- •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
Внеочередные осмотры КЛ должны проводиться в период паводков и после ливневых дождей, когда возможны сдвиги почвы и попадание грунтовых вод в подземные кабельные сооружения, а также после отключения КЛ релейной защитой.
При осмотрах трасс КЛ, проложенных в земле, проверяется наличие знаков привязки линии к постоянным ориентирам (или пикетов на незастроенной территории), обозначающих трассу. На трассе КЛ не должно быть вспучивания или проседания грунта, не должно производиться каких-либо работ, раскопок, складирования строительных материалов, свалок мусора.
Правилами охраны электрических сетей для КЛ, проложенной в земле, устанавливается охранная зона в размере 1 м с каждой стороны от крайних кабелей. Любые работы в охранной зоне КЛ должны выполняться с разрешения и под наблюдением организации, эксплуатирующей кабель.
В местах выхода кабеля из земли, например на стену здания или опору ВЛ, должна быть защита кабеля от механических повреждений.
Обнаруженные при осмотрах неисправности заносят в журнал дефектов и неполадок с оборудованием для последующего устранения. В периоды паводков и после ливней производят внеочередные осмотры.
3.2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ НА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ
Кабельные линии в процессе эксплуатации не реже одного раза в год подвергают профилактическим испытаниям повышенным напряжением постоянного тока. После ремонтных работ на линиях или раскопок вблизи трасс производят внеочередные испытания.
Периодичность испытаний применяется для кабельных линий, проложенных в земле и работающих без электрических пробоев в течение пяти лет и более.
Длительность приложения полного испытательного напряжения при приёмо-сдаточных испытаниях 10 мин, в эксплуата-
34
ции – 5 мин. После мелких ремонтов, не связанных с перемонтажом кабеля, изоляцию подвергают проверке мегаомметром на напряжение 2500 В.
Кабельные линии с нормальной бумажной изоляцией в процессе эксплуатации имеют стабильные токи утечки при напряжении до 10 кВ – 300 мкА. Для коротких кабельных линий до 100 м на напряжение 3…10 кВ без соединительных муфт допустимые токи утечки не должны превышать 2…3 мкА на 1 кВ испытательного напряжения. Асимметрия токов утечки по фазам не должна быть больше 8…10 мкА при условии, что абсолютные значения токов не превышают допустимого.
В целях своевременного выявления и устранения дефектов изоляции кабеля, предупреждения аварийных повреждений кабельные линии в процессе эксплуатации подвергают ежегодно профилактическим испытаниям. Кабели, находящиеся в благоприятных условиях по температурному режиму и способу прокладки, испытывают не реже 1 раза в три года.
Внеочередные испытания кабельных линий проводят после ремонтных работ и окончания земляных работ на трассе.
Кабельные линии напряжением до 1 кВ допускается испытывать только мегаомметром на напряжение 1000…2500 В.
Силовые кабели испытываются повышенным выпрямленным напряжением, так как кабели обладают большой зарядной реактивной мощностью и испытание их на переменном токе требует применения мощных испытательных установок. До и после испытания измеряется сопротивление изоляции мегаомметром на 2500 В. У силовых кабелей на напряжение до 1 кВ оно должно быть не менее 0,5 МОм, свыше 1 кВ – не нормируется. Значение напряжения и длительность его приложения принимаются с учётом вида изоляции и номинального напряжения кабеля. Например, кабели с бумажной изоляцией на 1…10 кВ испытываются шестикратным, по отношению к номинальному, напряжением в течение 10 мин.
При проведении испытания обращают внимание на характер изменения тока утечки. Абсолютное значение тока утечки не является браковочным показателем. Как показывает опыт,
35
кабели с бумажной изоляцией имеют ток утечки около
300 мкА, на 35 кВ – 800 мкА.
Для коротких (до 100 м) кабельных линий на напряжение 3…10 кВ без соединительных муфт допустимые значения тока утечки не должны превышать 2…3 мкА на 1 кВ испытательного напряжения. Дополнительным показателем качества изоляции является асимметрия токов утечки, т.е. отношение максимального значения тока утечки к минимальному для разных жил кабеля (обычно 1,5 – 2). Большая асимметрия (выше 8) чаще всего свидетельствует о плохой разделке муфт.
Испытание производится после выполнения необходимых мер безопасности. Каждая жила кабеля испытывается относительно двух других заземлённых жил и оболочки. Напряжение от 1/3 до полного испытательного поднимают плавно со скоростью 1…2 кВ/с, контролируя ток утечки по миллиамперметру (грубо) и микроамперметру и наблюдая за состоянием объекта. В протоколе испытания приводится установившееся значение тока утечки. Если ток утечки возрастает, испытание продолжают до наступления пробоя. Кабель считается выдержавшим испытание, если не наблюдалось резких бросков тока, не было пробоя.
Следует иметь в виду, что кабели, особенно длинные, обладают большой ёмкостью. Заряженная до испытательного напряжения, она сохраняет большой заряд длительное время. После испытания кабель следует разрядить, соединив с помощью изолирующей штанги испытанную жилу с землей на несколько минут. В связи с тем, что мгновенный разряд может привести к повреждению изоляции или частей испытательной установки, в электрическую цепь штанги встраивается резистор сопротивлением 10…50 кОм. При продолжении испытаний должны быть заземлены все соседние кабели, которые могут быть заряжены токами утечки до опасного напряжения.
3.3. СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМОВ ПО ТОКАМ НАГРУЗКИ
Надёжность работы КЛ зависит от температуры элементов кабеля в процессе эксплуатации. Допустимые температуры нагрева токоведущих жил определяются конструкцией кабеля
36
(типом применяемой изоляции), рабочим напряжением, режимом его работы (длительный, кратковременный). Длительно допустимые температуры не должны превышать следующих значений:
1.Для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией напряжением до 3 кВ – 80 °С.
2.Для кабелей с резиновой изоляцией – 65 °С
3.Для кабелей с полихлорвиниловой изоляцией – 65 °С Допустимые температуры нагрева токоведущих жил опре-
деляются конструкцией кабеля (типом применяемой изоляции), рабочим напряжением, режимом его работы (длительный, кратковременный). Длительно допустимые температуры токоведущих жил не должны превышать табличных значений.
Допустимые токовые нагрузки для нормального длительного режима кабельной линии определяют по таблицам, приведённым в электротехническом справочнике. Эти нагрузки зависят от способа прокладки кабеля и вида охлаждающей среды (земля, воздух).
Для кабелей, проложенных в земле, длительно допустимые токовые нагрузки приняты из расчёта прокладки одного кабеля в траншее на глубине 0,7…1,0 м при температуре земли 15 °С. Для кабелей, проложенных на воздухе, температура окружающей среды принята равной 25 °С. Если расчётная температура tр окружающей среды отличается от принятых условий tн, вводится поправочный коэффициент k1, равный
k1 = |
tд −tр |
, |
|
tд −tн |
|||
|
|
где tд – допустимая температура жилы кабеля.
За расчётную температуру почвы принимается наибольшая среднемесячная температура (из всех месяцев года) на глубине прокладки кабеля. За расчётную температуру воздуха принимают наибольшую среднюю суточную температуру, повторяющуюся не менее трёх дней в году.
37
При прокладке в одной траншее нескольких кабелей вводят поправочный коэффициент k2, зависящий от числа параллельно проложенных кабелей и расстояния в гнету между ними.
В условиях необходимости применения обоих поправочных коэффициентов длительно допустимая нагрузка
Iд =Iнk1k2.
Длительно допустимые нагрузки определяют по участку трассы кабельной линии с наихудшими условиями охлаждения, если длина участка не менее 10 м.
Кабельные линии напряжением до 6…10 кВ, несущие нагрузки меньше номинальных при коэффициенте предварительной нагрузки не более 0,6…0,8 м могут кратковременно и длительно перегружаться (см. ПТЭ и ПУЭ). Для более точного определения нагрузочной способности кабеля рекомендуется измерять температуру металлических оболочек кабелей tоб, а затем определять температуру жилы кабеля Тж по формуле
Tж =tоб + Tкаб ,
где ∆Tкаб – перепад температур от оболочки до жилы кабеля; tоб – температура оболочки, измеренная при опыте, °С.
Если в результате измерений температура жилы кабеля Тж окажется ниже допустимой величины Тж.д, можно скорректировать нагрузку кабеля, увеличив её до значения, определяемого формулой
Iд = Iоп |
Tж |
−tокр |
,.д |
|
T |
|
|||
|
−t |
окр |
||
|
ж |
|
||
где Iоп и Тж – измеренная нагрузка и температура жилы кабеля. Температуру кабелей рекомендуется измерять при помощи
термосопротивлений или термопар при самых неблагоприятных условиях работы.
Согласно ПТЭ повышение токовых нагрузок допускается на основе тепловых испытаний при условии, что нагрев жил не будет превышать допустимый.
38
