Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекция №5 2 страница




Кроме того, кабели в целях безопасности заземляют. Заземление выполняют в чугунных соединительных муфтах двумя отрезками гибкого медного провода, сечение которого зависит от сечения токопроводящих жил кабеля. Оболочку и броню кабелей соединяют таким же проводом, присоединяя его к контактной площадке муфты.

В свинцовых муфтах заземление выполняют одним куском гибкого медного провода, присоединяемого пайкой и проволочными бандажами к оболочкам и броне обоих кабелей, а также к корпусу муфт.

В эпоксидных муфтах существует определенная технология присоединения провода заземления между оболочками и броней кабелей и разъемными корпусами муфт, которая зависит от конструкции последних, особенностей их монтажа и заливки компаундом.

Для оконцевания кабелей вне помещений применяют кабельные муфты, а внутри помещений – концевые заделки.

Концевая заделка осуществляется для герметизации кабеля в непосредственной близости от места присоединения его токопроводящих жил к аппаратам, шинам распределительных устройств и другим элементам электроустановок.

В качестве концевых муфт для кабелей с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ используют мачтовые муфты КМ с заливкой кабельной массы или эпоксидные КНЭ, напряжением 20–35 кВ – однофазные КНО или КНЭО, а для кабелей с пластмассовой изоляцией – КНЭ или ПКНЭ. Концевые муфты применяют при переходах воздушных ЛЭП в кабельные, на выходах кабелей с территории подстанции, на присоединениях кабелей к открытым РУ подстанции и др.

Концевая заделка в стальных воронках КВБ широко распространена в электроустановках до 10 кВ, размещаемых в сухих отапливаемых помещениях.

В зависимости от конструкции и расположения токопроводов воронки бывают трех исполнений: КВБм (с малогабаритной воронкой); КВБк (с круглой воронкой и расположением жил по вершинам равностороннего треугольника) и КВБо (с овальной воронкой и расположением токопроводов в один ряд).

Заделки КВБо и КВБк применяют для оконцевания кабелей до 10 кВ с токопроводящими жилами всех сечений (при напряжении кабелей 3, 6 и 10 кВ воронку монтируют с крышкой и фарфоровыми втулками, а при напряжении до 1000 В – без крышки и втулок). После монтажа заделку заливают битуминозной нагретой кабельной мастикой, нагревая воронку до 50–60 °С, а мастику до 130 °С.

Концевая заделка КВБо с фарфоровыми втулками и крышкой, используемая на напряжение 10 кВ, показана на рис. 9.

Концевая заделка в воронке из эпоксидного компаунда (КВЭ) проста в исполнении и обладает высокой электрической и механической прочностью, пожаробезопасна и термостойка, что позволяет изготовлять ее без фарфоровых втулок и защитного металлического кожуха. Ее применяют для оконцевания кабелей до 10 кВ внутри помещений всех видов, а также для наружных установок при условии защиты заделки от непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Заделки КВЭ с эпоксидным корпусом конической формы могут быть различных исполнений – КВЭд, КВЭп, КВЭз, КВЭн (рис. 10).

Концевая заделка поливинилхлоридными лентами КВВ (рис. 11) применяется для кабелей с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ внутри помещений, а также в наружных установках, находящихся в районах с температурой не выше 40 °С при условии защиты заделки от атмосферных осадков и солнечных лучей и разности уровней между высшей и низшей точками не более 10 м.

 

 

Монтаж заделок выполняют при температуре не ниже 5 °С, при этом применяют как липкую поливинилхлоридную ленту толщиной 0,2–0,3 мм и шириной 15–20 мм, а также не липкую ленту толщиной 0,4 мм и шириной 25 мм.

Концевая заделка в резиновых перчатках КВР (рис. 12) предназначена для оконцевания кабелей напряжением до 6 кВ, монтируемых в помещениях с нормальной средой при разности уровней концов кабелей не более 10 м.

Перчатки изготовляют из найритовой резины девяти размеров для трехжильных кабелей сечением до 240 мм2 с изоляцией на 1 и 6 кВ и пяти размеров для трехжильных кабелей сечением до 185 мм2 с изоляцией до 1 кВ. Их приклеивают клеем 88-14.

Для оконцевания токопроводящих жил кабелей применяют наконечники, присоединяемые опрессовкой, сваркой или пайкой.

Наиболее надежным и распространенным способом оконцевания жил является опрессовка. Алюминиевые жилы сечением 16–240 мм2 оконцовывают опрессовкой трубчатыми наконечниками ТА или ТАМ, а медные жилы сечением 4–240 мм2 – наконечником Т. Опрессовку выполняют местным вдавливанием трубчатой части наконечника с помощью специальных опрессовочных механизмов.

При сварке применяют литые наконечники серии ЛА, а при пайке – медные наконечники серии П.

Новые технологии соединения и оконцевания КЛ напряжением 6(10) кВ (см. Приложение). В настоящее время широкое применение получили новые технологии монтажа кабельных муфт и концевых заделок для различных условий прокладки кабельных линий по технологии фирмы «Raychem».

В основу этой технологии положен метод использования современных термоусаживаемых материалов для изготовления муфт силовых кабелей в бумажной и пластмассовой изоляции на напряжение 6(10) кВ.

В России ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» серийно выпускает современные термоусаживаемые соединительные и концевые муфты для вышеотмеченных силовых кабелей.

Муфты изготавливаются на основе технологии термоусадки из отечественных материалов и по надежности и долговечности не уступают мировым образцам.

Они прошли полный комплекс электрических испытаний, в том числе ресурсные испытания – 250 циклов при напряжении 1,73∙Uном при повышенных температурах (соединительные муфты находились в 5%-м растворе NaCl в воде) и испытания токам короткого замыкания.

Комплектовочная ведомость на кабельную муфту и «Инструкции по монтажу соединительных муфт на основе термоусаживаемых труб для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 6(10) кВ ТУ 3599-003-0400 1953–97», приведены в приложении.

Кабели прокладывают в кабельных сооружениях, в траншеях, блоках, на опорных конструкциях, в лотках (в помещениях, туннелях).

Монтаж КЛ выполняют в соответствии с проектно-технической документацией, в которой указаны: трасса линии и ее геодезические отметки, позволяющие судить о разности уровней отдельных участков трассы.

При прокладке кабелей необходимо соблюдать допустимую разность уровней (не более 25 м), а также предусмотренные проектом минимальные расстояния (м) от кабельных линий до различных сооружений при их параллельном сближении и пересечениях, которые приведены ниже:

· до нефте- и газопроводов при параллельной прокладке 1,0;

· до трубопроводов (кроме нефте-, газо - и теплопроводов) при параллельной прокладке 0,5;

· при защите асбоцементными трубами 0,25;

· до теплопроводов при параллельной прокладке 2,0;

· до теплопроводов при их пересечении кабельными линиями (теплопровод должен иметь изоляцию на длине 2 м в обе стороны от пересечения) 0,5;

· при пересечении кабельными линиями трамвайных и неэлектрифицированных железных дорог (кабель должен прокладываться в изолирующих блоках) до полотна дорог 9,0;

· до электрифицированных дорог 10,0;

· до трубопроводов при пересечении их кабельными линиями 0,5.

Радиус изгиба кабеля на поворотах трассы должен составлять не менее 15–25 от его диаметра в зависимости от материала изоляции и оболочки. Монтаж кабелей в траншеях – наиболее распространенный и легковыполняемый способ их прокладки. Его недостатком является возможность механического повреждения кабелей при земляных работах и несчастных случаях с людьми.

При монтаже кабелей в бетонных блоках или в блоках из асбоцементных труб повышается надежность их защиты, однако усложняется прокладка и значительно увеличивается стоимость линии. Кроме того, допустимые токовые нагрузки кабелей, находящихся в блоках, ниже, чем у кабелей, проложенных открыто или в земле, из-за менее благоприятных условий охлаждения.

На территории электростанций и подстанций кабели часто прокладывают в небольших железобетонных каналах, закрытых сверху плитами. При большом количестве параллельно идущих кабелей строят туннели, проходные каналы или прокладывают блоки из труб.

Если кабели пересекаются с инженерными сооружениями, их выполняют в стальных или асбоцементных трубах, причем на переходах через автомобильные и железные дороги укладывают в трубах по всей ширине полосы отвода дорог, а при прокладке вдоль дорог – за ее пределами.

При пересечении кабельных линий между собой силовые кабели высшего напряжения располагают ниже кабелей низшего напряжения, при пересечении с кабелями связи – под ними.

При прокладке кабелей в траншеях выполняют следующие работы: подготовительные, устройство траншей, доставку барабанов с кабелем к месту ремонта, раскатку кабеля и его укладку в траншею, защиту кабеля от механических повреждений и засыпку траншеи.

Траншеи большой протяженности отрывают специальными роторными траншеекопателями, а чаще обычными землеройными машинами и экскаваторами, небольшие траншеи на стесненных участках – иногда вручную. Размеры кабельных траншей и размещение в них кабелей с защитой кирпичом от механических повреждений показаны на рис. 13.

Глубина траншей должна быть не менее 700 мм, а ширина – такой, чтобы расстояние между несколькими параллельно проложенными в ней кабелями до 10 кВ было не менее 100 мм, от стенки траншеи до ближайшего крайнего кабеля – не менее 50 мм. Глубину заложения кабеля можно уменьшить до 0,5 м на участках длиной до 0,5 м при вводе в здание, а также в местах пересечения его с подземными сооружениями при условии защиты асбоцементными трубами.

Для предохранения от механических повреждений кабели 6(10) кВ поверх присыпки защищают красным кирпичом или железобетонными плитами, напряжением 20–35 кВ – плитами, до 1 кВ – только в местах частых раскопок кирпичами и плитами, которые укладывают по длине траншеи с напуском над крайними кабелями не менее 50 мм.

 

В местах будущего расположения кабельных соединительных муфт траншеи расширяют, образуя котлованы. Котлован для одной кабельной муфты напряжением до 10 кВ должен быть шириной 1,5 м и длиной 2,5 м, а для каждой следующей муфты его ширину увеличивают на 350 мм. Кабели раскатывают вдоль трассы с движущегося транспорта (с барабана, расположенного на земле) или ручным способом.

Кабели с пропитанной бумажной и поливинилхлоридной изоляцией можно прокладывать только при температуре окружающего воздуха выше 0 °С. Если температура в течение суток до начала прокладки падала ниже 0 °С, то кабели перед прокладкой прогревают в отапливаемом помещении, в обогреваемом тепляке или электрическим током, пропускаемым по жилам, закороченным с одной стороны, при этом обязательно контролируют температуру нагрева. Значения тока и напряжения, время прогрева и срок проложения нагретого кабеля в траншее строго регламентированы.

Прокладка кабелей в блоках применяется для их защиты от механических повреждений. Блок (рис. 14) представляет собой подземное сооружение, выполненное из нескольких труб (асбоцементных, керамических и др.) или железобетонных панелей с относящимися к ним колодцами.

Глубина заложения в земле кабельных блоков зависит от местных условий, но не должна быть меньше расстояний, допустимых при прокладке кабелей в траншеях. В местах изменения направления трассы сооружают кабельные колодцы, обеспечивающие удобное протягивание кабелей, а также их замену в процессе эксплуатации. Для стока воды блоки укладывают с уклоном в сторону колодцев не менее чем на 100 мм на каждые 100 м. Кабельные колодцы сооружают также на прямолинейных участках трассы, соблюдая установленные расстояния друг от друга. На их дне устраивают водосборник, представляющий собой закрытое металлической решеткой углубление, которое служит для сбора просачивающихся в колодец грунтовых или ливневых вод.

Прокладка силовых кабелей в кабельных блоках выполняется редко, так как имеет существенные недостатки: высокую стоимость сооружения и содержания всех элементов блочного устройства; необходимость замены поврежденного кабеля от колодца до колодца; дополнительные затраты на эксплуатацию кабельных колодцев.

Прокладка кабелей на опорных конструкциях и в лотках выполняется в цехах промышленных предприятий, по стенам зданий, в туннелях. Установка лотков и размещение на них силовых кабелей показаны на рис. 15. Опорные кабельные конструкции изготовляют из листовой стали в виде стоек с полками, стоек со скобой, настенных полок. Специальные перфорированные и сварные лотки используют для прокладки проводов и небронированных кабелей по кирпичным и бетонным стенам на высоте не менее 2 м. Их обязательно заземляют не менее чем в двух местах и электрически соединяют.

 

Допускается совместная прокладка силовых кабелей, осветительных и контрольных цепей при условии разделения каждой из них стальными разделителями.

Силовые кабели 6(10) кВ можно размещать в лотках только в один ряд и с просветами между ними 35 мм. Для кабельных муфт устраивают специальные лотки. Кабели должны быть жестко закреплены на прямых участках через каждые 0,5 м при вертикальном расположении лотков и через каждые 3 м при их горизонтальном расположении, а также на углах и в местах соединений.

 

Контрольные вопросы

1. На каком элементе ВЛ чаще всего появляется гололед?

2. Почему на высоковольтных линиях нельзя применять провода сечением меньше 25 мм2?

3. Можно ли соединять медный и алюминиевый провода?

4. Какую опору используют при повороте ВЛ?

5. Можно ли присоединять провод непосредственно к опоре?

6. Когда кабель прокладывают в специальной траншее?

7. Можно ли соединять жилы кабелей скручиванием?

8. Допускается ли скопление воды в кабельном колодце?


Осмотры кабельных линий. Осмотр трассы КЛ производится с целью обеспечения сохранности и предотвращения ухудшения условий эксплуатации кабелей. Осмотр трассы КЛ производится электромонтерами, которые должны хорошо знать трассу КЛ, пра­вила техники безопасности, устройства электроустановок. Осмотры КЛ напряжением до 35 кВ производятся в следующие сроки.

Трассы кабелей, проложенные в земле, по эстакадам, в туннелях, блоках, каналах, галереях и по стенам зданий, осматриваются по местным инструкциям, но не реже одного раза в 3 месяца.

Концевые муфты на линиях напряжением выше 1000 В осматриваются один раз в 6 месяцев, на линиях напряже­нием 1000 В и ниже – один раз в год; кабельные муфты, расположенные в трансформаторных помещениях, распределительных пунктах и на подстанциях, осматриваются одновременно с другим оборудованием.

Кабельные колодцы осматриваются 2 раза в год.

Осмотр подводных кабелей производится в соответствии с местными инструкциями.

Трассы КЛ могут проходить по открытым и закрытым территориям. Открытыми считаются территории, не имеющие постоянного персонала для охраны и доступные для всех граждан (улицы, площади).

При обходе и осмотре кабельных трасс необходимо обращать внимание на то, чтобы на трассе линии не проводились земляные работы, не было завалов мусора, шлака и отбросов. Следует внимательно осматривать места пересечения трасс кабелей с канавами, проверять состояние кабелей, проходящих по мостам, дамбам, эстакадам, состояние переходов КЛ на стены зданий и на опоры воздушных линий.

Осмотр трассы КЛ, проходящих по закрытым территориям, осуществляется совместно с представителями организаций, расположенных на данных территориях. При осмотре таких трасс электромонтеру может быть поручено провести инструктаж представителей этих организаций о порядке охраны КЛ, о правилах производства раскопок с вручением соответствующих нормативных документов руководителям организаций.

Внеочередные обходы трасс КЛ проводят после паводков и ливней, а также при отключении КЛ релейной защитой.

После обхода все выявленные дефекты записываются в журнал дефектов. В случае выявления нарушения на закрытых территориях составляется протокол, в котором указываются обнаруженные неполадки и сроки их устранения.

При осмотре открыто проложенных кабелей в кабельных сооружениях предварительно определяют отсутствие газа, контролируют температуру воздуха и работу вентиляционных устройств. В летнее время температура воздуха внутри кабельных туннелей, каналов и шахт не должна превышать температуру наружного воздуха более чем на 10 °С. В случае, если разность температур превышает эту величину, включается система искусственной вентиляции. При осмотре обращают внимание на внешнее состояние кабеля, соединительных и концевых муфт, строительной части сооружений, на смещения и провисы кабелей.

Туннели, коллекторы, каналы и другие сооружения КЛ должны содержаться в чистоте. Все посторонние предметы (строительные материалы, тряпки, мусор) должны немедленно удаляться.

При осмотре проверяется температура оболочек кабелей с помощью измерительных приборов.

Осмотр подводных трасс КЛ выполняется водолазами в соответствии с местными инструкциями.

Технический надзор за работами, выполняемыми на трассе кабельной линии. При назначении электромонтера для надзора за работами, выполняемыми на трассе КЛ, ему выдается план трассы КЛ, рулетка, комплект предупредительных и запрещающих плакатов. Он обязан ознакомиться с проектами производства земляных работ, убедиться в наличии разрешения на право производства работ и удостовериться, что предусмотрены мероприятия по сохранности КЛ и сооружений. На месте производства работ представитель эксплуатирующей организации должен точно указать место нахождения кабеля, наметить границу безопасного производства работ и присутствовать при шурфовке и вскрытии кабельных трасс. Открытые кабели и муфты должны быть защищены коробами, на которых укреплены предупредительные плакаты. При допуске у производителя работ берется расписка, подтверждающая получение им указанных сведений.

Допускающий обязан вести постоянное наблюдение за работами непосредственно на трассе КЛ. Места производства работ в зависимости от степени опасности механических повреждений делятся на две зоны:

· первая зона – работы на трассах КЛ или на расстоянии 1 м и ближе от крайней КЛ;

· вторая зона – работы на расстоянии больше 1 м от крайней КЛ.

Если на трассе КЛ для производства работ применяются механизмы, необходимо, кроме производителя работ, проинструктировать и рабочих о правилах работы с механизмами вблизи КЛ и на месте показать им расположение КЛ. Производство работ землеройными машинами на расстоянии менее 1 м от кабеля, а также использование отбойных молотков для рыхления грунта над кабелями на глубину более 0,4 м при нормальной глубине прокладки кабеля не допускаются. На этих участках грунт должен выбираться лопатами. Применение клинбабы и других ударных и вибропогружательных механизмов разрешается на расстоянии не менее 5 м от трассы КЛ, так как от сотрясения грунта и просадок почвы возможны вытяжка жил кабеля из соединительных гильз в муфтах и разрыв свинцовой (алюминиевой) оболочки кабеля в шейках свинцовых соединительных муфт.

Зимой раскопки на глубину ниже 0,4 м в местах прохождения кабелей должны производиться с отогревом грунта. В процессе отогрева грунта действующие кабели могут быть повреждены в результате воздействия высокой температуры, поэтому необходимо следить за тем, чтобы от поверхности отогреваемого слоя до кабелей сохранялся слой грунта толщиной не меньше 0,25 м. При отогреве очищают трассу от снега и льда, укладывают нагреватель непосредственно на грунт, а отогреваемый участок сверху утепляют с помощью матов из стекловолокна, деревянных щитов и др. Отогрев грунта может быть осуществлен с помощью электродов, уложенных непосредственно в земле, электрических трехфазных нагревателей, рефлекторных печей, направленного открытого огня и костров. Отогрев с помощью электродов осуществляется следующим образом: электроды длиной 2,5–3,0 м укладываются на расстоянии 700–800 мм друг от друга непосредственно на грунт, засыпаются слоем опилок, смоченных в водном растворе соли, а затем к электродам подводится напряжение 380 В. Участок на расстоянии 3–5 м от отогреваемого места ограждают, а в ночное время освещают. Кроме того, необходимо осуществлять за этим участком постоянный надзор квалифицированным персоналом, так как работы по отогреву грунта относятся к работам с повышенной опасностью.

Рефлекторная печь состоит из нагревательного элемента, тепловая энергия которого направляется с помощью рефлектора на определенный участок. Обычно используют три рефлекторные печи, которые присоединяются к электрической сети напряжением 380/220 В по схеме звезда или треугольник. Печи включают на несколько часов, затем их отключают. Через 3–4 ч печи удаляют и производят разрытие грунта.

Установка для получения направленного огня состоит из форсунок и коробов. В форсунки подается жидкое или газообразное топливо. Короба в виде полусфер сверху для сокращения потерь тепла укрывают теплоизоляционным материалом.

При отогреве грунта кострами сверху его накрывают листами железа и периодически с помощью стального зонда проверяют глубину отогрева грунта. При отогреве грунта на 20–25 см дают костру догореть и выкапывают оттаявший грунт. Затем снова разводят костер и повторяют операцию до тех пор, пока траншея не будет выкопана на всю глубину.

Особое внимание обращается на то, чтобы не расширялась зона раскопок без дополнительного разрешения. В случае нарушения правил производства работ наблюдающему необходимо добиваться прекращения нарушений вплоть до остановки работ.

При обнаружении во время разрытия траншей не указанных в схеме кабелей и инженерных коммуникаций необходимо приостановить работы и поставить в известность лицо, пылавшее разрешение на производство работ, для получения соответствующих указаний.

После окончания земляных работ и снятия защитных коробов с кабелей наблюдающему следует внимательно осмотреть все кабели и присутствовать при их засыпке грунтом.

Если во время производства работ произошло повреждение кабеля, то составляется акт о нарушении производителем работ требований «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В» и «Правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 В».

В обязанности организации, эксплуатирующей КЛ, входит также технический надзор за прокладкой и монтажом линий, сооружаемых другими организациями и передаваемых затем данной эксплуатирующей организации. Такое требование вызвано необходимостью обеспечения высокого качества монтажных и пусконаладочных работ.

В обязанности электромонтера, назначенного для технического надзора за прокладкой и монтажом кабельных линий, входит:

· проверка наличия у производителя работ и монтеров-кабель-щиков удостоверений, разрешающих выполнять указанные работы;

· ознакомление с проектом прокладки и монтажа КЛ;

· проверка документов и осмотр состояния кабелей на барабанах;

· проверка качества муфт и монтажных материалов;

· проверка состояния проложенного кабеля на всем протяжении;

· проверка соблюдения необходимой технологии при монтаже муфт и заделок.

В случае обнаружения дефектов и несоблюдения технологии прокладки КЛ лицо, выполняющее технический надзор, ставит об этом в известность производителя работ и требует устранения дефектов. При возникновении разногласий между электромонтером, контролирующим работу и производителем работ необходимо вмешательство администрации.

Контроль за нагревом КЛ. Для каждой КЛ при вводе в эксплуатацию устанавливаются наибольшие допустимые токовые нагрузки.

Сечение КЛ выбирается с учетом температуры окружающей среды, равной 15 °С для земли и 25 °С для воздуха. Контроль за нагревом КЛ необходим для установления возможности повышения нагрузки, по сравнению с расчетной, или для уточнения нагрузки вследствие изменения температурных условий, по сравнению с проектными. Температура нагрева кабелей проверяется в сроки, установленные местными инструкциями на участках с наихудшим внешним охлаждением (участки с параллельным расположением теплотрасс, помещения с высокой температурой воздуха, участки с прокладкой кабелей в трубах и т. д.).

Температура токопроводящей жилы не должна превышать предельную температуру, допускаемую ГОСТом и ТУ. Однако контролировать непосредственно температуру жилы на работающем кабеле невозможно, так как жила находится под напряжением. Поэтому производят измерение одновременно температуры оболочки (или брони) кабеля и токовой нагрузки кабеля, а затем пересчетом определяют температуру жилы и максимальную допустимую токовую нагрузку.

Измерения температур металлических оболочек кабелей, проложенных открыто в кабельных сооружениях, проводят обычным термометром, который укрепляется на броне или свинцовой оболочке кабеля.

Если кабель проложен в земле, то измерения производятся с помощью термопар. Для установки термопары кабель откапывается ис него снимается верхний слой из джута. Броня очищается, и в месте установки термопары накладывается фольга. К фольге с помощью изоляционной ленты прижимается термопара. Рекомендуется устанавливать не менее двух термопар для обеспечения надежного контроля температуры в случае выхода из строя одной из них (кроме того, повышается точность измерения). Провода от термопар укладываются в трубу и выводятся в удобное и безопасное от механических повреждений место.

Контроль за нагрузкой кабельной линии. На КЛ не менее 2 раз в год производится измерение нагрузки. Согласно ПТЭ одно из этих измерений должно производиться один раз во время максимальной нагрузки линий. На основании этих измерений уточняются режимы и схемы работы кабельных сетей.

В РУ с постоянным дежурным персоналом контроль за нагрузками осуществляется по стационарным измерительным приборам, показания которых записываются в суточные ведомости. Для облегчения работы персонала на шкале стационарных приборов наносится красной чертой отметка, соответствующая максимально допустимому току для данной КЛ.

В РУ, не имеющих постоянного дежурного персонала и стационарных измерительных приборов, контроль за нагрузками производится пере­носными приборами или токоизмерительными клещами. Обычно измерения нагрузок в РУ производятся одновременно с измерениями нагрузок на силовых трансформаторах.

В случае обнаружения перегрузок принимаются меры по снижению нагрузки на данную КЛ.

КЛ допускают перегрузки в течение определенного времени. Непременным условием для этого является предварительная работа кабеля с недогрузкой (коэффициентом предварительной нагрузки является отношение предварительной нагрузки к номинальной). Отношение допустимой максимальной перегрузки к номинальной (коэффициент перегрузки) определяется по табл. 1.

Таблица 1

Определение коэффициента перегрузки в нормальном режиме

Коэффициент предварительной нагрузки Вид прокладки кабелей Коэффициент перегрузки в течение
0,5 ч 1,0 ч 3,0 ч
0,6 в земле в воздухе в трубах (земле) 1,35 1,25 1,20 1,30 1,15 1,10 1,15 1,10 1,00
0,8 в земле в воздухе в трубах (земле) 1,20 1,15 1,10 1,15 1,10 1,05 1,10 1,05 1,00

 

При коэффициентах перегрузок, указанных в табл. 1, температура жил кабеля не превышает допустимую стандартом, и поэтому срок службы кабеля не снижается.

При возникновении аварий необходимо любыми возможными путями сохранять электроснабжение потребителей. Поэтому во время ликвидации аварии для КЛ до 10 кВ включительно допускаются аварийные перегрузки в течение 5 суток, хотя при этом температура перегрева кабелей будет выше допустимой.

Коэффициент перегрузки в аварийных случаях определяется по табл. 2.

 

Таблица 2

Определение коэффициента перегрузки в аварийном режиме

Коэффициент предварительной нагрузки   Вид прокладки кабелей   Коэффициент перегрузки в течение
1,0 ч 3,0 ч 6,0 ч
0,6 в земле в воздухе в трубах (земле) 1,50 1,35 1,30 1,35 1,25 1,20 1,25 1,25 1,15
0,8 в земле в воздухе в трубах (земле) 1,35 1,30 1,20 1,25 1,25 1,15 1,20 1,20 1,10

 

Для КЛ, которые более 15 лет находятся в эксплуатации, перегрузки должны быть снижены на 10 %, так как эти линии имеют естественный износ изоляции.

Перегрузка КЛ напряжением 20–35 кВ не допускается, так как они работают при высоких напряженностях электрического поля и ослабление изоляции вследствие перегрузки для них недопустимо.

При эксплуатации КЛ происходит ослабление изоляции из-за действия электрического поля, тепла, влаги и др. Чтобы предупредить пробой ослабленного места и предотвратить внезапный перерыв электроснабжения в процессе эксплуатации, КЛ напряжением 3–35 кВ не реже одного раза в 3 года подвергаются профилактическим испытаниям повышенным напряжением постоянного тока. Перед испытанием кабелей напряжение 1 кВ и выше производится измерение сопротивления изоляции кабеля мегаомметром на напряжение 2,5 кВ для определения целости изоля­ции и выявление развившихся местных дефектов.

При испытаниях повышенным напряжением концы кабелей отсоединяются с обеих сторон. Для сокращения времени проведения испытаний групповые кабели на подстанциях могут испытываться без отсоединения от шин. Для испытаний используются высоковольтные специальные установки.

При испытаниях трехфазного кабеля с поясной изоляцией свинцовая оболочка и две жилы заземляются.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 2654; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.127 сек.