2.5.4. Диагностика опор контактной сети
Оценка опасности электрокоррозии арматуры опор и фундаментов производится на участках постоянного тока. Оценка состояния опорного хозяйства, порядок технического обслуживания и ремонта опорных конструкций контактной сети определены Указаниями по техническому обслуживанию и ремонту опорных конструкций контактной сети К-146-2008 [4] и другими нормативными актами 113].
Опора считается электрокоррозионно-опасной, если ток утечки через нее превышает 40 мА или сопротивление цепи ее заземления составляет менее 25 Ом на каждый вольт среднего значения положительного потенциала «рельс—земля». Независимо от значения потенциала «рельс—земля» опоры, имеющее сопротивление менее 100 Ом, считаются электрокоррозионно-опасной.
Степень электрокоррозии арматуры и состояние опоры и фундамента определяется визуально и с помощью приборов: УК-1401; УК-14ПМ; ПК-1М; ИЗС-10Н; А-1220 и др. Выявленные в процессе осмотра и диагностирования повреждения и дефекты классифицируются и индексируются на основании проведенной оценки состояния конструкций. Согласно присвоенного индекса опоры и фундаменты подразделяются на остродефектные и дефектные. Остродефектные и дефектные опоры должны быть установлены на оттяжки и подлежат замене: остродефектные — в трехмесячный срок, дефектные — в плановом порядке.
Разрядники ограничители перенапряжения и заземления
Для защиты изоляции устройств электроснабжения и снижения уровня атмосферных и коммутационных перенапряжений на контактной сети и воздушных линий электропередачи применяют ограничители перенапряжения, роговые, вентильные, трубчатые и другие типы разрядников. В последнее время на электрифицированных участках постоянного и переменного тока широкое распространение получили ограничители перенапряжения, разработаны устройства защиты нелинейные типа УЗПН с внешним искровым промежутком, а также длинно-искровые разрядники (РДИ).
Опоры с роговыми разрядниками, ограничителями перенапряжения и секционными разъединителями имеют только индивидуальные заземлители по условиям требований безопасности.
Конструкция разрядников, приводы разъединителей, оттяжки анкерных опор на участках постоянного тока и заземляющие спуски к рельсу изолируют от опоры изолирующими элементами с сопротивлением не менее 10 ООО Ом и присоединяют наглухо на рельс или к дроссель-трансформатору. В тягу привода секционного разъединителя на участках постоянного тока врезают изолирующую вставку. Металлические поддерживающие устройства и кронштейны этих опор заземляют на рельс через искровой промежуток.
Опоры с низким сопротивлением (менее 100 Ом) исключают из группового заземления опор и подсоединяют индивидуально к рельсу через искровой промежуток и принимают меры по повышению изоляции этих опор.
На линиях Постоянного тока при наличии на искусственном сооружении, пешеходных мостах и опорных устройствах проводов освещения и других проводов переменного тока имеется опасность попадания токов промышленной частоты через заземляющие проводники в рельсовые цепи. Для предотвращения этой опасности и предупреждения электрокоррозии сооружения или опорного устройства устраивают так называемые нейтральные вставки, т.е. врезают между основной изоляцией и заземленными частями дополнительную изоляцию сопротивлением не менее 10 ООО Ом. Все нейтральные элементы между основной и дополнительной изоляцией соединяют одним общим заземляющим проводником, который присоединяют наглухо к тяговому рельсу. Металлоконструкции сооружения, моста или опорного устройства при выполнении таких нейтральных вставок заземляют на тяговый рельс через защитные устройства. При постоянном токе в цепь заземления включают диодно-искровой заземлитель, при переменном токе — два искровых промежутка, по одному в каждом спуске (рис. 2.54).
На участках постоянного тока защита опор контактной сети изолированных от рельса исключает электрокоррозию арматуры опор и фундаментов (ЗОИР). В этом случае все опоры контактной сети перегона или станции соединяют тросом или проводом через искровые промежутки. При пробое изоляции на какой-либо опоре пробивается искровой промежуток и дополнительный провод становится под потенциал контактной сети, срабатывает короткозамыкатель, что воздействуют на отключение быстродействующих выключателей.
Заземление — преднамеренное электрическое соединение электрооборудования, конструкций с заземляющим устройством. Различают рабочее и защитное заземление.
Рис.
2.54. Схемы заземления металлических
мостов, путепроводов, пешеходных мостов,
металлических конструкций на
железобетонных мостах и путепроводах:
а
— на участках постоянного тока; б
—
на участках переменного тока; 7 —
искусственное сооружение; 2
— провод заземления; 3
— диодно-искровой заземлитель; 4
— тяговая рельсовая цепь; 5
— искровой промежуток
