Электротехника

Электрозащитные средства для электроустановок напряжением выше 1000 В

Основные электрозащитные средства в электроустанковках

Основными электрозащитными средствами в электроустановках напряжением выше 1000 В являются изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, а также изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ (площадки, изолирующие звенья телескопических вышек и пр.).

Изолирующие штанги состоят из трех частей:

  • рабочей, которую в зависимости от назначения штанги выполняют в виде пальца, захвата, резака, щетки и т. д.;
  • изолирующей, служащей для изоляции работающего от токоведущей части (длина изолирующей части определяется рабочим напряжением штанги);
  • рукоятки для удержания штанги в руках.

В зависимости от назначения штанги подразделяются на оперативные, ремонтные и измерительные.

Оперативные изолирующие штанги предназначены для операций в распределительных; устройствах — включения и отключения ножей разъединителей, проверки степени нагрева токоведущих частей и т. д.

Ремонтные изолирующие штанги служат для производства работ на токоведущих частях под напряжением (очистка изоляторов от пыли, присоединение временных электроприемников, вязка проводов и пр.).

Измерительные изолирующие штанги применяют для контроля распределения напряжения на отдельных изоляторах в гирляндах, а также для измерения переходных сопротивлений контактных соединений.

Работать со штангой разрешается только специально обученному персоналу в присутствии лица, контролирующего действия работающего. При операциях с изолирующей штангой необходимо пользоваться дополнительными изолирующими защитными средствами — диэлектрическими перчатками и изолирующими основаниями (подставками, ковриками) или диэлектрическими ботами.

Токоизмерительные клещи предназначены для измерения силы тока без разрыва цепи. Они состоят из трансформатора тока с разъемным магнитопроводом и вторичной обмоткой, нагруженной амперметром, а также рукояток соответствующей длины. В настоящее время применяют токоизмерительные клещи Ц90 (до 10 кВ) на ток до 600 А. Правила пользования токоизмерительными клещами такие же, как и изолирующими.

Указатели напряжения предназначены для определения наличия напряжения без измерения его значения. Указатели напряжения выше 1000 В изготовляются двух модификаций: с газоразрядной индикаторной лампой, принцип работы которых основан на свечении газоразрядной индикаторной лампы при протекании через нее емкостного тока, и бесконтактного типа, которые работают на принципе электростатической индукции.

Указатель напряжения с газоразрядной лампой состоит из рабочей, изолирующей части и рукоятки. В рабочую часть входят контакт-наконечник, газоразрядная лампа, горение которой указывает на наличие напряжения на проверяемой части электроустановки, и конденсаторы. В настоящее время применяют указатели УВН-10 и УВН-80М (для электроустановок напряжением 2—10 кВ) и УВН-90 (для электроустановок 35—110 кВ). Бесконтактный указатель высокого напряжения УВНБ 6—35 кВ предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на ВЛ, в ЗРУ и ОРУ напряжением 6—35 кВ. Его сигнал — прерывистое свечение лампы накаливания, причем частота мигания лампы увеличивается по мере приближения указателя к токоведущим частям. Сигнализатор напряжения индивидуальной СНИ 6—10 кВ предназначен для предупреждения человека о наличии напряжения при приближении к проводам ВЛ 6—10 кВ на недопустимое расстояние. Его сигнал — прерывистый звук, частота прерывания увеличивается по мере приближения к зоне недопустимого расстояния, а в самой зоне индикация переходит в непрерывное звучание; сигнализатор относится к дополнительным электрозащитным средствам и не может использоваться вместо указателей напряжения.

Изолирующие клещи применяют в электроустановках до 35 кВ для операций под напряжением с плавкими вставками трубчатых предохранителей, а также для надевания и снятия изолирующих колпаков на ножи однополюсных разъединителей.

При пользовании изолирующими клещами оператор должен надевать диэлектрические перчатки и быть изолированным от пола или грунта; при смене патронов трубчатых предохранителей он должен быть в очках. Клещи нужно держать в вытянутых руках.

Дополнительные электрозащитные средства в электроустановках

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам относятся диэлектрические перчатки, боты, резиновые коврики и дорожки, изолирующие подставки на фарфоровых изоляторах и переносные заземления.

Переносные заземления применяются для защиты людей, работающих на отключенных токоведущих частях, от ошибочно поданного или наведенного напряжения. Они состоят из зажимов для присоединения к заземляемым проводам, заземляющего проводника для заземления и закорачивания между собой токоведущих частей всех фаз установки и наконечника или струбцины для присоединения к заземлителю или заземленным конструкциям.

Переносные заземления с помощью специальных проводников и зажимов замыкают токоведущие части накоротко и соединяют их с землей. Их изготовляют из гибкого медного провода с сечением жил, рассчитанным на термическую устойчивость при протекании токов короткого замыкания, но не менее 25 и 16 мм2 для электроустановок выше 1000 В и до 1000 В соответственно.

Наложение переносного заземления выполняют в такой последовательности: вначале заземляющий проводник присоединяют к заземляющему устройству, а затем накладывают закорачивающие проводники на фазные провода. Снимают переносное заземление в обратном порядке. Операции с переносным заземлением оператор выполняет с помощью изолирующей штанги в диэлектрических перчатках, стоя на изолирующем основании (коврике или подставке) или в диэлектрических ботах.

content_editor

Share
Published by
content_editor

Recent Posts

Магнитное поле тока. Магнитные силовые линии

Разница между энергией электрического поля и энергией магнитного поля примерно такая же, как между энергией,…

12 месяцев ago

Постоянные магниты

Когда-то легендарный пастух Магнес, нашел природный магнитный камень, притягивающий железо. В последствии этот камень назвали магнетит или магнитный…

12 месяцев ago

Соединение конденсаторов

В электрических цепях применяются различные способы соединения конденсаторов. Соединение конденсаторов может производиться: последовательно, параллельно и последовательно-параллельно (последнее иногда называют смешанное соединение конденсаторов). Существующие…

12 месяцев ago

Обозначение конденсаторов

Обозначение конденсаторов на схемах определено ЕСКД ГОСТ 2.728-74. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы. Итак,…

12 месяцев ago

Виды конденсаторов

Узнав, что же такое конденсатор, рассмотрим, какие бывают виды конденсаторов. Итак, виды конденсаторов можно классифицировать по…

1 год ago

Энергия поля конденсатора

Вся энергия заряженного конденсатора сосредотачивается в электрическом поле между его пластинами. Энергию, накоп­ленную в конденсаторе, можно определить…

1 год ago