Главная страница
Навигация по странице:

  • КЛАССИФИКАЦИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ДЛЯ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ИСПЫТАНИЯМ, СОДЕРЖАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ

  • 1.1. Изолирующие штанги всех видов Назначение и конструкция

  • Эксплуатационные испытания

  • 1.2. Изолирующие клещи Назначение и конструкция

  • 1.3. Указатели напряжения

  • Указатели напряжения выше 1000 В Принцип действия и конструкция

  • Указатели напряжения до 1000 В Назначение, принцип действия и конструкция

  • Учебный центр практическое занятие


    Скачать 417.41 Kb.
    НазваниеУчебный центр практическое занятие
    Дата24.11.2019
    Размер417.41 Kb.
    Формат файлаpdf
    Имя файла4-9-3.pdf
    ТипДокументы
    #96734
    страница1 из 5
      1   2   3   4   5

    Учебный центр
    ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
    «Порядок применения средств защиты в электроустановках»
    образовательной программы «Подготовка персонала для сдачи экзамена на вторую группу по электробезопасности»
    Москва 2014

    2
    Цель практического занятия: ознакомление обучающихся с перечнем средств защиты и отработка навыков их использования для работ в электроустановках.
    КЛАССИФИКАЦИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ДЛЯ РАБОТ
    В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ИСПЫТАНИЯМ,
    СОДЕРЖАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ
    Средства защиты, используемые в электроустановках, должны удовлетворять требованиям, соответствующим государственному стандарту и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденной Приказом Минэнерго России № 261 от 30.06.2003 года.
    При работе в электроустановках используются:
    1. средства защиты от поражения электрическим током
    (электрозащитные средства);
    2. средства защиты от электрических полей повышенной напряженности коллективные и индивидуальные (в электроустановках напряжением 330 кВ и выше);
    3. средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защитная).
    1.
    ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
    К электрозащитным средствам относятся:
    - изолирующие штанги всех видов;
    - изолирующие клещи;
    - указатели напряжения;
    - сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные;
    - устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля);
    - диэлектрические перчатки, галоши, боты;
    - диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
    - защитные ограждения (щиты и ширмы);
    - изолирующие накладки и колпаки;
    - ручной изолирующий инструмент;
    - переносные заземления;
    - плакаты и знаки безопасности;
    - специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением
    110 кВ и выше;
    - гибкие изолирующие покрытия и накладки для работ под

    3 напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В;
    - лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые.
    Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и дополнительные.
    изолирующие электрозащитные средства для электроустановок
    напряжением выше 1000 В
    основные
    дополнительные
    1. изолирующие штанги всех видов
    1. диэлектрические перчатки и боты
    2. изолирующие клещи
    2. диэлектрические ковры и изолирующие подставки
    3. указатели напряжения
    3. изолирующие колпаки и накладки
    4. устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках
    (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.)
    4. штанги для переноса и выравнивания потенциала
    5. специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала)
    5. лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые
    изолирующие электрозащитные средства для электроустановок
    напряжением до 1000 В
    основные
    дополнительные
    1. изолирующие штанги всех видов
    1. диэлектрические галоши
    2. изолирующие клещи
    2. диэлектрические ковры и изолирующие подставки
    3. указатели напряжения
    3. изолирующие колпаки, покрытия и накладки
    4. электроизмерительные клещи
    4. лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые
    5. диэлектрические перчатки
    6. ручной изолирующий инструмент
    1.1. Изолирующие штанги всех видов
    Назначение и конструкция
    Штанги изолирующие предназначены для оперативной работы
    (операции с разъединителями, смена предохранителей, установка деталей

    4 разрядников и т.п.), измерений (проверка изоляции на линиях электропередачи и подстанциях), для наложения переносных заземлений, а также для освобождения пострадавшего от электрического тока.
    Общие технические требования к штангам изолирующим оперативным и штангам переносных заземлений приведены в государственном стандарте.
    Штанги должны состоять из трех основных частей: рабочей, изолирующей и рукоятки.
    Штанги могут быть составными из нескольких звеньев. Для соединения звеньев между собой могут применяться детали, изготовленные из металла или изоляционного материала. Допускается применение телескопической конструкции, при этом должна быть обеспечена надежная фиксация звеньев в местах их соединений.
    Рукоятка штанги может представлять с изолирующей частью одно целое или быть отдельным звеном.
    Оперативные штанги могут иметь сменные головки (рабочие части) для выполнения различных операций. При этом должно быть обеспечено их надежное закрепление.
    Конструкция штанг переносных заземлений должна обеспечивать их надежное разъемное или неразъемное соединение с зажимами заземления, установку этих зажимов на токоведущие части электроустановок и последующее их закрепление, а также снятие с токоведущих частей.
    Составные штанги переносных заземлений для электроустановок напряжением 110 кВ и выше, а также для наложения переносных заземлений на провода ВЛ без подъема на опоры могут содержать металлические токоведущие звенья при наличии изолирующей части с рукояткой.
    Для промежуточных опор воздушных линий электропередачи напряжением 500 - 1150 кВ конструкция заземления может содержать вместо штанги изолирующий гибкий элемент, который должен изготавливаться, как правило, из синтетических материалов (полипропилен, капрон и т.п.).
    Конструкция и масса штанг оперативных, измерительных и для освобождения пострадавшего от электрического тока на напряжение до 330 кВ должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека, а тех же штанг на напряжение 500 кВ и выше могут быть рассчитаны для работы двух человек с применением поддерживающего устройства. При этом наибольшее усилие на одну руку (поддерживающую у ограничительного кольца) не должно превышать 160 Н.
    Конструкция штанг переносных заземлений для наложения на ВЛ с подъемом человека на опору или с телескопических вышек и в РУ напряжением до 330 кВ должна обеспечивать возможность работы с ними одного человека, а переносных заземлений для электроустановок напряжением 500 кВ и выше, а также для наложения заземления на провода
    ВЛ без подъема человека на опору (с земли) может быть рассчитана для работы двух человек с применением поддерживающего устройства.
    Наибольшее усилие на одну руку в этих случаях регламентируется техническими условиями.

    5
    Эксплуатационные испытания
    В процессе эксплуатации механические испытания штанг не проводят.
    Электрические испытания повышенным напряжением изолирующих частей оперативных и измерительных штанг, а также штанг, применяемых в испытательных лабораториях для подачи высокого напряжения. При этом напряжение прикладывается между рабочей частью и временным электродом, наложенным у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.
    Испытаниям подвергаются также головки измерительных штанг для контроля изоляторов в электроустановках напряжением 35 - 500 кВ.
    Испытания остальных штанг переносных заземлений не проводят.
    Изолирующий гибкий элемент заземления бесштанговой конструкции испытывается 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.
    Правила пользования
    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.
    Измерительные штанги при работе не заземляются, за исключением тех случаев, когда принцип устройства штанги требует ее заземления.
    При работе с изолирующей штангой подниматься на конструкцию или телескопическую вышку, а также спускаться с них следует без штанги.
    В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться изолирующими штангами следует в диэлектрических перчатках.
    1.2. Изолирующие клещи
    Назначение и конструкция
    Клещи изолирующие предназначены для замены предохранителей в электроустановках до и выше 1000 В, а также для снятия накладок, ограждений и других аналогичных работ <*> в электроустановках до 35 кВ включительно.
    Вместо клещей при необходимости допускается применять изолирующие штанги с универсальной головкой.
    Клещи состоят из рабочей части (губок клещей), изолирующей части и рукоятки (рукояток).
    Рабочая часть может изготавливаться как из электроизоляционного материала, так и из металла. На металлические губки должны быть надеты маслобензостойкие трубки для исключения повреждения патрона предохранителя.
    Изолирующая часть клещей должна быть отделена от рукояток

    6 ограничительными упорами (кольцами).
    Конструкция и масса клещей должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека.
    Эксплуатационные испытания
    В процессе эксплуатации механические испытания клещей не проводят.
    При электрических испытаниях повышенное напряжение прикладывается между рабочей частью клещей (губками) и временными электродами (хомутиками), наложенными у ограничительных колец (упоров) со стороны изолирующей части.
    Правила пользования
    При работе с клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением выше 1000 В необходимо применять диэлектрические перчатки и средства защиты глаз и лица.
    При работе с клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением до 1000 В необходимо применять средства защиты глаз и лица, а клещи необходимо держать в вытянутой руке.
    1.3. Указатели напряжения
    Указатели напряжения предназначены для определения наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок.
    Общие технические требования к указателям напряжения изложены в государственном стандарте.
    Указатели напряжения выше 1000 В
    Принцип действия и конструкция
    Указатели напряжения выше 1000 В реагируют на емкостный ток, протекающий через указатель при внесении его рабочей части в электрическое поле, образованное токоведущими частями электроустановок, находящимися под напряжением, и "землей" и заземленными конструкциями электроустановок.
    Указатели должны содержать основные части: рабочую, индикаторную, изолирующую, а также рукоятку.
    Рабочая часть содержит элементы, реагирующие на наличие напряжения на контролируемых токоведущих частях.
    Корпуса рабочих частей указателей напряжения до 20 кВ включительно должны быть выполнены из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими характеристиками. Корпуса рабочих частей указателей напряжения 35 кВ и выше могут быть выполнены из металла.
    Рабочая часть может содержать электрод-наконечник для непосредственного контакта с контролируемыми токоведущими частями и не содержать электрода-наконечника (указатели бесконтактного типа).

    7
    Индикаторная часть, которая может быть совмещена с рабочей, содержит элементы световой или комбинированной (световой и звуковой) индикации. В качестве элементов световой индикации могут применяться газоразрядные лампы, светодиоды или иные индикаторы. Световой и звуковой сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1 - 4 кГц и частоту прерывания 2 - 4 Гц при индикации фазного напряжения. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука.
    Рабочая часть может содержать также орган собственного контроля исправности. Контроль может осуществляться нажатием кнопки или быть автоматическим, путем периодической подачи специальных контрольных сигналов. При этом должна быть обеспечена возможность полной проверки исправности электрических цепей рабочей и индикаторной частей.
    Рабочие части не должны содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов.
    Изолирующая часть может быть составной из нескольких звеньев. Для соединения звеньев между собой могут применяться детали, изготовленные из металла или изоляционного материала. Допускается применение телескопической конструкции, при этом должно быть исключено самопроизвольное складывание.
    Рукоятка может представлять с изолирующей частью одно целое или быть отдельным звеном.
    Конструкция и масса указателей должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека.
    Электрическая схема и конструкция указателя должны обеспечивать его работоспособность без заземления рабочей части указателя, в том числе при проверке отсутствия напряжения, проводимой с телескопических вышек или с деревянных и железобетонных опор ВЛ 6 - 10 кВ.
    Напряжение индикации указателя напряжения должно составлять не более 25% номинального напряжения электроустановки.
    Для указателей без встроенного источника питания с импульсным сигналом напряжением индикации является напряжение, при котором частота прерывания сигналов составляет не менее 0,7 Гц.
    Для указателей со встроенным источником питания с импульсным сигналом напряжением индикации является напряжение, при котором частота прерывания сигналов составляет не менее 1 Гц.
    Для остальных указателей напряжением индикации является напряжение, при котором имеются отчетливые световые (световые и звуковые) сигналы.
    Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90% номинального фазного, не должно превышать 1,5 с.
    Эксплуатационные испытания
    В процессе эксплуатации механические испытания указателей напряжения не проводят.

    8
    Электрические испытания указателей напряжения состоят из испытаний изолирующей части повышенным напряжением и определения напряжения индикации.
    Испытание рабочей части указателей напряжения до 35 кВ проводится для указателей такой конструкции, при операциях с которыми рабочая часть может стать причиной междуфазного замыкания или замыкания фазы на землю. Необходимость проведения испытания изоляции рабочей части определяется руководствами по эксплуатации.
    У указателей напряжения со встроенным источником питания проводится контроль его состояния и, при необходимости, подзарядка аккумуляторов или замена батарей.
    При испытании изоляции рабочей части напряжение прикладывается между электродом-наконечником и винтовым разъемом. Если указатель не имеет винтового разъема, электрически соединенного с элементами индикации, то вспомогательный электрод для присоединения провода испытательной установки устанавливается на границе рабочей части.
    При испытании изолирующей части напряжение прикладывается между элементом ее сочленения с рабочей частью (резьбовым элементом, разъемом и т.п.) и временным электродом, наложенным у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.
    Напряжение индикации указателей с газоразрядной индикаторной лампой определяется по той же схеме, по которой испытывается изоляция рабочей части.
    При определении напряжения индикации прочих указателей, имеющих электрод-наконечник, он присоединяется к высоковольтному выводу испытательной установки. При определении напряжения индикации указателей без электрода-наконечника необходимо коснуться торцевой стороной рабочей части (головки) указателя высоковольтного вывода испытательной установки.
    В обоих последних случаях вспомогательный электрод на указателе не устанавливается и заземляющий вывод испытательной установки не присоединяется.
    Правила пользования
    Перед началом работы с указателем необходимо проверить его исправность.
    Исправность указателей, не имеющих встроенного органа контроля, проверяется при помощи специальных приспособлений, представляющих собой малогабаритные источники повышенного напряжения, либо путем кратковременного прикосновения электродом-наконечником указателя к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.
    Исправность указателей, имеющих встроенный узел контроля, проверяется в соответствии с руководствами по эксплуатации.
    При проверке отсутствия напряжения время непосредственного контакта рабочей части указателя с контролируемой токоведущей частью должно быть не менее 5 с (при отсутствии сигнала).

    9
    Следует помнить, что, хотя указатели напряжения некоторых типов могут подавать сигнал о наличии напряжения на расстоянии от токоведущих частей, непосредственный контакт с ними рабочей части указателя является обязательным.
    В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем напряжения следует в диэлектрических перчатках.
    Указатели напряжения до 1000 В
    Назначение, принцип действия и конструкция
    В электроустановках напряжением до 1000 В применяются указатели двух типов: двухполюсные и однополюсные.
    Двухполюсные указатели, работающие при протекании активного тока, предназначены для электроустановок переменного и постоянного тока.
    Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, предназначены для электроустановок только переменного тока.
    Применение двухполюсных указателей является предпочтительным.
    Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не допускается.
    Двухполюсные указатели состоят из двух корпусов, выполненных из электроизоляционного материала, содержащих элементы, реагирующие на наличие напряжения на контролируемых токоведущих частях, и элементы световой и (или) звуковой индикации. Корпуса соединены между собой гибким проводом длиной не менее 1 м. В местах вводов в корпуса соединительный провод должен иметь амортизационные втулки или утолщенную изоляцию.
    Размеры корпусов не нормируются, определяются удобством пользования.
    Каждый корпус двухполюсного указателя должен иметь жестко закрепленный электрод-наконечник, длина неизолированной части которого не должна превышать 7 мм, кроме указателей для воздушных линий, у которых длина неизолированной части электродов-наконечников определяется техническими условиями.
    Однополюсный указатель имеет один корпус, выполненный из электроизоляционного материала, в котором размещены все элементы указателя. Кроме электрода-наконечника на торцевой или боковой части корпуса должен быть электрод для контакта с рукой оператора.
    Размеры корпуса не нормируются, определяются удобством пользования.
    Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В.
    Индикация наличия напряжения может быть ступенчатой, подаваться в виде цифрового сигнала и т.п.
    Световой и звуковой сигналы могут быть непрерывными или прерывистыми и должны быть надежно распознаваемыми.
    Для указателей с импульсным сигналом напряжением индикации

    10 является напряжение, при котором интервал между импульсами не превышает 1,0 с.
    Указатели напряжения до 1000 В могут выполнять также дополнительные функции: проверка целостности электрических цепей, определение фазного провода, определение полярности в цепях постоянного тока и т.д. При этом указатели не должны содержать коммутационных элементов, предназначенных для переключения режимов работы.
    Расширение функциональных возможностей указателя не должно снижать безопасности проведения операций по определению наличия или отсутствия напряжения.
      1   2   3   4   5


    написать администратору сайта