- •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
5.3. Монтерские кабины и тележки
В различных технологических схемах работ под напряжением на ВЛ 220 кВ и выше применяются рабочие монтерские кабины для доставки электромонтера к проводу и обеспечения удобного размещения его на рабочем месте (рис. 5.8). Кабины выполняются в виде рамы, как правило, из труб; в основании кабины имеется опорная площадка, в кабине установлено сидение. Рамой формируется рабочее место электромонтера, создается необходимое ограждение, в определенной степени она экранирует монтера от электрического поля. В верхней части рама снабжена узлом крепления к канату подъема или к полимерному изолятору.
Монтерская кабина, закрепленная через изолятор к траверсе, может быть перемещена от стойки опоры к проводу способом маятника или поднята с земли с помощью изолирующего каната. Некоторые виды монтерских кабин сочленены с кареткой для перемещения по проводам, к которым такая кабина может быть поднята через траверсу опоры, или с помощью специальных приспособлений и изолирующих канатов непосредственно на провод в месте его наибольшего провисания. Одна из конструкций монтерской кабины, приведенная на рис. 5.9, представляет собой собственно кабину, в верхней части рамы которой смонтированы ручная лебедка с капроновой лентой и страховочный зажим. В рабочем положении подъемник висит на ленте лебедки; через страховочный зажим пропущен полипропиленовый канат. Возвратно-поступательными движениями рукоятки лебедки производится установка рабочей кабины на необходимой высоте без использования других тяговых устройств. Для работ под напряжением применяются также монтерские подъемники с лебедками, имеющими ножной привод (Венгрия); при этом используются лебедки червячного типа. Конструкция такой лебедки сложная, а сам подъемник значительно тяжелее описанного выше; кроме того, в подъемнике отсутствует какое-либо страховочное устройство.
Передвижение электромонтера по проводам расщепленной фазы при ремонте дистанционных распорок, ревизии и ремонте провода, выполнении других работ в пролете ВЛ производится с использованием тележек. Разработано и применяется множество конструкций тележек для передвижения по фазам с различным числом проводов, обеспечивающих переход через дистанционные распорки и поддерживающие зажимы, передвигаемых по проводам тяговыми изолирующими канатами с земли и имеющих механический привод. Тележки большинства конструкций сначала поднимаются и устанавливаются на провода фазы, после чего электромонтер переходит в тележку из рабочей кабины, находящейся под потенциалом провода. В Винницаэнерго разработана и применяется тележка, в которой электромонтер размещается, когда тележка находится на земле; тележка вместе с электромонтером поднимается к проводам, производится перенос потенциала провода на тележку, а затем установка и закрепление роликов тележки на проводах.
Рис. 5.8. Рабочие кабины
Рис. 5.9. Монтерский подъемник конструкции Союэтехэнерго:
1 - рама подъемника; 2 - площадка для ног монтера; 3 - лебедка с капроновой лентой; 4 и 5 - зажим и эксцентрик страхующего устройства
В тех случаях, когда необходимо производить работы только в пролетах BЛ, применение такой тележки существенно сокращает время доставки электромонтера к рабочему месту. На рис. 5.10 показаны некоторые конструкции тележек для перемещения по проводам. Тележка конструкции Союзтехэнерго (рис. 5.10, а) состоит из люльки и трех пар рабочих роликов, соединенных с люлькой при помощи трехзвенных подвесок. Переход через поддерживающий зажим производится сниманием поочередно передних, средних и задних пар роликов.
В отличие от многих других конструкций верхние звенья подвесок попарно соединены гибкими связями - страхующими капроновыми стропами. Охватывая провода фазы сверху, три капроновых стропа являются дополнительным средством обеспечения безопасности. Тележка передвигается по двум верхним проводам фазы с помощью изолирующего каната, который тянут электромонтеры, находящиеся на земле.
