Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов) до 35 кВ

 8(918)176-20-25, 8(988)132-82-02  1762025@MAIL.RU   

Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов) до 35 кВ

ООО «ЭнергоАльянс»

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ

 

1. Общие положения

Токопроводом называется устройство, предназначенное для передачи и распределения электроэнергии, состоящее из неизолированных или изолированных проводников и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций. Данная методика не распространяется на специальные токопроводы для электролизных установок, короткой сети электротермических установок, а также на токопроводы, устройство которых определяется специальными правилами или нормами.

Рис. №1. Схема современного токопровода для полного представления о его конструкции: 1 –экран-кожух; 2- токоведущая шина; 3 – изолятор; 4 – балка блока.

 

В зависимости от вида проводников токопроводы подразделяются на гибкие (при использовании проводов) и жесткие (при использовании жестких шин).

Жесткий токопровод до 1 кВ заводского изготовления, поставляемый комплектными секциями, называется шинопроводом.

В зависимости от назначения шинопроводы подразделяются на:

магистральные, предназначенные в основном для присоединения к ним распределительных шинопроводов и силовых распределительных пунктов, щитов и отдельных мощных электроприемников;

распределительные, предназначенные в основном для присоединения к ним электроприемников;

троллейные, предназначенные для питания передвижных электроприемников;

осветительные, предназначенные для питания светильников и электроприемников небольшой мощности.

Токопровод напряжением выше 1 кВ, выходящий за пределы одной электроустановки, называется протяженным.

Контрольный осмотр и проверка шинопроводов проводится после окончания монтажных работ и после ремонта электроустановок.

 

 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

 

В сетях 6-35 кВ промышленных предприятий для передачи в одном направлении мощности более 15-20 МВ·А при напряжении 6 кВ, более 25-35 МВ·А при напряжении 10 кВ и более 35 МВ·А при напряжении 35 кВ следует применять, как правило, гибкие или жесткие токопроводы преимущественно перед линиями, выполненными из большого числа параллельно прокладываемых кабелей.

Открытую прокладку токопроводов следует применять во всех случаях, когда она возможна по условиям генплана объекта электроснабжения и окружающей среды.

В местах, где в воздухе содержатся химически активные вещества, воздействующие разрушающе на токоведущие части, поддерживающие конструкции и изоляторы, токопроводы должны иметь соответствующее исполнение или должны быть приняты другие меры их защиты от указанных воздействий.

На участках токопроводов, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться специальная или усиленная изоляция и при необходимости проводиться чистка (обмывка) изоляции, замена загрязненных изоляторов.

Расчет и выбор проводников, изоляторов, арматуры, конструкций и аппаратов токопроводов следует производить как по нормальным условиям работы (соответствие рабочему напряжению и току), так и по условиям работы при коротких замыканиях (см. гл. 1.4 ПУЭ).

Токоведущие части должны иметь обозначение и расцветку в соответствии с требованиями гл. 1.1.

Токоведущие части токопроводов выполняют, как правило, из алюминиевых, сталеалюминиевых и стальных проводов, труб и шин профильного сечения.

Для заземления токоведущих частей токопроводов должны предусматриваться стационарные заземляющие ножи или переносные заземления в соответствии с требованиями 4.2.25 (см. также 2.2.30, п. 3 ПУЭ).

Механические нагрузки на токопроводы, а также расчетные температуры окружающей среды следует определять в соответствии с требованиями, приведенными в 4.2.46-4.2.49 ПУЭ

Компоновка и конструктивное выполнение токопроводов должны предусматривать возможность удобного и безопасного производства монтажных и ремонтных работ.

Токопроводы выше 1 кВ на открытом воздухе должны быть защищены от грозовых перенапряжений в соответствии с требованиями 4.2.167 и 4.2.168 ПУЭ

. В токопроводах переменного тока с симметричной нагрузкой при токе 1 кА и более рекомендуется, а при токе 1,6 кА и более следует предусматривать меры по снижению потерь электроэнергии в шинодержателях, арматуре и конструкциях от воздействия магнитного поля.

При токах 2,5 кА и более должны быть, кроме того, предусмотрены меры по снижению и выравниванию индуктивного сопротивления (например, расположение полос в пакетах по сторонам квадрата, применение спаренных фаз, профильных шин, круглых и квадратных полых труб, транспозиции). Для протяженных гибких токопроводов рекомендуется также применение внутрифазных транспозиций, количество которых должно определяться расчетным путем в зависимости от длины токопровода.

При несимметричных нагрузках значение тока, при котором необходимо предусматривать меры по снижению потерь электроэнергии от воздействия магнитного поля, должно в каждом отдельном случае определяться расчетом.

В случаях, когда изменение температуры, вибрация трансформаторов, неравномерная осадка здания и т. п. могут повлечь за собой опасные механические напряжения в проводниках, изоляторах или других элементах токопроводов, следует предусматривать меры к устранению этих напряжений (компенсаторы или подобные им приспособления). На жестких токопроводах компенсаторы должны устанавливаться также в местах пересечений с температурными и осадочными швами зданий и сооружений.

Неразъемные соединения токопроводов рекомендуется выполнять при помощи сварки. Для соединения ответвлений с гибкими токопроводами допускается применение прессуемых зажимов.

Соединения проводников из разных материалов должны выполняться так, чтобы была предотвращена коррозия контактных поверхностей.

Выбор сечения токопроводов выше 1 кВ по длительно допустимому току в нормальном и послеаварийном режимах следует производить с учетом ожидаемого роста нагрузок, но не более чем на 25-30% выше расчетных.

Для токопроводов, выполняемых с применением неизолированных проводов, длительно допустимые токи следует определять по гл. 1.3 с применением коэффициента 0,8 при отсутствии внутрифазной транспозиции проводов, 0,98 при наличии внутрифазной транспозиции проводов.

 

ТОКОПРОВОДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ

 

Места ответвлений от токопроводов должны быть доступны для обслуживания.

В производственных помещениях токопроводы исполнения IP00 следует располагать на высоте не менее 3,5 м от уровня пола или площадки обслуживания, а токопроводы исполнения до IP31 - не менее 2,5 м.

Высота установки токопроводов исполнения IP20 и выше с изолированными шинами, а также токопроводов исполнения IP40 и выше не нормируется. Не нормируется также высота установки токопроводов любого исполнения при напряжении сети 42 В и ниже переменного тока и 110 В и ниже постоянного тока.

В помещениях, посещаемых только квалифицированным обслуживающим персоналом (например, в технических этажах зданий и т. п.), высота установки токопроводов исполнения IP20 и выше не нормируется.

В электропомещениях промышленных предприятий высота установки токопроводов исполнения IP00 и выше не нормируется. Места, где возможны случайные прикосновения к токопроводам исполнения IP00, должны быть ограждены.

Токопроводы должны иметь дополнительную защиту в местах, где возможны механические повреждения.

Токопроводы и ограждения, размещаемые над проходами, должны быть установлены на высоте не менее 1,9 м от пола или площадки обслуживания.

Сетчатые ограждения токопроводов должны иметь сетку с ячейками не более 25х25 мм.

Конструкции, на которые устанавливают токопроводы, должны быть выполнены из несгораемых материалов и иметь предел огнестойкости не менее 0,25 ч.

Узлы прохода токопроводов через перекрытия, перегородки и стены должны исключать возможность распространения пламени и дыма из одного помещения в другое.

Расстояние от токоведущих частей токопроводов без оболочек (исполнение IP00) до трубопроводов должно быть не менее 1 м, а до технологического оборудования - не менее 1,5 м.

Расстояние от шинопроводов, имеющих оболочки (исполнение IP21; IP31; IP51; IP65), до трубопроводов и технологического оборудования не нормируется.

Расстояние в свету между проводниками разных фаз или полюсов токопроводов без оболочек (IP00) и от них до стен зданий и заземленных конструкций должно быть не менее 50 мм, а до сгораемых элементов зданий - не менее 200 мм.

Коммутационная и защитная аппаратура для ответвлений от токопроводов должна устанавливаться непосредственно на токопроводах или вблизи пункта ответвления (см. также 3.1.16 ПУЭ). Эта аппаратура должна быть расположена и ограждена так, чтобы исключалась возможность случайного прикосновения к частям, находящимся под напряжением. Для оперативного управления с уровня пола или площадки обслуживания аппаратами, установленными на недоступной высоте, должны быть предусмотрены соответствующие устройства (тяги, тросы). Аппараты должны иметь различимые с пола или площадки обслуживания признаки, указывающие положение аппарата (включено, отключено).

Для токопроводов следует применять изоляторы из несгораемых материалов (фарфор, стеатит и т. п.).

По всей трассе токопроводов без защитных оболочек (IP00) через каждые 10-15 м, а также в местах, посещаемых людьми (посадочные площадки для крановщиков и т. п.), должны быть укреплены предупреждающие плакаты по технике безопасности.

Должны быть предусмотрены меры (например, изоляционные распорки) для предотвращения недопустимого сближения проводников фаз между собой и с оболочкой токопровода при прохождении токов КЗ.

 

На токопроводы в крановых пролетах распространяются следующие дополнительные требования:

 

1. Не ограждённые токопроводы без защитных оболочек (IP00), прокладываемые по фермам, следует размещать на высоте не менее 2,5 м от уровня настила моста и тележки крана; при прокладке токопроводов ниже 2,5 м, но не ниже уровня нижнего пояса фермы перекрытия должны быть предусмотрены ограждения от случайного прикосновения к ним с настила моста и тележки крана на всем протяжении токопроводов. Допускается устройство ограждения в виде навеса на самом кране под токопроводом.

2. Участки токопроводов без защитных оболочек (IP00) над ремонтными загонами для кранов (см. 5.4.16 ПУЭ) должны иметь ограждения, предотвращающие прикосновение к токоведущим частям с настила тележки крана. Ограждение не требуется, если токопровод расположен над этим настилом на уровне не менее 2,5 м или если в этих местах применяются изолированные проводники; в последнем случае наименьшее расстояние до них определяют, исходя из ремонтных условий.

3. Прокладка токопроводов под краном без применения специальных мер защиты от механических повреждений допускается в мертвой зоне крана. Специальных мер защиты от механических повреждений не требуется предусматривать для шинопроводов в оболочке любого исполнения на ток до 630 А, расположенных вблизи технологического оборудования вне мертвой зоны крана.

 

ТОКОПРОВОДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ

 

В производственных помещениях допускается применение токопроводов исполнения 1Р41 и выше, токопроводы должны быть расположены от уровня пола или площадки обслуживания на высоте не менее 2,5 м.

В производственных помещениях, посещаемых только квалифицированным обслуживающим персоналом (например, в технических этажах зданий и т. п.), высота установки токопроводов исполнения IP41 и выше не нормируется.

В электропомещениях допускается применение токопроводов любого исполнения. Высота установки от уровня пола или площадки обслуживания для токопроводов исполнения ниже IP41 - не менее 2,5 м; IP41 и выше - не нормируется.

На открытом воздухе могут применяться токопроводы всех исполнений (см. также 2.2.5 и 2.2.13 ПУЭ).

При размещении токопроводов в туннелях и галереях должны быть выполнены требования 4.2.82, а также следующие требования:

 

1. Ширина коридоров обслуживания токопроводов, не имеющих оболочки (IP00), должна быть не менее: 1 м при одностороннем расположении и 1,2 м при двустороннем расположении. При длине токопровода более 150 м ширина коридора обслуживания как при одностороннем, так и при двустороннем обслуживании оборудования должна быть увеличена по сравнению с приведенной не менее чем на 0,2 м.

2. Высота ограждения токопроводов, не имеющих оболочки, от уровня пола должна быть не менее 1,7 м.

3. В начале и в конце токопровода, а также в промежуточных точках следует предусматривать стационарные заземляющие ножи или устройства для присоединения переносных заземлений. Число мест установки переносных заземлений должно выбираться таким, чтобы наведенное от соседних токопроводов при КЗ напряжение между двумя соседними точками установки заземлений не превышало 250 В.

В туннелях и галереях, где размещены токопроводы, должно быть выполнено освещение в соответствии с требованиями разд. 6. Освещение туннелей и галерей должно питаться от двух источников с чередованием присоединений ламп к обоим источникам.

Там, где прокладываются токопроводы без оболочек (IP00), осветительная арматура должна быть установлена так, чтобы было обеспечено безопасное ее обслуживание. В этом случае осветительная электропроводка в туннелях и галереях должна быть экранирована (кабели с металлической оболочкой, электропроводки в стальных трубах и др.).

При выполнении туннелей и галерей для токопроводов должны быть соблюдены следующие требования:

 

1. Сооружения должны выполняться из несгораемых материалов. Несущие строительные конструкции из железобетона должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а из стального проката - не менее 0,25 ч.

2. Вентиляция должна быть выполнена такой, чтобы разность температур входящего и выходящего воздуха при номинальной нагрузке не превышала 15°С. Вентиляционные отверстия должны быть закрыты жалюзи или сетками и защищены козырьками.

3. Внутреннее пространство туннелей и галерей не должно пересекаться какими-либо трубопроводами.

4. Туннели и галереи токопроводов должны быть оборудованы устройствами связи. Аппаратура средств связи и места ее установки должны определяться при конкретном проектировании.

 

ГИБКИЕ ТОКОПРОВОДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ

 

Гибкие токопроводы на открытом воздухе должны прокладываться на самостоятельных опорах. Совмещенная прокладка токопроводов и технологических трубопроводов на общих опорах не допускается.

Расстояние между проводами расщепленной фазы рекомендуется принимать равным не менее чем шести диаметрам применяемых проводов.

Расстояние между токоведущими частями и от них до заземленных конструкций, зданий и других сооружений, а также до полотна автомобильной или железной дороги должно приниматься по гл. 2.5. ПУЭ

Сближение токопроводов со зданиями и сооружениями, содержащими взрывоопасные помещения, а также со взрывоопасными наружными установками должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 7.3. ПУЭ

Проверку расстояний от токопроводов до пересекаемых сооружений следует производить с учетом дополнительных весовых нагрузок на провода от междуфазных и внутрифазных распорок и возможной максимальной температуры провода в послеаварийном режиме. Максимальная температура при работе токопровода в послеаварийном режиме принимается равной плюс 70°С.

Располагать фазы цепи протяженного токопровода рекомендуется по вершинам равностороннего треугольника.

Конструкция протяжного токопровода должна предусматривать возможность применения переносных заземлений, позволяющих безопасно выполнять работы на отключенной цепи.

Число мест установки переносных заземлений выбирается по 2.2.30, п. 3 ПУЭ

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Нормы и периодичность проведения испытаний регламентируются в соответствии с правилами испытаний электрооборудования, учитывая местные условия эксплуатации. График испытаний определяется главным инженером энергетической системы или промышленного предприятия.

Профилактические проверки и измерения на токопроводах выполняются в объемах и в сроки, предусмотренные нормами испытания электрооборудования (приложение 3)

Неисправности, обнаруженные при осмотре токопроводов и в процессе профилактических проверок и измерений, должны быть отмечены в эксплуатационной документации (журнале или ведомости дефектов) и в зависимости от их характера по указанию ответственного за электрохозяйство Потребителя устранены в кратчайший срок или при проведении технического обслуживания и ремонта.

Фиксация результатов испытаний и проверок производится в специальных, утвержденных предприятием, документах. Наиболее предпочтительный документ, характерный для предприятия – карта испытаний и измерений. Она дает возможность проследить динамику изменений параметров за все время эксплуатации.

4.     ПРИМЕНЯЕМЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБОРЫ

Для проведения испытаний трубчатых разрядников используются:

·        штанга для наложения заземления

·        переносное заземление

·        перчатки диэлектрические

·        линейка металлическая

·        штангенциркуль

·        молоток

·        мегаомметр

·        ИФН-200 или аналогичный

·        АИД-70 или для токопроводов напряжением 35 кВ передвижная ЭТЛ-35К

·        установка для ультразвуковой дефектоскопии (при наличии)

 

5.     ОБЪЕМ ИСПЫТАНИЙ, НОРМЫ

В обязательный список контрольных проверок и испытаний входят:

·         контроль состояния опорных изоляторов и изоляции всей конструкции;

·         крепеж секций;

·         выборочный контроль прочности болтовых и соединенных прессованием контактных соединений;

·         проверка качественного состояния линейных и кольцевых сварочных соединений шин и заземлителей;

·         визуальный осмотр, измерение сопротивления изоляции в местах шинных соединений;

·         контроль металлических связей трассовых элементов, подтвержденных протоколом с результатом проверок заземления шинопроводов;

·         проверка правильности фазировки в месте разъемного соединения на линиях с разветвлениями.

Объем и нормы испытаний оборудования, присоединенного к токопроводу и шинопроводу (генератор, силовые и измерительные трасформаторы и т.п.), приведены в соответствующих параграфах главы 1.8 ПУЭ

 

5.1. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

 

Операция происходит на отключенных от коммутационных устройств токопроводах после проверки сопротивления изоляции с помощью мегомметра.

Мощность испытательного трансформатора рассчитывается в зависимости от емкости токопроводов, типа конструкции и длины.  При проверке сборных шин распределительного устройства напряжением 6 – 10кВ достаточно испытательной установки с мощностью трансформатора 5кВА.

Место подключения избирается произвольным, зависит от удобства подключения. При испытаниях осуществляется контроль подаваемого напряжения, при этом скорость подъема напряжения выбирается специалистом произвольно.

Пофазно экранированные токопроводы могут проверяться одновременно исходя из достаточности мощности установки. Трехфазные токопроводы под единой оболочкой измеряются пофазно, по очереди, с заземлением двух других фаз.

Для защиты токопровода на предприятиях применяется современная система УКОИ она осуществляет:

1.     диагностику опорной изоляции под напряжением и без него;

2.     определит дефектацию изоляторов в начале разрушения и предупредит возникновение аварии.

Для определения и быстрого нахождения изоляторов с дефектами на изоляцию линии подают разряд напряжения от заряженного конденсатора, разрушая потенциально опасный для эксплуатации изолятор. Подача таких разрядов выполняется примерно три раза, так как изоляторов плохого качества может быть несколько.

Выявляется и определяется степень интенсивности токов утечки всех фаз, производится оценка состояния изоляторов и шинопровода.

Испытательное напряжение изоляции токопровода при отсоединенных обмотках генератора, силовых трансформаторов напряжения устанавливается согласно табл.1.8.24. ПУЭ

Таблица 1.8.24 ПУЭ 

Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции токопроводов

Класс напряжения, кВ

Испытательное напряжение, кВ, токопровода с изоляцией

фарфоровой

смешанной (керамической) и из твердых органических материалов

До 0,69

1

1

6

32

28,8

10

42

37,8

15

55

49,5

35

95

85,5

Длительность приложения нормированного испытательного напряжения к токопроводу —   мин.

И в соответствии с Таблицей 5 Приложения 3.1 ПТЭЭП

 

Таблица 5 Приложения 3.1 ПТЭЭП

Испытательные напряжения промышленной частоты в эксплуатации для

электрооборудования классов напряжения до 35 кВ

с нормальной и облегченной изоляцией

 

Класс напряжения, кВ

Испытательное напряжение, кВ

Силовые трансформаторы, шунтирующие и дугогасящие реакторы

Аппараты, трансформаторы тока и напряжения, токоограничивающие реакторы, изоляторы, вводы, конденсаторы связи, экранированные токопроводы, сборные шины, КРУ и КТП, электродные котлы

Нормальная изоляция

Облегченная изоляция*

Фарфоровая изоляция**

Другие виды изоляции**

до 0,69

4,3

2,6

1,0

1,0

3

15,3

8,5

24,0

21,6

6

21,3

13,6

32,0 (37,0)

28,8 (33,3)

10

29,8

20,4

42,0 (48,0)

37,8 (43,2)

15

38,3

31,5

55,0 (63,0)

49,5 (56,7)

20

46,8

42,5

65,0 (75,0)

58,5 (67,5)

35

72,3

-

95,0 (120,0)

85,5 (108,0)

 ** Значения в скобках распространяются на промежуток между контактами коммутационных аппаратов.

5.2. Проверка качества выполнения болтовых и сварных соединений.

Выборочно проверяется затяжка болтовых соединений токопровода, производится выборочная разборка 1-2 болтовых соединений токопровода с целью проверки качества выполнения контактных соединений. Для контроля болтовых соединений используют выборочный осмотр или применяют метод замера переходного сопротивления контакта. Для этого используются микроомметры и контактомеры с контактными щупами с потенциальными и токовыми наконечниками.


Рис. №2. Контроль болтовых соединений токопроводов


Сварные соединения подвергаются осмотру в соответствии с инструкцией по сварке алюминия или при наличии соответствующей установки — контролю методом рентгено- или гаммадефектоскопии или другим рекомендованным заводом-изготовителем способом. Таким образом выявляют: непровары, трещины, прожоги или кратеры, выявят все слабые места в швах.

 

 

 

 

 

5.3. Проверка состояния изоляционных прокладок.

Производится у токопроводов, оболочки которых изолированы от опорных металлоконструкций. Проверка целости изоляционных прокладок осуществляется путем сравнительных измерений падения напряжения на изоляционных прокладках секции фазы или измерения тока, проходящего в металлоконструкциях между станинами секций. Критерии отсутствия короткозамкнутых контуров в токопроводах генераторного напряжения приведены в табл.1.8.25 ПУЭ

 

 

 

Таблица 1.8.25 ПУЭ 

Критерии отсутствия короткозамкнутых контуров в токопроводах

Конструкция токопровода

Проверяемый узел

Критерий оценки состояния

Примечание

С непрерывными экранами

Изоляция экранов или коробов токопровода от корпуса трансформатора и генератора при:

   

- непрерывном воздушном зазоре (щели) между экранами токопровода и корпусом генератора;

Отсутствие металлического замыкания между экранами и корпусом генератора.

При визуальном осмотре

- односторонней изоляции уплотнений экранов и коробов токопровода от корпуса трансформатора и генератора;

Целостность изоляционных втулок, отсутствие касания поверхностями экранов или коробов (в местах изолировки) корпусов трансформатора и генератора.

При визуальном осмотре

- двухсторонней изоляции уплотнений съемных экранов и коробов токопровода, подсоединенных к корпусу трансформатора и генератора.

Сопротивление изоляции съемного экрана или короба относительно корпуса трансформатора и генератора при демонтированных стяжных шпильках и заземляющих проводниках должно быть не менее 10 кОм

Измеряется мегаомметром на напряжение 500 В

Секционированные

Изоляция резиновых компенсаторов экранов токопроводов от корпуса трансформатора и генератора.

Зазор в свету между болтами соседних нажимных колец резинового компенсатора должен быть не менее 5 мм.

При визуальном осмотре

Изоляция резиновых уплотнений съемных и подвижных экранов.

Сопротивление изоляции экрана относительно металлоконструкций при демонтированных стяжных шпильках должно быть не менее 10 кОм

Измеряется мегаомметром на напряжение 500 В

Все типы с двухслойными прокладками станин экранов

Изоляционные прокладки станин экранов

Сопротивление изоляции прокладок относительно металлоконструкций должно быть не менее 10 кОм

1.Измеряется мегаомметром на напряжение 500 В

   

2. Состояние изоляционных втулок болтов крепления станин проверяется визуально

Все типы

Междуфазные тяги разъединителей и заземлителей

Тяги должны иметь изоляционные вставки или другие элементы, исключающие образование короткозамкнутого контура

При визуальном осмотре

5.4. Осмотр и проверка устройства искусственного охлаждения токопровода.

Производится согласно инструкции завода-изготовителя.

 

Проверка и измерение качества изоляции

Таблица 37 Приложение 3.1 ПТЭЭП

Наименование элемента

Напряжение мегаомемтра, В

Сопротивление изоляции, МОм

Примечание

Распределительные устройства, щиты и токопроводы

1000-2500

не менее 1

Измерения производятся на каждой секции распределительного устройства

 

Измерение выполняется мегомметром напряжением с пределом 2500 В. Действие выполняют на полностью готовом к эксплуатации, но не присоединенном к аппаратам коммутации токопроводе. Это значит, что наличествующие в конструкции или присоединенные к высоковольтному токопроводу вентильные разрядники, линейные и шинные разъединители, выключатели нагрузки, силовые и измерительные трансформаторы и прочее оборудование отсоединяется. Помимо общей проверки всего токопровода есть рекомендации по испытанию его отдельных участков.


Рис. №3. Токопроводы различного сечения

Измерение выполняют в местах, удобных для снятия замера состояния сопротивления изоляции токопровода. Для дополнительной проверки сопротивления изоляции соединительных ошиновок, выполняют отсоединение их от электроаппаратов и из выбранного для измерения места подключают мегомметр, выполняют замер.

Измерение сопротивления ошиновок и токопроводов высокого напряжения выполняют для всех фаз в отдельности, при этом две свободные закорачивают на «землю». Если сопротивление фаз сильно, в 2 или 3 раза различается, выполняют дополнительный осмотр секций.

Подвесные изоляторы проверяют до монтажа в конструкцию с помощью мегомметра и специального, надеваемого металлического бандажа. Так проверяется целостность фарфора, стекла, качество поверхности глазури, состояние арматуры или исправность армирования.

 

6.     ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА И ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

- ознакомление с документацией (нормативные документы, тех. документация предприятия изготовителя, протоколы предыдущих испытаний и т.п.);

- выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ при испытаниях и имерениях;

- проверка средств защиты

Примечание:

 Работы по испытанию токопроводов производятся по распоряжению либо по наряду.

 

7.     НОРМИРУЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ

Нормируемы величины и параметры предусмотрены указанными в настоящей методике нормативными и руководящими документами, а также инструкциями заводов - изготовителей электрооборудования, если они не противоречат действующим НД и РД.

 

8.     ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

 

Результаты измерений заносятся в протокол. Заключение о соответствии или не соответствии результатов измерений принимается на основании анализа измеренного значения с требованиями НД и РД.

 

Электролаборатория Краснодар. Электролаборатория Краснодарский край

Яндекс.Метрика