8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 1 2 3 4 ... 18

В случаях, когда срок окончания действия удостоверения приходится на время отпуска или болезни персонала, допускается продление срока действия удостоверения на один месяц без специального оформления.

Срок действия удостоверения лица, позторно проходящего проверку знаний в связи с получением неудовлетворительной оценки, продлевается квалификационной комиссией до срока, назначенного для второй или третьей проверки, если нет специального решения комиссии о временном отстранении этого лица от работы в электроустановке

Ответьте на контрольные вопросы декады 0.

2. ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВОМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

2.1.Электроустановками называется любой объект, на котором производится (преобразуется, распределяется, потребляется) электроэнергия.

Согласно правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ), по условиям электробезопасности электроустановки разделяются на электроустановки с напряжением питания до 1000 В включительно и электроустановки с напряжением питания выше 1000 В.

Действующими считаются электроустановки, которые находятся под напряжением полностью или частично или на которые в любой момент может быть подано напряжение включением коммутационной аппаратуры, а также установки, содержащие в себе источники электроэнергии (химические, гальванические и полупроводниковые элементы).

2.2.Электроснабжение потребителей промышленных предприятий осуществляется от трансформаторных подстанций (ТП), расположенных как на территории этих предприятий, так и вне.

Подстанцией называется сооружение — установка, служащая для преобразования электрической энергии из одного напряжения в другое или для распределения электроэнергии и состоящее из трансформаторов, распределительных устройств высшего или низшего напряжений, устройств управления и вспомогательного оборудования.

Как правило, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей I категории питание ТП от опорной подстанции со стороны 6 кВ должно осуще-

"1

ВМ

V] вм 11

Двигатель

ТР1БСН

ВЛ-6н1

[] 8

НОМ-6

-S—

Ш вм

г

г-4-?—X

S ) )

\РВМ

ном-в

TPZ

ТРЗ

ствляться не менее чем двумя независимыми источниками (ВЛ или кабелем) с автоматическим резервированием (АВР) с одной стороны (рнс. 1).

I категория — электроприемники, нарушение электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение особо важных элементов городского хозяй-

1

нвм

ства.

Для потребителей II и III категорий электроснабжение осуществляется от одного, двух и более источников питания (рис. 2).

IIкатегория — электроприемники, перерыв в электроснабжении которых связан с массовым не-доотпуском продукции, простоем рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушением нормальной деятельности значительного числа городских жителей.

IIIкатегория — все остальные электроприемники, не подходящие под определение I и II категорий (например, электроприемники цехов несерийного производства, вспомогательных цехов, небольшие поселки и т. п.).

Основными элементами коммутации фидеров являются разъединитель Р и масляный выключатель ВМ или выключатели нагрузки.

Питание подается на секционированную систему шин распределительного устройства РУ-6 кВ.

В РУ-6 кВ две ячейки заняты комплектом грозоразрядников КВМ и трансформатором напряжения НОМ-6 (см. рис. 1), остальные ячейки служат для не-

качестве которой могут быть силовые трансформаторы, высоковольтные двигатели и батарея статических конденсаторов БСК.

Рис. 2. Типовая схема электроснабжения цеха с одним источником питания

посредственного питания нагрузки, РП

TPBlD.it ДЦ

tint

Обычно сети электроснабжения 6 кВ относятся к системам с незаземленной нейтралью трансформатора или генератора.

2.3. По принципу построения электрической схемы системы электроснабжения с напряжением питания до 1000 В различают: с незаземленной нейтралью трансформатора или генератора (рис. 3, 4) и с глухозаземленной нейтралью трансформатора или генератора (рис. 5). •ШХШ В системе электроснабжения с незаземленной нейтралью основной мерой обеспечения безопасности от действия силы тока при ослаблении изоляции токоведущих частей и замыкании на корпус служит защитное заземление (см рис. 3, 4).

2.4. Заземление — преднамеренное соединение металлических корпусов электрооборудования с землей для снижения напряжения прикосновения и шага до безопасных величин.

Зона опасных потенциалов образуется, если заземление отсутствует или выполнено неправильно или к поверхности земли прикасается провод воздушной линии (ВЛ) электропередач, находящийся под напряжением.

При обнаружении оборванного провода ВЛ или замыкания па землю за-

Рнс. 3. Трехфазная трехпроводная система элект роснабжеиия с иезаземлениой нейтралью трансформатора или генератора


прещается приближаться к месту замыкания на расстояние менее 5 м в закрытых электроустановках и 10 м — в открытых электроустановках (подстанции, воздушные линии электропередач и др.).

Заземлению подлежат все металлические корпуса электрических машин, аппаратов и приборов, питающихся переменным и постоянным током напряже-

Рис. 4. Трехфазная трехпроводная система электроснабжения с незаземлеииой нейтралью трансформатора или генератора

Рис. 5. Трехфазная четырехпроводная система электроснабжения с глухозаземлеииой нейтралью трансформатора нли генератора

иием 500 В и выше, — во всех случаях; при напряжении питания 36 В — переменным током и выше 110 В — постоянным током в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и на всех наружных электроустановках. На взрывоопасных объектах заземление осуществляется во всех случаях независимо от напряжения питания.

Металлический корпус каждого токоприемника заземляются отдельным проводником (шиной).

2 5 Наименьшие размеры стальных заземлителей и заземляющих проводников указаны в таблице

Наименование

В зданиях

В наружных установках

В земле

Круглые, диаметр, мм

5

6

6

Прямоугольные:

сечение, мм2

24

48

48

толщина, мм

3

4

4

Угловая сгаль, толщина полок,

мм

2

2,5

4

Стальные газопроводные трубы

толщина

1,5

2,5

3,5

стенок, мм

Стальные тонкостенные трубы

толщина

1,5

Не допускается

стенок, мм

Наименьшие сечения (в мм2) медных и алюминиевых заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1000 В:

Голые проводники при открытой прокладке

Изолированные провода......

Заземляющие жилы кабелей или многожильных проводов в общей защитной оболочке с фазными жилами......

Медь Алюминий

4

1.5

6

2,5

1,5

Последовательное соединение корпусов токоприемников одним заземляющим проводником запрещается.

2.6.В системах с глухозаземленной нейтралью (см. рис. 5) основной мерой обеспечения безопасности от действия силы электрического тока при ослаблении изоляции токоведущих частей и замыкании на корпус является автоматическое отключение напряжения на поврежденном участке в течение не более 0,2 с (перегорают предохранители, отключаются автоматы).

2.7.В качестве дополнительной, ио обязательной меры защиты применяется Повторное заземление четвертого нулевого провода на концах линии при длине ответвления более 200 м и в середине при длине более 500 м.

В таких системах электроснабжения применение защитного заземления корпусов без осуществления металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается, так как при замыкании на корпус питание автоматически не отключается и возникают стойкие напряжения прикосновения и шага, опасные для жизни.

Питание электроустановок и потребителей осуществляется от местной трансформаторной подстанции (ТП), где устанавливается силовой понижающий трансформатор (TP).

Трансформатором называется электромагнитный аппарат, ос,щасг-вляющий преобразования энергии переменного тока одного напряжения в энергию переменного тока другого напряжения без изменения частоты.

В трехфазной четырехпроводной системе (см. рис. 5) нейтраль вторичной обмотки трансформатора наглухо заземляется, а в системе с незаземленной нейтралью (см. рис. 3, 4) соединяется с пробивным предохранителем ПП, второй конец которого наглухо заземляется.

Напряжение 0,4/0,23 кВ или 0,4:0,23 кВ поступает на систему шин подстанции. От системы шин напряжение питания через рубильник и предохранитр-


ли подается кабелем на распределительный пункт РП конкретного участка (глиномешалки, вибросита, компрессоры, освещение и др.).

Питание РП осуществляется через общий (вводный) рубильник и подается на систему шин.

С системы шин РП питание токоприемников поступает через рубильники и предохранители.

Дистанционное включение электродвигателя производится с помощью кнопочной станции КС, которая управляет магнитным пускателем МП.

2.8. Рубильник — это коммутационный аппарат для подачи электрической энергии от источника питания к токоприемнику.

Предохранитель — это элемент, служащий для защиты участка электрической цепи от тока короткого замыкания и значительных кратковременных перегрузок.

Как рубильник (разъединитель), так и предохранители могут служить в качестве видимого разрыва электрической цепи при выводе в ремонт любого токоприемника.

РП предназначен для равномерного распределения электрической энергии между токоприемниками (электродвигателями, электролампами и др.).

Магнитным пускателем называют устройство для дистанционного управления (по принципу «включить—выключить») и автоматической защиты электродвигателей от длительных перегрузок.

Магнитный пускатель не может служить в качестве видимого разрыва при выводе любого токоприемника в ремонт.

В состав аппаратуры электроустановки входят контрольно-измерительные приборы (амперметры, вольтметры и др.), элементы релейной защиты (токовая, нулевая и др.). В конструкции пусковых аппаратов предусматриваются блокировочные устройства (механические, электрические, магнитные и их комбинации), предотвращающие ошибочное действие персонала и проникновение внутрь электроустановок и электроаппаратуры, токоведущие части которых находятся под напряжением.

2 9. Электростанции, подстанции между собой и с потребителем соединяются кабельными или воздушными линиями электропередач. Воздушная линия электропередач — это система, состоящая из опор с подвешенными на них проводами, закрепленными на изоляторах. Провода ВЛ располагаются на высоте, безопасной для пешеходов и транспорта.

Работы на воздушных линиях в отношении мер безопасности разбиваются на три категории: выполняемые на отключенной линии вдали от других действующих линий; выполняемые на отключенной линиивблизи других действующих линий; выполняемые на линии, находящейся под напряжением.

Работой на отключенной линии вдали от других действующих линий считается такая работа на линии переменного тока одноцепной или многоцепной (под многоцепной линией понимается линия, цепи которой подвешены на одних опорах), которая выполняется после отключения всех цепей, за исключением работ на участке пересечения с другой воздушной линией и работ в зоне влияния другой действующей линии.

Работой на отключенной линии вблизи других действующих линий считается такая работа на одноцепной или много-цепной линии переменного тока, которая выполняется после отключения всех цепей линии:

на участке пересечения ее с воздушной линией любого напряжения;

в зоне влияния другой действующей линии; к таким работам относятся работы на линии, проходящей по всей длине или на отдельных участках, общей длиной не менее 2 км параллельно другой действующей линии, находящейся под напряжением 35 кВ и выше и на расстоянии от нее (между осями) менее: 100 м при напряжении линии до 110 кВ включительно; 150 м при напряжении линии до 150—220 кВ включительно.

Работами на линии переменного тока, находящейся под напряжением, считаются работы без снятия напряжения на одноцепной или многоцепной линии, которая находится под рабочим напряжением

Ответьте на контрольные вопросы декады 1.

3. СРОКИ, ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

К — испытания при капитальных ремонтах электрооборудования;

Т — испытания при текущих ремонтах электрооборудования;

М — межремонтные испытания, т. е. профилактические испытания, не связанные с выводом оборудования в ремонт.

3.1. Электродвигатели переменного тока

К — производится не реже 1 раза в два года — для двигателей ответственных механизмов и для двигателей, работающих в тяжелых условиях (повышенная температура, загрязненность и т. д.).

Для двигателей, работающих в нормальных условиях, сроки капитального ремонта устанавливает исходя из местных условий ответственный за электрохозяйство предприятия (организации).

Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые ответственным за электрохозяйство с учетом местных условий.

Обозначение испытания

Вид испытания

Нормы испытания

Примечания

К, т

Измерение сопротивления изоляции:

обмотки статора

Не нормируется

Производится у электродвигателей напряжением до 660 В включительно мегомметром на напряжение 1000 В, а электродвигателей напряжением выше 660 В — мегомметром на напряжение 2500 В

к, т

обмотки ротора

Не нормируется

Производится у синхронных электродвигателей и электродвигателей с фазным ротором напряжением выше 2 кВ или мощностью более 1000 кВт мегомметром на напряжение 1000 В

к

Испытание повышен-

Величины испытательных напряжений

ным напряжением про-

приведены ниже

мышленной частоты в

течение 1 мин

Испытываемый объект

Мощность электродвигателя, кВт

Номинальное напряжение, В

Испытательное напряжение, В

Примечания

Обмотки статора

40 и более и электродвигатели ответственных механизмов

400

6000

1000 18000

Производится при капитальном ремонте (без смены обмоток) по возможности тотчас же после остановки электродвигателя до его очистки от загрязнения



0 1 2 3 4 ... 18