Перейти до вмісту

Указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного типа

2.1.38. Работа указателя основана на принципе электростатической индук­ции. Сигнальным элементом является лампа накаливания. Указатель предназ­начен для проверки наличия или отсутствия напряжения на ВЛ 6—35 кВ, з ЗРУ и ОРУ 6-35 кВ.

2.1.39. Указатель напряжения состоит из рабочей части, зарядного устрой­ства и изолирующей телескопической штанги на 110 кВ. Указатель выдает пре­рывистый световой сигнал, частота которого увеличивается по мере приближе­ния к находящимся под напряжением токоведущим частям. Указатель имеет встроенное устройство проверки его исправности, источник питания и комплек­туется зарядным устройством.

21.40. Порядок проверки наличия или отсутствия напряжения бесконтактным указателем такой же, как и для указателя с газоразрядной лампой. За­землять указатель не требуется.

Указатели напряжения для фазировки

2.1 41. Указатели предназначены для фазировки ВЛ, кабелей и трансформа­торов 3—110 кВ под рабочим напряжением.

2 1 42. Указатель конструктивно представляет собой два разъемных корпуса из электроизоляционных трубок, соединенных гибким, с усиленной изоляцией проводом. Электрическая схема содержит газоразрядную индикаторную лампу, конденсаторы, резисторы. Минимальная длина изолирующей части должна соот­ветствовать указанной в табл. 2.4.

2.1.43. Порядок работы указателями определяется инструкциями по эксплу­атации.

Указатели напряжения до 1000 В

2.1.44. В электроустановках до 1000 В не допускается применение контрольных ламп (патрон с лампой накаливания и двумя проводниками) для про­верки отсутствия напряжения в связи с опасностью их взрыва при включения на междуфазное напряжение и травмирования обслуживающего персонала возникающей при этом электрической дугой и осколками стекла.

2.1.45. В электроустановках до 1000 В для проверки отсутствия напряже­ния можно применять указатели двух типов: двухполюсные, работающие при активном токе, — для электроустановок переменного и постоянного тока, и однополюсные, работающие при емкостном токе,— для электроустановок переменно­го тока.

2.1.46. Двухполюсный указатель напряжения состоит из двух корпусов, в которых находятся элементы электрической схемы. Корпуса соединены между собой гибким медным проводом с усиленной изоляцией длиной не менее 1 м для применения на ВЛ и не менее 0,6 м для остальных электроустановок. Однопо­люсный указатель напряжения размещен в одном корпусе. Двухполюсный ука­затель может быть выполнен в виде прибора стрелочного типа (например, кар­манного вольтметра ИН-92).

2.1.47. Электрическая схема двухполюсного указателя напряжения содержит газоразрядную индикаторную лампу, шунтированную резистором, добавочные резисторы и контакты-наконечники.

Электрическая схема однополюсного указателя напряжения включает в се­бя газоразрядную индикаторную лампу с добавочным резистором, контакт-на­конечник и контакт на торцевой части корпуса, с которым соприкасается рука оператора.

2.1.48. Напряжение зажигания указателей напряжения до 1000 В должно быть не выше 90 В.

2.1.49. Конструкция указателя напряжения до 1000 В должна исключать перемещение вдоль оси контакта-наконечника.

Длина неизолированной часта контактов-наконечников указателей напряже­ния до 1000 В не должна превышать 20 мм. При работе в цепях вторичной коммутации рекомендуется на наконечники натягивать трубку из электроизоля­ционного материала, оставляя неизолированными участии длиной не более б мм.

2.1.50. Однополюсные указатели рекомендуется применять при проверке схем вторичной коммутации, определении фазного провода при подключении электро­счетчиков патронов, выключателя, предохранителей и т. п. При этом необходи­мо иметь в виду, что во время проверки наличия или отсутствия напряжения возможно свечение сигнальной лампы указателя от наведенного напряжения.

Резиновые диэлектрические перчатки

2.1.51. При работе в электроустановках разрешается применять только специальные диэлектрические перчатки, изготовленные в соответствии с требо­ваниями технических условий. В электроустановках напряжением до 1000 В диэлектрические перчатки применяются как основное средство защиты, а в электроустановках напряжением выше 1000 В — как дололнительное.

2.1.52. Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. При работе в ди­электрических перчатках их края нельзя подвертывать. Перчатки необходимо надевать поверх рукавов. Перчатки, находящиеся в эксплуатации, следует пе­риодически (по местным условиям) дезинфицировать содовым или .мыльным раствором. При пользовании перчатками в холодное время вне помещения мож­но надевать их на тонкие шерстяные или хлопчатобумажные перчатки.

Диэлектрические боты и галоши

2.1.53. Диэлектрические боты и галоши применяют в качестве дополнитель­ного средства защиты в закрытых и при отсутствии осадков в открытых элект­роустановках. Диэлектрические боты и галоши защищают работающих от на­пряжения шага.

2.1.54. В электроустановках допускается применение диэлектрических бот и галош, изготовленных только в соответствии с требованиями ГОСТ 13385—78. Диэлектрические боты и галоши по внешнему виду (цвету, отсутствию лаки­ровки или специальных знаков) должны отличаться от бот и галош, предназна­ченных для других целей. Электроустановки следует комплектовать диэлект­рической обувью нескольких размеров.

Диэлектрические резиновые ковры и изолирующие подставки

2.1.55. Диэлектрические резиновые ковры применяют в качестве дополни­тельного средства защиты в закрытых электроустановках напряжением до и выше 1000 В, кроме особо сырых помещений. Ковры должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 4997—75 в" зависимости от назначения и условий эксплуатации следующих двух групп:

I — группа — обычного исполнения — для работы при —15...+40"С.

П — группа — маслобензостойкие — для работы при —50...+80° С.

Применяя ковер, необходимо обращать внимание на его маркировку При наличии видимых механичеcких повреждений его следует отбраковывать

2.1.56 В сырых и подверженных загрязнению помещениях необходимо использовать изолирующие подставки Изолирующая подставка состоит из настила, укрепленного на опорных изоляторах высотой не менее 70 мм Рекомендуется применять изоляторы типа СН 6, выпускаемые специально для изготовления подставок

Настил размером не менее 50X50 см2 следует изготовлять из сухих деревянных планок толщиной не менее 30 им, без сучков и косослоя Просветы между планками не должны превышать 3 см Оплошные настилы применять не рекомендуется, так как они затрудняют проверку отсутствия случайного шунтирования изоляторов Настил должен быть окрашен со всех сторон

2.1.57 Изолирующие подставки должны быть прочными и устойчивыми Если применяются съемные изоляторы, при соединении настила с ними необходимо исключить возможность его соскальзывания Для устранения опрокидывания края настила не должны выступать за опорную поверхность изоляторов

Изолирующие накладки

2.1.58 Изолирующие накладки разрешается применять в электроустановках напряжением до 20 кВ для предотвращения случайного прикосновения токоведущим частям в тех случаях, когда нет возможности оградить место pa боты щитами В электроустановках напряжением до 1000 В накладки применяют также как средство, препятствующее ошибочному включению рубильников

2.1.59 Изолирующие накладки, расположенные между находящимися под напряжением и отключенными токоведущими частями (например, между не подвижными контактами и ножами отключенного разъединителя), должны быть механически прочными и иметь конструкцию и размеры, позволяющие полностью закрыть токоведущие части Накладки можно устанавливать непосредственно на токоведущие части

2.1.60 В электроустановках напряжением до 20 кВ применяются накладки из твердого электроизоляционного материала (гетинакса, стеклотекстолита и т.п.) В электроустановках напряжением до 1000 В можно использовать гиб кие накладки толщиной не менее 5 мм из диэлектрической резины Ими за­крывают токоведущие части при работах без снятия напряжения

2.1.61 Устанавливать накладки на токоведущие части, если в их конструкции не предусмотрены изолирующие рукоятки или держатели, необходимо с применением основных средств защиты

2.1.62 Изолирующие накладки перед использованием следует обтереть от пыли и проверить отсутствие трещин, нарушений лакового покрова, разрыва в других повреждений поверхности Изолирующие накладки следует оберегать от увлажнения и загрязнения.

Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками

2.1.63 Инструмент е изолирующими рукоятками применяют для работы под напряжением в электроустановках до 1000 В в качестве основного средства защиты

2.1.64 Разрешается использовать инструмент с изолирующими рукоятками изготовленный только в соответствии с требованиями ГОСТ 11516—79 Изолирующие рукоятки должны быть выполнены в виде чехлов или неснимаемого покрытия из влагостойкого, маслобензостойкого, нехрупкого электроизоляционного материала с упорами со стороны рабочего органа Изоляция должна покрывать всю рукоятку, ее длина должна быть не менее 100 мм до середины упора Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца лезвия отвертки Изолирующие рукоятки как на поверхности, так и в толще изоляции не должны иметь раковин, сколов, вздутии, дефектов

Переносные заземления

2.1.81. Переносные заземления применяются для защиты людей, работаю­щих на отключенных токоведущих частях, от ошибочно поданного или наведен­ного напряжения.

2.1.82 Переносные заземления состоят из зажимов для присоединения заземляемым проводам, заземляющего проводника для заземления и закора­чивания между собой токоведущих частей всех фаз установки и наконечника или струбцины для присоединения к заземлителю или заземленным конструкци­ям Допускается применение отдельного переносного заземления для каждой фазы

2.1.83. Переносные заземления должны удовлетворять следующим требова­ниям

1 Они должны быть выполнены из голого гибкого медного многожильного провода и иметь сечение, удовлетворяющее требованиям термической стойкости при однофазных и междуфазных коротких замыканиях но не менее 25 мм2 в электроустановках напряжением свыше 1000 В и не менее 16 мм2 в электро­установках до 1000 В При выборе сечения медных проводов исходя из требований термической стойкости допускается принимать начальную температуру 30° С, конечную 850° С Для расчета переносных допустимых заземлений на нагрев токами короткого замыкания рекомендуется пользоваться следующей упрощенной формулой

Smi= Iуст √tф/272

тде Smi—минимальное сечение провода Iуст — наибольший установившийся тек короткого замыкания, tф — фиктивное время

В практических целях за tф должно быть принято время, определенное по наибольшей выдержке времени основной релейной защиты для данной электроустановки При больших значениях тока короткого замыкания, когда термиче­ская стойкость одинарного заземления оказывается недостаточной, допускается устанавливать несколько заземлений параллельно

2 Конструкция зажимов для присоединения закорачивающих проводов к шинам должна быть такой чтобы при прохождении тока короткого замыкания переносное заземление не могло быть сорвано с места динамическими силами. Зажимы снабжаются приспособлением допускающим их наложение и снятие с токоведущих частей при помощи штанги для наложения заземления Гибкий медный провод должен присоединяться к зажиму непосредственно или с по­мощью надежно спрессованного медного наконечника Для защиты провода от «лома в местах присоединения рекомендуется заключить его в оболочки в ви­де пружин из гибкой стальной проволоки Медный провод рекомендуется поме­щать в прозрачную гибкую оболочку для предохранения жил провода от меха­нических повреждений

3 Наконечник на проводе для заземления должен выполняться в виде струбцины или соответствовать конструкции зажима (барашка), служащего для присоединения к заземляющему проводу или конструкции

4 Элементы переносного заземления должны быть прочно и надежно со­единены путем опрессовки сварки или болтами с предварительным лужением контактных поверхностей Применение пайки запрещается

2.1.84 Переносные заземляющие устройства, применяемые для заземления проводов ВЛ, можно присоединять к конструкциям металлической опоры, за­земляющему списку на деревянных опорах или специальному временному заземлителю

2.1.85 Сечение провода переносного заземления, применяемого в испыта­тельных схемах должно быть не менее 4 мм2, а используемого для заземления изолированного от опор грозозащитного троса линии электропередачи а также передвижных установок (лабораторий, мастерских и т п)—не менее 10 мм2 по условиям механической прочности

Побачили розбіжність з офіційним текстом?

Повідомити про неточність

Напишіть, що саме розходиться з офіційною публікацією. Код документа вкажіть у повідомленні — так ми швидше знайдемо потрібне місце.

Перейти до форми зворотного зв'язку

Дивіться також

Весь розділ →