Тип опоры

Марка провода (число проводов на опоре)

Диаметр приставки (стойки) у земли, см

расчётный

наименьший допустимый

Одностоечная

До 9 проводов: А50 (5) и ПСО (4)

23

17

А-образная концевая

То же

24

17

А-образная угловая

То же

26

18

Допустимые запасы прочности и коэффициент износа приведены в табл. 4.66.

Эквивалентный диаметр оставшейся здоровой древесины определяют по методу подсчета механической прочности древесины опор ВЛ при внутреннем загнивании, изложенному в «Инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 В».

В качестве минимальных значений dдоп на ВЛ 6-20 кВ рекомендуется принимать: для стоек и приставок - 12 см, а для траверс - 10 см. Расчетные и наименьшие допустимые диаметры основных деталей опор на ВЛ 0,38 кВ приведены в табл. 4.67.

Проверку состояния железобетонных опор и приставок осуществляют внешним осмотром не реже 1 раза в 6 лет. При этом обращают внимание на наличие раковин, сколов и трещин. Особое внимание следует уделять зоне земля-воздух, где могут образовываться повреждения, вызванные механическими нагрузками или явившиеся следствием протекания токов замыкания на землю при пробое изоляторов. Измерение ширины раскрытия трещин производится специальным щупом, а размеров сколов и раковин - стальной линейкой. Раскрытие трещин в опорах с ненапряженной арматурой допускается до 0,2 мм, их количество не должно быть более 6 на 1 м длины опоры. Для опор, изготовленных с применением предварительно напряженной арматуры, раскрытие трещин не допускается [4.16].

Толщина защитного слоя бетона должна быть не менее 10 мм. Для определения толщины защитного слоя и смещения каркаса арматуры пользуются прибором контроля арматуры ПКА-1М или АИ-15. Проверяют визуально положение, крепление и состояние антикоррозионного покрытия траверс и оттяжек.

Одновременно с проверкой состояния железобетонных приставок проверяют крепления стоек опор к приставкам (проволочные бандажи и хомуты): ослабления и смещения бандажей и, хомутов. Наклоны сверх нормируемых значений стоек опор от вертикали вдоль и поперек оси ВЛ, являющиеся следствием недостаточно надежной заделки опор в грунте, не допускаются.

Измерение сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ кВ с разъединителями, разрядниками, защитными промежутками и повторных заземлений нулевого провода на ВЛ 0,38 кВ проводят после монтажа, переустройства и капитального ремонта, а также в процессе эксплуатации этих устройств не реже 1 раза в 5 лет; выборочно на 2% железобетонных и металлических опор в населенной местности, на участках ВЛ с наиболее агрессивными, оползневыми, выдуваемыми или плохо проводящими грунтами - не реже 1 раза в 10 лет [4.1]. Измерения проводят в периоды наибольшего просыхания грунта измерителем заземления типа МС-08 (рис. 4.10), при измерениях используются также два заземлителя (стальные стержни диаметром не менее 5 мм и длиной 0,5 м) и гибкие изолированные провода сечением 1,5 - 2,5 мм2 для присоединения заземлителей к прибору [4.19]. При измерении необходимо, чтобы сопротивление вспомогательного заземлителя не превышало 250 Ом. К измеренному сопротивлению заземлителя для средней полосы СССР следует принимать поправочные коэффициенты по табл. 4.68. Для других зон принимаются местные поправочные коэффициенты, значение которых должно быть получено на основе соответствующих измерений.

Сопротивление заземляющих устройств на ВЛ кВ должно быть:

опор железобетонных, металлических и деревянных, на которых установлены устройства грозозащиты, а также железобетонных и металлических опор в населенной местности при удельном сопротивлении грунта ρ, Ом•м: до 100-10 Ом, более 100 до 500-15 Ом, более 500 до 1000-20 Ом, более 1000-30 Ом;

электрооборудования, установленного на опорах ВЛ 6-20 кВ,- 10 Ом [4.5].

Рис. 4.10. Схема измерения сопротивления заземляющего устройства прибором МС-08: 1 - прибор; 2 - испытуемый заземлитель; 3-зонд; 4 - вспомогательный заземлитель.

Рис. 4.11. Схема измерения петли фаза-нуль прибором М-417 на вводе ВЛ 0,38 кВ в здание: 1 - ТП 6-20/0,4 кВ; 2 - ввод ВЛ 0,38 кВ в здание; 3 - прибор М-417.

Таблица 4.68. Значение поправочного коэффициента Кс

Вид заземлителя

Глубина заложения (верхний конец), м

КС при измерении в грунте

влажном

средней влажности

сухой

Лучевой (поверхностный)

0,3

12

7

5

0,5

6,5

5

4,5

0,8

3

2

1,6

Вертикальный (труба, уголок, стержень)

0,8

2

1,5

1,4

Сопротивление заземлителей каждого из повторных заземлений нулевого провода на ВЛ 0,38 кВ не должно превышать 30 Ом [4.15].

Значение сопротивления заземляющего устройства не должно превышать нормируемое ПУЭ более чем на 10%.

Результаты проверки и измерений сопротивления заземлений заносят в ведомость. При большом превышении сопротивления заземляющего устройства значений, указанных в ПУЭ, или сопротивления, измеренного при включении объекта в эксплуатацию, проверяют, нет ли обрывов и нарушения сварных соединений или разрушения в результате коррозии; принимают меры по доведению до нормы значения сопротивления заземляющего устройства.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Для контроля состояния заземляющих устройств и правильного выбора номинальных токов плавких вставок предохранителей на ВЛ 0,38 кВ проводят также измерение полного сопротивления петли фаза - нуль с помощью прибора М-417 при приемке в эксплуатацию и в дальнейшем не реже 1 раза в 6 лет, а также после замены проводов и подключения новых потребителей [4.1]. Схема измерения петли фаза - нуль приведена на рис. 4.11.

Для измерения сопротивления петли фаза - нуль прибор устанавливают на горизонтальную поверхность, ручку «Калибровка» ставят в левое крайнее положение. Подключают соединительные провода к зажимам прибора К1 и К2. На время подключения соединительных проводов прибора к проводам ВЛ ввода необходимо отключать ВЛ 0,38 кВ. В порядке исключения, когда по условиям эксплуатации невозможно отключить ВЛ, допускается подключать прибор без снятия напряжения. В этом случае зажим К2 прибора сначала соединяют с заземляющим устройством или нулевым проводом, после чего второй соединительный провод от зажима прибора К1 подключают к фазному проводу. Подсоединение должно производиться в резиновых диэлектрических перчатках. После подключения проводов прибора к измеряемому участку сети, если ВЛ отключалась, ее включают. При отсутствии обрыва заземляющей цепи (нулевого провода) на приборе загорается сигнальная лампа Z = ∞. При исправности цепи фаза - нуль нажимают кнопку «Проверка калибровки» и с помощью ручки «Калибровка» устанавливают стрелку прибора на нуль. Отпускают кнопку «Проверка калибровки» и нажимают кнопку «Измерение». Отсчитывают показание на шкале прибора (время измерения - не более 4 - 7 сек с интервалом между измерениями не менее 0,5 мин).

Проверку расстояния от проводов до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения производят при приемке ВЛ в эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости: при появлении новых пересечений или сооружений, при переустройстве имеющихся переходов или пересекаемых объектов (замене опор, проводов, изоляторов, арматуры), а также при наклонах опор, вытяжке проводов и перекосе траверс. Измерения, как правило, производят без отключения линии при помощи угломерных приборов или изолирующих штанг и капронового или хлопчатобумажного каната. Для измерений на отключенных линиях могут быть использованы обычные рулетки или веревки. В качестве угломерных приборов могут быть использованы теодолиты, а также более простые, но достаточно точные для данных измерений оптические приборы, карманные высотомеры и т. п.

При измерении расстояний между проводами пересекающихся ВЛ на земле фиксируют место пересечения проекций пересекающихся крайних проводов, расстояние между которыми в данном случае оказывается наименьшим. С одного места установки прибора замеряют расстояние от нижнего провода до земли, а с другого места установки - от верхнего провода до земли; разность между измеренными значениями является расстоянием между проводами.

При измерении расстояний от проводов до поверхности земли вертикальную проекцию провода на землю в месте измерения отмечают хорошо видимым невысоким предметом (колышком, камнем и т. п.). Вертикальные расстояния определяют по длине базиса (расстояние по земле от места установки прибора до места замера, равное не менее 10 м) и тангенсу углов между горизонталью и направлением визирующей трубы угломерного прибора на крайние точки замеряемого расстояния.

При выполнении измерений карманными высотомерами определение расстояния по вертикали производится по принципу подобия треугольников.

Электрическую прочность подвесных фарфоровых изоляторов проверяют в первый год эксплуатации и в дальнейшем не реже 1 раза в 6 лет перед капитальным ремонтом ВЛ кВ с помощью штанги с постоянным искровым промежутком. Величину искрового промежутка устанавливают по напряжению, равному 2 кВ. Наличие искры между электродами разрядника при проверке изолятора свидетельствует о годности изолятора. При отсутствии искры и треска изолятор бракуют, так как он выдерживает напряжение менее 2 кВ [4.1, 4.17]. Проверка может также выполняться мегаомметром на 2500 В, которым измеряют сопротивление изоляции при сухой поверхности изолятора на отключенной и заземленной линии. Изоляторы, имеющие сопротивление менее 300 МОм, подлежат замене.

Результаты проверки электрической прочности подвесных фарфоровых изоляторов на ВЛ кВ записывают в ведомость, рекомендуемая форма которой приводится в табл.'4.19.

Состояния разрядников и защитных промежутков проверяют ежегодно перед грозовым сезоном. Трубчатые разрядники и защитные промежутки осматривают при обходах ВЛ. Проверку трубчатых разрядников со снятием с опор проводят 1 раз в 3 года. Верховой осмотр без снятия с опор, а также дополнительные осмотры и проверки трубчатых разрядников, установленных в зонах интенсивного загрязнения, выполняют в соответствии с местными инструкциями и, как правило, совмещают с проведением других работ с отключением ВЛ. Вентильные разрядники проверяют путем измерения мегаомметром сопротивления разрядников перед включением в работу и при выводе в ремонт оборудования, к которому разрядники подключены.

Ремонт трубчатых и вентильных разрядников проводят по результатам их проверок испытаний и осмотров.

Измерение напряжений на удаленных вводах ВЛ 038 кВ проводят ежегодно одновременно с измерениями нагрузок и напряжений трансформаторов в период максимальных нагрузок. При измерении напряжения переносным вольтметром необходимо, чтобы предел его шкалы в 1,5 - 2 раза превышал ожидаемое значение измеряемой величины. Для измерения напряжений может быть использован также вольтметр, встроенный в токоизмерительные клещи. По результатам измерений устанавливаются мероприятия по обеспечению нормального уровня напряжения.

Состояние указателей поврежденного участка (УПУ) (срабатывание) проверяют при внеочередных обходах и осмотрах после автоматического отключения ВЛ кВ от релейной защиты с помощью переносного индикатора, поставляемого в комплекте с УПУ. При срабатывании УПУ, что свидетельствует о протекании тока короткого замыкания, в индикаторе к УПУ-1 загорается лампа. В указателях поврежденного участка УПУ-1 обеспечивается автоматический возврат устройства в исходное положение при исчезновении тока повреждения и восстановлении напряжения на ВЛ.

Знаки и плакаты на опорах заменяют и обновляют по мере необходимости. Обычно знаки: номер опоры, год установки, наименование или условное обозначение ВЛ (при параллельном следовании или сближении нескольких линий, на концевых опорах и первых опорах ответвлений) и др. - наносят непосредственно на опоры (например, на железобетонные и непропитанные деревянные) краской по трафарету или при помощи штампов, изготовленных из мягкой резины, поролона или войлока. На деревянных опорах, пропитанных маслянистыми антисептиками, более целесообразно использование знаков из алюминия или полиэтилена, прибиваемых гвоздями. Предупредительные плакаты прикрепляют к опорам на высоте 2,5 - 3 м от земли так, чтобы они были видны со стороны дороги или других мест, откуда наиболее вероятно появление людей [4.16, 4.17].

Охрана ВЛ 0,3кВ заключается в проведении комплекса мероприятий, обеспечивающих соблюдение организациями и гражданами правил охраны электрических сетей и предотвращение нарушений работы последних в результате посторонних вмешательств: вручение извещений и предупреждений о недопустимости проведения запрещенных работ в охранной зоне, проезда непосредственно под проводами ВЛ высокогабаритных машин, комбайнов, стогометателей и других высокогабаритных механизмов, возведения построек, сооружений, стогов, складирование материалов вблизи трасс ВЛ без согласования с эксплуатирующей ВЛ организацией, напоминаний о необходимости назначения лиц, ответственных за состояние трасс линий электропередачи на территории предприятий и выполнение инструктажа работников предприятий, совхозов и колхозов перед работами вблизи ВЛ, систематическом контроле за отсутствием работ в охранной зоне ВЛ.

Техническое обслуживание уличного освещения заключается в периодических осмотрах, замене перегоревших электрических ламп, проверке устройств автоматического (ручного) включения и отключения, а также устройств для регулирования напряжения в сети уличного освещения и контроля за расходом электроэнергии. Периодические осмотры уличного освещения совмещаются с осмотрами ВЛ 0,38 кВ, а устройств автоматического (ручного) включения и отключения - с осмотрами ТП. Замена перегоревших ламп производится по мере необходимости. Проверка устройств автоматического (ручного) включения и отключения, а также устройств для регулирования напряжения в сети уличного освещения, установленных в распределительных щитах или помещениях ТП, совмещается с текущими или капитальными ремонтами ТП.

Неисправности, обнаруженные при осмотрах ВЛ и производстве профилактических проверок и измерений, фиксируют в журнале (картотеке) дефектов и в зависимости от их характера устраняют немедленно или при проведении планового (непланового) технического обслуживания или капитального ремонта ВЛ 0,38-20 кВ.

Плавка гололеда. На ВЛ выше 1 кВ, подверженных интенсивному гололедообразованию, должна осуществляться плавка гололеда электрическим током. Предприятие электрических сетей должно организовать наблюдение за процессами гололедообразования на ВЛ в целях своевременного включения схем плавки [4.1]. На ВЛ кВ в соответствии с «Руководящими указаниями по плавке гололеда на ВЛ до 20 кВ, проходящих в сельской местности», плавку гололеда необходимо предусматривать для районов, в которых нормативная толщина стенки гололеда составляет 20 мм и более, а также для районов, в которых возможна частая и интенсивная пляска проводов при гололедообразовании. Для районов, в которых нормативная толщина стенки гололеда менее 20 мм, целесообразность организации плавки гололеда должна устанавливаться на основе технико-экономического расчета.

Для оперативного предупреждения об образовании на ВЛ опасных гололедных отложений необходимо организовывать и вести наблюдения на линиях или специально оборудованных гололедных постах.

Плавку гололеда целесообразно начинать с таким расчетом, чтобы при гололедообразовании она была успешно завершена на всех линиях, взаимосвязанных по режиму плавки. При этом очередность плавки определяется категорийностью потребителей и электроприемников по степени надежности электроснабжения, технологичностью организации плавки и наличием резервного питания.

На ВЛ, оборудованных схемами плавки гололеда, необходимо перед гололедным сезоном производить тщательный осмотр и опробование всех элементов электрической схемы плавки и принимать меры, обеспечивающие нормальную их работу в режиме плавки.

Для успешной и эффективной плавки заранее определяется порядок действия персонала (составляются инструкции), прорабатывается последовательность проведения всех операций при плавке гололеда, составляются технологические карты.

Наиболее распространенным и эффективным способом является плавка гололеда на ВЛ 6-20 кВ током трехфазного КЗ при номинальном напряжении сети в длительном или повторно-кратковременном режиме.

При выборе тока плавки гололеда необходимо, чтобы значение тока плавки было достаточным для расплавления гололеда в нормированный срок на участке, где подвешен провод наибольшего сечения, а ток плавки не превышал значений, допустимых по условию нагрева провода наименьшего сечения из подвешенных на ВЛ. Допустимые токи плавки для ВЛ 6-20 кВ с алюминиевыми и сталеалюминиевыми проводами определяются в зависимости от скорости ветра и температуры воздуха по табл. 4.69.

Таблица 4.69. Допустимые токи плавки гололеда на ВЛ 6-20 кВ с алюминиевыми и сталеалюминиевыми проводами при различных погодных условиях.

Марка провода

Допустимый ток плавки, А, при скорости ветра υ и температуре воздуха t

υ = 2 м/с при t, 0C

υ = 4 м/с при t, 0C

-1

-5

-10

-1

-5

-10

А 25

254

260

266

295

305

313

А 35

314

323

328

368

374

384

А 50

394

410

415

465

475

485

А 70

485

497

501

572

584

600

АС 25/4,2

247

252

258

290

297

304

АС 35/6,2

336

342

352

398

405

415

АС 50/8

398

406

416

465

476

490

АС 70/11

496

510

521

580

583

610

Примечание. Приведенные значения допустимых токов определены с учетом высоты опор ВЛ при направлении ветра к их оси под углом 45°.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41