Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Сакулин В.П. Безопасность труда при монтаже и эксплуатации электроустановок

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
24.10.2023
Размер:
9.76 Mб
Скачать

Изолирующая часть штанги — участок от рабочей части до границы захвата (ограничительного кольца). Ограничительное кольцо изготовляется из изоляцион­ ного материала и жестко насаживается на изолирую­ щую часть штанги. Наружный диаметр этого кольца превышает на 5 — 20 мм внешний диаметр изолирующей ручки. Замена ограничитель­ ного кольца пояском краски, нанесенным на поверхность штанги, запрещается.

Ручка-захват выполняется из того же изоляционного материала, что и вся изоли­ рующая часть штанги. Она может быть от­

дельным

звеиом

пли составлять единое

целое со

штангой.

Длина ее должна быть

такой, чтобы при работе с ней обслуживаю­ щий персонал прилагал усилие, не превы­ шающее 8 кг.

При работе с изолирующими штангами

необходимо

пользоваться диэлектрическими

перчатками,

предназначенными для

работы

в электроустановках напряжением

выше

1000 В, а руки располагать не далее огра­ ничительного кольца. Пользование изоли­ рующими штангами, имеющими механиче­ ские повреждения и л и повреждения лако­ вого покрова, недопустимо.

Оперативные штанги, применяются для включения и отключения однополюсных разъединителей в электроустановках иапря-

Ряс. 45. Изолирующая штанга:

рабочая часть; 2 — изолирующая часть; 3 — ручка-за- хпат; і — ограничительное кольцо.

жеиием до 35 кВ включительно, операций с высоко­ вольтными предохранителями и для очистки изоляции од пыли под напряжением.

Работать с полыми изолирующими оперативными штангами, применяемыми для очистки изоляции с по­ мощью пылесоса под напряжением, надо в диэлектри­ ческих перчатках. Периодически в процессе работы внутреннюю полость штанги очищают от пыли.

Измерительные штанги применяют для измерения распределения потенциала по гирлянде подвесных или

139

колопке штыревых изоляторов, температуры токоведу­ щих частей электроустановки (для этой цели исполь­ зуются термокарандаши, укрепляемые на рабочей ча­ сти штанги, пли электротермометры типа ЭТ-1 и ЭТ-2), находящейся под напряжением, а также измерения пе­ реходного сопротивления контактов.

Штанги, применяемые для работы в закрытых элек­ троустановках, не могут быть использованы в наруж­ ных электроустановках при тумане, дожде, снегопаде, пзморозп. Как правило, изолирующие штанги пе за­ земляют.

Штангами можно пользоваться как указателями напряжения (если они отсутствуют) в установках на­ пряжением 35 кВ и выше. В момент приближения ра­ бочего конца штангп к токоведущим частям, находя­ щимся под напряжением, вследствие возникновения емкостного зарядного тока менаду штангой и токове­ дущей частью проскакивает искра.

Работать с изолирующими штангами нужно только с земли (в открытых распредустройствах) пли с пола (в закрытых электроустановках). Работа с лестниц и том более с подставок запрещена. Переносить изоли­ рующую штангу необходимо в горизонтальном поло­ жении.

Работа на конструкциях открытых распределитель­ ных устройств пли на опорах ВЛ с помощью изоли­ рующих штаиг должна производиться не менее чем двумя лицами. Одни, находясь на конструкции, подни­ мает с помощью веревки штангу рабочей частью кверху, а другой, находясь на земле, держится за ве­ ревку, удерживая штангу в нужном направлении.

Работа с телескопической вышки выполняется од­ ним лицом. Штанга подается в собранном виде (гото­ вая к работе) электромонтеру, находящемуся в корзи­ не, перед тем как вышка поднимется па нужную вы­ соту.

Штанги для наложения переносного заземления

имеют такие же размеры, как и оперативные штангп, и выполняются из любого изоляционного материала, в том числе из дерева.

Изолирующие клещи (рис. 46) предназначаются для снятия и установки предохранителей высокого напря­ жения, снятия и надевания изолирующих колпаков на отключенные ножи разъединителей и других работ.

140

Губки клещей обеспечивают плотный обхват предо­ хранителя. Рабочая, изолирующая часть, ручки-захваты выполняются из изоляционного материала. Упоры на ручках сделаны в форме кольца, превышающего на 5—20 мм диаметр рукоятки клещей.

Если в качестве изолирующей части применены фарфоровые высоковольтные изоляторы, то ручка-зах­ ват может быть из неизоляцпоиного материала.

Клещи для работы в электроустановках напряже­ нием до 10 кВ включительно обычно изготовляются из пропитанной маслом древесины.

, Работать изолирующими клещами нужно в диэлект­ рических перчатках. Смеиа предохранителей под на-

 

Рис.

40.

Изолирующие клещи:

1 — рабочая часть;

2

— изолирующая часть;

Я

— ручкн-захпаты;

4

■— уто.чіцсшш на концах ручек;

 

5

— ограничительные кольца; в —

 

осепоіі

болт;

Л

,

Б,

В

 

— границы частей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пряжением должна производиться в защитных очках. При работе с изолирующими клещами обслуживающий персонал ие должен приближаться к токоведущим ча­ стям на расстояние меиее 0,7 м при напряжении до 15 кВ включительно и 1 м — при напряженип 35 кВ.

Токоизмеригельные клещи (табл. 10) для измерения переменного электрического тока в одиночных изолиро­ ванных проводниках выпускаются для электроустано­

вок напряжением до

1000 В (типа ЦЗО) и выше

1000 В (типа Ц90).

измерений токоизмерительиыми

При производстве

клещами в установках напряжением выше 1000 В при­ менение диэлектрических перчаток обязательно.

Во время измерения электрического тока в электро­ установках напряжением выше 1000 В менять пределы измерений прибора запрещается во избежание прибли­ жения руки оператора к токоведущим частям на рас­ стояние менее 0,7 м (при напряжении до 10 кВ). Для электроустановок напряжением до 1000 В это требова-

141

іше ие обязательно. При измерениях клещи необхо­ димо держать в горизонтальном положении на весу, не опираясь ими на жилы фазных проводов и л и заземлен­ ные конструкции.

Т а б л и ц а 10

Технические характеристики клещей типа ЦЗО, предназначенных для измерения тока в электроустановках напряжением до 600 В, и тина Ц90 для электроустановок напряжением выше 1000 В

Напряжение

 

Пределы

Длина, м

Вес,

Тип

измерении

нзолнрую-

ручек-

электроуста­

тока,

кг

новки, кВ

 

 

А

щеіі части

захпатов

 

До 0.6

ЦЗО

5 -3 0 -7 5

_

0,10

2,0

0.65-10

Ц90

1300

-600

0,38

2,7

То

жо

0,13

Указатели напряжения

выше 1000

В состоят из

трех основных частей: собственно указателя, изолирую­ щей части и ручки-захвата.

Собственно указатель состоит из бакелитовой труб­ ки, внутри которой помещены неоновая лампочка тлею­ щего разряда и трубчатый конденсатор. Для указате­ лей напряжения выше 1000 В применяются специаль­ ные неоновые лампы типа УВН-1, а также серийно выпускаемые неоновые лампы тлеющего разряда типа ВМН-1 (миниатюрная неоновая) и ТН-0,3 (тлеющего разряда неоновая).

При определении наличия напряжения указатель подносится к токоведущей части электроустановки на такое расстояние, при котором неоновая лампочка на­ чинает светиться. Если при незначительном расстоянии между токоведущей частью и прибором лампочка не светится, то нужно прикоснуться металлическим крюч­ ком указателя к токоведущей части с тем, чтобы убе­ диться, находится ли проверяемая часть электроуста­ новки под напряжением или нет.

Указатели напряжения (индикаторы) работают на принципе протекания емкостного тока. Он возникает при приближении указателя к токоведущей части. В результате переменного электрического поля, суще­ ствующего вокруг проводника с током, через коидеи-

142

сатор и соединенную последовательно с ним неоновую лампочку будет проходить емкостный ток, вызывая све­

чение неоновой

лампочки. Величина

емкостного тока,

а следовательно,

и яркость свечения

будет зависеть

от емкости конденсатора указателя и емкости, возни-

кающей

между

обкладка­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ми конденсатора и землей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или

близрасположенными

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заземленными

металличе­

 

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

/ /

 

 

\ \

 

скими

частями.

 

 

/

/

\ \

 

/

 

 

 

 

При

определении ука­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

зателем отсутствия напря­

/

 

 

\

/

 

 

 

Л ГЛ

жения с земли, с пола

 

 

 

 

 

 

 

 

или с заземленной

метал­

У

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лической

конструкции

за­

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

землять

прибор не только

2■

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

не нужно, но и опасно,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

так

как

не

исключена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возможность

прикоснове­

"Li

 

 

 

 

 

 

 

 

ния

заземляющего

про­

 

 

 

 

 

 

 

 

водника

к

токоведущим

 

 

I___

 

 

 

 

частям,

находящимся

под

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

напряжением.

Исключе­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4J

 

 

ние составляют указатели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на напряжение

6 — 10 кВ

Рис.

47. Токонскатель

 

конст­

при

работе

на деревян­

 

ных опорах ВЛ.

 

 

 

 

рукции

Ленэнерго:

 

 

В

этом

случае

вывод

1

— основная рукоятка;4

2

— тират­

рон

типа

MTX-90;

5

3

— вставка

обкладки

конденсатора

 

 

 

 

 

 

 

 

(кольцо) из оргстекла;

— конден­

указателя

соединяют

с

 

заземляющим

проводни­

сатор типа ПЭО-680;

 

— сопротив­

 

 

 

 

 

 

 

 

ление

типа

МЛТ-110 кОм,

2

Вт;

 

 

 

 

 

 

 

 

в — соединительный

провод;

7

ком

(гибким, хорошо изо­

вспомогательная рукоятка;

8

— соп­

лированным

проводом

се­

ротивление типа МЛТ-220 кОм, 2Вт.

чением 0,5—1,5 мм2). Лучше всего для этого использо­ вать провод марки ПВЛ.

Работать с указателем напряжеипя нужно только в диэлектрических перчатках.

Токоискатели (указатели, напряжения до 500 В) предназначены для определения наличия напряжения в электроустановках до 1000 В. Они работают на прин­ ципе протекания активного тока (рис. 47). Выпускает­ ся несколько типов указателей напряжения: УНН-90 — указатель низкого напряжения; ИНН-1 — индикатор низкого напряжения однополюсного прикосновения,

ТИ-2 и др. В указателе УНН-90 применена неоновая лампочка ВМН-2, в токопскателе ТИ-2 — МН-7, в ин­ дикаторе ИНН-1 — миниатюрная • неоновая лампочка

ВМН-1.

Для проверки наличия напряжения необходимо щу­ пами токоискателя коснуться двух фазных проводов или разных полюсов, пли фазного провода и нулевого провода. Порог отчетливого свечения неоновой лампы

Рдс. 48. Токонскатель типа ИНН-1 (указатель низкого напря­ жения) для электроустановок переменного тока напряжением 120—500 В:

1

— контактная металлическая

втулка;

2

— кольцо;

з

— шпилька; ■/ —

прорезь для

наблюдения свечения лампочки;

5

— неоновая

лампочка;

б — корпус;

7

— добавочное

сопротивление;

S — пружина;

Э — щуп;

10 — держатель.

не должен превышать 90 В. Порог зажигания указы­ вается в паспорте указателя.

При работе с указателями напряжения,* работаю­ щими на принципе протекания активного тока, поль­ зоваться диэлектрическими перчатками необязательно, а в случае пользования однополюсным токопскателем типа ИНН-1 (рис. 48) применение дополнительных за­ щитных средств вообще недопустимо, так как при этом уменьшается ток, проходящий через прибор, и неоновая лампочка может ие загореться.

Необходимо перед каждым пользованием прове­ рять исправность указателя путем прикосновения к то­ коведущим частям, заведомо находящимся под напря­ жением.

•144

Не следует указатель напряжения длительно вклю­ чать в сеть, находящуюся под напряжением, ввиду резкого сокращения срока службы неоновой лам­ почки.

Величину добавочного сопротивления, защищающего неоновую лампочку от сверхтока и включаемого с ней последовательно, можно определить с учетом напряже­ ния зажигания лампы но формуле:

=

кОм,

 

Jp

где: U — максимальное напряжение, на которое рас­ считан указатель (обозначается иа рукоятке указателя, например 400 В );

— напряжение зажигания неоновой лампочки, В; Ір — предельно допустимый рабочий ток неоновой

лампочки, мА.

Наибольший рабочий ток и напряжение зажигания для "различных типов неоновых ламп приведены в табл. 11.

Т а б л и ц а 11

Электрические параметры некоторых типов неоновых ламп, применяемых для указателей напряжения

 

Род тока,

Начальное

 

Тип

напряжение

Наибольший

для которого

возникновения

лампы

предназна­

разряда (напря­

рабочий ток,

 

чена лампа

жение зажи­

мА

 

 

гания),

 

 

 

В

 

УВН-1

Переменный

550

0.25

ВМН-1

Постоянныя

160

2,0

МН-3

65

1.0

МН-7

>

87

2.0

ТН-0.3

150

0.3

TH-U,2

85

0.25

 

2>

 

 

Пользуясь таблицей и зная допустимую величину напряжения, при которой указатель еще может быть использован, легко определить величину добавочного сопротивления і?д по приведенной выше формуле. На­ пример, для токоискателя типа ТИ-2, рассчитанного на максимальное напряжение 5Ö0 В и имеющего

145

неоновую лампочку типа МН-7, добавочное сопротив­ ление Rn составит:

5 0 0 -8 7

=205 кОм.

Я д =

 

, В этом случае можно применить стандартное сопро­ тивление типа МЛТ в 200 кОм. Значительное умень­ шение добавочного сопротивления снижает напряжение зажигания лампочки, но может вывести ее из строя, поэтому снижать сопротивление на значительную ве­ личину против расчетного недопустимо.

Если линейное напряжение электроустановки не превышает 220 В, то для проверки отсутствия иаиря-

Рис. 49. Принципиальная схема испытания электри­ ческой прочности изоляции рукояток п провода токоискателя:

7 — испытываемый

тононенн-

те.'іь:

2

— рукоятки

токоиска-

тсли;

J

— ванна с водой;

I

испытательный трансформатор; 5 — регулятор напряжении.

женил можно использовать контрольную лампу (лампа накаливания на напряжение 220 В и мощностью 15— 25 Вт). Она должна быть заключена в футляр-арма­ туру из изоляционного материала с прорезыо для на­ блюдения за свечением лампы. Проводники должны иметь длину не более 0,5 м и выходить из обособлен­ ных отверстии арматуры. Проводники применяются с надежной изоляцией, гибкие и имеющие на свобод­ ных концах жесткие электроды, защищенные изолиро­ ванными ручками. Длина неизолированного конца электрода не должна превышать 1—2 см.

Электрическая схема испытания изоляции рукояток н провода токопскателя приведена на рис. 49.

Инструмент с изолированными рукоятками предна­ значается для работы в электроустановках напряже­ нием до 1000 В, где он является основным защитным средством.

Рукоятки пассатижей, кусачек, круглогубцев, пло­ скогубцев, гаечных ключей, отверток покрывают вла­ гостойким нехрупким изоляционным материалом.

В качестве материала для изоляции металлических рукояток инструмента используются резина, хлорвини­ ловая трубка, электроизоляционные смолы (хлорвинил, полиэтилен, капрон и др.), некоторые виды пластмасс, бакелизироваииая пропитанная бумага. Полихлорвини­ ловый пластикат, полиэтилен обладают высоком элект­ рической прочностью, эластичностью и стойкостью про­ тив кислот, щелочей, бензина и масел.

Хорошие результаты даст покрытие рукояток инст­ румента слоем эбонита. Для этого используется сырая эбонитовая масса №4101, которая лрсдваритслыю рас­ катывается в виде пластины пли ленты толщиной 3—4 мм л накладывается па рукоятки инструмента. Изолированные рукоятки снабжаются упорами. Длина рукояток должна быть не менее 10 см.

При помощи инструмента с изолированными руко­ ятками разрешается производить работы под напряже­ нием в электроустановках напряжением до 500 В. При этом необходимо применять диэлектрические перчатки, стоять на изолирующем основании, в головном уборе, с опущенными и застегнутыми у кистей рук рукавами одежды. Работа должна производиться двумя лицами.

В помещениях особо сырых, с токопроводящей пылью, едкими парами и газами, а также опасных в от­ ношении пожара и взрыва работать с инструментом с изолированными рукоятками под напряжением за­ прещается.

Инструмент с изолированными ручками необходимо хранить в сухом помещении, а переносить его нужно в сумках или закрытых ящиках, оберегая от загряз­ нений и механических повреждений. Состояние изоля­ ции инструмента проверяется перед каждым употреб­ лением, путем внешнего осмотра.

На рис. 50 приведена электрическая схема испы­ тания на пробой монтерского инструмента с изолироваиными рукоятками.

Диэлектрические резиновые перчатки, боты, галоши, коврики как защитные средства от поражения элект­ рическим током являются наиболее распространен­ ными. Они изготовляются из резины специального со­ става, обладающей высокой электрической прочностью

147

и хорошей пластичностью. Вместо с тем резина обла­ дает рядом недостатков: разрушается под действием тепла, света, минеральных масел п растворителей, ме­ ханически недостаточно прочна.

Д и э л е к т р и ч е с к и е

р е з и н о в ы е

п е р ч а т к и

в

э л е к т р о ­

у с т а н о в к а х напряжением до 1000 В применяются как основное защитное средство, а в электроустановках на­ пряжением выше 1000 В — как дополнительное.

Для работы в электроустановках применяются только специальные перчатки, изготовленные в соот­ ветствии с требованиями технических условий или ГОСТ. Применение резиновых перчаток, предпазпачеп-

~ 5 0 г ц .

Т--------*

Рис. 50. Принципиальная схема испытания на пробой изоляции монтерского инст­ румента:

1 — испытываемый нпструмсит;

2 — ванна о водоіі; з — испы­ тательный трансформатор; 1 — регулятор напряжения.

ных для других целей (химические, медицинские), не­ допустимо.

Применяются два типа перчаток — клееные и бес­ шовные (рис. 51). Бесшовные перчатки во всех отно­ шениях превосходят клееные: реже повреждаютсяме­ ханически, внешние дефекты легко обнаруживаются, форма их соответствует форме свободной руки чело­ века. В настоящее время бесшовные перчатки изготов­ ляются по ГОСТ 9809 — 61 из латекса. Толщина слоя резины перчаток, предназначенных для использования в электроустановках напряжением до 1000 В, состав­ ляет 0,7 мм, а для использования в электроустановках напряжением выше 1000 В — 1,2 мм.

. Бесшовные перчатки в отличие от клееных, изго­ товляемых из серой резины, имеют светло-коричневый или бледио-желтып цвет. Перчатки сохраняют эла-

148

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ