Порядок проведения испытаний средств защиты — КиберПедия 

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Порядок проведения испытаний средств защиты

2017-10-21 1057
Порядок проведения испытаний средств защиты 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

3.7.1. В процессе эксплуатации средства защиты подвергают экс­плуатационным и внеочередным испытаниям (после ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности или по­вреждений). Внеочередные испытания средств защиты проводят по нормам эксплуатационных испытаний. Нормы эксплуатационных ис­пытаний и сроки их проведения приведены в приложениях Д и Е.

3.7.2. Типовые, периодические и приемо-сдаточные испытания про­водятся на предприятии - изготовителе средств защиты по нормам, приведенным в приложениях Ж и Д.

3.7.3. При испытаниях проверяют механические и электрические характеристики средств защиты.

Механические испытания проводятся перед электрическими.

3.7.4. Все электрические испытания средств защиты повышенным напряжением должны проводиться специально обученными работаю­щими.

Каждое средство защиты перед электрическим испытанием должно быть тщательно осмотрено с целью проверки размеров, исправности, комплектности, состояния изоляционных поверхностей, наличия номе­ра. При несоответствии средств защиты требованиям настоящего ТКП испытание не проводят до устранения обнаруженных недостатков.

3.7.5. Испытания следует проводить переменным током частотой 50 Гц при температуре от 15 до 35 °С.

Скорость подъема напряжения до 1/3 испытательного может быть произвольной, дальнейшее повышение напряжения должно быть плавным и быстрым, но позволяющим при напряжении более 3/4 ис­пытательного вести отсчет показаний измерительного прибора. При достижении требуемого значения напряжение после выдержки нор­мированного времени должно быть быстро снижено до нуля или до значения 1/3 или менее испытательного и отключено (ГОСТ 1516.2).

Испытание средств защиты из резины можно проводить постоян­ным (выпрямленным) током. При испытании постоянным током испы­тательное напряжение должно быть равным 2,5-кратному значению испытательного напряжения переменного тока. Ток, протекающий че­рез изделие, при этом не нормируется. Продолжительность испытания та же, что и при переменном токе.

3.7.6. При испытаниях повышенное напряжение прикладывается к изолирующей части средства защиты. При отсутствии соответствую­щего источника напряжения, необходимого для испытания электро- защитного средства целиком, допускается испытание его по частям. При этом изолирующая часть средства защиты делится на участки, к которым прикладывается часть указанного полного испытательного напряжения, пропорциональная длине и увеличенная на 20 %.

3.7.7. Основные электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок напряжением от 1 до 110 кВ, испытываются на­пряжением, равным 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ, а пред­назначенные для электроустановок напряжением от 110 кВ и выше равным 3-кратному фазному. Дополнительные электрозащитные средства испытываются напряжением, не зависящим от напряжения электроустановки, в которой они должны применяться, по нормам, указанным в приложениях К и Е.

3.7.8. Длительность приложения полного испытательного напряже­ния составляет 1 мин для изоляции из фарфора и некоторых видов негигроскопических материалов (стеклопластика) и 5 мин - для изо­ляции из твердых органических материалов (бакелита).

Для изоляции из резины при эксплуатационных испытаниях дли­тельность приложения испытательного напряжения составляет 1 мин.

3.7.9. Пробой, перекрытие и разряды по поверхности устанавлива­ются по показаниям измерительных приборов и визуально.

Токи, протекающие через изделия, нормируются для указателей напряжения до 1000 В, изделий из резины и изолирующих устройств для работ под напряжением.

3.7.10. Электрозащитные средства из твердых органических мате­риалов сразу после испытания следует проверить ощупыванием на отсутствие местных нагревов из-за диэлектрических потерь.

3.7.11. При возникновении пробоя, перекрытия по поверхности, по­верхностных разрядов, увеличении тока через изделие выше норми­рованного значения, наличии местных нагревов от диэлектрических потерь средство защиты бракуется.

 

Электрозащитные средства

Общие положения

4.1.1. Электроизолирующая часть электрозащитных средств со стороны рукоятки ограничивается кольцом или упором из электроизо­ляционного материала.

Наружный диаметр ограничительного кольца электрозащитных средств для электроустановок напряжением выше 1 000 В должен превышать наружный диаметр рукоятки не менее чем на 10 мм. От­мечать границу между изолирующей частью и рукояткой только по­яском краски запрещается. Ограничительное кольцо входит в длину изолирующей части.

У электрозащитных средств для электроустановок напряжением до 1 000 В (кроме ручного электроизолирующего инструмента) высота кольца или упора должна быть не менее 3 мм.

При использовании электрозащитных средств запрещается при­касаться к их изолирующей части за ограничительным кольцом или упором, а также к рабочей части.

4.1.2. Изолирующие части электрозащитных средств должны быть выполнены из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими свойствами (стеклоэпоксифенольные, стеклопла­стиковые трубки и т.д.). Материалы, поглощающие влагу (бумажно­бакелитовые трубки, дерево), должны быть покрыты влаготрекинго­стойким лаком и иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности без трещин, расслоений и царапин (касается ранее приобретенных и не выведенных из эксплуатации).

Применение электрозащитных средств, изготовленных из мате­риалов, поглощающих влагу, а также из полиэтилена в связи с его не­долговечностью на открытом воздухе, не допускается.

4.1.3. Конструкция электрозащитных средств из электроизоляци­онных трубок должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать очистку внутренних поверхностей (например, для штанг-пылесосов).

4.1.4. Размеры рабочей части штанг и указателей напряжения не нормируются, однако они должны быть такими, чтобы при работе с ними в электроустановках исключалась возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания на землю.

Если размер рабочей части указателя напряжения больше рас­стояний между токоведущими частями разных фаз или фазных и за­земленных частей, то такую рабочую часть следует подвергать элек­трическим испытаниям согласно таблице Е.1 (приложение Е).

4.1.5. При повреждении лакового покрова (трещины, глубокие ца­рапины) или других неисправностях электрозащитных средств необ­ходимо изъять их из эксплуатации, отремонтировать и испытать.

4.1.6. В электроустановках напряжением выше 1 000 В пользовать­ся электроизолирующими штангами (кроме измерительных), пере­носными заземлениями, штангами-пылесосами, указателями напря­жения, клещами электроизолирующими и электроизмерительными следует в электроизолирующих перчатках совместно со средствами защиты лица.

Штанги электроизолирующие

Назначение и конструкция

4.2.1.1 Штанги электроизолирующие совместно с приборами, ин­струментом и приспособлениями предназначены для оперативной ра­боты (операции с разъединителями, смена предохранителей и т. п.), измерений (проверка изоляции, наличия (отсутствия) напряжения, со­впадения фаз на линиях электропередачи и подстанциях), а также для установки и снятия переносных заземлений, не имеющих своих штанг и для освобождения пострадавших.

4.2.1.2 Штанги электроизолирующие оперативные могут быть уни­версальными со сменными головками (рабочими частями) для выпол­нения различных операций.

4.2.1.3 Для промежуточных опор воздушных линий электропере­дачи 750 кВ конструкция заземления может содержать вместо штанги изолирующий гибкий элемент.

4.2.1.4 Общие технические требования к штангам изолирую­щим оперативным и штангам переносных заземлений приведены в ГОСТ 20494-2001.

4.2.1.5 Штанги должны состоять из трех основных частей: рабо­чей, изолирующей и рукоятки.

4.2.1.6 Изолирующая часть штанг изготавливается из материалов, указанных в п. 4.1.2.

Использование бумажно-бакелитовых трубок для изготовления электроизолирующей части штанг запрещается.

4.2.1.7 Изолирующий гибкий элемент заземления головки бесштанговой конструкции должен изготавливаться, как правило, из син­тетических материалов.

4.2.1.8 Штанги могут быть составными из нескольких звеньев. Для соединения звеньев между собой могут применяться детали, изготов­ленные из изоляционного материала или металла. Допускается при­менение телескопической конструкции.

4.2.1.9 Составные штанги переносных заземлений в электроуста­новках выше 1000 В могут содержать металлические токоведущие звенья при наличии изолирующей части (с рукояткой).

4.2.1.10 Рукоятка штанги должна представлять одно целое с изо­лирующей частью или быть отдельным звеном.

4.2.1.11 Конструкция рабочей части электроизолирующей опера­тивной или универсальной штанги должна обеспечивать надежное за­крепление сменных приспособлений.

Конструкция рабочей части штанги до 1 и до 15 кВ должна быть такой, чтобы не допускать перекрытия фаз при переключениях низко­вольтных рубильников и разъединителей открытого исполнения.

4.2.1.12 Конструкция штанг переносных заземлений должна обе­спечивать их надежное неразъемное или разъемное соединение с за­жимами переносного заземления, установку этих зажимов на токове­дущие части электроустановок и последующее их закрепление.

4.2.1.13 Конструкция и масса штанг должны обеспечивать возмож­ность работы с ними одного человека. При этом наибольшее усилие на одну руку (поддерживающую у ограничительного кольца) не долж­но превышать 80 Н для измерительных штанг, для остальных (в том числе для установки заземления) - 160 Н.

Конструкция штанг переносных заземлений в электроустановках 750 кВ может быть рассчитана для работы двух человек с применени­ем поддерживающего устройства.

4.2.1.14 Основные размеры штанг должны быть не менее указан­ных в таблицах 4.1 и 4.2.

 

Таблица 4.1 - Минимальные размеры штанг электроизолирующих

Номинальное напряжение электроустановки, кВ Длина, мм
изолирующей части рукоятки
До 1 Не нормируется, определяется удобством пользования
Выше 1 до 15    
Выше 15 до 35    
Выше 35 до 110    
     
     

 

Таблица 4.2 - Минимальные размеры штанг переносных заземлений

Назначение штанг Длина, мм
изолирующей части рукоятки
Для установки заземления в электроуста­новках напряжением до 1000 В Не нормируется, определяется удобством пользования
Для установки заземления в РУ выше 1000 В до 330 кВ, на провода ВЛ выше 1000 В до 220 кВ, выполненные целиком из электроизоляционных материалов По таблице 4.1. По таблице 4.1
Окончание таблицы 4.2
Для установки заземления на изолиро­ванные от опор грозозащитные тросы ВЛ от 110 до 330 кВ    
Для установки заземления на изолированные от опор грозозащитные тросы ВЛ 750 кВ    
Составные, с металлическими звеньями, для установки заземления на провода ВЛ от 110 до 220 кВ   По таблице 4.1  
Составные, с металлическими звеньями, для установки заземления на провода ВЛ от 330 до 750 кВ   По таблице 4.1  
Примечания 1 Размеры нормируют по изоляции. Ограничительное кольцо входит в длину электро­изолирующей части. 2 Длина электроизолирующего гибкого элемента заземления бесштанговой конструкции для проводов ВЛ от 35 до 750 кВ должна быть не менее длины заземляющего провода.  
         

 

 

Требования при испытаниях

4.2.2.1 В процессе эксплуатации механические испытания штанг не проводят

4.2.2.2 При эксплуатационных электрических испытаниях изо­лирующая часть оперативных и измерительных штанг подвергается испытанию повышенным напряжением согласно п. 3.7.7. При этом напряжение прикладывается между рабочей частью и временным электродом, закрепленным у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.

Испытаниям подвергаются также головки измерительных штанг для контроля изоляторов в электроустановках напряжением 35-330 кВ.

4.2.2.3 Штанги переносных заземлений с металлическими звенья­ми подвергаются испытаниям по методике 4.2.2.2. Эксплуатационные электрические испытания остальных штанг переносных заземлений не проводят, кроме случаев, когда для установки заземлений приме­няют оперативные или универсальные штанги.

4.2.2.4 Электроизолирующий гибкий элемент заземления бес- штанговой конструкции испытывают по частям. К каждому участку длиной 1 м прикладывается часть полного испытательного напряже­ния, пропорциональная длине и увеличенная на 20 %. Допускает­ся одновременное испытание всех участков изолирующего гибкого элемента, смотанного в бухту таким образом, чтобы длина полукруга составляла 1 м.

Требования при пользовании

4.2.3.1 Измерительные штанги при пользовании ими не заземля­ются - за исключением тех случаев, когда принцип устройства штанги требует ее заземления.

4.2.3.2 Перед началом работы со штангами, имеющими съемную рабочую часть, необходимо убедиться в отсутствии «заклинивания» резьбового соединения рабочей и изолирующей частей путем их од­нократного свинчивания-развинчивания.

4.2.3.3 При работе с измерительной штангой подниматься на кон­струкцию или телескопическую вышку, а также спускаться с нее сле­дует без штанги.

Клещи электроизолирующие

Назначение и конструкция

4.3.1.1 Клещи электроизолирующие предназначены для замены предохранителей в электроустановках до и выше 1000 В, а также для снятия ограждений, накладок и других аналогичных работ в электро­установках до 35 кВ.

4.3.1.2 Клещи состоят из рабочей (губок клещей), электроизоли­рующей частей и рукоятки (рукояток).

4.3.1.3 Изолирующая часть и рукоятка должны изготавливаться из электроизоляционного материала (например, полипропилена - клещи до 1000 В, стеклоэпоксифенольных материалов, указанных в п. 4.1.2).

4.3.1.4 Рабочая часть изготавливается как из электроизоляционно­го материала (клещи до 1000 В), так и из металла. На металлические губки должны быть надеты резиновые маслобензостойкие трубки для исключения повреждения фарфора патрона предохранителя.

4.3.1.5 Изолирующая часть клещей должна быть отделена от руко­ятки ограничительными упорами (кольцом).

4.3.1.6 Размеры клещей приведены в таблице 4.3.

 

Таблица 4.3 - Минимальные размеры клещей электроизолирующих

Номинальное напряжение электроустановки, кВ Длина, мм
электроизолирующей части рукоятки
До 1 Не нормируется, определяется удобством пользования
Выше 1 до 10    
Выше 10 до 35    

 

4.3.1.7 Конструкция и масса клещей должны обеспечивать возмож­ность удобной работы с ними одного человека.

4.3.1.8 Вместо электроизолирующих клещей при необходимости допускается применять электроизолирующие штанги с универсальной головкой.

4.3.1.9 Для снятия предохранителей в электроустановках до 1 000 В допускается применение специальной рукоятки, которая может быть осна­щена рукавом для защиты от электрической дуги.

Рукава нашли применение в некоторых зарубежных странах в ка­честве дополнительного защитного средства от электрической дуги при ошибочных действиях работающих.

Требования при испытаниях

4.3.2.1 В процессе эксплуатации механические испытания клещей не проводят.

4.3.2.2 Электрические испытания клещей проводятся согласно требованиям п. 3.7, при этом испытательное напряжение приклады­вается между металлическими хомутиками, установленными на рукоятки (за упорными выступами) со стороны изолирующей части и на губки - у основания овального выреза.

Электрические испытания рукоятки для снятия предохранителей до 1000 В не проводят.

4.3.2.3 Проверка электрической прочности клещей на напряжение 6-10 и 35 кВ при эксплуатационных электрических испытаниях прово­дится путем приложения испытательного напряжения к рабочей части и временному электроду, установленному у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.

Требования при пользовании

Клещи или специальную рукоятку на напряжение до 1000 В при пользовании ими необходимо держать на вытянутой руке, а клещи на напряжение выше 1000 В - только за рукоятку, прикасаться к их изолирующей части запрещается.

Клещи электроизмерительные

Назначение и конструкция

4.4.1.1 Клещи предназначены для измерения тока, напряжения и мощности в электрических цепях до 10 кВ без нарушения их целости.

4.4.1.2 Клещи электроизмерительные представляют собой транс­форматор тока с разъемным магнитопроводом, первичной обмоткой которого является проводник с измеряемым током, а вторичная обмот­ка замкнута на измерительный прибор, стрелочный или цифровой.

4.4.1.3 Клещи для работы в электроустановках выше 1000 В со­стоят из рабочей, изолирующей частей и рукоятки.

Рабочую часть составляют разъемный магнитопровод, обмотка и съемный или встроенный измерительный прибор. Корпус измеритель­ного прибора пластмассовый. Магнитопровод выполнен из листовой электротехнической стали.

Изолирующая часть с упором и рукоятка должны быть выполнены из электроизоляционного материала. Минимальная длина изолирую­щей части - 380 мм, рукоятки - 130 мм.

4.4.1.4 Все отдельные части клещей должны быть прочно и надеж­но скреплены между собой.

4.4.1.5 Клещи для электроустановок до 1000 В состоят из рабочей части (разъемный магнитопровод, обмотка и измерительный меха­низм) и корпуса, являющегося одновременно изолирующей частью с упором и рукояткой.

Требования при испытаниях

4.4.2.1. В процессе эксплуатации механические испытания клещей не производят.

4.4.2.2. Электрические испытания клещей проводят согласно тре­бованиям п. 3.7.

При этом испытательное напряжение прикладывают к магнитопроводу и электродам из фольги или проволочным бандажам у ограничи­тельного кольца со стороны изолирующей части (для клещей до 10 кВ) или у основания рукоятки (для клещей до 1000 В).

Требования при пользовании

4.4.3.1 При пользовании клещами для измерений в цепях выше 1 000 В запрещается применять выносные приборы, а также переклю­чать пределы измерения, не снимая клещей с токоведущих частей. При измерении клещи следует держать на весу

При этом запрещается наклоняться к прибору для отсчета по­казаний.

4.4.3.2 Работать с клещами до 10 кВ необходимо в электроизоли­рующих перчатках и средствах защиты лица.

Запрещается работать с клещами до 1000 В, находясь на опоре ВЛ.

4.4.3.3 Измерение клещами можно производить лишь на участках шин, конструктивное выполнение которых, а также расстояние между токоведущими частями разных фаз и между фазами и заземленными частями исключает возможность электрического пробоя между фаза­ми или на землю из-за уменьшения изоляционных расстояний за счет рабочей части клещей.

4.4.3.4 В качестве электроизмерительных клещей допускается применять другие устройства, предназначенные для измерения тока и напряжения, в том числе на проводах ВЛ с земли.

Правила пользования и порядок испытаний таких устройств опре­делены в руководствах по их эксплуатации. При этом допуск в эксплу­атацию указанных изделий производят после анализа соответствия их безопасности для персонала требованиям настоящего ТКП.

Указатели напряжения

Назначение

4.5.1.1 В электроустановках до и выше 1000 В для определения наличия или отсутствия напряжения используются различные виды указателей напряжения контактного и бесконтактного типа.

4.5.1.2 Общие технические требования к указателям напряжения контактного типа, применяемым в электроустановках переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В и в электроустановках пере­менного тока напряжением выше 1000 В (до 220 кВ включительно), изложены в ГОСТ 20493.


Поделиться с друзьями:

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.051 с.