючьев, подтяжка контактных зажимов, ремонт заземляющих спусков и контуров заземления, зануления, перетяжка проводов в пролете ВЛ, монтаж (установка) светильников наружного освещения на опоре с присоединением к ВЛ.
Рис. 4.21. Изоляция элементов ВЛ в рабочей зоне (ГДР)
При всех перечисленных видах работ электромонтеру необходимо касаться проводов и изоляторов, находящихся под напряжением, поэтому по мере подъема на опору электромонтер накладывает изолирующие колпаки на изоляторы, изолирующие накладки на провода, а при необходимости на крюки и траверсы, где они фиксируются зажимами (рис. 4.21). При этом монтаж изолирующих накладок при подъеме всегда начинают с нижних проводов, не теряя из поля зрения ближайших оголенных проводов (рис. 4.22), а при спуске демонтируют изолирующие колпаки и накладки в обратной последовательности. Участок, на котором должны быть выполнены работы, временно освобождается от изолирующих накладок и вновь изолируется сразу после окончания работ.
Рассмотрим последовательность выполнения операций на примере двух видов работ: подключение вновь построенной ВЛ к действующей линии 0,38 кВ и замена дефектного изолятора.
Рис. 4.22. Последовательная изоляция проводов снизу вверх (ГДР)
Рис 4 23 Замена изолятора с отводом провода (ГДР)
При подключении новой линии провода последней должны быть закреплены на изоляторах концевой анкерной опоры. До подключения проводят измерение сопротивления изоляции всех фаз новой ВЛ, при этом от линии следует отсоединить всю нагрузку Сопротивление изоляции линии должно быть не менее 0,5 МОм Для измерения сопротивления ВЛ может быть использован мегаомметр на напряжение 1000 В После этого электромонтер поднимается на опору и последовательно накладывает изолирующие накладки на провода, колпаки на изоляторы и закрепляет их зажимами Если на опоре имеются провода радиосети, то электромонтер должен изолировать провода и изоляторы этой сети и только после этого продолжить подъем к проводам ВЛ 0,38 кВ Изолирующие колпаки и накладки могут быть поданы электромонтеру с земли с помощью изолирующего каната Тем же канатом электромонтеру подают изоляторы, которые он монтирует на опоре для проводов подключаемой ВЛ. Изолирующим канатом электромонтеры поднимают с земли конец одного провода новой линии на опору, электромонтер крепит его к верхнему изолятору, после чего накладывает изолирующую накладку на провод и колпак на изолятор Таким же образом поднимают и подключают другие провода в последовательности сверху-вниз. Электромонтер на опоре определяет нулевой провод среди проводов действующей ВЛ и, сняв изолирующий колпак с изолятора и сдвинув накладку с этого провода, соединяет провода подключаемой и действующей линий. Непосредственно после подключения к действующей ВЛ изолируются каждый провод, шлейф и изолятор.
При замене дефектного изолятора электромонтер поднимается на опору и в такой же последовательности, как при подключении новой линии, изолирует провода и изоляторы После этого электромонтер снимает колпак с дефектного изолятора и освобождает от изоляции подходящие к нему провода; демонтирует вязку и переводит провод на предварительно изолированный крюк, траверсу или отводит с помощью изолирующей штанги (рис 4 23). Если дефектный изолятор находится на угловой или концевой опоре, то до демонтажа вязки следует выполнить резервное крепление провода, которое будет обеспечивать необходимое его натяжение в период замены изолятора С этой целью на опоре крепят монтажные е зажимы, полиспасты и натягивают провод После того как дефектной изолятор освобождается от провода, его демонтируют и ставят новый изолятор Электромонтер выполняет вязку на новом изоляторе и затем демонтирует изолирующие колпаки и накладки.
Аналогично выполняется работа по замене дефектного изолятора на вводе в здание (рис 4 24).
Все указанные выше работы на воздушных линиях 0,38 кВ можно выполнять электромонтеру из кабины гидроподъемника с изолирующим звеном по схеме провод - изоляция - человек - изоляция - земля Применение гидроподъемников и телескопических вышек позволяет увеличить производительность труда и создает более комфортные условия работы для электромонтеров.
4 24 Замена дефектного изолятора на вводе в здание (ГДР)
Изолирующие покрытия: изолирующие накладки на провода; изолирующие накладки на изоляторы, поддерживающие и натяжные подвески; экраны, ограничивающие зону работ; изолирующие колпачки.
Шунтирующие устройства: штанги для выравнивания и переноса потенциала при работах с касанием элементов, находящихся под напряжением; перемычки, шунтирующие размыкаемую при ремонте токоведущую цепь.
Индивидуальные защитные средства: комплект экранирующей спецодежды для работ на потенциале и в электрическом поле; изолирующая спецодежда, применяемая при работе в контакте; диэлектрические перчатки, боты, галоши, нарукавники; каска, предохранительный пояс, очки.
Некоторые виды приспособлений, устройств, защитных средств достаточно широко применяются в повседневной практике эксплуатации электроустановок и хорошо известны. К другим, использование которых специфично именно для работ под напряжением, предъявляются соответствующие требования как по конструктивному исполнению, так и методам проверок и испытаний. Такого рода технические средства для работ под напряжением и рассматриваются далее.
