Ремонт электрических сетей под напряжением

Ремонт воздушных линий электропередачи

Ремонт проводов.

При обнаружении повреждения провода на этом месте ставят метку и сообщают бригадиру, который определяет способ ремонта и организует его. При обрыве до 30 % проволок на место их повреждения устанавливают ремонтную муфту, а если повреждено более 30 % проволок, то провод разрезают и соединяют с помощью овального соединителя (рис. 3, а) методом скручивания (можно применять термитную сварку). Расстояние между ремонтными муфтами, соединителем и ремонтной муфтой, а также двумя соединителями должно быть не менее 15 м.
Количество соединителей и муфт на одном проводе в пролете должно быть не более трех, в том числе не более двух соединителей и одной ремонтной муфты. В пролетах пересечения ВЛ с инженерными сооружениями установку соединителей и муфт не допускают.

Нормальное количество проволок в проводе

Поврежденные проволоки подогнать под один размер, а на концах установить ремонтные муфты

Поврежденные проволоки подогнать под один размер, на дефектном участке вплести проволоки, на одну меньше числа отсутствующих, после чего в местах обрыва установить ремонтные муфты

Поврежденный участок вырезать, установить соединительный зажим

Овальный соединитель с введенными в него проводами:

о — овальный, монтируемый обжатием; 5 — овальный, монтируемый скручиванием; в — овальный, прессуемый для монометаллических проводов; г — то же для сталеалюминиевых проводов

Монтаж ремонтной муфты производят в такой последовательности (см. рис. 3): матрицу и пуансон подбирают в соответствии с маркой ремонтируемого провода; берут овальный соединитель, разрезают по продольной оси, и торцы его развальцовывают напильником; края разводят на расстояние, обеспечивающее свободную укладку в муфту ремонтируемого провода; проволоки укладывают по направлению повива, на расстоянии 200 мм по обе стороны от места повреждения накладывают бандажи; корпус муфты надевают на провод так, чтобы поврежденные жилы были на равном расстоянии от концов муфты; легким постукиванием молотка через прокладку разведенные концы подгибают, материал прокладки должен соответствовать материалу муфты; производят опрессование муфты.
При установке овального соединителя его надвигают на один из концов соединяемых проводов. Второй конец провода вводят в соединитель внахлестку (см. рис. 3, б). Концы соединяемых проводов должны выходить из соединителя на 20—40 мм, на них надевают бандажи. Монтаж проводов овальными соединителями производят с помощью приспособлений.

Скрутку проводов производят так: ослабляют гайку откидного болта 1 (рис. 4); снимают верхнюю откидную плашку 2; соединитель с введенными в него проводами устанавливают в прорезь головки корпуса и, развернув на 90°, кладут плоской стороной один конец на ползушку, а другой конец — на нижнюю плашку 3 так, чтобы концы соединителя выступали на плашки не более чем на 5 мм;
устанавливают верхнюю плашку на соединитель, крепят ее гайками до упора; вставляют рычаг 4 в отверстие головки и закручивают соединительца 4—4,5 оборотов в любую сторону. При скручивании соединителей СОАС- 150-2А и СОАС-185-2А допускают применение дополнительного рычага.

Рис. 4. Заушные узлы приспособления МИ-189А:

а — ползушка; б — поворотная часть

Скрученный соединитель (рис. 3, б) освобождают от плашек или матриц и вынимают из приспособления через прорезь корпуса. Натяжку проводов, соединенных между собой и поднятых на опоры, производят с усилием, достаточным для удержания их на нужном расстоянии от земли. При помощи расчетных таблиц определяют стрелу провеса, откладывают полученную величину на двух рейках. Рейки с отметками подвешивают на двух соседних опорах на высоте мест крепления провода. Монтер располагается на одной опоре так, чтобы уровень его глаз находился у нижней отметки рейки, подвешенной на этой же опоре. Во время натяжки провода монтер «визирует» (смотрит через бинокль на отметку рейки, подвешенной на соседней опоре) и дает команду прекратить натяжку провода, когда нижняя точка поднимаемого провода будет расположена на прямой, соединяющей отметки на рейках.

§ 33. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4-го разряда

Характеристика работ. Ремонт, монтаж, демонтаж и
техническое обслуживание линий электропередачи напряжением 35 — 110 кВ, средств
изоляции и грозозащиты с применением средств механизации. Техническое
обслуживание ЛЭП всех напряжений, ответвлений к помещениям, перемычек,
заземляющих спусков, контуров заземлений. Оформление результатов обследования и
составление технической документации. Подготовка рабочих мест и допуск бригады
к работе на ЛЭП напряжением 35 — 110 кВ. Верховые проверки высоковольтных линий
электропередачи с выемкой проводов и тросов из зажимов с детальной проверкой
подвесной и оттяжной арматуры. Проверка ржавления металлических опор и
металлических траверс железобетонных опор. Проверка состояния механизмов и
защитных средств при выполнении работ на высоте и под напряжением. Очистка и
окраска металлических опор под напряжением в сложных условиях вручную и при
помощи механизмов. Руководство простейшими работами на высоковольтных линиях
напряжением до 35 кВ. Такелажные работы с грузами при помощи грузоподъемных
механизмов и специальных приспособлений.

Должен знать: основные характеристики воздушных линий
электропередачи и их классификацию; категории электроприемников в части
обеспечения их надежности электроснабжения; требования, предъявляемые к
фундаментам опор; технические условия на производство и приемку строительных и
монтажных работ при сооружении фундаментов; технические требования к деревянным
опорам, допуски при сборке деревянных опор; инструменты, применяемые при
замерах опор; марки стали, применяющиеся при изготовлении металлических опор;
конструкцию проводов и тросов, их маркировку и область применения; конструкцию
изоляторов, их технические данные, способы отбраковки; конструкции сцепной
арматуры; конструкцию поддерживающих и натяжных зажимов; устройство защитной
арматуры; дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях
электропередачи и способы их устранения; технологию антисептирования древесины
опор; приемы работ по безопасности при проведении верхолазных работ и работ под
напряжением; сложные монтажные приспособления, такелажные средства,
грузоподъемные машины и механизмы, применяемые при ремонте высоковольтных линий
электропередачи.

1. Гирлянды изоляторов подвесные на линии напряжением 110
кВ на промежуточной опоре — замена под напряжением.

2. Заземление — устройство, замена заземляющего спуска,
контура заземления.

3. Изоляторы — сборка в двойные и тройные гирлянды,
установка и снятие, замена натяжной и поддерживающей гирлянды изоляторов и
зажима.

4. Линии электропередачи напряжением до 20 кВ — верховые
осмотры, составление схем и паспортов, накладывание заземления, устройство
оттяжек.

5. Линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше — ремонт
заземления опор, раскатка и подъем провода и троса на опору, устройство якорей
и расчалок.

6. Опоры сложные и конструкции мачтовых подстанций —
замена.

7. Зажимы соединительные ВЛ-220 кВ — установка, верховая
проверка.

8. Провода и тросы — замер стрелы провеса и визировка,
сращивание способом обжатия и опрессования, раскатка на трассе и подъем на
опоры.

9. Разрядники на линии напряжением 35 кВ — установка и
снятие под напряжением.

10. Шунты на дефектные соединители — установка.

11. Соединители на ВЛ-110 кВ — установка и замена.

Источник

Выполнение работ под напряжением в электроустановках разных классов напряжения: методы, средства защиты

Нередко возникают аварийные ситуации, когда участок электроустановки, электрической сети требуется вывести в ремонт для устранения неисправности, но по определенным причинам это сделать невозможно. Например, обнаружено нарушение контактного соединения на линии напряжением 750 кВ.

Данная линия является очень ответственной и может питать значительную часть энергосистемы в пределах нескольких областей страны. Если в данный момент нет возможности запитать энергосистему от резервной линии, то единственным вариантом устранения неисправности является выполнение работ под напряжением, то есть без предварительного отключения линии электропередач.

Также работа под напряжением в электроустановках рассматривается как один из современных методов обслуживания электроустановок. Вывод участков электроустановок, в частности воздушных линий электропередач – это достаточно трудоемкий процесс, особенно если это очень важная магистральная линия, отключение которой невозможно согласовать в течение года.

В данном случае проведение ремонтных или профилактических работ без снятия напряжения значительно экономит время, требуемое на согласование производимых работ и выполнения мероприятий по выводу в ремонт линии электропередач.

Рассмотрим методы проведения работ под рабочим напряжением электроустановки и соответствующие каждому методу средства защиты ремонтного персонала от поражения электрическим током.

Первый метод – работа непосредственно под потенциалом провода, находящегося под напряжением , человек при этом надежно изолирован от земли. Технология работ под напряжением предусматривает работу человека стоя на изолированной подставке, изолированной рабочей площадке автокрана. Человек при этом находится в специальном экранирующем комплекте одежды. До начала подъема к токоведущим частям экранирующий костюм рабочего соединяется с изолированной рабочей площадкой.

Электрическое напряжение – это разность потенциалов. Поэтому во избежание удара электрическим током перед тем, как приступить к выполнению работ, необходимо произвести выравнивание потенциала экранирующего комплекта и рабочей площадки с токоведущими частями, которые находятся под напряжением. Для выравнивания потенциала изолированная рабочая площадка соединяется с токоведущей частью (проводом, шиной) гибким медным проводником, который крепится при помощи специального зажима изолирующей штангой.

Заземленные части металлоконструкций, опор имеют потенциал, отличный от потенциала токоведущих частей, приближение к ним приводит к удару человека электрическим током. Поэтому для обеспечения безопасности при выполнении работ под потенциалом провода человеку нельзя приближаться к заземленным частям ближе величины допустимого расстояния, которое определено для данного класса напряжения линии.

Например, если выполняются работы на линии напряжением 330кВ, то человеку, работающему под потенциалом провода, запрещается приближаться к металлоконструкциям опор на расстояние менее 2,5 м.

В связи с повышенной опасностью при проведении работ по данному методу, работники должны проходить специализированное обучение, проверку знаний по методике проведения работ под напряжением. На каждый вид работ составляются инструкции, а при планировании работ составляются специальные технологические карты.

Второй метод – работа с изоляцией человека от токоведущих частей, без изоляции человека от земли . Работы по данному методу выполняются с применением изолирующих электрозащитных средств, которые выбираются в соответствии с характером выполняемой работы и классом напряжения электроустановки.

Существуют электрозащитные средства напряжением до и выше 1000 В, которые в свою очередь делят на основные и дополнительные.

Основные защитные средства осуществляют защиту человека от действия электрического напряжения и дуги, они позволяют работать длительное время под рабочим напряжением участка электроустановки.

Дополнительные защитные средства не позволяют работать под рабочим напряжением, они являются дополнительной защитой к основным электрозащитным средствам, позволяют защитить работника от шагового напряжения и напряжения прикосновения.

Данный способ выполнения работ под напряжением является наиболее распространенным в электроустановках. Одним из примеров является проверка наличие напряжения на линии или проверка работоспособности указателя напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В. Сам указатель напряжения является основным электрозащитным средством. Пользоваться указателем напряжением выше 1000 В следует в диэлектрических перчатках – в данном случае они выступают в роли дополнительного электрозащитного средства.

Третий метод предусматривает изоляцию человека, производящего работы, как от земли, так и от токоведущих частей электроустановки, находящихся под рабочим напряжением. Наиболее распространенный пример — проведение работ в электрических цепях до 1000 В: распределительные щитки, шкафы релейной защиты и автоматики оборудования электроустановок.

В данном случае для обеспечения безопасности человека в отношении поражения током применяют электрозащитные средства. Для изоляции человека от токоведущих частей применяют диэлектрические перчатки и инструмент с изолирующими рукоятками (отвертки, плоскогубцы, пассатижи, кусачки, монтерский нож для заделки кабеля и т.д.) – данные защитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В относятся к группе основных электрозащитных средств. Для изоляции человека от земли применяют дополнительные защитные средства — диэлектрический коврик или изолирующую подставку.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Читайте также:  Как починить электрический кабель
Оцените статью
Количество поврежденных проволок на длине до 15 м