- •ВВЕДЕНИЕ
- •1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
- •1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕОРИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- •1.2. УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
- •1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
- •1.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТЫ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
- •1.5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
- •2.2. ПРОВОДА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
- •2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
- •2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •2.3. ОПОРЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
- •2.5. СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ПО ТОКАМ НАГРУЗКИ
- •2.6. ОСМОТРЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
- •2.8. ПРОВЕРКА СТРЕЛ ПРОВЕСА И ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ
- •2.9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРОЗОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ
- •2.10. РЕМОНТ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
- •2.11. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
- •3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
- •3.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСМОТРОВ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
- •3.2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ НА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ
- •3.3. СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМОВ ПО ТОКАМ НАГРУЗКИ
- •3.4. БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ, ИЗМЕРЕНИЕ И ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ ОТ КОРРОЗИИ
- •3.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ НА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
- •3.6. РЕМОНТ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
- •3.7. ПРИЁМ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- •3.8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
- •4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
- •4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •4.2. ПОДГОТОВКА ТРАНСФОРМАТОРА К ВКЛЮЧЕНИЮ
- •4.3. ОСМОТР И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРОВ
- •4.4. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ
- •4.5. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ТРАНСФОРМАТОРОВ
- •4.6. НАДЗОР И УХОД ЗА ТРАНСФОРМАТОРАМИ
- •4.7. ИЗОЛЯЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- •4.8. СУШКА ТРАНСФОРМАТОРОВ
- •4.9. ИСПЫТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ
- •4.10. СОВТОЛОВЫЕ И СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
- •5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
- •5.1. ПРИЁМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- •5.2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
- •5.3. СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
- •5.4. КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
- •5.6. ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
- •5.7. СУШКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
- •5.8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
- •5.9. ПУСК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
- •6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
- •6.1. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСМОТРОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
- •6.2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
- •6.3. РАЗЪЕДИНИТЕЛИ
- •6.4. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛЕЙ И ОТДЕЛИТЕЛЕЙ
- •7.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •7.2. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- •7.3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
- •7.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
- •7.5. ОСМОТРЫ УСТРОЙСТВ РЗА
- •7.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РЗА
- •8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
- •8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •8.2. СПОСОБЫ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
- •8.3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ
- •8.5. УХОД ЗА КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ
- •8.6. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- •СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Выдержку времени на отпускание регулируют путём подключения параллельно катушке добавочного сопротивления.
Надёжная работа реле в схемах автоматики возможна лишь при исправной контактной системе, что обеспечивается чистотой поверхности контактов, сохранением их формы и регулировкой контактного давления.
До включения реле его контакты очищают и протирают деревянной лопаткой, смоченной в спирте, а затем протирают чистой фланелью.
В условиях нормальной работы контакты протирают 1–2 раза в месяц, в особо пыльных помещениях – 3 раза в месяц. Подгоревшие контакты подправляют надфилем.
Для искрогашения и увеличения срока службы контактов параллельно им включают последовательно соединённые конденсатор С = 0,1…1 мкФ и резистор R = 50…100 Ом. Оплавление или частичное подгорание контактов свидетельствует о неисправности их цепи. При этом необходимо проверить каждый элемент цепи и при необходимости заменить его.
8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Компенсирующие устройства предназначены для поддержания нормального уровня напряжения в электрической сети, чтобы обеспечить хорошее электроснабжение.
Применение компенсирующих электроустройств позволяет разгрузить электрические сети от реактивной составляющей тока и тем самым, с одной стороны, уменьшить сечение выбираемых проводов шин кабелей, с другой – снижает потери электроэнергии в линиях электропередачи и силовых трансформаторах.
К специальным компенсирующим устройствам относятся: статические конденсаторы, синхронные компенсаторы, синхронизированные асинхронные двигатели. Наибольшее распространение получили первые, как более простые по устройству, имеющие невысокую стоимость и малые активные потери.
115
Рис. 13. Конденсаторная батарея
Конденсаторные установки (КУ) являются источником реактивной энергии и состоят из конденсаторной батареи (КБ) (рис. 13), а также относящегося к ней вспомогательного электрооборудования (выключатели, разъединители, трансформаторы тока, напряжения и т.д.).
Длительная и надёжная работа КУ может быть обеспечена только при достаточной надёжности как собственно КБ, так и вспомогательного электрооборудования.
Достаточно мощные КУ, размещаемые в крупных узлах нагрузки, оказывают существенное влияние на уровень напряжения сети, который является одним из важнейших параметров энергосистемы. Напряжение при своём изменении воздействует на включение и отключение КУ. При этом КБ должна автоматически включаться при снижении напряжения сети ниже номинального и отключаться при повышении напряжения до 105 – 110% номинального, чтобы предотвратить дальнейшее уже недопустимое превышение напряжения сети.
Длительная работа конденсаторной установки при напряжении, не превышающем 110% номинального напряжения сети, не представляет опасности для элементов КУ, включая и КБ.
116
При проектировании КБ 6 кВ и более возможность напряжения на 10% больше номинального предусматривается, и эта задача решается путём увеличения числа последовательно включаемых конденсаторов, что позволяет при напряжении 110% номинального на шинах конденсаторной установки иметь на единичных конденсаторах напряжение, не превышающие их номинальное значение.
ГОСТ ограничивает продолжительность работы единичных конденсаторов при напряжении 110% номинального 12 ч в течение каждых суток.
Поскольку в эксплуатации находятся конденсаторы, изготовленные по государственным стандартам различных лет, продолжительность работы конденсаторов при повышенном сверх номинального напряжении должна соответствовать значению, указанному в заводской инструкции.
КУ допускают длительную перегрузку при действующем значении тока до 130% тока, получаемого при номинальном напряжении и номинальной частоте. Такая перегрузка возможна при увеличении напряжения сети или присутствии в составе кривой напряжения или тока сети высших гармонических составляющих.
8.2. СПОСОБЫ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
При использовании КУ обычно различают три способа компенсации: индивидуальную, групповую и централизованную.
Индивидуальная компенсация применяется в установках на-
пряжением до 1000 В, при этом конденсаторы устанавливаются непосредственно у электроприёмников. Однако такой способ целесообразен только при работе ЭД с возможно полным количественным использованием их, так как при отключении отдельных ЭД отключается и соответствующая часть КУ.
При групповой компенсации реактивной мощности КБ присоединяют к цеховым распределительным и групповым щитам и сборкам.
117
При централизованной компенсации конденсаторы уста-
навливают в подстанциях промышленных предприятий на стороне высшего или низшего напряжения.
На промышленных предприятиях, работающих в одну или две смены, нельзя оставлять конденсаторы включёнными в ночные смены и выходные дни, так как это приводит к опережающему (емкостному) сдвигу фаз, повышающему напряжение в сети.
Во избежание сдвига фаз следует применять автоматические включения и отключения КУ в зависимости от уровня напряжения в сети и потребности предприятий в реактивной мощности в различное время суток. На промышленных предприятиях используют автоматическое управление батареями конденсаторов, основанное на действии включающих и отключающих устройств, в зависимости от уровня напряжения, величины тока, направления реактивной мощности, величины коэффициента мощности и времени суток.
8.3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ
Для нормальной эксплуатации конденсаторных установок необходимо иметь:
−однолинейную принципиальную, а иногда и трёхлинейную схемы установки;
−перечень установленных конденсаторов с указанием порядкового и заводского номеров, номинальной мощности и ёмкости каждого конденсатора и батарей в целом, а также данные включающей аппаратуры;
−термометр для измерения температуры окружающего воздуха;
−разрядную штангу для контрольного разряда конденса-
торов;
−противопожарные средства – ящик с песком, совок, огнетушитель.
Термометр устанавливают так, чтобы можно было наблюдать за его показаниями без отключения конденсаторов и снятия ограждений.
118
Нарушение теплового режима работающего конденсатора вызывает сокращение срока его службы и может привести к отказу в течение непродолжительного времени эксплуатации. Чтобы температура конденсатора не достигала опасных значений, необходимо обеспечить условия теплообмена между его корпусом и окружающим воздухом. Температура окружающего воздуха не должна превышать указанной в заводской инструкции. Для повышения эффективности теплообмена КБ в закрытых помещениях следует увеличить интенсивность естественной циркуляции воздуха или за счёт принудительной вентиляции. В летние месяцы в южных районах КБ приходится отключать, если в течение 1 часа не произошло снижение температуры окружающего воздуха до значения, указанного в заводской инструкции.
Для КБ наружной установки для защиты от прямых солнечных лучей применяются козырьки и защитная окраска.
Не допускается включение КУ при температуре конденсаторов ниже:
1.–40 °С – для конденсаторов климатического исполнения
Уи Т.
2.–60 °С – для конденсаторов климатического исполнения ХЛ.
Включение конденсаторной установки разрешается лишь после повышения температуры конденсатора до указанных значений и выдержки их при этой температуре в течение времени, указанном в инструкции по эксплуатации.
Для безопасности эксплуатации установки статические конденсаторы снабжаются разрядными сопротивлениями, жёстко присоединёнными к шинам.
Величина разрядного сопротивления определяется по формуле:
|
6 |
U 2 |
|
|
R =15 10 |
|
ф |
, Ом, |
|
|
|
|
||
Q
где Uф – фазное напряжение сети, кВ; Q – мощность статических конденсаторов, кВАр.
119
Конденсаторы, присоединяемые к зажимам электроприёмников (трансформаторов, электродвигателей), не оснащают дополнительными разрядными сопротивлениями, так как надёжный разряд конденсатора обеспечивается индивидуальными электроприёмниками.
В качестве разрядных сопротивлений для конденсаторных установок напряжением выше 1000 В обычно применяют два однофазных трансформатора напряжения, соединённых открытым треугольником, или один трёхфазный трансформатор напряжения; для установок напряжением до 1000 В – лампы накаливания, проволочные сопротивления, или трансформаторы напряжения.
Номинальный ток плавких вставок предохранителей, защищающих отдельный конденсатор, не должен превышать160% суммы номинальных токов защищаемых конденсаторов.
Ток уставки максимальных токовых реле или расцепителей автоматов не должен превышать 120% номинального тока конденсаторов.
Компенсирующие установки, собираемые из трёхфазных конденсаторов напряжением до 1 кВ, монтируют в специальных шкафах.
Необходимо соблюдать правила техники безопасности и не допускать случайных прикосновений персонала к частям установки. Батареи статических конденсаторов не должны подвергаться тепловым облучениям.
Батареи напряжением выше 1000 В собирают на специальных конструкциях из угловой стали, размещают в три ряда и устанавливают в отдельных помещениях из огнестойких материалов с выходом наружу. Помещения для статических конденсаторов снабжают вентиляционными устройствами с таким расчётом, чтобы температура воздуха в них была не выше 35 °С.
Для батарей статических конденсаторов с общим количеством масла не более 25 кг устанавливают специальные маслоприёмники вместимостью на 1/3 объёма масла всех конденсаторов, находящихся в помещении. Запрещается эксплуатация конденсаторов при следующих условиях:
120
1)при напряжении, превышающем номинальное значение на 10%;
2)при температуре окружающего воздуха, превышающей допустимую для конденсаторов данного типа;
3)при наличии вспучивания стенок конденсатора;
4)неравномерности нагрузки фаз более 10%;
5)при увеличении тока батареи более чем на 15% номинального значения.
8.4.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ И ОТКЛЮЧЕНИЮ КОНДЕНСАТОРНОЙ
УСТАНОВКИ
КУ включаются и отключаются дежурным персоналом промышленного предприятия по графику или же по устному или телефонному распоряжению вышестоящего руководителя.
Включение КУ, отключившейся действием защит, разрешается после выявления и устранения причины, вызвавшей отключение.
Включение и отключение КУ напряжением до 1000 В производится одним лицом. Не допускается включение и отключение КУ аппаратами, не имеющими защитных кожухов.
При эксплуатации КУ напряжением выше 1000 В одному лицу с квалификацией не ниже III группы разрешается:
1.Включение и отключение выключателей установок, приводы которых надёжно защищены от выключателей стенкой, огнестойким щитом или имеют дистанционное управление;
2.Включение и отключение разъединителей установок при наличии блокировки, предотвращающей ошибочные действия с разъединителями.
Во всех других случаях включение и отключение КУ напряжением выше 1000 В должны производить 2 лица.
При отключении конденсаторной установки повторное её включение допускается не ранее чем через 1 минуту после отключения.
Перед отключением КУ необходимо путём внешнего осмотра убедиться в исправности разрядных устройств.
121
