Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Шустов В.А. Эксплуатация и ремонт сельских воздушных линий и сетей

.pdf
Скачиваний:
10
Добавлен:
29.10.2023
Размер:
4.03 Mб
Скачать

резиновые галоши и боты, резиновые коврики и до­ рожки и изолирующие подставки.

В установках низкого напряжения основными защит­ ными средствами, кроме штанг и клещей, являются ди­ электрические резиновые перчатки и монтерский инст­ румент с изолирующими ручками, а дополнительными— диэлектрические резиновые галоши и боты, резиновые коврики и дорожки и изолирующие подставки.

Кроме изолирующих защитных средств, в качестве защитных средств применяются переносные, указатели напряжения для высокого и низкого напряжения, пере-

6/н н/и

Рис. 35. Заземление корпуса

электродвигателя

в сети с изолированной

нейтралью.

носные временные защитные заземления, переносные ограждения, предупредительные плакаты, защитные очки.

Нормы и сроки периодических осмотров и электри­ ческих испытаний защитных средств даны в «Правилах техники безопасности».

Заземление электроустановок. Для обеспечения безо­ пасности эксплуатационного персонала и абонентов, пользующихся электроэнергией, должны быть соору­ жены заземляющие устройства.

Всякая металлическая часть электроустановки, не находящаяся, но могущая оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, должна быть надеж­

но заземлена

(кожух силового трансформатора, корпус

электродвигателя или пускателя и т. п.).

Сельские

электроустановки как напряжением до

1000 в, так и выше 1000 в

могут быть с изолированной

или с глухо заземленной

нейтралью.

90

На рис. 35 приведена упрощенная схема потреби­ тельской электроустановки с изолированной нейтралью (система 3x220 в), где применено заземление корпуса электродвигателя.

На рис. 36, а показан пробой фазы В на корпусы то­ коприемников при отсутствии заземления (токоприем­ ник 1) и при наличии заземления (токоприемник 2).

нм

6

Рис. 36. Действие заземления в сети с изоли­ рованной нейтралью.

а — общая схема, б — схемы замещения: 1 — без за­ земления, 2 — с заземлением.

В первом случае сопротивление тела человека скла­ дывается с сопротивлением изоляции фазы С (рис. 36, б)'. Напряжение прикосновения между рукой и ногой че­ ловека будет так относиться к полному линейному на­ пряжению, как сопротивление человека — к сумме со­ противлений человека и изоляции фазы, т. е.

откуда

Wnp

_

в ,

 

U

— R4+ Ru’

 

 

U'nP =

U-

R h

в.

 

Rh+ Ru

В сыром помещении, т. е. в помещении с повышен­ ной опасностью, сопротивления как человека, так и изо­ ляции будут весьма низкими. Если принять R h и Ru, на­

91

пример, по 1000 ом, то

Ulnp ~ ll2 Ue, чего нельзя допу­

скать.

 

 

Во втором случае напряжение прикосновения нахо­

дится из соотношения:

 

 

U пр

_______ ^ з з

 

и

R33 + Яа ’

 

откуда

R3^зз

 

 

в.

U" P - U - R3 3 +R»

Если принять сопротивление заземления /?3а=10 ом, а /?ц=1000 ом, то U''nP~jQQ Ue, т. е. получается весьма

малая величина.

Сопротивление заземления в установках до 1000 в мощностью до 100 ква включительно должно быть не

Рис. 37. Заземление корпуса электродвигателя в сети с глухо заземленной нейтралью.

выше 10 ом, а в установках мощностью свыше 100 ква— не выше 4 ом.

В сельских электроустановках низкого напряжения обычно применяется система 380/220 в с глухо зазем­ ленной нейтралью генератора или трансформатора. Все металлические части электроустановок, могущие ока­ заться под напряжением из-за неисправности изоляции, должны быть при этой системе (рис. 37) связаны через нулевой провод с глухо заземленной нейтралью уста­ новки.

Такое соединение корпуса машины или прибора с глухо заземленным нулевым проводом преследует цель быстрого отключения от сети поврежденной фазы. На­ пример, при пробое на корпус фазы В возникает в цепи,

92

показанной на рисунке стрелками, ток короткого замы­ кания, в результате чего либо перегорает плавкий пре­ дохранитель фазы В, либо, при защите сети автоматом, отключает последний. Величина тока однополюсного ко­ роткого замыкания должна быть при этом не меньше 3/ пр (при защите плавкими предохранителями) или не меньше 1,5/а (при защите автоматическим выключа­ телем).

Для проверки обеспечения отключения величина тока короткого замыкания определяется по следующей при­ ближенной формуле:

 

&п

 

 

где: 1]ф— фазное напряжение сети,

в в,

 

zn— Y (гф-\~го)2~+Хп2—полное

сопротивление петли

фазный — нулевой провода линии, в ом;

Гф— активное

сопротивление

фазного

прово­

да, в ом;

сопротивление

нулевого

прово­

го— активное

да, в ОМ)

 

 

 

хп— реактивное сопротивление петли, принимается

из расчета 0,6 ож!км (для проводов из цвет­

ных металлов);

фазы трансформа­

zm— полное

сопротивление

тора, в ом;

 

ближай­

1пр— номинальный ток плавкой вставки

шего предохранителя, в а;

 

1а— номинальный ток срабатывания автомата, в а.

Сопротивление zmучитывается только в случае вклю­

чения трехфазного

трансформатора

по схеме

Л /Л 0 —

12 мощностью до 560 ква и при проводах из цветных металлов. В остальных случаях это сопротивление в

указанной формуле не учитывается.

 

 

в, мо­

Значения zm, приведенные к напряжению 400

гут быть

следующими:

 

 

 

 

 

мощность

транс­

30

50

100

180

320

560

форматора (ква) 20

расчетное

сопро­

 

 

 

 

 

 

тивление

гт

0,72

0,51

0,17

0,12

0,08

0,05

(ом)..................... 0,97

При стальных проводах активное и внутреннее 'реак­ тивное сопротивления проводов (в ом/км) определяются

93

для токов 3/Лр или 1,5/а, установленных в начале линии; внешнее реактивное сопротивление принимается из рас­ чета 0,6 ом/км.

На рис. 37 показано также рабочее заземление низ­ кого напряжения (РЗНН) и повторное заземление ну­ левого провода (ПЗ).

При наличии первого заземления система 380/220 в относится к системам низкого напряжения. Это зазем­ ление обеспечивает работу сети как в нормальных, так и в аварийных условиях.

Величина сопротивления РЗНН должна быть не больше 10 ом при мощности генератора (трансформато­ ра) до 100 ква включительно и не больше 4 ом при мощности агрегатов свыше 100 ква.

Повторное заземление нулевого провода делают в сети многократно; оно служит для снижения напряже­ ния прикосновения у оборудования, оказавшегося за точкой обрыва нулевого провода. Одновременно повтор­ ные заземления являются хорошей защитой потреби­ тельских электроустановок от атмосферных перенапря­ жений.

Величина сопротивления ПЗ должна быть не больше 30 ом при мощности энергоснабжающей установки до 100 ква включительно и не больше 10 ом при мощности свыше 100 ква.

При периодических осмотрах следует обращать вни­ мание на надежность присоединения оборудования и аппаратуры к заземляющей проводке. Раз в 5 лет не­ обходимо измерять сопротивление заземлителей.

На заземляющее устройство должен иметься пас­ порт, в который заносят основные расчетные данные, а также данные о результатах осмотров и измерений.

Для измерения сопротивления растеканию заземли­ телей основными приборами служат амперметр А и вольтметр V (рис. 38, а). В эксплуатационных условиях пользуются прибором МС-07. Прибор построен по прин­ ципу «трех земель», т. е. помимо испытуемого заземли-

теля Rx,

применяются

еще 2 заземления — вспомога­

тельное

(Recn) И З О Н Д

(Rsond).

Источником тока в приборе является небольшой ге­

нератор постоянного тока, встроенный в прибор. Гене­ ратор приводится во вращение рукояткой через зубча­ тый редуктор.

94

На валу генератора смонтированы 2 коммутатора, которые преобразовывают постоянный ток генератора в переменный для питания цепи заземлителей и перемен­ ный ток в постоянный для питания цепей измеритель­ ного прибора'— логометра. Логометр объединяет маг­ нитоэлектрические амперметр и вольтметр; шкала его отградуирована в омах с определенными коэффициен­ тами в зависимости от положения переключателя пре-* делов. Шкала прибора имеет три предела измерений — до 10, до 100 и до 1000 ом. Отсчет производится непо-

Рис. 38. Измерение сопротивления прибором МС-07.

а — принципиальная схема измерения прибором, б — взаимное расположение зазем­ лителей при испытании одиночного заземлителя, в — то же при испытании контур­ ного заземлителя.

средственно по шкале в омах с учетом коэффициента измерения.

При измерении сопротивления одиночного заземли­ теля располагают вспомогательный заземлитель и зонд так, как показано на рис. 38, б. Для измерения сопро­ тивления контурного заземлителя с величиной диаго­ нали I вспомогательный заземлитель и зонд распола­ гают согласно рис. 38, в, где также указаны минималь­ ные расстояния между заземлителями.

Вспомогательный заземлитель и зонд могут быть выполнены в виде стальных стержней диаметром не ме­ нее 5 мм, которые забивают в грунт на глубину не ме­ нее 0,5 м. При сопротивлении испытуемого заземления до 10 ом сопротивление вспомогательного заземления не должно превышать 250 ом, а сопротивление зонда —

1000 ом.

При проведении испытаний на территорию, располо­ женную между тремя заземлителями, посторонние лица

95

не допускаются, так как на этой территории могут по­ являться опасные напряжения.

Подача первой помощи. При поражении электриче­

ским током первая помощь заключается в освобожде­ нии пострадавшего от тока и в применении искусствен­

ного

дыхания.

тока низ­

Человека, оказавшегося иод действием

кого

напряжения, необходимо немедленно

освободить

от тока и от проводов. Для этого нужно отключить ближайший рубильник и тем прервать ток или с со­ блюдением всех мер предосторожности одной рукой оторвать пострадавшего от проводов. При этом нельзя прикасаться к потерпевшему, не изолировав себя от

Рис. 39. Искусственное дыхание.

него и от земли, иначе ток может пойти через тело по­ дающего помощь.

В установках высокого напряжения для освобожде­ ния пострадавшего от тока следует надеть боты, рези­ новые перчатки и действовать штангой или клещами, рассчитанными на соответствующее напряжение. Если этим способом не удается освободить пострадавшего, следует замкнуть накоротко (путем наброса) все про­ вода линии и заземлить их.

Человека, пораженного током, даже при отсутствии признаков жизни, нельзя считать умершим. Прекраще­ ние дыхания объясняется временным параличом дыха­ тельного центра. После освобождения пострадавшего от тока необходимо сразу же послать за врачом и в то же время, не ожидая его прибытия, немедленно при­ ступить к искусственному дыханию.

Имеется несколько способов искусственного дыха­ ния. Из них наиболее простым и легким является сле­ дующий (рис. 39). Пострадавшего кладут на живот, го­ ловой на правую руку, лицом в левую сторону, так,

96

чтобы нос и рот были свободными. Чтобы запавший язык не мешал доступу воздуха в легкие, его вытяги­ вают (держать его не нужно). Оказывающий помощь встает на колени над пострадавшим, лицом к его го­ лове (бедра пострадавшего должны быть между коле­ нями человека, оказывающего помощь). Затем ладони кладет на спину пострадавшего (ближе к пояснице) и охватывает сложенными пальцами нижние ребра. Счи­ тая «раз, два, три», оказывающий помощь постепенно наклоняет тело вперед, чтобы весом своего тела нажи­ мать через вытянутые руки на нижние ребра постра­ давшего (выдох). Не удаляя рук от спины пострадав­ шего, оказывающий помощь откидывается назад (вдох). Сосчитав «четыре, пять, шесть», постепенно, не спеша, нажимает тяжестью своего тела на вытянутые руки, снова считает «раз, два, три» и т. д. Нажатие надо повторять не спеша, равномерно, 12—15 раз в ми­ нуту (количество нажатий можно регулировать по соб­ ственному дыханию).

Ни в коем случае нельзя, как это нередко советуют несведущие люди, зарывать пострадавшего в землю, так как это не только бесполезно, но и вредно.

Искусственное дыхание необходимо начинать как можно раньше и не прекращать до прибытия врача.

Впрактике были случаи, когда пострадавший приходил

всебя лишь через несколько часов непрерывного искус­

ственного дыхания.

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 

 

 

П р и л о ж е н и е 1

 

 

 

 

 

Объем (в мъ)

круглого леса

 

 

 

 

 

 

 

Толщина

Длина

 

 

 

 

 

 

 

Длина

(м)

 

 

 

 

 

 

 

(диаметр)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окруж­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в верхнем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отрубе

(см)

2,7

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

S

8,5

9

9,5

10

11

12

13

(см)

 

14

44

0,047

0,07

0,08

0,10

0,11

0,12

0,14

0,15

0,18

0,20

0,21

0,23

0,25

0,28

0,33

0,37

15

47

0,054

0,08

0,10

0,11

0,13

0,14

0,15

0,17

0,20

0,22

0,24

0,25

0,28

0,32

0,37

0,42

16

50

0,061

0,095

0,110

0,124

0,140

0,155

0,172

0,189

0,22

0,24

0,26

0,28

0,300

0,358

0,407

0,463

17

53

0,070

0,107

0,124

0,140

0,158

0,175

0,192

0,211

0,252

0,273

0,296

0,334

0,343

0,396

0,451

0,513

18

57

0,077

0,120

0,138

0,156

0,175

0,194

0,21

0,23

0,28

0,30

0,32

0,35

0,377

0,435

0,496

0,562

19

60

0,086

0,133

0,153

0,174

0,194

0,21

0,23

0,26

0,30

0,33

0,36

0,38

0,415

0,477

0,542

0,615

20

63

0,095

0,147

0,170

0,190

0,21

0,23

0,26

0,28

0,33

0,36

0,39

0,42

0,452

0,519

0,590

0,667

21

66

0,105

0,163

0,186

0,21

0,23

0,26

0,28

0,31

0,36

0,40

0,42

0,46

0,493

0,564

0,642

0,726

22

69

0,116

0,178

0,20

0,23

0,25

0,28

0,31

0,34

0,40

0,43

0,46

0,50

0,535

0,611

0,695

0,786

23

72,.5

0,128

0,195

0,22

0,25

0,28

0,31

0,34

0,37

0,43

0,47

0,51

0,54

0,580

0,660

0,750

0,850

24

75,5

0,140

0,21

0,24

0,27

0,30

0,33

0,36

0,40

0,47

0,50

0,55

0,58

0,626

0,711

0,806

0,913

25

79

0,154

0,23

0,26

0,29

0,32

0,36

0,39

0,43

0,50

0,54

0,59

0,63

0,673

0,768

0,870

0,982

26

82

0,166

0,25

0,28

0,32

0,35

0,39

0,43

0,46

0,54

0,58

0,63

0,67

0,728

0,826

0,934

1,052

27

85

0,180

0,27

0,30

0,35

0,38

0,42

0,46

0,50

0,58

0,63

0,68

0,73

0,778

0,886

1,000

1,127

28

88

0,194

0,29

0,33

0,37

0,41

0,45

0,49

0,53

0,63

0,67

0,72

0,78

0,833|

0,946

1,067

1,202

29

91,5

0,21

0,31

0,35

0,39

0,44

0,48

0,53

0,58

0,67

0,72

0,78

0,83

0 ,8 9 1 11,012

1,140;

1,281

30

94,5

0,22

0,33

0,38

0,42

0,47

0,52

0,56

0,61

0,72

0,78

0,83

0,89

0,949

1,080

1,214

1,361

П р и м е ч а н и е . Бревна должны иметь, припуск по длине от 5 до 10 с м .

П р и л о ж е н и е 2

Диаметры бревен в верхнем отрубе (в см) при замене сосновых бревен другими породами

Сосна

Ель

Пихта

Кедр

Лист­

Сосна

Ель

Пихта

Кедр

Лист­

венница

венница

15

16

17

15

15

23

24

25

22

22

16

17

18

16

16

24

25

26

23

23

17

18

19

17

16

25

26

27

24

24

18

19

20

17

17

26

27

28

25

25

19

20

21

18

18

27

28

29

26

25

20

21

22

19

19

28

29

30

27

27

21

22

23

20

20

29

30

31

28

27

22

23

24

21

21

30

31

33

29

29

П р и л о ж е н и е 3

Провода голые медные, алюминиевые и стале-алюминиевые

Номинальное Сечение (ямЦ

 

м

 

число проволок

расчетный диаметр (мм)

активное сопротивление при температуре -4~20°, не более {ом/км)

4

1

2,2

4,65

6

1

2,7

3,06

10

1

3,5

1,84

16

7

5,1

1,20

25

7

6,3

0,74

35

7

7,5

0,54

50

7

9,0

0,39

70

19

10,6

0,28

95

19

12,4

0,20

120

19

14,0

0,158

150

19

15,8

0,123

185

37

17,5

0,103

Марка провода

А

число проволок

расчетный диаметр про­ вода {мм)

активное сопротивление при температуре -{-20°, не более {ом/км)

число

проволок

*

 

3

 

и

 

 

к

стальных

rt

5

 

К

 

1

 

,—

'

_

5

1

7

5,1

1,96

6

1

7

6,3

1,27

6

1

7

7,5

0,91

6

1

7

9,0

0,63

6

7

7

10,6

0,45

6

7

7

12,4

0,33

28

7

19

14,0

0,27

28

7

19

15,8

0,21

28

7

19

17,4

0,17

28

7

АС

 

 

расчетное сечение сталь­ ного сердечника {мм°)

расчетный диаметр про­ вода {мм)

активное сопротивление при температуре -{-200, не более (ом/км)

_

_

_

1,2

4,4

3,12

2,5

5,4

2,00

3,8

6,6

1,34

6,1

8,4

0,91

7,0

9,9

0,63

9,0

11,7

0,45

18,0

13,9

0,33

22,0

15,3

0,27

27,0

16,0

0,21

34,0

19,1

0,17

99

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ