- Ремонтные работы воздушных линий электропередачи под вертолетом
- Ремонт ЛЭП под напряжением с вертолёта
- Дубликаты не найдены
- Баяны
- Правила сообщества
- Ликбез. Человека убивает ТОК! (НЕ напряжение)
- Электрическая дуга на разъединителях (часть 5)
- В хвостовой балке вертолёта МИ-8
- Электрическая дуга на разъединителях
- Ретроюмор
- Когда красишь стену зелёной краской для хромакея и используешь её по прямому назначению в прямом эфире
- Индиана Джонс в домашних условиях
- Сила тока, напряжение, сопротивление, доходчиво на пальцах
- Плоскогубцы против сковородки
- Электротравматизм
- Хмм, выглядит безопасно, можно работать
- Выглядит надёжно
- Свободная энергия (или что такое шаговое напряжение)
- Немного о Логике
- Про электричество понятным языком.
Ремонтные работы воздушных линий электропередачи под вертолетом
Ремонтные работы воздушных линий электропередачи под вертолетом
Данные высоковольтные провода разделяются фиксаторами, так как в случае соприкосновения произойдет короткое замыкание. Однако, эти фиксаторы уже достаточно износились, они могут просто не выдержать надвигающегося сильного ветра, и тогда целый округ останется без электричества. Проблема в том, что напряжение не может быть просто отключено, чтобы починить фиксаторы, так как население нельзя оставить без света. К счастью, современные энергетические компании нашли решение в виде инновационного вертолета.
Каждый день инженеры рискуют собственной жизнью, забираясь на высоковольтные провода под напряжением, которого хватит, чтобы за одну секунду превратить человека в горстку дымящегося пепла. Профессионалов защищает лишь специальная одежда, которая называется огнезащитным костюмом, секрет которого заключается в стальных нитях, вплетенных в ткань. Теоретически стальная нить лучше проводит электричество, чем тело человека, поэтому при контакте с проводом электричество пройдет через ткань костюма вокруг, а не сквозь него. Специалистам выдаются также и носки со стальной нитью.
Пилоту вертолета также необходима специальная униформа, потому что, когда вертолет дотрагивается до линии, его корпус также пропускает те же 500 тысяч вольт. Но, несмотря на все предосторожности, риск все равно есть.
Когда снаряжение закончено, наземная команда готовит модулятор со специальной платформой, электрически подсоединенной к корпусу вертолета. Как только инженер закрепился на платформе, экипаж готов к взлету. Теперь любая оплошность может стать фатальной. Задача пилота—подвести вертолет как можно ближе, но это очень рискованно: внезапный порыв ветра может легко бросить специалистов на провода, что закончится катастрофой.
Когда инженеры подлетают ближе, на помощь приходит специальная металлическая штанга для работы под напряжением, чтобы подключить себя и вертолет к линии. Если будет допущена хоть малейшая ошибка—напряжение пойдет на скок, то работники просто упадут на землю. Между штангой и линией пролетают искры, значит теперь можно соединять модулятор с проводами, а затем приступать к ремонту фиксаторов. Пока пилот удерживает вертолет на месте, инженер должен работать как можно быстрее, ведь каждая секунда вблизи проводов сопряжена с опасностью.
По завершении работы с фиксатором, можно отлетать, используя при этом штангу для разъединения с линией. Приземляясь, оставшееся напряжение сбрасывается на землю, но это только начало всей работы, самое трудное еще впереди. Другая команда отправляется на линии электропередачи, чтобы погасить колебание проводов из-за сильного ветра. Энергетики используют грузы, подвешенные к линиям. Сложность в том, что амортизаторы нужно подвесить прямо возле опор линии, а это значит, что работнику придется спуститься с вертолета на провода. Во время работ на линиях электропередачи пилот обязан контролировать процесс напарника и удерживать вертолет в неподвижном состоянии. Это самое сложное в управлении вертолетом, потому что весь рабочий процесс происходит в одном метре от проводов под напряжением.
© 2016 — 2018, wpadmincheg963. Все права защищены.
Источник
Ремонт ЛЭП под напряжением с вертолёта
Дубликаты не найдены
Баяны
171K поста 11.9K подписчиков
Правила сообщества
Сообщество для постов, которые ранее были на Пикабу.
Дык стальные же. Окислы протирали ими.
Я бы кирпичей отложил, даже будучи в кольчужном костюме.
так и не понял что они там ремонтировали
Коленками пыль вытирали.
Изоляторы наверное чистить полезли. Мне вот больше интересно как они потом при посадке накопленный потенциал с себя снимают? Ну и на причесон бы посмотреть когда он на ЛЭП сидит.
Это интересная работа. Гораздо лучше чем сидеть в офисе или окучивать клиентов пытаясь что то им продать.
Помню это видео смотрел в далеком 2009.
ой а у нас в России не так ЛЭП ремонтируют
Электрик со «СТАЛЬНЫМИ ЯЙЦАМИ» уровень БОГ
Ликбез. Человека убивает ТОК! (НЕ напряжение)
Доброго времени суток, Пикабу!
Попалась на глаза хорошая иллюстрация, отражающая суть заголовка этого поста. Увидев её на просторах интернета, вспомнил очередной спор в одном из РЛ чатов и решил написать эту статью.
Обратите внимание на рисунке на «I» (сила тока), которая как бы отражает «приложенную силу».
Ввиду того, что в повседневной жизни встречается «инфографика», предупреждающая об опасном напряжении, существует некое заблуждение, что убивает человека именно высокое напряжение, а это не совсем верно. Почему? В этом посте попробую внести некую ясность.
Обращаю ваше внимание, что «статическое электричество» имеет очень высокое напряжение и сталкиваемся мы с ним довольно часто. Снимаем свитер или шапку в зимнее время, погладили кошку, прикоснулись к дверной ручке. Это именно те «безобидные удары током», с которыми многие сталкиваются часто. Напряжение там от 1000 вольт и более, но человека оно не убивает!
Для образования «искры» (статический разряд в воздухе) требуется напряжении около 10 000 вольт на сантиметр (10 кВ / см) в зависимости от влажности.
Тот же самый электрошокер, может иметь напряжение миллион вольт, но при кратковременном воздействии не убивает.
На этом этапе предлагаю вспомнить «Закон Ома» из школьного курса физики (Закон Ома для участка цепи): «Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению участка цепи«. В виде формулы принято его записывать так: I= U/R , где I — сила тока, U — напряжение, R — сопротивление». Есть хорошая инфографика, позволяющая из этой формулы вывести визуально R — сопротивление и U — напряжение:
Так вот, напряжение может быть сколь угодно высоким или сколь угодно низким, но сила тока будет зависеть именно от сопротивления участка цепи по которому этот ток будет протекать!
При сухой чистой и неповрежденной коже сопротивление тела среднестатистического человека может колебаться в пределах 1’000 Ом – 20’000’000 Ом. При увлажнении кожного покрова, высокой влажности окружающего воздуха, а также возможных повреждений кожи сопротивление тела резко падает и может составлять менее 500 Ом. Всё это можно проверить самым обычным бытовым мультиметром.
Условно ток разделяется на три/четыре категории, по степени влияния на здоровье людей:
— «Ощутимый», который доставляет человеку ощутимые раздражения. Безопасная величина принята до 0,001 Ампер (1 миллиампер);
— «Отпускающий» — электрический ток, который ещё не вызывает непреодолимые судорожные сокращений мышц руки, в которой зажат проводник;
— «НЕотпускающий» — это такой ток, который вызывает при прохождении через человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник. (Для переменного тока частотой 50 Гц начинается от 0,01 Ампер (10 миллиампер);
— «Фибрилляционный» – вызывает фибрилляцию внутренних органов, прежде всего, сердца, что может привести к его остановке, сила такого тока превышает 0,1 Ампер (100 миллиампер). Именно он считается уже смертельным.
Таким образом, приняв условно сопротивление тела среднестатистического человека за 1000 Ом и подставив значения в Закон Ома выше, мы получаем (для бытовой сети переменного тока частотой 50 Гц), что опасное напряжение начинается от 10 Вольт, а смертельное напряжение от 100 Вольт!
Считается, что постоянный ток более безопасный, чем переменный. Это утверждение верно для сравнения постоянного тока и «бытового» переменного тока частотой 50 Гц в сетях до 500В. При напряжении выше 500 вольт опасность постоянного тока возрастает. Но одновременно ошибочным будет считать это утверждение, при других частотах (намного более 50 Гц), которые не редко встречаются в деятельности радиолюбителей. Например, на частотах, на которых осуществляется радиообмен имеет место быть пресловутый скин-эффект или поверхностный эффект (когда с ростом частоты большая часть тока течет по поверхности проводника). Т.е. ток как бы огибает самый опасный путь (сердце, мозг, органы дыхания), но тем не менее это вовсе не означает что он становится менее опасным для здоровья.
Абзац выше очень сильно урезан и сокращён, т.к. не позволяет в двух-трёх словах рассмотреть всю природу воздействия переменного тока на человека и сравнить с постоянным. Т.к. кроме закона Ома выше, где описано только активное сопротивление, существует ещё реактивное сопротивление (емкостное и индуктивное) и затронутый мельком скин-эффект.
Важным фактором является так же путь протекания тока по телу человека! Самым опасным путем протекания тока является направление нога-голова, рука-голова, так как при этом путь идет через сердце, мозг, органы дыхания.
Так же определяющим фактором поражения является не только, частота, величина напряжения и сила тока, но и ВРЕМЯ воздействия этого тока на организм! (Временной фактор)
Так же хочу отметить, что в нормативных документах нет понятия и тем более значений смертельного тока как такового, а приводятся лишь предельно допустимые значения токов для определенных условий поражения. Полагаю, что прочитав всё выше описанное для вас становится очевидным почему.
Я постарался использовать в своём посте минимум терминов и донести суть своими, простыми словами. Надеюсь, эта статья помогла внести некую ясность, избавится от заблуждений и понять, что «Человека убивает ТОК, а не напряжение«.
Спасибо за внимание!
Электрическая дуга на разъединителях (часть 5)
В хвостовой балке вертолёта МИ-8
Демонтаж вала рулевого винта. И это ещё довольно широкая часть хвостовой балки, дальше только ползком.
Электрическая дуга на разъединителях
Ретроюмор
Когда красишь стену зелёной краской для хромакея и используешь её по прямому назначению в прямом эфире
Индиана Джонс в домашних условиях
Сила тока, напряжение, сопротивление, доходчиво на пальцах
Учитель по электротехнике Михалыч, объяснял нам, тупым учащимся ПТУ — очень доходчиво!
Представим себе длинный коридор — это провод. Теперь представьте, что вы группа ГЭМ-41 стоите в одном конце коридора, и вас начинают гнать палками в другой конец. Вот вы – это ток. Кто вас бьёт — это напряжение. Чем сильнее вас бьют – тем сильнее напряжение, тем быстрее вы бежите в другой конец коридора – тем больше сила тока.
Теперь представьте, что в коридоре расставили стулья – это сопротивление.
Чем больше стульев – тем сильнее сопротивление, тем сложнее вам бежать, тем ниже сила тока.
Плоскогубцы против сковородки
— У нас опять унитаз течет!
— Да ничего он не течет.
— Да вот же смотри!
— А! Так ты вот так немного кнопку нажми, а потом резко отпусти. Вот! Все! Видишь, не течет!
— Надо замок поменять, ключ открывает через раз. Иногда по пять минут кручу.
— Нормально открывает! Там надо чуток ключом поджать снизу и провернуть…
Казалось бы, на замену личинки замка, или сливного механизма в бачке, нужно потратить ровно 10 минут, и проблема будет решена. Именно этого и хочет женщина. Ей нужно, чтобы все работало нормально и не заставляло нервничать. Но большинству мужчин интереснее «обмануть систему», найти те костыли, которые помогут «надурить» поломку, затратив минимум усилий. Желательно при этом, не выпуская из рук пульта от телека… Найдя такой способ, мужчина потом каждый раз, обскакивая проблему на хромой лошади, будет чувствовать себя немножко победителем. Много раз по разу — это ведь куда как приятнее, чем кардинально решить проблему один раз и навсегда.
Но это пока женщина не возьмет в руку сковороду… Потом все быстро налаживается сразу и надолго! Ведь куда там пульту против сковороды…
Электротравматизм
В период наступления теплого периода и школьных каникул, участились случаи электротравматизма взрослых и детей.
Этим постом хотелось бы вот что сказать:
1. «Не ловите рыбу в охранной зоне», так как за этот год мной было уже прочитано около десяти случаев ловли на спиннинг рыбы под названием «ЛЭП», большинство из них закончилось трагедией.
2. Думаю Ваши дети и Вы сами знаете, что
Теперь освоив основные правила и для большего понимания обстоятельств произошедших несчастных случаев с подростками расскажу Вам о них:
— При игре в прятки подросток прополз под металлическими воротами на территорию подстанции и взобравшись на конструкцию открытого распределительного устройства прикоснулся головой к токоведущим частям.
Подростка доставили в больницу в тяжелом состоянии.
— Двое подростков пробрались на территорию подстанции и отправились изучать её оборудование. В результате приближения к токоведущим частям, на недопустимое расстояние, один из подростков был смертельно поражён электрическим током. О случившимся в службу спасения сообщил друг пострадавшего.
— Группа подростков, находясь в охранной зоне линии электропередач (ЛЭП), не придумала ничего интересней, как забраться на опору ЛЭП. В результате приближения подростка к проводу ЛЭП возникла электрическая дуга, при действии которой произошло возгорание его одежды. Упав на землю произошло возгорание сухой травы вокруг пострадавшего. Очевидец произошедшего вызвал МЧС и оказал первую помощь пострадавшему.
Прибывшей бригадой скорой помощи была констатирована смерть подростка.
— При осмотре ЛЭП, после её отключения от действия защит, бригадой был обнаружен подросток, лежащий на земле со следами ожогов. По словам очевидцев, подросток поднялся на опору, приблизился к проводу и был поражён электрическим током, в результате чего упал на землю.
— Находясь недалеко от трансформаторной подстанции один из подростков, несмотря на предупреждение друзей, решил залезть на её конструкцию. В результате приближения к токоведущим частям он был поражен электрическим током. Упав на землю подростка подхватили друзья, но пройдя несколько метров пострадавший упал.
Прибывшие на место сотрудники скорой констатировали смерть ребёнка.
— Юные паркурщики, бегая по крышам гаражей и перепрыгивая с одного гаражного бокса на другой, решили преодолеть полутораметровое расстояние до крыши трансформаторной подстанции. Одному подростку, к сожалению, удалось преодолеть это расстояние. Перепрыгнув на крышу ТП и приблизившись к проходным изоляторам ввода, подросток получил электротравму не совместимую с жизнью.
*Все фото не относятся к произошедшим случаям, а взяты из сети для информирования читателя.
Хмм, выглядит безопасно, можно работать
Выглядит надёжно
Свободная энергия (или что такое шаговое напряжение)
Чуть не убило мою собаку с утра. Сходил домой, взял прибор и померил — 90-95 вольт на 50 см.
Какой то погонщик верблюдов фазу заземлил похоже.. стою охраняю до приезда аварийки.
Немного о Логике
Понадобилось обновить уголок на кухне. Самый обычный средний паршивости уголок. Казалось бы никаких проблем. Но тут, внезапно посреди рабочего дня звонит муж:
— Слушай, я нашел такую охрененную мебельную базу, ну такую охрененную, ну прям охрененнейшую базу из баз, бросай все, сейчас наша машина к тебе подъедет, довезут и отвезут мигом на такую самую охрененнейшую базу из самых охрененных.
Бросаю, еду на их служебной а/м. Насторожится надо было сразу, когда мы приехали на промзону, кое-как отыскала строение без особых опознавательных знаков, поднимаюсь на 2 этаж по стрелочке на листике формата А4, вижу — довольно большой зал, действительно, с уголками, столами, стульями, ну еще пара сиротливых комодов и стеллажей. И, собственно девочка-сотрудница.
Ну и ладно, зато дешево. Прошлась я, посмотрела, выбрала подходящий по цвету уголок и подзываю ее, говорю:
— Отлично! — начинает тарахтеть девочка. — Это вот это, ширина-длинна, стоит Х рублей, стол Н рублей, значит всего.
— Подождите-подождите, — пока еще вполне мирно прерываю ее. — Но мне не нужен стол, мне нужен только уголок.
— Как вам не нужен стол. — такое потрясение в глазах и голосе.
— Так, не нужен. Я возьму только уголок.
— Так нельзя! — возмущается девочка. — Это комплект.
Я скромно промолчала, что если это комплект, то с какого перепуга об этом нигде не написано и цена стоит за отдельные предметы. Терпеливо объясняю, что нет и нет, мне ни при каких условиях не нужен стол, мне нужен только уголок, интересуюсь:
— То есть отдельно вы его не продадите?
— Нет. — уже почти на истерике.
— Хорошо, — ласково-ласково, как с ребенком дауном, — а отдельно уголки у вас есть?
— Да! — гордо отвечает девочка. — Там!
Пожимаю плечами и спокойно иду из правой части зала в левую, где стоят ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ уголки. Посмотрела, с таким покрытием нет, ну выбрала с другим, главное чтоб по цвету подошел.
— Оформляем? — девочка все это время с надеждой дышит мне в затылок.
Идем к ее столу, оформляем, я отсчитываю деньги, она заполняет квитанцию, в том числе отдельной строкой идет доставка, как положено за каждый этаж. И в процессе этого, девочка вдруг выдает:
— Только там будет чуть-чуть другой уголок.
Я мягко сказать о*еваю. Внезапно, да.
— Как это другой? — осторожно интересуюсь.
— Ну там нет барного отделения, а сплошная спинка.
Дышим-дышим-дышим. Ну, не так уж мне и принципиально это отделение, хотя удобнее с ним, да.
— Ладно, говорю, ничего страшного.
Наивнааааая! Девочка убирает деньги и радостно сообщает:
— То есть как «забирайте»?!
— Ну забирайте, уголок, — и ресничками хлоп-хлоп.
— Подождите, вы что думаете, что я его сейчас сама понесу.
— Ну такси вызовите, — без тени сомнений предлагает девочка.
— Девушка, какое такси. Я вам только что за доставку заплатила. ЗА ДОСТАВКУ.
— Но тогда вам привезут не собранный. — удивляется моей недогадливости девочка.
— ТО ЕСТЬ, ВЫ МНЕ ПРЕДЛАГАЕТЕ ЕГО ЗАБИРАТЬ НА ТАКСИ ЕЩЕ И СОБРАННЫМ.
В зобу дыханье сперло.
— Но мы не сможем доставить его вам сегодня! — обиженно возмущается девочка.
— А когда сможете? — осторожно интересуюсь я, мечтая чтобы меня хотя бы выпустили из этого дурдома.
— В субботу. Но лучше в четверг. — добивает меня девочка. — Вы же понимаете, его нужно разобрать.
— Так! Стоп! Скажите, а у вас есть на складе такой же, только разобранный? — я пробую хотя бы по четче поставить перед ней задачу.
— Да, есть. — радуется как ребенок на утреннике.
— Ну вот и привезите мне его! В четверг.
— Да, конечно! — не менее радостно она пишет на квитанции время.
Я вроде бы выдыхаю, но. РАНО!
— . только он другого цвета! — выдает без паузы это чудо.
— А какого? — полностью смирившись с неизбежным интересуюсь я.
— Ну, вон видите там стоит красный? — жизнерадостность так и хлещет.
— Ну вот такого, только голубой!
П.С. уголок все-таки купила в другом месте.
Про электричество понятным языком.
Сейчас я попытаюсь дать ответ на два вопроса, которые неизбежно возникают в постах, где упоминаются электросети.
Что убивает: напряжение или ток?
Почему в паре проводов один из них «фаза», а второй «ноль», если ток в сети переменный?
Объяснять буду просто, «на пальцах», чтобы все поняли, так что профессионалы, не пинайте за профанские аналогии.
Итак, на первый вопрос ответ короткий — убивает ток. Причем очень небольшой, порядка 300mA для постоянного тока и 100mA для переменного. Но сразу возникает вполне резонный вопрос: почему человека не убивают, скажем, блоки питания мобильных телефонов, или простые батарейки, ведь они выдают и более высокий ток. Дело в том, что в электрической цепи ток — величина производная. Чтобы определить его величину, нужно напряжение разделить на сопротивление. Электрическое сопротивление человеческой кожи довольно велико, так что при небольших напряжениях и ток получается очень незначительный. Сопротивление может меняться в больших пределах, это зависит от состояния кожи, влажности, температуры, и т.д. Оно может достигать десятков и сотен тысяч Ом. При анализе опасности поражения человека током, принимается условное значение в 1000 Ом. (на самом деле, среднее значение выше, но раз уж так заведено)
Теперь к практике. Берем большой и страшный аккумулятор от автомобиля, который может обеспечивать ток в сотни А (в тысячи раз выше смертельного!) и. хватаемся за контакты голыми руками. Умерли? Нет. Даже ничего не почувствовали. Потому что напряжение всего 12v, соответственно ток 12/1000=0,012А.
Вот так и получается, что убивает ток, но без напряжения он существовать не может.
А что же тогда за страшные цифры указываются на блоках питания и аккумуляторах? Это максимальный ток, который они способны обеспечить. Предположим, у нас компьютерный блок питания, обеспечивающий ток 10 А при напряжении 12 V. Если мы подключаем нагрузку 10 Ом, получаем ток 12/10=1.2 А. С нагрузкой 5 Ом, ток получается 2,4 А. Подключаем нагрузку 1 Ом (ток соответственно должен быть 12 А) и блок питания либо выключается, если там есть защитная схема, либо начинает перегреваться, просаживать напряжение и т.д. Потому что сопротивление нагрузки требует больший ток, чем питальник может обеспечить.
Теперь второй вопрос: почему в паре проводов один из них «фаза», а второй «ноль», если ток в сети переменный?
Для начала нужно в полной мере осмыслить, что такое напряжение. Напряжение — разность электрических потенциалов. Напряжение не может быть на одном проводе. Это разница, а разница может быть как минимум между двумя точками.
Допустим, у нас есть батарейка на 1,5 вольта. Это значит, что электрический потенциал одного контакта на 1,5V выше, чем у другого. Можно сказать, что у нее с одной стороны ноль, а с другой +1,5V. А можно сказать, что у нее со стороны плюса ноль, а со стороны минуса -1,5V. Это не важно, за ноль можно принять любую часть схемы. А теперь соединим последовательно две такие батарейки, на краях этой конструкции получается разница потенциалов 3V. Но, опять же, это не «абсолютное» напряжение (такового вообще быть не может) а именно напряжение одного полюса, относительно другого. И за ноль можно принять любую точку — как один из полюсов, так и контакт в центре между батарейками. Ноль это лишь условность — точка отсчета. Неизменно одно — там где электрический потенциал выше — там плюс.
Теперь вернемся к бытовой электрической сети. Один из ее проводников — ноль. Его электрический потенциал равен земле, это точка равновесия, от нее идут все отсчеты. А вот фаза — второй проводник, обладающий электрическим потенциалом, относительно этого нуля. Причем как положительным, так и отрицательным, в этом и заключается суть переменного тока. То есть, в определенный момент времени у нас фаза +220V, а ноль это ноль, получается, что фаза это плюс, а ноль — минус. Но проходит доля секунды и фаза становится -220V. То есть, потенциал фазы ниже нуля — фаза становится минусом, а ноль плюсом. Ноль остается на месте, а фаза 100 раз в секунду (50 полных циклов) меняет свое состояние [+220] [-220] [+220] [-220]. Так и получается, что в системе ноль и фаза постоянны, а минус и плюс меняются местами.
Источник