Реферат: Работа под напряжением

Организация работ

 

Ремонт воздушных линий электропередачи под напряжением, особенно системообразующей сети СВН, является эффективным средством повышения надежности ЭЭС, ОЭС и обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей.

Кроме того, ремонт ВЛ под напряжением позволяет воспользоваться рядом преимуществ, основными из которых являются: снижение потерь электроэнергии; сохранение оптимальных режимов работы электростанций, ЭЭС и ОЭС; повышение надежности ВЛ за счет своевременного устранения дефектов; обеспечение равномерной загрузки ремонтного персонала, сокращение сверхурочных работ и повышение качества ремонта. Кроме того, применение работ на ВЛ под напряжением, помимо перечисленных преимуществ, связанных с сохранением нормального режима работ электрической сети, приводит также к существенному снижению электротравматизма и тем более электротравматизма со смертельным исходом. Это связано с тем, что соблюдение мер безопасности при работах под напряжением является неотъемлемой частью технологии работ, тогда как при работах на отключенных электроустановках меры безопасности оторваны по времени и частично по месту (отключение и заземление на подстанциях, выполняемые оперативным персоналом) от действий на рабочем месте; одновременно работы под напряжением выполняются с большим вниманием работающих и контролем за их действиями.

Проведение работ под напряжением предусматривает полное оснащение бригад комплектом необходимых приспособлений, устройств, инструмента и средств безопасности; как показала практика, степень укомплектованности техническими средствами персонала, работающею под напряжением, значительно выше, чем бригад электромонтеров, работающих на отключенных линиях.

Существенно повышается равномерность загрузки эксплуатационного персонала. Исключается авральный характер работ, при котором на время отключения линии для выполнения ремонтов стягивается максимально возможное число монтеров и техники из-за ограниченной длительности отключений. В электрических сетях 330 кВ и выше с высокими электрическими нагрузками возможность отключения определяется периодами снижения потребления электроэнергии, поэтому редкие случаи предоставления отключений приходятся на выходные и даже праздничные дни. Это вызывает негативные социальные последствия, связанные с дополнительными затратами на специальную подготовку к дням отключений, определяет существенную неритмичность загрузки персонала. Проведение работ под напряжением, хотя и связано с определенными ограничениями по условиям производства работ, обеспечивает более равномерное, заранее планируемое использование рабочего времени персонала. Обеспечение безопасного производства существенно усложняется, если учесть, что, на отключенных линиях появляются наведенные напряжения значительной величины.

Впервые внедрение ремонтно-профилактических работ под напряжением (ПРИ) с использованием резиновых перчаток и изолирующих штанг началось в 1906 г. в США в электроустановках до 50 кВ. В СССР работы на ВЛ под напряжением с применением изолирующих штанг для контроля изоляторов и соединителей проводов начали выполнять еще в 30-е гг., а на ВЛ 35–110 кВ без касания токоведущих частей для замены элементов деревянных опор — в 1942 г. В 1945 г. впервые в мировой практике была разработана и внедрена технология работы с выходом на потенциал ВЛ 110 кВ.

Применяются две основные схемы выполненияработ под напряжением, характеризующиеся различным положением работающего по отношению к элементу электроустановки, находящемуся под напряжением, и землей (заземленной частью электроустановки).

Первая схема: провод (элемент электроустановки) под напряжением – изоляция –человек – земля. Схема реализуется двумя методами.

 

Рис. 9.27. Ремонт под напряжением ВЛ 0,38 кВ с использованием резиновых перчаток Рис. 9.28. Работа на линии электропередачи под напряжением с применением изолирующих штанг

 

1. Работа в контакте (рис. 9.27), когда основным защитным средством являются электроизоляционные перчатки. Указанным методом производятся работы на электроустановках до 35 кВ включительно. Безопасность работающих обеспечивается применением для технологических операций изолирующих перчаток и инструмента с изолирующими ручками. Электромонтер выполняет технологические операции, находясь в непосредственной близости от провода, поэтому такой метод производства работ под напряжением получил название «работа в контакте».

2. Работа на расстоянии, когда работа выполняется с применением изоляционных штанг. Этот метод применяется в электроустановках до 300 кВ, но преимущественно на напряжении 6–220 кВ (рис. 9.28).

Вторая схема: провод – человек – изоляция – земля. Работы по этой схеме производятся с изолирующих устройств – специальных подъемников или конструкций, размещаемых на опорах линий электропередачи; работа по этой схеме имеет различные названия: работы на потенциале, работы с непосредственным касанием к токоведущим частям, работы по методу голых рук. Область применения этого метода – электроустановки напряжением 6–1150 кВ (рис. 9.29).

В схеме работ провод – (человек) – изоляция – земля защита электромонтера от протекания по нему тока, значение которого превышает порог чувствительности, осуществляется шунтированием пути протекания тока через человека путем выравнивания потенциала провода, находящегося под рабочим напряжением, и потенциалом рабочего места, на котором размещается электромонтер, с одновременным применением надежной изоляции рабочего места от земли или заземленных элементов опоры. При этом от воздействия электрического поля электромонтер защищается электропроводящим комплектом спецодежды, образующим клетку Фарадея, внутри которой действие поля сведено к минимуму. На рис. 9.29 приведены схемы емкостных связей и путей протекания тока при работе человека на изолирующей площадке до переноса потенциала (рис.9.29 а) и после переноса потенциала провода на рабочую площадку (рис.9.29 б).

Рис. 9.29. Электрическая схема замещения при работе под напряжением с непосредственным касанием к проводу: а – до выравнивания потенциала; б – после выравнивания потенциала провода фазы и рабочей площадки; См.оп, См.з, См.п – емкости соответственно монтер–опора, монтер–земля, монтер–провод; Си.о. Rи.о – емкость и сопротивление изолирующей подвески фазы ВЛ; Сиз, Rиз — емкость и сопротивление изолирующего устройства

 

Предотвращение приближения электромонтера, работающего по методу работы на потенциале, к заземленным частям опоры достигается сохранением достаточных расстояний от работающего до опоры.

Метод работ на потенциале обеспечивает (как и работа в контакте) удобство выполнения технологических операций монтером, находящимся в непосредственной близости к ремонтируемому элементу. Поэтому на практике применение этого метода, в особенности на линиях сверхвысокого напряжения со значительными расстояниями между фазами, большой массой элементов изолирующих подвесок и арматуры, а также при работах на натяжных гирляндах, имеет существенные преимущества перед работой на расстоянии со штангами. Следует отметить, что если методы работы в контакте или работы на расстоянии распространяются на всю технологию того или иного вида ремонта, то работа под потенциалом применяется только в тех технологических операциях, где необходимо касание к элементам, находящимся под напряжением.

 

еще рефераты
Еще работы по биологии