Порядок проведения испытаний средств защиты
3.7.1.В процессе эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным и внеочередным испытаниям (после ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности или повреждений). Внеочередные испытания средств защиты проводят по нормам эксплуатационных испытаний. Нормы эксплуатационных испытаний и сроки их проведения приведены в приложениях Д и Е.
3.7.2. Типовые, периодические и приемо-сдаточные испытания проводятся на предприятии - изготовителе средств защиты по нормам, приведенным в приложениях Ж и Д.
3.7.3. При испытаниях проверяют механические и электрические характеристики средств защиты.
Механические испытания проводятся перед электрическими.
3.7.4. Все электрические испытания средств защиты повышенным напряжением должны проводиться специально обученными работающими.
Каждое средство защиты перед электрическим испытанием должно быть тщательно осмотрено с целью проверки размеров, исправности, комплектности, состояния изоляционных поверхностей, наличия номера. При несоответствии средств защиты требованиям настоящего ТКП испытание не проводят до устранения обнаруженных недостатков.
3.7.5. Испытания следует проводить переменным током частотой 50 Гц при температуре от 15 до 35 °С.
Скорость подъема напряжения до 1/3 испытательного может быть произвольной, дальнейшее повышение напряжения должно быть плавным и быстрым, но позволяющим при напряжении более 3/4 испытательного вести отсчет показаний измерительного прибора. При достижении требуемого значения напряжение после выдержки нормированного времени должно быть быстро снижено до нуля или до значения 1/3 или менее испытательного и отключено (ГОСТ 1516.2).
Испытание средств защиты из резины можно проводить постоянным (выпрямленным) током. При испытании постоянным током испытательное напряжение должно быть равным 2,5-кратному значению испытательного напряжения переменного тока. Ток, протекающий через изделие, при этом не нормируется. Продолжительность испытания та же, что и при переменном токе.
3.7.6. При испытаниях повышенное напряжение прикладывается к изолирующей части средства защиты. При отсутствии соответствующего источника напряжения, необходимого для испытания электро- защитного средства целиком, допускается испытание его по частям. При этом изолирующая часть средства защиты делится на участки, к которым прикладывается часть указанного полного испытательного напряжения, пропорциональная длине и увеличенная на 20 %.
3.7.7. Основные электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок напряжением от 1 до 110 кВ, испытываются напряжением, равным 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ, а предназначенные для электроустановок напряжением от 110 кВ и выше равным 3-кратному фазному. Дополнительные электрозащитные средства испытываются напряжением, не зависящим от напряжения электроустановки, в которой они должны применяться, по нормам, указанным в приложениях К и Е.
3.7.8. Длительность приложения полного испытательного напряжения составляет 1 мин для изоляции из фарфора и некоторых видов негигроскопических материалов (стеклопластика) и 5 мин - для изоляции из твердых органических материалов (бакелита).
Для изоляции из резины при эксплуатационных испытаниях длительность приложения испытательного напряжения составляет 1 мин.
3.7.9. Пробой, перекрытие и разряды по поверхности устанавливаются по показаниям измерительных приборов и визуально.
Токи, протекающие через изделия, нормируются для указателей напряжения до 1000 В, изделий из резины и изолирующих устройств для работ под напряжением.
3.7.10. Электрозащитные средства из твердых органических материалов сразу после испытания следует проверить ощупыванием на отсутствие местных нагревов из-за диэлектрических потерь.
3.7.11. При возникновении пробоя, перекрытия по поверхности, поверхностных разрядов, увеличении тока через изделие выше нормированного значения, наличии местных нагревов от диэлектрических потерь средство защиты бракуется.
Электрозащитные средства
Общие положения
4.1.1.Электроизолирующая часть электрозащитных средств со стороны рукоятки ограничивается кольцом или упором из электроизоляционного материала.
Наружный диаметр ограничительного кольца электрозащитных средств для электроустановок напряжением выше 1 000 В должен превышать наружный диаметр рукоятки не менее чем на 10 мм. Отмечать границу между изолирующей частью и рукояткой только пояском краски запрещается. Ограничительное кольцо входит в длину изолирующей части.
У электрозащитных средств для электроустановок напряжением до 1 000 В (кроме ручного электроизолирующего инструмента) высота кольца или упора должна быть не менее 3 мм.
При использовании электрозащитных средств запрещается прикасаться к их изолирующей части за ограничительным кольцом или упором, а также к рабочей части.
4.1.2.Изолирующие части электрозащитных средств должны быть выполнены из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими свойствами (стеклоэпоксифенольные, стеклопластиковые трубки и т.д.). Материалы, поглощающие влагу (бумажнобакелитовые трубки, дерево), должны быть покрыты влаготрекингостойким лаком и иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности без трещин, расслоений и царапин (касается ранее приобретенных и не выведенных из эксплуатации).
Применение электрозащитных средств, изготовленных из материалов, поглощающих влагу, а также из полиэтилена в связи с его недолговечностью на открытом воздухе, не допускается.
4.1.3.Конструкция электрозащитных средств из электроизоляционных трубок должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать очистку внутренних поверхностей (например, для штанг-пылесосов).
4.1.4.Размеры рабочей части штанг и указателей напряжения не нормируются, однако они должны быть такими, чтобы при работе с ними в электроустановках исключалась возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания на землю.
Если размер рабочей части указателя напряжения больше расстояний между токоведущими частями разных фаз или фазных и заземленных частей, то такую рабочую часть следует подвергать электрическим испытаниям согласно таблице Е.1 (приложение Е).
4.1.5.При повреждении лакового покрова (трещины, глубокие царапины) или других неисправностях электрозащитных средств необходимо изъять их из эксплуатации, отремонтировать и испытать.
4.1.6.В электроустановках напряжением выше 1 000 В пользоваться электроизолирующими штангами (кроме измерительных), переносными заземлениями, штангами-пылесосами, указателями напряжения, клещами электроизолирующими и электроизмерительными следует в электроизолирующих перчатках совместно со средствами защиты лица.
Штанги электроизолирующие
Назначение и конструкция
4.2.1.1Штанги электроизолирующие совместно с приборами, инструментом и приспособлениями предназначены для оперативной работы (операции с разъединителями, смена предохранителей и т. п.), измерений (проверка изоляции, наличия (отсутствия) напряжения, совпадения фаз на линиях электропередачи и подстанциях), а также для установки и снятия переносных заземлений, не имеющих своих штанг и для освобождения пострадавших.
4.2.1.2Штанги электроизолирующие оперативные могут быть универсальными со сменными головками (рабочими частями) для выполнения различных операций.
4.2.1.3Для промежуточных опор воздушных линий электропередачи 750 кВ конструкция заземления может содержать вместо штанги изолирующий гибкий элемент.
4.2.1.4Общие технические требования к штангам изолирующим оперативным и штангам переносных заземлений приведены в ГОСТ 20494-2001.
4.2.1.5Штанги должны состоять из трех основных частей: рабочей, изолирующей и рукоятки.
4.2.1.6Изолирующая часть штанг изготавливается из материалов, указанных в п. 4.1.2.
Использование бумажно-бакелитовых трубок для изготовления электроизолирующей части штанг запрещается.
4.2.1.7Изолирующий гибкий элемент заземления головки бесштанговой конструкции должен изготавливаться, как правило, из синтетических материалов.
4.2.1.8Штанги могут быть составными из нескольких звеньев. Для соединения звеньев между собой могут применяться детали, изготовленные из изоляционного материала или металла. Допускается применение телескопической конструкции.
4.2.1.9Составные штанги переносных заземлений в электроустановках выше 1000 В могут содержать металлические токоведущие звенья при наличии изолирующей части (с рукояткой).
4.2.1.10Рукоятка штанги должна представлять одно целое с изолирующей частью или быть отдельным звеном.
4.2.1.11Конструкция рабочей части электроизолирующей оперативной или универсальной штанги должна обеспечивать надежное закрепление сменных приспособлений.
Конструкция рабочей части штанги до 1 и до 15 кВ должна быть такой, чтобы не допускать перекрытия фаз при переключениях низковольтных рубильников и разъединителей открытого исполнения.
4.2.1.12Конструкция штанг переносных заземлений должна обеспечивать их надежное неразъемное или разъемное соединение с зажимами переносного заземления, установку этих зажимов на токоведущие части электроустановок и последующее их закрепление.
4.2.1.13Конструкция и масса штанг должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека. При этом наибольшее усилие на одну руку (поддерживающую у ограничительного кольца) не должно превышать 80 Н для измерительных штанг, для остальных (в том числе для установки заземления) - 160 Н.
Конструкция штанг переносных заземлений в электроустановках 750 кВ может быть рассчитана для работы двух человек с применением поддерживающего устройства.
4.2.1.14 Основные размеры штанг должны быть не менее указанных в таблицах 4.1 и 4.2.
Таблица 4.1 - Минимальные размеры штанг электроизолирующих
Номинальное напряжение электроустановки, кВ | Длина, мм | |
изолирующей части | рукоятки | |
До 1 | Не нормируется, определяется удобством пользования | |
Выше 1 до 15 | ||
Выше 15 до 35 | ||
Выше 35 до 110 | ||
Таблица 4.2 - Минимальные размеры штанг переносных заземлений
Назначение штанг | Длина, мм | |||
изолирующей части | рукоятки | |||
Для установки заземления в электроустановках напряжением до 1000 В | Не нормируется, определяется удобством пользования | |||
Для установки заземления в РУ выше 1000 В до 330 кВ, на провода ВЛ выше 1000 В до 220 кВ, выполненные целиком из электроизоляционных материалов | По таблице 4.1. | По таблице 4.1 | ||
Окончание таблицы 4.2 | ||||
Для установки заземления на изолированные от опор грозозащитные тросы ВЛ от 110 до 330 кВ | ||||
Для установки заземления на изолированные от опор грозозащитные тросы ВЛ 750 кВ | ||||
Составные, с металлическими звеньями, для установки заземления на провода ВЛ от 110 до 220 кВ | По таблице 4.1 | |||
Составные, с металлическими звеньями, для установки заземления на провода ВЛ от 330 до 750 кВ | По таблице 4.1 | |||
Примечания 1 Размеры нормируют по изоляции. Ограничительное кольцо входит в длину электроизолирующей части. 2 Длина электроизолирующего гибкого элемента заземления бесштанговой конструкции для проводов ВЛ от 35 до 750 кВ должна быть не менее длины заземляющего провода. | ||||
Требования при испытаниях
4.2.2.1В процессе эксплуатации механические испытания штанг не проводят
4.2.2.2При эксплуатационных электрических испытаниях изолирующая часть оперативных и измерительных штанг подвергается испытанию повышенным напряжением согласно п. 3.7.7. При этом напряжение прикладывается между рабочей частью и временным электродом, закрепленным у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.
Испытаниям подвергаются также головки измерительных штанг для контроля изоляторов в электроустановках напряжением 35-330 кВ.
4.2.2.3Штанги переносных заземлений с металлическими звеньями подвергаются испытаниям по методике 4.2.2.2. Эксплуатационные электрические испытания остальных штанг переносных заземлений не проводят, кроме случаев, когда для установки заземлений применяют оперативные или универсальные штанги.
4.2.2.4Электроизолирующий гибкий элемент заземления бес- штанговой конструкции испытывают по частям. К каждому участку длиной 1 м прикладывается часть полного испытательного напряжения, пропорциональная длине и увеличенная на 20 %. Допускается одновременное испытание всех участков изолирующего гибкого элемента, смотанного в бухту таким образом, чтобы длина полукруга составляла 1 м.
Требования при пользовании
4.2.3.1Измерительные штанги при пользовании ими не заземляются - за исключением тех случаев, когда принцип устройства штанги требует ее заземления.
4.2.3.2Перед началом работы со штангами, имеющими съемную рабочую часть, необходимо убедиться в отсутствии «заклинивания» резьбового соединения рабочей и изолирующей частей путем их однократного свинчивания-развинчивания.
4.2.3.3При работе с измерительной штангой подниматься на конструкцию или телескопическую вышку, а также спускаться с нее следует без штанги.
Клещи электроизолирующие
Назначение и конструкция
4.3.1.1Клещи электроизолирующие предназначены для замены предохранителей в электроустановках до и выше 1000 В, а также для снятия ограждений, накладок и других аналогичных работ в электроустановках до 35 кВ.
4.3.1.2Клещи состоят из рабочей (губок клещей), электроизолирующей частей и рукоятки (рукояток).
4.3.1.3Изолирующая часть и рукоятка должны изготавливаться из электроизоляционного материала (например, полипропилена - клещи до 1000 В, стеклоэпоксифенольных материалов, указанных в п. 4.1.2).
4.3.1.4Рабочая часть изготавливается как из электроизоляционного материала (клещи до 1000 В), так и из металла. На металлические губки должны быть надеты резиновые маслобензостойкие трубки для исключения повреждения фарфора патрона предохранителя.
4.3.1.5Изолирующая часть клещей должна быть отделена от рукоятки ограничительными упорами (кольцом).
4.3.1.6Размеры клещей приведены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 - Минимальные размеры клещей электроизолирующих
Номинальное напряжение электроустановки, кВ | Длина, мм | |
электроизолирующей части | рукоятки | |
До 1 | Не нормируется, определяется удобством пользования | |
Выше 1 до 10 | ||
Выше 10 до 35 |
4.3.1.7Конструкция и масса клещей должны обеспечивать возможность удобной работы с ними одного человека.
4.3.1.8Вместо электроизолирующих клещей при необходимости допускается применять электроизолирующие штанги с универсальной головкой.
4.3.1.9Для снятия предохранителей в электроустановках до 1 000 В допускается применение специальной рукоятки, которая может быть оснащена рукавом для защиты от электрической дуги.
Рукава нашли применение в некоторых зарубежных странах в качестве дополнительного защитного средства от электрической дуги при ошибочных действиях работающих.
Требования при испытаниях
4.3.2.1В процессе эксплуатации механические испытания клещей не проводят.
4.3.2.2Электрические испытания клещей проводятся согласно требованиям п. 3.7, при этом испытательное напряжение прикладывается между металлическими хомутиками, установленными на рукоятки (за упорными выступами) со стороны изолирующей части и на губки - у основания овального выреза.
Электрические испытания рукоятки для снятия предохранителей до 1000 В не проводят.
4.3.2.3Проверка электрической прочности клещей на напряжение 6-10 и 35 кВ при эксплуатационных электрических испытаниях проводится путем приложения испытательного напряжения к рабочей части и временному электроду, установленному у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.
Требования при пользовании
Клещи или специальную рукоятку на напряжение до 1000 В при пользовании ими необходимо держать на вытянутой руке, а клещи на напряжение выше 1000 В - только за рукоятку, прикасаться к их изолирующей части запрещается.
Клещи электроизмерительные
Назначение и конструкция
4.4.1.1Клещи предназначены для измерения тока, напряжения и мощности в электрических цепях до 10 кВ без нарушения их целости.
4.4.1.2Клещи электроизмерительные представляют собой трансформатор тока с разъемным магнитопроводом, первичной обмоткой которого является проводник с измеряемым током, а вторичная обмотка замкнута на измерительный прибор, стрелочный или цифровой.
4.4.1.3Клещи для работы в электроустановках выше 1000 В состоят из рабочей, изолирующей частей и рукоятки.
Рабочую часть составляют разъемный магнитопровод, обмотка и съемный или встроенный измерительный прибор. Корпус измерительного прибора пластмассовый. Магнитопровод выполнен из листовой электротехнической стали.
Изолирующая часть с упором и рукоятка должны быть выполнены из электроизоляционного материала. Минимальная длина изолирующей части - 380 мм, рукоятки - 130 мм.
4.4.1.4Все отдельные части клещей должны быть прочно и надежно скреплены между собой.
4.4.1.5Клещи для электроустановок до 1000 В состоят из рабочей части (разъемный магнитопровод, обмотка и измерительный механизм) и корпуса, являющегося одновременно изолирующей частью с упором и рукояткой.
Требования при испытаниях
4.4.2.1.В процессе эксплуатации механические испытания клещей не производят.
4.4.2.2.Электрические испытания клещей проводят согласно требованиям п. 3.7.
При этом испытательное напряжение прикладывают к магнитопроводу и электродам из фольги или проволочным бандажам у ограничительного кольца со стороны изолирующей части (для клещей до 10 кВ) или у основания рукоятки (для клещей до 1000 В).
Требования при пользовании
4.4.3.1При пользовании клещами для измерений в цепях выше 1 000 В запрещается применять выносные приборы, а также переключать пределы измерения, не снимая клещей с токоведущих частей. При измерении клещи следует держать на весу
При этом запрещается наклоняться к прибору для отсчета показаний.
4.4.3.2Работать с клещами до 10 кВ необходимо в электроизолирующих перчатках и средствах защиты лица.
Запрещается работать с клещами до 1000 В, находясь на опоре ВЛ.
4.4.3.3Измерение клещами можно производить лишь на участках шин, конструктивное выполнение которых, а также расстояние между токоведущими частями разных фаз и между фазами и заземленными частями исключает возможность электрического пробоя между фазами или на землю из-за уменьшения изоляционных расстояний за счет рабочей части клещей.
4.4.3.4В качестве электроизмерительных клещей допускается применять другие устройства, предназначенные для измерения тока и напряжения, в том числе на проводах ВЛ с земли.
Правила пользования и порядок испытаний таких устройств определены в руководствах по их эксплуатации. При этом допуск в эксплуатацию указанных изделий производят после анализа соответствия их безопасности для персонала требованиям настоящего ТКП.
Указатели напряжения
Назначение
4.5.1.1В электроустановках до и выше 1000 В для определения наличия или отсутствия напряжения используются различные виды указателей напряжения контактного и бесконтактного типа.
4.5.1.2Общие технические требования к указателям напряжения контактного типа, применяемым в электроустановках переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В и в электроустановках переменного тока напряжением выше 1000 В (до 220 кВ включительно), изложены в ГОСТ 20493.