
- •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
Уход за изолирующим инструментом.
Изолирующие инструменты должны храниться в сухом и чистом месте в подвешенном состоянии или на полках и быть надежно защищенными от повреждений. При использовании в процессе работ под напряжением инструменты запрещается класть на землю во избежание возможного загрязнения и увлажнения. Инструменты рекомендуется раскладывать на чистом сухом брезенте, влагонепроницаемой подстилке или размещать на специальных штативах.
Транспортировку инструмента и приспособлений следует производить в закрытых кузовах или контейнерах. На полках для размещения инструмента должно обеспечиваться жесткое их крепление во избежание соударений и трения друг о друга.
До начала работ производится осмотр инструмента для выявления дефектов На поверхности инструмента не должно быть пыли, креозота, остатков смазки и других загрязнений. Инструмент с признаками загрязнения, вздутия поверхности, расслоения, износа и истирания верхнего слоя, с вмятинами и глубокими царапинами, растрескиванием изоляции не пригоден к эксплуатации. Перед работой инструмент протирают насухо, а затем куском ткани пропитанной кремниевой смазкой.
Загрязнения удаляются протиркой сухой тканью, если же это не удается, следует использовать денатурированный спирт. Применяются и другие растворители и очистители, рекомендуемые изготовителем инструмента. В любом случае запрещается использовать растворы очистителей, оставляющих на поверхности электропроводящий остаток, а также абразивные очистители, разрушающие глянцевую поверхность инструмента.
Снижение поверхностного сопротивления определяется тестером. Явным свидетельством снижения изоляции инструмента является покалывание или ощущение действия тока при касании инструментом частей электроустановки под напряжением.
Объективным критерием качества изоляции инструмента является значение тока утечки: при испытании напряжением 33 кВ/см инструмента, пригодного к использованию, ток утечки составляет 5-25 мкА. Следует учитывать, что токи утечки необходимо измерять с помощью экранированных электродов и соединительных проводов; при использовании неэкранированных электродов ток утечки возрастает в 10-15 раз и более. Если при неизменном напряжении ток утечки в процессе испытания снижается, это может свидетельствовать об испарении поглощенной влаги, возрастание тока утечки указывает на начало разрушения изоляции
Оценка состояния поверхности инструмента может производиться с помощью датчика, представляющего высокочастотный силовой контур и позволяющего измерить потери электроэнергии, вызванные влажным состоянием поверхности. При чистом сухом состоянии изоляционной поверхности потери составляют порядка 0,01-0,1 Вт (10-10 - 10-9 Ом) при напряжении 10 кВ. Большие значения потерь свидетельствуют об избыточном поглощении влаги, загрязнении или повреждении инструмента.
Глава шестая средства защиты, применяемые при работах под напряжением
6.1. Средства защиты персонала при работах в контакте
Работы в контакте производятся с использованием индивидуальных электрозащитных средств: защитной изолирующей одежды (костюм, головной убор, перчатки, обувь) и защитных устройств для глаз (очки и защитный козырек). Изолирующие средства индивидуальной электрозащиты должны быть устойчивы к электрическим, механическим, тепловым и химическим воздействиям и предотвращать протекание тока по телу человека при касании его находящихся под напряжением элементов электроустановки. Костюм должен обеспечивать удобство работы в нем и отвечать определенным гигиеническим требованиям.
Защитный костюм состоит из куртки, брюк и головного убора. В некоторых странах костюм изготовляется из тонкой изолирующей прорезиненной ткани, снабжен вентиляционными отверстиями. По стандарту ГДР масса такого костюма не должна превышать 3 кг [70]. Применяются костюмы, изготовленные из нейлоновой ткани, на которую нанесен слой поливинилхлорида (Франция, США). Поскольку в костюмах, целиком изготовленных с использованием эластомеров, вентиляция ограничена, в ряде стран (Польша, Венгрия и др.) при работах под напряжением в электроустановках до 1 кВ применяются обычные хлопчатобумажные костюмы, отдельные части которых имеют изолирующие накладки на груди, плечах, локтях (рис. 6.1). Изолирующие костюмы или элементы костюмов, применяемые в электроустановках до 0,38 кВ, испытываются напряжением 1 кВ.
Головной убор состоит из изолирующей защитной каски и закрепляемого на ней изолирующего назатыльника, который закрывает всю шею, боковые части головы, уши. Дня этих же целей применяется капюшон, прикрепляемый к костюму.
В качестве защитной обуви применяются изолирующие ботинки, сапоги, полуботинки, галоши, изготовляемые с применением резины, латекса, поливинилхлорида. Диэлектрические перчатки из тонких, не более 1 мм, эластомеров должны набегать на рукава костюма до середины предплечья.
Рис. 6.1. Костюм для работ в контакте, снабженный изолирующими нарукавниками (Франция)
Для защиты глаз и лица от теплового излучения, брызг металла при работах под напряжением применяются защитные очки или изолирующий лицевой щиток (козырек); улучшение условий обзора обеспечивается применением в очках незатемненных стекол.