- •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
5.8. Ручные инструменты для работ под напряжением на вл до 1 кВ
Для ремонта на воздушных и кабельных линиях, в распределительных устройствах, приборах учета электроэнергии, устройствах релейной защиты и автоматики, проводимых без вывода этих установок из работы, применяются разнообразные ручные инструменты (рис. 5.30). Конструктивно инструменты для работ под напряжением бывают двух видов:
Рис. 5.30. Комплект инструментов для ремонта под напряжением на BЛ 0,38 кВ, разработанный Опытно-экспериментальным предприятием по внедрению работ под напряжением (г. Ровно)
изолированные, у которых на металлический корпус нанесено изоляционное покрытие для предотвращения контакта работающего с элементами, находящимися под напряжением, или замыкания между равноименными фазами;
изолирующие, изготовленные из изоляционного материала и имеющие при необходимости металлические вставки.
Изолирующий материал для покрытия (изготовления) инструменты выбирают в зависимости от нагрузок и воздействий, возникающих в процессе их эксплуатации. Ручной инструмент применяется при температуре окружающего воздуха от -20 до + 70 ° С.
Изолирующее покрытие может состоять из одного или нескольких слоев. Каждый слой многослойного покрытия окрашивается в разный цвет. Применение многослойного покрытия дает возможность не проводить трудоемкие периодические испытания инструмента повышенным напряжением, поскольку состояние изоляции характеризуется целости слоев. При обнаружении повреждений внешнего слоя, трещин, потертостей инструмент может быть оставлен в эксплуатации, но применяться с определенной осторожностью и при первой возможности сдан в ремонт. При обнажении нижнего, примыкающего к корпусу инструмент слоя изоляции инструмент должен быть изъят из применения. Эффективность отказа от периодических испытаний за счет использована многослойных изоляционных покрытий становится очевидной, если учесть, что комплект инструмента для работ под напряжением в электроустановке только одного вида составляет 20-40 шт. В качестве изоляции применяют различные материалы, в основном поливинилхлорид. Изоляционные инструменты могут изготовляться с рабочей частью не защищенной изоляцией (например, кусачки, плоскогубцы, отвертки), и полностью покрытые изоляцией, за исключением рабочих поверхностей (например, гаечные ключи, у которых не покрывается изоляцией поверхность соприкосновения с головкой болта и гайкой).
К каждой группе ручных инструментов предъявляются определенны требования, регламентированные международными документами, государственными стандартами и техническими условиями. Например, можно привести следующие требования:
изолирующее покрытие ручек разнообразных клещей длиной менее 400 мм должно иметь упор достаточной высоты, предотвращающий соскальзывание руки на неизолированную часть инструмента; у инструмента с длиной ручек более 400 мм упор не обязателен; регламентируется высота упоров;
максимальная длина неизолированного жала у отверток для винтов со шлицевой головкой не должна превышать 15 мм, у отверток других типов - 18 мм;
длина неизолированного лезвия монтерского ножа не должна превышать 65 мм, а минимальная длина изолированной ручки должна составлять 100 мм.
Типовые электрические испытания инструмента производятся после погружения образцов на 24 ч в ванну с водопроводной водой; после этого образцы сушат и подвергают испытаниям.
При испытаниях инструмента изолированную часть образца погружают в ванночку с водой и к неизолированной части прикладывают в течение 3 мин напряжение 10 кВ промышленной частоты (рис. 5.31); ток утечки по изоляции не должен превышать 1 мА на каждые 200 мм длины изолирующего покрытия.
При периодических испытаниях изолированного инструмента напряжение 10 кВ прикладывается между рабочей частью и ручками инструмента (рис. 5.32). Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует пробой изоляции, а ток утечки не превышает 0,5 мА. При проверке диэлектрических свойств изолирующего материала ручек ток утечки по поверхности при воздействии напряжения 10 кВ не должен превышать 0,5 мА на длине изоляции, равной 40 мм,
Рис.
5.31. Схема измерения тока утечки при
испытаниях инструмента с изолированными
ручками
Рис. 5.32. Схема испытаний повышенным напряжением изоляции инструмента с изолированными ручками
Механические испытания заключаются: в испытаниях инструмента на изгиб и кручение; в проверке прочности покрытия, охлажденного до -25 °С, при ударе эталонным молотком; в проверке сохранности покрытия после нагрева до + 70 ° С путем продавливания определенной силой и последующего испытания повышенным напряжением (5 кВ); в проверке сцепления изолирующего покрытия с металлическим корпусом инструмента после нагрева до +70 °С в течение 168 ч. Проводятся также испытания на воспламеняемость изолирующего покрытия.
