Диэлектрические средства защиты 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Диэлектрические средства защиты



13.1.Диэлектрические перчатки

13.1.1. В электроустановках напряжением до 1000 В включительно в качестве основного, а в электроустановках напряжением выше 1000 В в качестве дополнительного электрозащитного средства для защиты от прикосновения руками к частям электроустановки, находящимся под напряжением, необходимо применять следующие диэлектрические перчатки: бесшовные, изготовленные из натурального латекса (ревультекса), или со швом, изготовленные из листовой резины.

13.1.2. Длина диэлектрических перчаток должна быть не менее 350 мм, а их размер должен позволять одевать под них шерстяные или хлопчато­бумажные перчатки- для защиты рук от холода. Ширина диэлектричехких перчаток по нижнему краю должна позволять натягивать их на рукава верхней одежды.

13.2.Специальная диэлектрическая обувь

13.2.1. При выполнении работ в закрытых, а в случае отсутствия осадков - в открытых электроустановках в качестве дополнительного электрозащитного средства необходимо применять специальную диэлектрическую обувь, изготовленную в соответствии с требованиями ГОСТ 13385, а также диэлектрические галоши.

13.2.2. По защитным свойствам диэлектрическая обувь должна иметь следующую маркировку:

- Эн - резиновые клеенные галоши, сапоги резиновые и из поливинилхлорида - для защиты от напряжения до 1000 В;

- Эв - резиновые клеенные формовые боты и резиновые формовые галоши - для защиты от напряжения выше 1000 В.

13.2.3. Конструктивно специальная диэлектрическая обувь должна изготавливаться из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных деталей.

Боты должны иметь отвороты. Формовые боты могут быть без подкладки.

Высота бот должна быть не менее 160 мм.

13.3.Резиновые диэлектрические ковры и изолирующие подставки

13.3.1. В электроустановках напряжением до 1000 В и выше в качестве дополнительного электрозащитного средства необходимо применять резиновые диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

Резиновые диэлектрические ковры необходимо использовать в закрытых электроустановках всех классов напряжений, кроме электроустановок, размещенных в сырых помещениях, а также таких, которые подвержены влиянию загрязнения, а в электроустановках, размещенных на открытом воздухе, - только в сухую погоду.

Изолирующие подставки необходимо использовать в сырых и загрязненных помещениях.

13.3.2. Резиновые диэлектрические ковры в соответствии с требованиями ГОСТ 4997 должны изготавливаться, в зависимости от назначения и условий эксплуатации, следующих двух групп:

- первая группа- обычного исполнения - для выполнения работ при температуре от минус 15 °С до плюс 40 °С;

- вторая группа - маслобензостойкие - для выполнения работ при температуре от минус 50 °С до плюс 80 °С.

13.3.3. Рекомендуется применять одноцветные резиновые диэлектрические ковры с рифленой лицевой поверхностью размерами не менее 500 х 500 мм.

13.3.4. В электроустановках рекомендуется применять изолирующие подставки, состоящие из настила, укрепленного на опорных изоляторах высотой не менее 70 мм.

Рекомендуется применять изоляторы типа СН-6, которые выпускаются специально для изготовления таких подставок.

13.3.5. Настилы размерами не менее 500 х 500 мм необходимо изготавливать из деревянных планок без сучков, выстроганных из хорошо высушенного дерева или электроизоляционных материалов с аналогичными механическими свойствами. Зазоры между планками не должны превышать 30 мм.

Не рекомендуется использовать сплошные настилы, поскольку они препятствуют проверке случайного шунтирования изоляторов. Настилы необходимо красить со всех сторон.

13.3.6. Изолирующие подставки должны быть прочными и устойчивыми. В случае применения съемных изоляторов соединение их с настилом должно исключать возможность соскальзывания настила.

Края настила не должны выступать за опорную поверхность изоляторов для предотвращения опрокидывания изолирующей подставки.

13.4.Защитные ограждения, щиты (ширмы), изолирующие накладки и колпаки

13.4.1. В электроустановках для предотвращения случайного приближения и прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением и расположенным вблизи места выполнения работ, необходимо применять защитные ограждения следующих типов:

- щиты (ширмы)-для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В и выше

- изолирующие накладки - в случае невозможности ограждения рабочего места щитами; для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям - в электроустановках до 20 кВ включительно; для предотвращения ошибочного включения рубильников - в электроустановках до 1000 В;

- изолирующие колпаки - в электроустановках до 10 кВ, конструкция которых по условиям электробезопасности делает невозможным наложение переносных защитных заземлений при проведении ремонтов, испытаний, определении мест повреждения.

13.4.2. Щиты должны изготавливаться с соблюдением следующих требований:

- материалом щитов должно служить сухое дерево, пропитанное олифой и окрашенное бесцветным лаком, или электроизоляционный материал - без применения металлических крепежных деталей;

- поверхность щитов должна быть: сплошной - для ограждения работников от случайного приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением; решетчатой -для ограждения входа в ячейки, камеры, проходы и т. п.:,

- конструкция щитов должна быть прочной и удобной, исключающей возможность коробления и опрокидывания их, а масса - такой, чтобы щит мог переносить один работник;

- высота щита должна быть не менее 1,7 м, а расстояние от нижнего ребра до пола - не более 10 см.

13.4.3. Изолирующие накладки должны изготавливаться с соблюдением следующих требований:

- материал накладок, в зависимости от назначения и класса напряжения, должен быть: твердым электроизоляционным (стеклопластик, гетинакс и т. п.) - для накладок, применяемых в электроустановках до 20 кВ включительно; гибким (диэлектрическая резина и т. п.) - для накладок, применяемых в электроустановках до 1000 В включительно для закрывания токоведущих частей при выполнении работ без снятия напряжения (под напряжением);

- конструкция и размеры накладок должны быть такими, чтобы токоведущие части закрывались ими полностью.

13.4.4. Изолирующие колпаки должны изготавливаться с соблюдением следующих требований:

- материал изолирующих колпаков должен иметь стойкие диэлектрические свойства (диэлектрическая резина, пластик, стеклопластик или другие подобные электроизоляционные материалы);

- конструкция колпаков должна предусматривать на торцевой стороне хомут для фиксации колпака на рабочей части оперативной штанги при его установке (снятии).

13.4.5. Для электроустановок напряжением до 10 кВ необходимо изготавливать колпаки с целью их установки:

- на жилах отключенных кабелей, расположенных вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением;

- на отключенных ножах однополюсных разъединителей на сборках с вертикальным расположением фаз;

на однополюсных и трёхполюсных разъединителях.

13.5.Инструмент с изолирующими рукоятками

13.5.1. При выполнении работ в электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства следует применять слесарно-монтажный инструмент (СМИ) с изолирующими рукоятками, в состав которого входят: гаечные, рожковые и разводные ключи, плоскогубцы, пассатижи, боковые и торцевые кусачки, отвертки, монтерские нескладные ножи

13.5.2. В электроустановках до 1000 В разрешается применять инструмент с изолирующими рукоятками, изготовленный в соответствии с требованиями ГОСТ 11516 или с изоляционным покрытием, нанесенным в соответствии с ГОСТ 3646.

13.5.3. Инструмент с изолирующими рукоятками должен изготавливаться с соблюдением следующих требований:

- изолирующие рукоятки инструмента должны изготавливаться в виде диэлектрических чехлов, насаживаемых на ручки инструмента, или несъемного одно- двухслойного покрытия из материала, наносимого способом литья под давлением, окунанием и т. п.;

- изоляция инструмента должна быть влагостойкой, маслобензостойкой, нехрупкой и нескользкой;

- форма и рифление поверхности изолирующих рукояток должны обеспечивать удобство пользования инструментом;

- соединение изоляции с инструментом должно быть прочным, а также исключающим возможность взаимного продольного перемещения и проворачивания изоляции и инструмента при выполнении работ;

- изоляция инструмента должна покрывать всю рукоятку и иметь длину не менее 100 мм до середины ограничительного упора; для инструментов, применяемых только в цепях вторичной коммутации, допускается длина рукоятки, обеспечивающая удобство в пользовании;

- упор инструмента не должен иметь острых кромок и краев, и его высота должна быть не менее 10 мм, толщина - не менее 3 мм; высота упора ручек отверток - не менее 5 мм; толщина первого слоя (в том числе в случае однослойной изоляции) - не менее 1 мм. Максимальная толщина (в том числе и в случае двухслойной изоляции) должна быть 2 мм;

- изоляция стрежней отверток должна заканчиваться вначале лопатки;

- каждый слой двухслойного изоляционного покрытия инструмента должен иметь свою окраску.

УСТРОЙСТВА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

14.1.Переносные заземления

14.1.1. В электроустановках при выполнении работ на отключенных токоведущих частях для защиты работников от ошибочно поданного напряжения необходимо применять переносные заземления, состоящие из: штанги; проводников - для заземления и закорачивания между собой токоведущих частей всех фаз электроустановки; зажимов - для закрепления заземляющих проводников на токоведущих частях, а также наконечника или струбцины - для присоединения к заземляющим проводникам или к конструкциям.

Допускается использование переносного заземления без штанги. В этом случае изолирующий гибкий элемент заземления бесштанговой конструкции должен изготавливаться из синтетических материалов (капрона и т. п.).

14.1.2.Провода для заземления и закорачивания должны изготавливаться из голых гибких медных жил и иметь поперечное сечение, удовлетворяющее требованиям термической стойкости при трехфазных коротких замыканиях, но не менее:

-25 мм2 - в электроустановках напряжением выше 1000 В;

-16 мм2 - в электроустановках напряжением до 1000 В.

В электрических сетях с заземленной нейтралью поперечное сечение проводов должно удовлетворять требованиям термической стойкости в случае однофазного короткого замыкания.

Определять сечение медных проводов переносных заземлений, исходя из требований термической стойкости для электростанций, подстанций и линий электропередачи, допускается при следующих температурах: начальная - плюс 30 °С, конечная - плюс 850 °С.

Для расчетов переносных заземлений на нагрев токами короткого замыкания рекомендуется пользоваться следующей формулой:

Iуст Ö tb

Smin= ---------------,

 

где Smin - минимальное сечение провода, мм;

Iуст - наибольшее значение установившегося тока короткого замыкания, А;

tв - продолжительность наибольшей выдержки основной релейной защиты, с.

Поперечное сечение заземляющих проводников для электроустановок напряжением выше 1000 В можно также определять по таблице 14.1.

Таблица 14.1.

Выбор сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением выше 1000 В

Сечение заземляющего проводника,мм2 Максимально допустимый ток короткого замыкания, кА, при продолжительности выдержки времени основной релейной защиты, с
0,5 1,0 3,0
       
       
       
       
2x50      
2x95      

Примечание: При больших токах короткого замыкания разрешается устанавливать несколько заземлений параллельно.

14.1.3. Зажимы для присоединения закорачивающих проводов к шинам должны иметь такую конструкцию, чтобы, в случае протекания тока короткого замыкания, динамические силы не могли сорвать переносное заземление с места присоединения. Зажимы должны иметь устройство, обеспечивающее их наложение, надежное закрепление, а также удобное снятие с шин при помощи штанги для наложения заземления.

Гибкий медный провод необходимо присоединять к зажиму непосредственно или с помощью надежно спрессованного медного наконечника.

Для защиты провода от переламывания в местах присоединения рекомендуется помещать его в оболочку в виде пружин из гибкого стального провода. Для защиты жил провода от механических повреждений его разрешается помещать в прозрачную гибкую оболочку.

14.1.4. Наконечник на проводе для заземления должен изготавливаться в виде струбцины или специального зажима для присоединения к заземляющему проводу или конструкции.

14.1.5. Элементы переносного заземления должны быть прочно и надежно соединены способом опрессовки, сварки или болтами с предварительным лужением контактных поверхностей.

Запрещается применение пайки для соединения элементов переносного заземления.

14.1.6. Сечение провода переносного заземления должно быть не менее 4 мм2, если это заземление применяют для:

- снятия заряда с провода при проведении испытаний;

- испытательной аппаратуры;

- испытываемого оборудования.

14.1.7. Сечение провода переносного заземления, по условиям механической прочности, должно быть не менее 10 мм2, если это заземление применяют для:

- заземления изолированного от опор грозозащитного троса ВЛ;

- заземления передвижных установок (лабораторий, мастерских и т. п.).

14.1.8. На каждом переносном заземлении необходимо обозначить его номер и сечение заземляющих проводов. Эти данные необходимо выбивать на бирке, закрепленной на заземлении, или на струбцине (наконечнике).

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЛЯ ВРПН. НАЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

15.1.Общие положения.

15.1.1. В электроустановках для выполнения работ под напряжением (далее - ВРПН) необходимо применять средства защиты для ВРПН, к которым относятся все средства защиты, применяемые при обычных условиях, а также те, применение которых требует технология ВРПН.

15.1.2. В настоящем разделе рассматриваются средства защиты для ВРПН, которые определяются технологией ВРПН.

Средства защиты для ВРПН должны изготавливаться и эксплуатироваться с соблюдением следующих требований:

- устройства для ВРПН должны изготавливаться из твердых изоляционных материалов и металла и иметь запас механической прочности(отношение нормированной механической силы разрушения к максимально возможной силе при ВРПН) не менее 3; канаты, предназначенные для подъема и перемещения таких устройств с работником,

- не менее 12; другие канаты - не менее 6;

- полые изделия для ВРПН должны изготавливаться из изоляционного материала и быть защищенными от проникновения в их полости влаги, что может достигаться с помощью пенных заполнителей, а в случае невозможности их применения необходимо предусмотреть возможность периодического осмотра и очистки внутренних полостей этих изделий;

- маркировка в зоне изолирующего участка должна быть нетокопроводящей и не должна нарушать электрические характеристики средств защиты для ВРПН;

- на все средства защиты и изолирующие устройства для ВРПН, кроме изолирующих канатов, необходимо наносить такую же маркировку, как и на средства защиты общего назначения;

- на изолирующих канатах или на прикрепленной к ним табличке должна быть видна надпись "Для робіт під напругою" ("Для работ под напряжением");

- должны выдерживаться минимально допустимые размеры изоляционных промежутков для оборудования, приведенные в таблице 15.1. При этом элементы конструкций, изготовленные из неизоляционного материала, не должны сокращать изоляционные расстояния до уровней, меньших допустимых, которые приведены в таблице 15.1.

Таблица 15.1.

Минимально допустимые размеры изоляционных промежутков для оборудования

Номинальное напряжение электроустановок, кВ Минимальный изоляционный промежуток, мм
до 10  
   
   
   
   
   
   
400-500  
   

15.1.3. Средства защиты, изолирующие устройства для ВРПН подлежат механическим и электрическим испытаниям после их изготовления и в процессе эксплуатации; электрические испытания этих изделий необходимо проводить после механических.

15.1.4. Средства защиты, изолирующие устройства для ВРПН подлежат механическим приемо-сдаточным испытаниям, результаты которых необходимо записывать в "Протокол механических приемо-сдаточных испытаний средств защиты, изолирующих устройств для ВРПН" согласно приложению 5 к настоящим Правилам. В случае положительных результатов испытаний на изделие наносят маркировку согласно настоящим Правилам.

15.1.5. В процессе эксплуатации механические испытания средств защиты должны проводиться 1 раз в 12 мес. Результаты испытаний необходимо записывать в "Журнал регистрации механических эксплуатационных испытаний средств защиты и изолирующих устройств для ВРПН" согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

15.1.6. После ремонта средств защиты и изолирующих устройств необходимо проводить внеочередные механические испытания их в объеме эксплуатационных испытаний.

15.2.Диэлектрические колпаки для ВРПН.15.2.1. В электроустановках для изоляции токоведущих частей ВЛ 0,38 кВ в качестве основного средства защиты необходимо применять диэлектричеcкие колпаки для ВРПН, которые должны накладываться на изоляторы.

15.2.2. Диэлектрические колпаки для ВРПН должны изготавливаться с соблюдением следующих требований:

- материал колпаков должен быть полимерный или другой с аналогичными диэлектрическими и механическими свойствами; - колпаки должны иметь яркий цвет (красный, оранжевый, зеленый); - колпаки не должны иметь соединительных швов; - колпаки должны иметь разрезы для удобства наложения их на изоляторы ВЛ 0,38 кВ; - колпаки должны иметь однородную гладкую наружную поверхность без трещин, проколов; - конструкция колпаков должна обеспечивать возможность надежного крепления их на изоляторах. Допускаются наплывы на поверхности колпаков для ВРПН, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.

15.2.3. Ток утечки при испытаниях диэлектрических колпаков для ВРПН напряжением 6 кВ частотой 50 Гц в течение 60 с не должен превышать 1 мА на 1 дм2 площади поверхности колпака.

15.3.Диэлектрические накладки для ВРПН.

15.3.1. В электроустановках для изоляции токоведущих частей ВЛ 0,38 кВ необходимо применять в качестве основного средства защиты диэлектрические накладки для ВРПН, которые должны накладываться на провода ВЛ.

15.3.2. Диэлектрические накладки для ВРПН должны изготавливаться с соблюдением следующих требований:

- материалом накладок должен служить латекс, эластомерные соединения или неформовая диэлектрическая резина, имеющая аналогичные физико-механические свойства (группа резины: В - влагостойкая; степень твердости: С - средняя; П - повышенная);

- накладки должны иметь однородную гладкую внешнюю поверхность без трещин, проколов;

- форма и линейные размеры накладок должны обеспечивать возможность надежного крепления их на провода ВЛ;

- минимальная толщина накладки для ВРПН должна определяться способностью выдерживать испытательные нагрузки и напряжения, а максимальная ее толщина - необходимой гибкостью, которая должна обеспечивать удобство в роботе;

- масса накладки длиной 1,5 м не должна превышать 1,0 кг, а ее относительная прочность при растяжении должна быть не менее 4,5 Н/мм (45 кгс/см).

Допускаются наплывы на поверхности накладок, не ухудшающие их эксплуатационные характеристики.

15.3.3.Ток утечки при испытаниях диэлектрических накладок для ВРПН напряжением 6 кВ частотой 50 Гц в течение 60 с не должен превышать 1 мА на 1 дм2 поверхности накладки.

15.4.Диэлектрические листы-пластины для ВРПН.

15.4.1. В электроустановках для изоляции токоведущих частей электроустановок согласно технологии ВРПН необходимо применять в качестве основного средства защиты при напряжении до 1000 В диэлектрические листы-пластины для ВРПН, которые должны крепиться на токоведущих частях специальными нетокопроводящими прищепками.

15.4.2. Диэлектрические листы-пластины для ВРПН должны изготавливаться с соблюдением следующих требований:

- материал листа-пластины должен быть полимерным или другим, имеющим аналогичные диэлектрические свойства;

- поверхность листа-пластины должна быть однородной и не иметь механических повреждений;

- лист-пластина должна иметь яркий цвет (красный, оранжевый, зеленый);

- лист-пластина должна иметь такие размеры, мм: 300 х 200; 500 х 300; 600x400;

- минимальная толщина листа-пластины должна определяться способностью выдерживать испытательные нагрузки и напряжения, а максимальная - необходимой гибкостью листа-пластины, обеспечивающей удобство в роботе;

- механическая прочность листа-пластины в случае прокалывания (отношение пробивной силы к толщине образца) должна быть не менее 10 Н/мм.

Допускаются наплывы на поверхности листов-пластин, не ухудшающие их эксплуатационные свойства.

15.4.3. Ток утечки при испытании лист-пластин для ВРПН напряжением 6 кВ частотой 50 Гц в течение 60 с не должен превышать 1 мА на 1 дм2 площади поверхности листа-пластины.

15.5.Диэлектрические наконечники для ВРПН.

15.5.1. В электроустановках для надевания на отсоединенные концы проводов, находящихся под напряжением, согласно технологии ВРПН необходимо применять в качестве основного средства защиты для напряжения до 1000 В диэлектрические наконечники для ВРПН. 15.5.2.Диэлектрические наконечники для ВРПН должны изготавливаться с соблюдением следующих требований:

- материал наконечников должен быть полимерным или другим, имеющим аналогичные диэлектрические и механические свойства;

- наконечники должны иметь яркий цвет (красный, оранжевый, зеленый);

- наконечники не должны иметь соединительных швов;

- поверхность наконечников должна быть однородной и не иметь трещин, проколов.

Допускаются наплывы на поверхности наконечников, не ухудшающие их эксплуатационные свойства.

15.5.3. Ток утечки при испытании наконечников для ВРПН напряжением 2,5 кВ частотой 50 Гц в течение 60 с не должен превышать 1 мА на 0,2 м длины наконечника.

15.6 Комплект изолирующего слесарно-монтажного инструмента (СМИ) для ВРПН.

15.6.1. Комплект изолирующего СМИ для ВРПН по своему набору должен отвечать требованиям технологических инструкций и карт для ВРПН.

15.7.Штанги-манипуляторы для ВРПН.

15.7.1. В электроустановках напряжением 6, 10, 20, 35 кВ для выполнения различных операций в соответствии с технологией ВРПН необходимо применять в качестве основного средства защиты штанги-манипуляторы для ВРПН следующих типов:

- оперативные - для отсоединения и присоединения проводов ВЛ к изоляторам;

- универсальные - для выполнения различных операций со съемными инструментами;

- штанги с крюком - для выполнения различных операций со съемными инструментами и диэлектрическими коробами;

- штанги-ключи - для установки и снятия гаек и болтов, которыми крепятся конструктивные элементы ВЛ;

- штанги для отвода провода от опор - для крепления провода к опорам ВЛ и для его отдаления от опоры ВЛ.

15.7.2. Штанги-манипуляторы для ВРПН должны изготавливаться с соблюдением следующих требований:

- все изолирующие части штанг-манипуляторов необходимо изготавливать из стеклопластиковых трубок с пенополиуретановым наполнителем, защищающим внутреннюю поверхность штанги от попадания влаги;

- рабочие части штанг-манипуляторов необходимо изготавливать из некоррозионного металла, имеющего высокие механические свойства, и эти части должны быть жестко соединены с изолирующей частью;

- конструкция и размеры рабочей части штанг-манипуляторов должны исключать возможность возникновения межфазного замыкания и замыкания на заземленные части электроустановки;

- наружные поверхности стеклопластиковых трубок должны быть покрыты диэлектрической эмалью, быть однородными и не иметь следов от ударов, царапин, расслоений, сколов и т.п.

15.7.3. Указанные в пункте 15.7.1 настоящих Правил типы штанг-манипуляторов должны иметь следующее конструктивное исполнение:

- оперативные штанги должны состоять из изолирующей части и двух рабочих частей; штанга должна иметь два крюка для подвешивания;

- универсальные штанги должны состоять из рукоятки, изолирующей части, а также универсальной рабочей части, которая должна легко присоединяться к различным съемным инструментам и иметь крюк для подвешивания. На конце рукоятки штанги должен быть закрепленный защитный колпачок;

- штанги с крюком должны состоять из изолирующей части, рукоятки, тяги, рабочей головки и крюка;

- штанги-ключи должны состоять из изолирующей части, рукоятки, рабочей части и тяги, изготавливаемой из стеклопластикового стержня.

Рабочая часть штанги должна быть карданного типа и обеспечивать жесткую фиксацию головок торцевых ключей размером от 8 до 32 мм. Рукоятку необходимо изготавливать из легкого коррозионностойкого металла и соединять с рабочей частью через тягу;

- штанги для отвода провода от опоры должны состоять из рукоятки, изолирующей и рабочей частей. На торце рукоятки должно быть закреплено металлическое кольцо.

Кольцо, рабочая и изолирующая части штанги должны быть жестко соединены между собою. Манипулятор штанги должен обеспечивать надежный захват трубок или стрежней диаметром от 4 до 50 мм.

15.7.4. Механические параметры штанг-манипуляторов для ВРПН должны соответствовать приведенным в таблице 15.2.

Таблица 15.2.

Механические параметры штанг для отведения провода от опоры

Наименование параметра Диаметр штанги
39 мм 64 мм
Стойкость к изгибу, Н    
Стойкость на разрыв, Н    

15.7.5. Эксплуатационные испытания изоляции штанг-манипуляторов для ВРПН необходимо проводить аналогично испытаниям оперативных штанг на соответствующие напряжения.

15.7.6. Приемо-сдаточные испытания штанг-манипуляторов для ВРПН необходимо проводить по методикам, приведенным в ТУ на изготовление этих изделий.

15.8.Диэлектрические короба для ВРПН.

15.8.1.В электроустановках при выполнении работ по технологии ВРПН для защиты работников от поражения электрическим током необходимо применять диэлектрические короба для ВРПН, которые необходимо устанавливать на отдельные изоляторы, провода, поддерживающие и натяжные гирлянды изоляторов, на натяжные зажимы и элементы опор ВЛ

15.8.2. Диэлектрические короба для ВРПН должны изготавливаться с соблюдением следующих требований:

- короба должны изготавливаться из листового диэлектрического материала сваркой;

- конструкция коробов должна исключать возможность спадания их с изолируемых элементов при любых условиях;

- короба должны надежно входить в зацепление один с другим и обеспечиваться кронштейнами для захвата их штангами-манипуляторами;

- короба должны иметь красный или оранжевый цвет;

- короба должны иметь однородную поверхность без механических повреждений.

15.9.Составные изолирующие лестницы для ВРПН.

15.9.1. В электроустановках для подъема работников на опоры ВЛ напряжением от 0,38 до 35 кВ и безопасного выполнения ремонтных работ по технологии ВРПН необходимо применять составные изолирующие лестницы для ВРПН.

15.9.2.Составные изолирующие лестницы для ВРПН и их отдельные элементы должны изготавливаться с соблюдением следующих требований:

- тетивы и ступени верхних модулей лестницы необходимо изготавливать из стеклопластиковых профилей с пенополиуретановым наполнителем;

-стеклопластиковые профили тетив необходимо покрывать лаком, эмалью красного или оранжевого цвета;

- наружная поверхность ступеней лестницы должна быть шероховатой;

- модули лестниц должны иметь соединительные шипы и стаканы - для сборки их в единую конструкцию;

- шипы и стаканы необходимо надежно крепить к торцам тетив - для обеспечения устойчивости;

- для крепления модулей к опорам необходимо предусматривать упоры из изоляционного материала;

- для крепления к опорам модули должны иметь стяжные пасы и фиксирующие пряжки;

- по физико-механическим показателям каждый модуль лестницы, из которых она должна собираться в единую конструкцию с рекомендованной длиной 1,2 м или 2,1 м, должен отвечать требованиям, приведенным в таблице 15.3.

Таблица 15.3.

Физико-механические показатели модулей лестниц

Показатель Значение величины
Стрела-прогиба ступени под статической нагрузкой 2600 Н, мм, не более 7,5
Испытательное напряжение модуля лестницы длиной 300 мм, кВ, не менее  

15.10.Полимерные изоляторы для ВРПН.

15.10.1. В электроустановках при выполнении работ по технологии ВРПН для создания механической нагрузки и изоляции токоведущих частей электрооборудования от заземленных частей, а также для изоляции от земли приспособлений для ВРПН, имеющих потенциал токоведущих частей напряжением 110 кВ и выше, необходимо применять полимерные изоляторы для ВРПН.

15.10.2. Полимерные изоляторы для ВРПН должны состоять из стеклопластикового стержня, влаготрекингостойкой оболочки и металлических наконечников.

15.10.3. В электроустановках 500 кВ и выше должны применяться экранные кольца (диски), и изоляторы целесообразно комплектовать в гирлянды, состоящие из двух или более последовательно соединенных изоляторов. В этом случав длина отдельного элемента не должна превышать 4 м.

15.10.4. Для ВРПН допускается применять как линейные подвесные изоляторы серии ЛК, так и специальные серии СК, предназначенные для ВРПН.

15.11.Изолирующие штанги и тяги для ВРПН.

15.11.1. Требования к изолирующим штангам для ВРПН, которые применяются в электроустановках для выполнения работ по технологи ВРПН, приведены в подразделе 6.2 настоящих Правил.

15.11.2. В электроустановках для приёма механической нагрузки между токоведущими и заземленными частями электроустройств, а также для изоляции от земли устройств для ВРПН вместо полимерных изоляторов можно применять изолирующие тяги для ВРПН, рассчитанные на приложение растягивающей нагрузки, которые должны изготавливаться в вид изолирующего стрежня или заполненной вспененным полиуретаном трубы, имеющей металлические наконечники.

15.12.Изолирующие канаты для ВРПН.

15.12.1. В электроустановках для выполнения работ по технологии ВРПН, связанных с подъемом (спуском) кабины с электромонтером, устройств и их элементов, подлежащих ремонту, а также с перемещением оттягиванием и страховкой тележек, кабин, лестниц и устройств, необходимо применять изолирующие канаты для ВРПН.

15.12.2. Изолирующие канаты для ВРПН должны изготавливаться и негигроскопических, трудновоспламеняющихся материалов (полипропилена и т. п.), сохранять механическую прочность и иметь основные характеристики, приведенные в таблице 15.4.

Таблица 15.4.

Основные характеристики полипропиленовых канатов

Диаметр каната, мм Длина окружности сечения, мм Разрывная нагрузка, кН Испытательная нагрузка, кН
9,55   9,7 2,5
12,74     3,75
15,92     7,75
22,29      
25,47     12,5
31,84      

15.12.3. Длина полипропиленового каната, один конец которого находится под потенциалом провода, а другой - под потенциалом земли, должна быть не менее приведенной в таблице 15.5.

Таблица 15.5.

Зависимость длины каната от номинального напряжения ВЛ

Номинальное напряжение ВЛ, кВ Длина каната, м
  1,2
  2,4
  3,2
450-500 4,5
  6,6

15.13.Гибкие изоляторы с атмосферостойкой защитной оболочкой для ВРПН.

15.13.1. В электроустановках для выполнения работ по технологии ВРПН, связанных с транспортировкой кабины с электромонтером к проводу, подъемом (спуском) инструментов, приспособлений и элементов, подлежащих ремонту, перемещением тележек с электромонтером вдоль проводов, необходимо применять гибкие изоляторы с атмосферостойкой защитной оболочкой для ВРПН, допускающие эксплуатацию независимо от влажности воздуха - даже при его влажности выше 90 %, но при отсутствии осадков.

15.13.2. Гибкие изоляторы должны состоять из несущего элемента (лавсанового каната в защитной оболочке из этиленпропиленовой резины) и герметично спрессованных оконцевателей.

15.13.3. Номинальная механическая нагрузка гибких изоляторов типа ГЕП-100 должна составлять 1000 Н (100 кгс), а изоляторов типа ГЕП-250 -2500 Н (250 кгс).

15.14.Гибкие изоляторы с атмосферостойкой защитной оболочкой для ВРПН.

15.14.1. В электроустановках для выполнения работ по технологии ВРПН для подъема (спуска) электромонтера, работающего на токоведущих частях электроустановок, находящихся под напряжением, необходимо применять гибкие изолирующие лестницы для ВРПН.

15.14.2. Гибкие изолирующие лестницы для ВРПН должны изготавливаться с соблюдением следующих требований:

- тетивы лестниц должны изготавливаться из полипропиленового каната, ступени - из стеклопластикового профиля;

- конструкция лестницы должна позволять составлять ее из нескольких секций, соединение которых между собою, а также крепление лестницы к конструкции должно осуществляться с помощью карабинов или сцепляющейся арматуры;

- номинальная нагрузка лестницы должна быть 1000 Н (100 кгс).

15.15.Изолирующие вставки автоподъемников для ВРПН.

15.15.1. В электроустановках для изоляции рабочей корзины с электромонтером от земли при выполнении работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением, необходимо применять изолирующие вставки автоподъемников для ВРПН.

15.15.2. При выполнении работ по технологии ВРПН верхний конец изолирующей вставки необходимо крепить к рабочей корзине, а нижний - к верхней секции подъемника, и в этом случае вставка может заменять эту секцию частично или полностью.

15.15.3. Оснащение подъемника изолирующей вставкой не должно приводить к механической перегрузке узлов подъемника Допускается понижение номинальной грузоподъемности рабочей корзины.

15.16.Изолирующие навесные и опорные конструкции для ВРПН.

15.16.1. Изолирующие навесные и опорные конструкции для ВРПН, изготовленные из изоляционных стержней и тяг, образовывающих объемную конструкцию, к которой (или на которой) монтируют корзину (площадку), должны применяться для изоляции от земли рабочей корзины (площадки) с электромонтером, который при выполнении работы на токоведущих частях, находящихся под напряжением, должен иметь возможность безопасно перемещаться с потенциала земли на потенциал провода.

15.16.2. Как при выполнении работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением, так и при перемещении электромонтера к проводу и в обратном направлении суммарное расстояние по воздуху <токоведущая часть - человек" и "человек - земля" должно быть не менее расстояния, приведенного в таблице 15.1.

15.16.3. Монтаж и эксплуатацию изолирующих навесных и опорных конструкций для ВРПН необходимо проводить согласно инструкций завода-изготовителя.

15.17. Средства защиты работников от влияния электрических полей при ВРПН.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 554; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.96.159 (0.113 с.)