РД 34.45-51.300-97: На напряжение до 1000 в
Объём и нормы испытаний электрооборудования · РАО «ЕЭС России», 6-е издание, с изм. №1, 2 · пункты 26.1 – 32
П, Т, М. Измерение сопротивления изоляции Значения сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в табл. 26.1.
П, Т. Испытания повышенным напряжением частоты 50 Гц Значение испытательного напряжения для цепей релейной защиты, электроавтоматики и других вторичных цепей со всеми присоединенными аппаратами (катушки приводов, автоматы, магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы и т.п.) принимается равным 1000 В.1 Осветительные сети испытываются указанным напряжением в тех случаях, когда проводка имеет пониженный по сравнению с нормой уровень изоляции. В остальных случаях испытание может быть произведено мегаомметром на напряжение 2500 В. ________________________
П, Т. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов Работа расцепителей должна соответствовать заводским данным и требованиям обеспечения защитных характеристик. Таблица 26.1 ____________________ 1) Измерение производится со всеми присоединенными аппаратами (катушки приводов, контакторы, пускатели, автоматические выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения и т. п.). 2) Должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности, микроэлектронных и полупроводниковых элементов. 3) Сопротивление изоляции измеряется между каждым проводом и землей, а также между каждыми двумя проводами. 4) Измеряется сопротивление изоляции каждой секции распределительного устройства.
| Испытуемый элемент | Напряжение мегаомметра, В | Наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции, МОм |
|---|
| 1. Шины постоянного тока на щитах управления и в распределительных устройствах (при отсоединенных цепях) | 1000-2500 | 10 |
| 2. Вторичные цепи каждого присоединения и цепи питания приводов выключателей и разъединителей1) | 1000-2500 | 1 |
| 3. Цепи управления, защиты, автоматики и измерений, а также цепи возбуждения машин постоянного тока, присоединенные к силовым цепям | 1000-2500 | 1 |
| 4. Вторичные цепи и элементы при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже2) | 500 | 0,5 |
| 5. Электропроводки, в том числе осветительные сети3) | 1000 | 0,5 |
| 6. Распределительные устройства,4) щиты и токопроводы | 1000-2500 | 0,5 |
П, Т. Проверка работы контакторов и автоматов при пониженном напряжении оперативного тока Значение напряжения срабатывания и количество операций приведены в табл. 26.2. Таблица 26.2
| Операция | Напряжение на шинах оперативного тока | Количество операций |
|---|
| Включение | 0,9Uном | 5 |
| Отключение | 0,8 Uном | 5 |
П, Т. Проверка предохранителей, предохранителей-разъединителей Плавкая вставка предохранителя должна быть калиброванной. Контактное нажатие в разъемных контактах предохранителя-разъединителя должно соответствовать заводским данным и измеренному при приемке. Проверка работы предохранителя-разъединителя производится выполнением 5 циклов ВО.
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
П, К. Проверка емкости аккумуляторной батареи Емкость аккумуляторной батареи при температуре 20°С должна соответствовать заводским данным.
П, К, М. Проверка напряжения аккумуляторной батареи при толчковых токах Значения напряжения на выводах аккумуляторной батареи (при отключенном подзарядном агрегате) при разряде в течение не более 5 с с наибольшим током (но не более 2,5 тока одночасового режима разряда) без участия концевых элементов должны сопоставляться с результатами предыдущих измерений и не могут снижаться более чем на 0,4 В на каждый элемент от напряжения в момент, предшествующий толчку. Для приемников постоянного тока должны обеспечиваться необходимые уровни напряжения. Испытания проводятся 1 раз в год.
П, К, Т. Проверка плотности электролита Плотность электролита (г/см3) полностью заряженного аккумулятора в каждом элементе в конце заряда и в режиме постоянного подзаряда, приведенная к температуре 20°С, должна соответствовать следующим значениям с допустимым отклонением ±0,005 г/см3: - для аккумуляторов типа С (СК) - 1,205; - для аккумуляторов типа СП (СПК) - 1,24; - для аккумуляторов типа СН - 1,24. Температура электролита при зарядке не должна превышать 40°С, а для аккумуляторов типа СН - 45°С. Плотность электролита в конце разряда у исправных аккумуляторов С (СК) должна быть не менее 1,145 г/см3. Проверка проводится 1 раз в месяц. (Измененная редакция, Изм. № 2)
П, К, Т. Измерение напряжения каждого элемента батареи Напряжение отстающих элементов в конце контрольного разряда не должно отличаться более чем на 1-1,5% от среднего напряжения остальных элементов, а количество отстающих элементов не должно превышать 5% их общего числа. Напряжение в конце разряда должно составлять, В: - для аккумуляторов типа С (СК): - при 3-10-часовом режиме разряда - не ниже 1,8; - при 0,5-1-2-часовом режиме разряда - не ниже 1,75. - для аккумуляторов типа СН (СНК) с панцирными пластинами: - при 1-часовом режиме разряда - не ниже 1,7; - при 2-6-часовом режиме разряда - до 1,75; - при 7-10-часовом режиме разряда - до 1,8. Напряжение каждого элемента батареи, работающей в режиме контрольного подзаряда, должно составлять 2,2 ± 0,05 В. Величина напряжения в конце контрольного разряда должна соответствовать данным завода-изготовителя.
П, К, Т, М. Химический анализ электролита Серная кислота, предназначенная для приготовления электролита, должна отвечать требованиям ГОСТ 667-73 для высшего сорта. Требования к серной кислоте и электролиту приведены в табл. 27.1. При текущем ремонте (Т) и между ремонтами (М) допускается контроль только по пп. 4 и 8 табл. 27.1. (Измененная редакция, Изм. № 1) Таблица 27.1 Нормы на характеристики серной кислоты и электролита для аккумуляторных батарей Примечание. Дистиллированная вода или паровой конденсат, применяемые для приготовления электролита и доливок аккумуляторов, должны соответствовать требованиям ГОСТ 6709-72. (Измененная редакция, Изм. № 1)
| Показатель | Нормы для | Нормы для электролита | Нормы для электролита |
|---|
| серной кислоты высшего сорта | Разведенная свежая кислота для заливки в аккумуляторы | Предельно допустимые концентрации компонентов в электролите из работающего аккумулятора | |
| 1. Внешний вид | Прозрачная | Прозрачная | Прозрачная |
| 2. Интенсивность окраски (определяется колориметрическим способом), мл | 0,6 | 0,6 | 1 |
| 3. Плотность при температуре 20°С, г/см3 | 1,831,84 | 1,18±0,005 | 1,21,21 |
| 4. Содержание железа, %, не более | 0,005 | 0,006 | 0,008 |
| 5. Содержание нелетучего остатка после прокаливания, %, не более | 0,02 | 0,03 | - |
| 6. Содержание окислов азота, %, не более | 0,00003 | 0,00005 | - |
| 7. Содержание мышьяка, %, не более | 0,00005 | 0,00005 | - |
| 8. Содержание хлористых соединений, %, не более | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 |
| 9. Содержание марганца, %, не более | 0,00005 | 0,00005 | - |
| 10. Содержание меди, %, не более | 0,0005 | 0,0005 | - |
| 11. Содержание веществ, восстанавливающих марганцево-кислый калий, мл 0,01 Н раствора KМnО4, не более | 4,5 | - | - |
| 12. Содержание суммы тяжелых металлов в пересчете на свинец, %, не более | 0,01 | - | - |
П, К, Т. Измерение сопротивления изоляции батареи Измерение сопротивления изоляции ошиновки и токоведущих частей батареи перед заливкой электролита производится мегаомметром на напряжение 1000 В. После заливки электролита и в ходе эксплуатации батареи измерение производится штатным устройством контроля изоляции. Сопротивление изоляции новой батареи на напряжение до 110 В должно быть не менее 60 кОм, батареи на напряжение 220 В - не менее 150 кОм. Сопротивление изоляции батареи в эксплуатации должно быть не менее указанного:
| Напряжение батареи, В......................... | 24 | 48 | 60 | 110 | 220 |
|---|
| Сопротивление изоляции, кОм............. | 15 | 25 | 30 | 50 | 100 |
М. Измерение высоты осадка (шлама) в элементах Между осадком и нижним краем положительных пластин должно быть свободное пространство не менее 10 мм.
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
П. Проверка выполнения элементов заземляющего устройства Проверка конструктивного выполнения заземляющего устройства на ОРУ электростанций и подстанций производится после монтажа до засыпки грунта и присоединения естественных заземлителей и заземляемых элементов (оборудования, конструкций, сооружений). Проверка заземляющих устройств на ВЛ производится у всех опор в населенной местности и, кроме того, не менее, чем у 2% опор от общего числа опор с заземлителями. Сечения и проводимости элементов заземляющего устройства должны соответствовать Правилам устройства электроустановок.
П, К, М. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством Проверка производится путем простукивания мест соединений молотком и осмотра для выявления обрывов и других дефектов. Производится измерение переходных сопротивлений (при исправном состоянии контактного соединения сопротивление не превышает 0,05 Ом). Проверка состояния цепей и контактных соединений между заземлителями и заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством производится после каждого ремонта и реконструкции заземляющих устройств, но не реже 1 раза в 12 лет. (Измененная редакция, Изм. № 1)
М. Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле На ОРУ электростанций и подстанций проверка производится вблизи нейтралей силовых трансформаторов, мест заземления короткозамыкателей, разрядников и ограничителей перенапряжений, а также выборочно у стоек конструкций и в местах, где заземлители наиболее подвержены коррозии. В закрытых распределительных устройствах осмотр элементов заземлителей со вскрытием грунта производится по решению технического руководителя энергопредприятия. На ВЛ выборочная проверка со вскрытием грунта производится не менее чем у 2% опор от общего числа опор с заземлителями. Указанную проверку следует производить на ВЛ в населенной местности, на участках с наиболее агрессивными, оползневыми, выдуваемыми и плохо проводящими грунтами. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения. Проверка коррозионного состояния производится не реже 1 раза в 12 лет. Таблица 28.1 Наибольшие допустимые сопротивления заземляющих устройств ____________________ 1) Для электроустановок выше 1 кВ при удельном сопротивлении грунта более 500 Ом·м допускается увеличение сопротивления в 0,002 раз, но не более десятикратного. 2) I - расчетный ток замыкания на землю, А. В качестве расчетного тока принимается: - в сетях без компенсации емкостного тока - ток замыкания на землю; - в сетях с компенсацией емкостного тока: - для заземляющих устройств, к которым присоединены дугогасящие реакторы, - ток, равный 125% номинального тока этих реакторов; - для заземляющих устройств, к которым не присоединены дугогасящие реакторы, - ток замыкания на землю, проходящий в сети при отключении наиболее мощного из дугогасящих реакторов или наиболее разветвленного участка сети. 3) Для установок и ВЛ напряжением до 1 кВ при удельном сопротивлении грунта более 100 Омм допускается увеличение указанных выше норм в 0,01 раз, но не более десятикратного. 4) Сопротивление заземлителей опор ВЛ на подходах к подстанциям должно соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок. 5) Для опор высотой более 40 м на участках ВЛ, защищенных тросами, сопротивление заземлителей должно быть в 2 раза меньше приведенных в таблице.
| Вид электроустановки | Характеристика заземляемого объекта | Характеристика заземляющего устройства | Характеристика заземляющего устройства | Характеристика заземляющего устройства | Сопротивление, Ом |
|---|
| 1. Электроустановки напряжением выше 1 кВ, кроме ВЛ1) | Электроустановка сети с эффективно заземленной нейтралью | Искусственный заземлитель с подсоединенными естественными заземлителями | Искусственный заземлитель с подсоединенными естественными заземлителями | Искусственный заземлитель с подсоединенными естественными заземлителями | 0,5 |
| Электроустановка сети с изолированной нейтралью при использовании заземляющего устройства только для установки выше 1 кВ | Искусственный заземлитель вместе с подсоединенными естественными заземлителями | Искусственный заземлитель вместе с подсоединенными естественными заземлителями | Искусственный заземлитель вместе с подсоединенными естественными заземлителями | 250/I2), но не более 10 | |
| Электроустановка сети с изолированной нейтралью при использовании заземляющего устройства для электроустановки до 1 кВ | Искусственный заземлитель с подсоединенными естественными заземлителями | Искусственный заземлитель с подсоединенными естественными заземлителями | Искусственный заземлитель с подсоединенными естественными заземлителями | 125/I2), при этом должны быть выполнены требования к заземлению установки до 1 кВ | |
| Подстанция с высшим напряжением 20-35 кВ при установке молниеотвода на трансформаторном портале | Заземлитель подстанции | Заземлитель подстанции | Заземлитель подстанции | 4, без учета заземлителей, расположенных вне контура заземления ОРУ | |
| Отдельно стоящий молниеотвод | Обособленный заземлитель | Обособленный заземлитель | Обособленный заземлитель | 80 | |
| 2. Электроустанов-ки напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, кроме ВЛ3) | Электроустановка с глухозаземленными нейтралями генераторов или трансформаторов или выводами источников однофазного тока | Искусственный заземлитель с подключенными естественными заземлителями и учетом использования заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух при напряжении источника, В: | Искусственный заземлитель с подключенными естественными заземлителями и учетом использования заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух при напряжении источника, В: | Искусственный заземлитель с подключенными естественными заземлителями и учетом использования заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух при напряжении источника, В: | |
| трех-фазный | трех-фазный | одно-фазный | | | |
| 660 | 660 | 380 | 2 | | |
| 380 | 380 | 220 | 4 | | |
| 220 | 220 | 127 | 8 | | |
| Заземлитель, расположенный в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока при напряжении источника, В: | Заземлитель, расположенный в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока при напряжении источника, В: | Заземлитель, расположенный в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока при напряжении источника, В: | | | |
| трех-фазный | одно-фазный | одно-фазный | | | |
| 660 | 380 | 380 | 15 | | |
| 380 | 220 | 220 | 30 | | |
| 220 | 127 | 127 | 60 | | |
| 3. ВЛ напряжением выше 1 кВ4) | Опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства грозозащиты, железобетонные и металлические опоры ВЛ 35 кВ и такие же опоры ВЛ 3-20 кВ в | Заземлитель опоры при удельном эквивалентном сопротивлении , Омм: | Заземлитель опоры при удельном эквивалентном сопротивлении , Омм: | Заземлитель опоры при удельном эквивалентном сопротивлении , Омм: | |
| населенной местности, а также | до 100; | до 100; | до 100; | 105) | |
| заземлители электрооборудования, | более 100 до 500; | более 100 до 500; | более 100 до 500; | 155) | |
| установленного на опорах ВЛ 110 | более 500 до 1000; | более 500 до 1000; | более 500 до 1000; | 205) | |
| кВ и выше | более 1000 до 5000; | более 1000 до 5000; | более 1000 до 5000; | 305) | |
| более 5000 | более 5000 | более 5000 | 610-35) | | |
| Электрооборудование, установленное на опорах ВЛ 3-35 кВ | Заземлитель опоры | Заземлитель опоры | Заземлитель опоры | 250/I2), но не более 10 | |
| Железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-20 кВ в ненаселенной местности | Заземлитель опоры при удельном сопротивлении грунта , Ом/м: | Заземлитель опоры при удельном сопротивлении грунта , Ом/м: | Заземлитель опоры при удельном сопротивлении грунта , Ом/м: | | |
| до 100; | до 100; | до 100; | 305) | | |
| более 100 | более 100 | более 100 | 0,35) | | |
| Трубчатые разрядники и защитные промежутки ВЛ 3-220 кВ | Заземлитель разрядника или защитного промежутка при удельном сопротивлении грунта , Омм: | Заземлитель разрядника или защитного промежутка при удельном сопротивлении грунта , Омм: | Заземлитель разрядника или защитного промежутка при удельном сопротивлении грунта , Омм: | | |
| не выше 1000; | не выше 1000; | не выше 1000; | 10 | | |
| более 1000 | более 1000 | более 1000 | 15 | | |
| Разрядники на подходах ВЛ к подстанциям с вращающимися машинами | Заземлитель разрядника | Заземлитель разрядника | Заземлитель разрядника | 5 | |
| 4. ВЛ напряжением до 1 кВ3) | Опора ВЛ с устройством грозозащиты | Заземлитель опоры для грозозащиты | Заземлитель опоры для грозозащиты | Заземлитель опоры для грозозащиты | 30 |
| Опоры с повторными заземлителями нулевого рабочего провода | Общее сопротивление заземления всех повторных заземлений при напряжении источника, В: | Общее сопротивление заземления всех повторных заземлений при напряжении источника, В: | Общее сопротивление заземления всех повторных заземлений при напряжении источника, В: | | |
| трех-фазный | одно-фазный | одно-фазный | | | |
| 660 | 380 | 380 | 5 | | |
| 380 | 220 | 220 | 10 | | |
| 220 | 127 | 127 | 20 | | |
| Заземлитель каждого из повторных заземлений при напряжении источника, В: | Заземлитель каждого из повторных заземлений при напряжении источника, В: | Заземлитель каждого из повторных заземлений при напряжении источника, В: | | | |
| трех-фазный | одно-фазный | одно-фазный | | | |
| 660 | 380 | 380 | 15 | | |
| 380 | 220 | 220 | 30 | | |
| 220 | 127 | 127 | 60 | | |
П, К, М. Измерения сопротивления заземляющих устройств электростанций, подстанций и линий электропередачи Наибольшие допустимые значения сопротивления заземляющих устройств приведены в табл. 28.1. Измерение сопротивления заземляющих устройств электростанций и подстанций производится после монтажа, переустройства и капитального ремонта, но не реже 1 раза в 12 лет для подстанций ВЛ распределительных сетей напряжением 35 кВ и ниже. Измерение производится после присоединения естественных заземлителей. На воздушных линиях электропередачи измерения производятся: а) при напряжении выше 1 кВ: - на опорах с разрядниками, разъединителями и другим электрооборудованием — после монтажа, переустройства, ремонтов, а также в эксплуатации не реже 1 раза в 6 лет; - выборочно у 2% опор от общего числа опор с заземлителями в населенной местности, на участках ВЛ с наиболее агрессивными или плохо проводящими грунтами — после монтажа, переустройства, ремонтов, а также в эксплуатации не реже 1 раза в 12 лет; - на тросовых опорах ВЛ 110 кВ и выше при обнаружении на них следов перекрытий или разрушений изоляторов электрической дугой; б) при напряжении до 1 кВ: - на опорах с заземлителями грозозащиты — после монтажа, переустройства, ремонтов, а также а эксплуатации не реже 1 раза в 6 лет; - на опорах с повторными заземлениями нулевого провода — после монтажа, переустройства, ремонтов, а также в эксплуатации не реже 1 раза в 6 лет; - выборочно у 2% опор от общего количества опор с заземлителями в населенной местности, на участках ВЛ с наиболее агрессивными или плохо проводящими грунтами — после монтажа, переустройства, ремонтов, а также в эксплуатации не реже 1 раза в 12 лет. (Измененная редакция, Изм. № 1)
П, К, М. Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения) Измерение напряжения прикосновения производится после монтажа, переустройства и капитального ремонта заземляющего устройства, но не реже 1 раза в 6 лет. Измерение производится при присоединенных естественных заземлителях и тросах ВЛ. Напряжение прикосновения измеряется в контрольных точках, в которых эти величины определены расчетом при проектировании. Под длительностью воздействия напряжения понимается суммарное время действия релейной защиты и собственного времени отключения выключателя. Допустимые значения напряжения прикосновения на ОРУ подстанций 110-1150 кВ приведены ниже:
| Длительность воздействия напряжения, с | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 и выше |
|---|
| Напряжение прикосновения, В | 500 | 400 | 200 | 130 | 100 | 65 |
П, К, М. Проверка напряжения на заземляющем устройстве РУ электростанций и подстанций при стекании с него тока замыкания на землю Проверка (расчетная) производится после монтажа, переустройства, но не реже 1 раза в 12 лет для электроустановок напряжением выше 1 кВ в сети с эффективно заземленной нейтралью. Напряжение на заземляющем устройстве: - не ограничивается для электроустановок, с которых исключен вынос потенциалов за пределы зданий и внешних ограждений электроустановки; - не более 10 кВ, если предусмотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и телемеханики и по предотвращению выноса потенциалов; - не более 5 кВ во всех остальных случаях.
П, К, М. Проверка пробивных предохранителей в установках напряжением до 1 кВ Проверка исправности производится не реже 1 раза в 6 лет. Пробивные предохранители должны быть исправны и соответствовать номинальному напряжению электроустановки.
П, М. Проверка цепи фаза-нуль (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали Проверка производится одним из следующих способов: непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод; измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим вычислением тока однофазного замыкания. Кратность тока однофазного замыкания на землю по отношению к номинальному току плавкой вставки или расцепителя автоматического выключателя должна быть не менее значения, указанного в ПУЭ. В эксплуатации проверка производится только на ВЛ с периодичностью не реже 1 раза в 6 лет. Проверка цепи фаза-нуль должна также производиться при подключении новых потребителей и выполнении работ, вызывающих изменение сопротивления цепи. (Измененная редакция, Изм. № 1)
СИЛОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ1 _______________________
П, К, М. Измерение сопротивления изоляции Измерение производится мегаомметром на напряжение 2500 В. У силовых кабелей на напряжение 1 кВ и ниже значение сопротивления изоляции должно быть не ниже 0,5 МОм. У силовых кабелей на напряжение 2-500 кВ сопротивление изоляции не нормируется.
П, К, М. Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением
Испытательные напряжения, длительность испытаний, токи утечки и их асимметрия Испытательное напряжение принимается в соответствии с табл. 29.1. Разрешается техническому руководителю энергопредприятия в процессе эксплуатации (М) исходя из местных условий как исключение уменьшать уровень испытательного напряжения для кабельных линий напряжением 6—10 кВ до 4Uном. Для кабелей на напряжение до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией длительность приложения полного испытательного напряжения при приемосдаточных испытаниях составляет 10 мин, а в процессе эксплуатации — 5 мин. Для кабелей с резиновой изоляцией на напряжение 3—10 кВ длительность приложения полного испытательного напряжения 5 мин. Кабели с резиновой изоляцией на напряжением до 1 кВ испытаниям повышенным напряжением не подвергаются. Для кабелей на напряжение 110—500 кВ длительность приложения полного испытательного напряжения при приемосдаточных испытаниях и в эксплуатации составляет 15 мин. Допустимые токи утечки в зависимости от испытательного напряжения и допустимые значения коэффициента асимметрии при измерении тока утечки приведены в табл. 29.2. Абсолютное значение тока утечки не является браковочным показателем. Кабельные линии с удовлетворительной изоляцией должны иметь стабильные значения токов утечки. При проведении испытания ток утечки должен уменьшаться. Если не происходит уменьшения значения тока утечки, а также при его увеличении или нестабильности тока испытание производить до выявления дефекта, но не более чем 15 мин. При смешанной прокладке кабелей в качестве испытательного напряжения для всей кабельной линии принимать наименьшее из испытательных напряжений по табл. 29.1. (Измененная редакция, Изм. № 1) Таблица 29.1 Испытательное выпрямленное напряжение, кВ, для силовых кабелей ____________________ * Испытание выпрямленным напряжением одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони (экранов), проложенных на воздухе, не производится. ** После ремонтов, не связанных с перемонтажом кабеля, изоляция проверяется мегаомметром на напряжение 2500 В, а испытание повышенным выпрямленным напряжением не производится. Таблица 29.2 Токи утечки и коэффициенты асимметрии для силовых кабелей (Измененная редакция, Изм. № 1)
| Категория | Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ |
|---|
| испытания | до 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | 35 | 35 | 110 | 150 | 220 | 220 | 330 | 500 |
| П | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 36 | 36 | 60 | 60 | 100 | 175 | 175 | 285 | 347 | 510 | 510 | 670 | 865 |
| К | 2,5 | 10-17 | 10-17 | 15-25 | 15-25 | 36 | 36 | 60 | 60 | 100 | 175 | 175 | 285 | 347 | 510 | 510 | 670 | 865 |
| М | - | 10-17 | 10-17 | 15-25 | 15-25 | 36 | 36 | 60 | 60 | 100 | 175 | 175 | 285 | 347 | 510 | 510 | 670 | 865 |
| Категория испытаний | Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с резиновой изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с резиновой изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с резиновой изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с резиновой изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с резиновой изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с резиновой изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с резиновой изоляцией на напряжение, кВ |
| 0,66* | 1* | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
| П | 3,5 | 5,0 | 15 | 15 | 36 | 36 | 60 | 60 | 285 | 285 | 285 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 |
| К | - | 2,5 | 7,5 | 7,5 | 36 | 36 | 60 | 60 | 285 | 285 | 285 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 |
| М | - | - | 7,5 | 7,5 | 36 | 36 | 60 | 60 | 285 | 285 | 285 | 6** | 6** | 12** | 12** | 20** | 20** | 20** |
| Кабели напряжением, кВ | Испытательное напряжение, кВ | Допустимые значения токов утечки, мА | Допустимые значения коэффициента асимметрии, (Imax/Imin) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 36 | 0,2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 0,3 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 50 | 0,5 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 0,5 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 100 | 1,5 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 140 | 1,8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 2,0 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 2,5 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 285 | Не нормируется | Не нормируется | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 347 | То же | То же | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 510 | -"- | -"- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | 670 | -"- | -"- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | 865 | -"- | -"- | | | | | | | | | | | | | | | |
Периодичность испытаний в процессе эксплуатации Кабели на напряжение 2-35 кВ: а) 1 раз в год - для кабельных линий в течение первых 2 лет после ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем: - 1 раз в 2 года - для кабельных линий, у которых в течение первых 2 лет не наблюдалось аварийных пробоев и пробоев при профилактических испытаниях и 1 раз в год для кабельных линий, на трассах которых производились строительные и ремонтные работы и на которых систематически происходят аварийные пробои изоляции; - 1 раз в 3 года - для кабельных линий на закрытых территориях (подстанции, заводы и др.); - во время капитальных ремонтов оборудования для кабельных линий, присоединенных к агрегатам, и кабельных перемычек 6-10 кВ между сборными шинами и трансформаторами в ТП и РП; б) допускается не проводить испытание: - для кабельных линий длиной до 100 м, которые являются выводами из РУ и ТП на воздушные линии и состоят из двух параллельных кабелей; - для кабельных линий со сроком эксплуатации более 15 лет, на которых удельное число отказов из-за электрического пробоя составляет 30 и более отказов на 100 км в год; - для кабельных линий, подлежащих реконструкции или выводу из работы в ближайшие 5 лет; в) допускается распоряжением технического руководителя энергопредприятия устанавливать другие значения периодичности испытаний и испытательных напряжений: - для питающих кабельных линий со сроком эксплуатации более 15 лет при числе соединительных муфт более 10 на 1 км длины; - для кабельных линий на напряжение 6-10 кВ со сроком эксплуатации более 15 лет, на которых смонтированы концевые заделки только типов КВВ и КВБ и соединительные муфты местного изготовления, при значении испытательного напряжения не менее 4Uном и периодичности не реже 1 раза в 5 лет; - для кабельных линий на напряжение 20-35 кВ в течение первых 15 лет испытательное напряжение должно составлять 5Uном, а в дальнейшем - 4Uном. Кабели на напряжение 110-500 кВ: - через 3 года после ввода в эксплуатацию и в последующем 1 раз в 5 лет. Кабели на напряжение 3-10 кВ с резиновой изоляцией: а) в стационарных установках - 1 раз в год; б) в сезонных установках - перед наступлением сезона; в) после капитального ремонта агрегата, к которому присоединен кабель. (Измененная редакция, Изм. № 1)
П, К. Определение целостности жил кабелей и фазировка кабельных линий Производится в эксплуатации после окончания монтажа, перемонтажа муфт или соединения жил кабеля.
П. Определение сопротивления жил кабеля Производится для линий на напряжение 20 кВ и выше. Сопротивление жил кабелей постоянному току, приведенное к удельному значению (на 1 мм2 сечения, 1 м длины, при температуре 20°С), должно быть не более 0,01793 Ом для медной и 0,0294 Ом для алюминиевой жил. Измеренное сопротивление (приведенное к удельному значению) может отличаться от указанных значений не более чем на 5%.
П. Определение электрической рабочей емкости кабелей Определение производится для линий на напряжение 20 кВ и выше. Измеренная емкость, приведенная к удельному значению (на 1 м длины), должна отличаться от значений при заводских испытаниях не более чем на 5%.
М. Контроль степени осушения вертикальных участков Контроль степени осушения вертикальных участков производится по решению технического руководителя энергопредприятия. Контроль производится для кабелей с пропитанной вязким составом бумажной изоляцией на напряжение 20-35 кВ путем измерения и сопоставления нагрева металлических оболочек в разных точках вертикального участка линии. Разность в нагреве отдельных точек при токах, близких к номинальным, не должна быть более 2-3°С. (Измененная редакция, Изм. № 1)
П, К. Измерение токораспределения по одножильным кабелям Неравномерность распределения токов по токопроводящим жилам и оболочкам (экранам) кабелей не должна быть более 10%.
П, М. Проверка антикоррозийных защит При приемке линий в эксплуатацию и в процессе эксплуатации проверяется работа антикоррозионных защит для: - кабелей с металлической оболочкой, проложенных в грунтах со средней и низкой коррозионной активностью (удельное сопротивление грунта выше 20 Ом/м), при среднесуточной плотности тока утечки в землю выше 0,15 мА/дм2; - кабелей с металлической оболочкой, проложенных в грунтах с высокой коррозионной активностью (удельное сопротивление грунта менее 20 Ом/м), при любой среднесуточной плотности тока утечки в землю; - кабелей с незащищенной оболочкой и разрушенными броней и защитными покровами; - стального трубопровода кабелей высокого давления независимо от агрессивности грунта и видов изоляционных покрытий. При проверке измеряются потенциалы и токи в оболочках кабелей и параметры электрозащиты (ток и напряжение катодной станции, ток дренажа) в соответствии с Руководящими указаниями по электрохимической защите подземных энергетических сооружений от коррозии. Оценку коррозионной активности грунтов и естественных вод следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-89. Сроки проведения измерений блуждающих токов в земле (М) определяются техническим руководителем энергопредприятия, но не реже 1 раза в 3 года. (Измененная редакция, Изм. № 1)
П, К, М. Определение характеристик масла и изоляционной жидкости Определение производится для всех элементов маслонаполненных кабельных линий на напряжение 110-500 кВ и для концевых муфт (вводов в трансформаторы и КРУЭ) кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 110 кВ. Пробы масел марок С-220, 5-РА, МН-3 и МН-4 и изоляционной жидкости марки ПМС должны удовлетворять требованиям норм табл. 29.3 и 29.4. Испытание проб масла и изоляционной жидкости производят при вводе в эксплуатацию, через 1 год, затем через 3 года и в последующем 1 раз в 6 лет. Если значения электрической прочности и степени дегазации масла МН-4 соответствуют нормам, а значения tg, измеренные по методике ГОСТ 6581-75, превышают указанные в табл. 29.4, пробу масла дополнительно выдерживают при температуре 100°С в течение 2 ч, периодически измеряя tg. При уменьшении значения tg проба масла выдерживается при температуре 100°С до получения установившегося значения, которое принимается за контрольное значение. Допускается для МНКЛ низкого давления производить отбор проб масла из коллектора, а при неудовлетворительных результатах из баков давления. (Измененная редакция, Изм. № 1) Таблица 29.3 Нормы на показатели качества масел марок С-220, МН-3 и МН-4 и изоляционной жидкости марки ПМС Примечание. Испытание масел, не указанных в табл. 29.3, производится в соответствии с требованием изготовителя. (Измененная редакция, Изм. № 1) Таблица 29.4 Тангенс угла диэлектрических потерь масла и изоляционной жидкости (при 100С), %, не более, для кабелей на напряжение, кВ ____________________ * В числителе указано значение для масел марок С-220 и 5-РА, в знаменателе - для МН-3, МН-4 и ПМС.
| Показатель | Для вновь вводимой линии | Для вновь вводимой линии | Для вновь вводимой линии | В эксплуатации | В эксплуатации | В эксплуатации |
|---|
| качества масла | С-220, 5РА | МН-3, МН-4 | ПМС | С-220, 5РА | МН-3, МН-4 | ПМС |
| Пробивное напряжение в стандартном сосуде, кВ, не менее | 45 | 45 | 35 | 42,5 | 42,5 | 35 |
| Степень дегазации (растворенный газ), %, не более | 0,5 | 1,0 | - | 0,5 | 1,0 | - |
| Срок работы кабельных линий | 110 | 150-220 | 330-500 | | | |
| При вводе в работу | 0,5/0,8* | 0,5/0,8* | 0,5/- | | | |
В эксплуатации в течение:
| первых 10 лет | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
|---|
| более 10 до 20 лет | 5,0 | 3,0 | - |
| свыше 20 лет | 5,0 | 5,0 | - |
П, К, М. Определение объема нерастворенного газа (пропиточное испытание) Испытание производится для маслонаполненных кабельных линий на напряжение 110-500 кВ. Содержание нерастворенного газа в изоляции должно быть не более 0,1%. Периодичность - в соответствии с
п. 29.9.
П, К. Проверка заземляющего устройства Проверка заземляющего устройства производится в соответствии с разделом 28. На линиях всех напряжений измеряется сопротивление заземления концевых муфт и заделок, а на линиях на напряжение 110-500 кВ - также металлических конструкций кабельных колодцев и подпиточных пунктов. В эксплуатации сопротивление заземления измеряется при капитальном ремонте заземляющих устройств, а целостность металлической связи между заземлителями кабельных линий на напряжение 110 кВ и выше и нейтралью трансформатора - 1 раз в 3-5 лет.
П, К, М. Испытание пластмассовой оболочки (шланга) кабелей на напряжение 110 кВ и выше повышенным выпрямленным напряжением При испытаниях выпрямленное напряжение 10 кВ прикладывается между металлической оболочкой (экраном) и землей в течение 1 мин. Испытания проводятся перед вводом в эксплуатацию, через 1 год после ввода в эксплуатацию и затем через каждые 3 года.
П. Испытание напряжением переменного тока частоты 50 Гц Такое испытание допускается для кабельных линий на напряжение 110-500 кВ взамен испытания выпрямленным напряжением. Испытание производится напряжением (1,00-1,73)Uном. Допускается производить испытания путем включения кабельной линии на номинальное напряжение Uном. Длительность испытания - по согласованию потребителя с предприятием-изготовителем.
М. Испытание на содержание отдельных растворенных газов Испытание производится для маслонаполненных кабельных линий на напряжение 110-500 кВ при превышении нормы на общее содержание растворенных или нерастворенных газов (
пп. 29.9 и 29.10). Для этой цели применяется метод хроматографического анализа по газам Н2, СО и СО2. Если наблюдается устойчивая тенденция роста содержания газа, то линия отключается, и дальнейший режим работы определяется согласованным решением энергопредприятия и предприятия-изготовителя.
ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
П, М. Измерения на трассе воздушных линий, проходящей в лесных массивах, зонах зеленых насаждений Производится измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами, расстояний от элементов воздушных линий (ВЛ) до стволов деревьев и их кроны. Расстояния и ширина просек должны соответствовать Правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ) и Правилам охраны электрических сетей. На ВЛ с неизолированными проводами измерение ширины просеки производится не реже 1 раза в 3 года, измерение высоты деревьев и кустарников под проводами — по мере необходимости. (Измененная редакция, Изм. № 1)
Контроль расположения фундаментов опор, заделки оснований опор в грунте, состояния фундаментов
П. Контроль расположения элементов опор Производятся измерение (выборочно) заглубления железобетонных опор в грунте, определение расположения фундаментов металлических опор и железобетонных опор на оттяжках, а также заложения ригелей и расположения анкеров оттяжек. Измеренные значения на ВЛ 35-750 кВ не должны превышать допусков, приведенных в табл. 30.1 и в проектах конкретных ВЛ. Измерения выполняются на 2-3% общего количества установленных опор. Заглубление в грунт железобетонных опор ВЛ 0,38—20 кВ должно быть не менее 1,5 м для ВЛ 0,38 кВ и 1,7 м для ВЛ 6—20 кВ. Измерение производится на всех сложных опорах и на 20% промежуточных опор. (Измененная редакция, Изм. № 1) Таблица 30.1 Допуски на расположение сборных фундаментов и свай опор на ВЛ напряжением 35-750 кВ, мм ____________________ * Количество прокладок для компенсации разности отметок должно быть не более четырех общей толщиной не более 40 мм; площадь и конфигурация прокладок должны соответствовать конструкции опорных частей опоры.
| Наименование | Свободностоящие опоры | Опоры с оттяжками |
|---|
| Расстояние между осями подножников в плане | ±20 | ±50 |
| Разность вертикальных отметок верха подножников* | 20 | 20 |
| Смещение центра подножника в плане | - | 50 |
П, М. Контроль состояния фундаментов Измеряются размеры сколов и трещин фундаментов и отклонения размещения анкерных болтов, а также их размеров. Измеренные значения не должны превышать приведенные в Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (далее - ТИ ВЛ 35-800 кВ) и проектах ВЛ. Уменьшение диаметра анкерных болтов, зазоры между пятой опоры и фундаментом не допускаются. Периодичность измерений - 1 раз в 6 лет.
П. Контроль положения опор Измеряется смещение опор вдоль и перпендикулярно оси ВЛ, положение траверс на опоре. Допустимые значения смещения опор и отклонения траверс приведены в СНиП 3.05.06-85 и табл. 30.2. Таблица 30.2 Допустимые отклонения положения опор и их элементов на ВЛ 35-750 кВ
| Наименование | Предельные значения для опор | Предельные значения для опор | Предельные значения для опор |
|---|
| железобетонных | металлических | деревянных | |
| 1. Отношение отклонения от вертикальной оси вдоль и поперек ВЛ верхнего конца стойки | 1:100 - для портальных опор | | |
| опоры к ее высоте | 1:150 - для одностоечных опор | 1:200 | 1:100 |
2. Смещение опоры перпендикулярно оси ВЛ (выход из створа):
- для одностоечных опор при длине пролета, м:
| до 200 | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
|---|
| более 200 | 200 мм | - | 200 мм |
| от 200 до 300 | - | 200 мм | - |
| более 300 | - | 300 мм | - |
- для портальных металлических опор на оттяжках при длине пролета, м:
| до 250 | - | 200 мм | - |
|---|
| более 250 | - | 300 мм | - |
| - для портальных железобетонных опор | 200 мм | - | - |
| 3. Отклонение конца траверсы от горизонтальной оси (длина траверсы L) | 1:100 L - для одностоечных опор | - | 1:50 L |
| 4. Отклонение конца траверсы промежуточной опоры вдоль ВЛ; для угловой опоры - относительно биссектрисы угла поворота ВЛ (длина траверсы L) | 1:100 L - для одностоечных опор | 100 мм | 1:50L |
| 5. Отклонение от проектного расстояния между стойками портальной опоры | 100 мм | - | - |
Отклонение оси траверсы портальной опоры с оттяжками от горизонтальной оси (длина траверсы L):
| до 15 м | 1:150 L | 1:150 L | - |
|---|
| более 15 м | 1:250 L | 1:250 L | - |
Контроль состояния опор
П, М. Измерение прогибов металлоконструкций опор Измерение прогибов элементов металлических опор и металлических элементов железобетонных опор производится при обнаружении во время осмотров деформации этих элементов. Предельные значения допусков для стрелы прогиба (кривизны) элементов металлических опор и металлических деталей железобетонных опор ВЛ напряжением 35-750 кВ приведены ниже: Периодичность измерений - по мере необходимости (по результатам осмотра опор). (Измененная редакция, Изм. № 2)
| траверса опор | 1:300 длины траверсы |
|---|
| стойка или подкос металлической опоры | 1:750 длины стойки (подкоса), но не более 20 мм |
| поясные уголки металлических опор в пределах панели и элементов решетки в любой плоскости | 1:750 длины элемента |
П, М. Контроль оттяжек опор Измеряется тяжение в тросовых оттяжках опор. Измеренное значение тяжения при скорости ветра не более 8 м/с и отклонении положения опор в пределах, приведенных в табл. 30.2, не должно отличаться от предусмотренного проектом более чем на 20%. Контролируется целостность оттяжек. Уменьшение площади сечения троса оттяжки не должно превышать 10%. Измерения производятся в соответствии с ТИ ВЛ 35-800 кВ.
М. Контроль коррозионного износа металлических элементов опор Контролю подлежат металлические опоры и траверсы, металлические элементы железобетонных и деревянных опор, металлические подножники, анкеры и тросы. Измеряется на ВЛ в зонах V-VII-й степеней загрязненности атмосферы поперечное сечение металлических элементов опор, уменьшившееся в результате коррозии. При сплошной или язвенной коррозии металлоконструкций допустимое отношение фактического сечения металлического элемента (детали) к предусмотренному проектом не должно быть менее: 0,9 - для несущих элементов, 0,8 - для ненесущих элементов, 0,7 - для косынок. Не допускается сквозное коррозионное поражение, щелевая коррозия с появлением трещин и разрушением сварных швов, трещины в сварных швах и околошовной зоне, трещины в металле. Периодичность измерений - не реже 1 раза в 6 лет.
П, М. Измерение дефектов железобетонных опор и приставок Производится измерение трещин, прогибов, разрушения бетона железобетонных опор и приставок. Элементы опор бракуются при значениях прогибов стоек опор, размерах трещин и сквозных отверстий, не превышающих приведенных в табл. 30.3. Периодичность измерений - не реже 1 раза в 6 лет. Таблица 30.3 Предельные значения прогибов и размеров дефектов железобетонных стоек опор и приставок (Измененная редакция, Изм. № 1)
| Характер дефекта | Наибольшее значение |
1. Центрифугированные стойки опор и приставки на ВЛ 35-750 кВ
| 1.1. Искривление стойки одностоечной свободностоящей опоры | 10 см |
|---|
| 1.2. Ширина раскрытия поперечных трещин по всей поверхности бетона стойки | 0,6 мм |
| 1.3. То же на стойках с напряженной арматурой из высокопрочной проволоки | Не допускается |
| 1.4. Ширина раскрытия продольных трещин в бетоне при их количестве в одном сечении более двух на длине 3 м | 0,3 мм |
| 1.5. Площадь сквозного отверстия в бетоне стойки | 25 см2 |
2. Вибрированные стойки и приставки опор на ВЛ 0,38-35 кВ
| 2.1. Отклонение вершины стойки от вертикального положения с учетом | При П - 15 см |
|---|
| поворота в грунте (при отсутствии ветра и гололеда) | При М - 50 см |
| 2.2. Измерение расстояния между стойкой и основанием подкоса сложной опоры по сравнению с предусмотренным проектом | 15% |
| 2.3. Ширина раскрытия поперечных трещин на длине 1 м | 0,1 мм |
| 2.4. Ширина раскрытия продольных трещин | 0,5 мм |
| 2.5. Площадь скола бетона с обнажением продольной арматуры | 25 см2 |
П, М. Контроль деревянных деталей опор При приемке измеряется выборочно соответствие геометрических размеров деревянных деталей опор расчетным значениям. Отклонение размеров деталей от предусмотренных проектом допускается в пределах: - по диаметру -

- по длине - ±1 см на каждый метр длины; - минусовой допуск для траверс не допускается. Измерение производится на 8-10% деталей опор. Между ремонтами измеряется степень (глубина, размеры) внешнего и внутреннего загнивания деталей опор. Периодичность измерений, а также места, в которых контролируется и отбраковывается опора, принимаются в соответствии с ТИ ВЛ 35-800 кВ.
Контроль проводов, грозозащитных тросов
П, К, М. Измерение расстояний от проводов и тросов Производится измерение расстояний от проводов и грозозащитных тросов до поверхности земли, до различных объектов и сооружений в местах сближений и пересечений, между проводами разных линий при совместной подвеске проводов. Измеренные расстояния должны удовлетворять требованиям ПУЭ. Измерения производятся после воздействия на ВЛ предельных токовых нагрузок, механических нагрузок и температуре окружающего воздуха выше расчетных значений, а также периодически не реже 1 раза в 6 лет на пересечениях и сближениях. При капитальном ремонте измерения производятся после замены, перемонтажа или перетяжки проводов (их участков).
П, М. Контроль стрел провеса, расстояний до элементов ВЛ Производится измерение стрел провеса проводов и грозозащитных тросов, расстояний от них до элементов опор и между проводами. Фактическая стрела провеса не должна отличаться от предусмотренной проектом более чем на 5% при условии соответствия нормативным значениям расстояний до земли и пересекаемых объектов. Расстояние по воздуху между проводом и телом опоры, между проводами на транспозиционной опоре и на ответвлениях не должны быть меньше чем на 10% от предусмотренных проектом. Разница стрел провеса между проводами разных фаз и между проводами различных ВЛ при совместной подвеске не должна превышать 10% от проектного значения стрелы провеса. При определении разрегулировки проводов расщепленной фазы угол разворота фазы не должен превышать 10° от положения, предусмотренного проектом ВЛ, или разность стрел провеса проводов фазы не должна превышать 20% расстояния между проводами фазы на ВЛ 330 (220)-500 кВ и 10% - на ВЛ 750 кВ. Периодичность измерений — не реже 1 раза в 6 лет: на ВЛ 6-20 кВ в 1-2% пролетов, на ВЛ 35-220 кВ в 3-5%, на ВЛ 330-750 кВ в 1% пролетов. (Измененная редакция, Изм. № 1)
М. Контроль сечения проводов и грозозащитных тросов. Измеряется площадь сечения проводов и грозозащитных тросов, изменившаяся вследствие обрыва отдельных проволок. Допустимое уменьшение площади сечения проводов и грозозащитных тросов принимается в соответствии с ТИ ВЛ 35-800 кВ. (Измененная редакция, Изм. № 1)
П, К, М. Контроль соединений проводов и грозозащитных тросов Производится в соответствии с положениями раздела 31.
Контроль изоляторов и изолирующих подвесок
П, К. Измерение сопротивления изоляторов Измерение сопротивления фарфоровых подвесных изоляторов производится мегаомметром на напряжение 2500 В только при положительной температуре окружающего воздуха. При монтаже изоляторов сопротивление изоляции измеряется непосредственно перед установкой изоляторов. Сопротивление каждого подвесного изолятора должно быть не менее 300 МОм. Необходимость испытания штыревых изоляторов на ВЛ определяется с учетом фактических показателей надежности изоляторов и местных условий эксплуатации.
М. Измерение распределения напряжения по изоляторам Распределение напряжения по фарфоровым изоляторам в поддерживающих и натяжных гирляндах производится на ВЛ, находящейся под напряжением, при положительной температуре окружающего воздуха с помощью измерительной штанги или штанги с постоянным искровым промежутком. Усредненные распределения напряжений по подвесным фарфоровым изоляторам гирлянд ВЛ напряжением 35-500 кВ приведены в табл. 30.4. При проверке изоляторов измерительной штангой изолятор бракуется, если значение измеренного на нем напряжения менее 50% указанного в табл. 30.4. При проверке изоляторов штангой с постоянным искровым промежутком изолятор бракуется, если пробой промежутка не происходит при напряжении, соответствующем дефектному состоянию наименее электрически нагруженного изолятора гирлянды. Периодичность измерений принимается в соответствии с ТИ ВЛ 35-800 кВ. При положительных результатах проверки по п. 30.6.4 проверка по
п. 30.6.2 может не производиться. Таблица 30.4 Усредненные распределения напряжений по подвесным фарфоровым изоляторам гирлянд ВЛ 35-500 кВ Примечание. Сумма напряжений, измеренных по изоляторам гирлянды, не должна отличаться от фазного напряжения ВЛ более чем на ±10% для гирлянд на металлических и железобетонных опорах и более чем на ±20% - на деревянных.
| Рабочее напряжение, кВ | Рабочее напряжение, кВ | Количество изоляторов в гирлянде, | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции) |
|---|
| линей-ное | фазное | шт | шт | 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 |
| 500 | 290 | 26 | 26 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| 23 | 23 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | - | - | - | | |
| 22 | 22 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | - | - | - | - | | |
| 20 | 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | - | - | - | - | - | - | | |
| 330 | 190 | 20 | 20 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | - | - | - | | - | - |
| 19 | 19 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | - | - | - | | - | - | - | | |
| 18 | 18 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 17 | 17 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 16 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 15 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 220 | 127 | 14 | 14 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 110 | 65 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4,5 | 6,5 | 8 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 35 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 2 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
Испытания различных изоляторов Испытания установленных на ВЛ стеклянных подвесных изоляторов, изоляторов всех типов для подвески грозозащитного троса и полимерных изоляторов не производятся; их контроль осуществляется внешним осмотром. п. 30.6.4 исключен (Измененная редакция, Изм. № 2)
П, М. Контроль линейной арматуры Контроль линейной арматуры осуществляется внешним осмотром. Линейная арматура должна браковаться и подлежать замене, если: - поверхность арматуры покрыта сплошной коррозией; - в деталях арматуры имеются трещины, раковины, оплавы, изгибы; - формы и размеры деталей не соответствуют чертежам; - оси и другие детали шарнирных сочленений имеют износ более 10%. Расстояние между осью гасителя вибрации и местом выхода провода (троса) из поддерживающего или натяжного зажима, точки схода с ролика многороликового подвеса или от края защитной муфты не должно отличаться от проектного значения более чем на ±25 мм. Расстояния между группами дистанционных распорок не должны отличаться от проектного более чем на ±10%. Расстояния между рогами искровых промежутков на грозозащитных тросах не должны отличаться от проектного более чем на ±10%.
П, К, М. Проверка заземляющего устройства Проверка заземляющего устройства производится в соответствии с разделом 28.
П, К, М. Проверка трубчатых разрядников и защитных промежутков Проверка трубчатых разрядников и защитных промежутков производится в соответствии с разделом 22.
КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ, ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ (ТРОСОВ), СБОРНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШИН
М. Тепловизионный контроль контактных соединений Производится тепловизионный контроль контактных соединений (КС) всех исполнений в соответствии с указаниями приложения 3.
П, К. Контроль опрессованных контактных соединений Контролируются геометрические размеры и состояние КС проводов и грозозащитных тросов (тросов) ВЛ и шин распределительных устройств. Геометрические размеры (длина и диаметр спрессованной части корпуса зажима) не должны отличаться от требуемых технологическими указаниями по монтажу КС. Стальной сердечник опрессованного соединительного зажима не должен быть смещен относительно симметрического положения более чем на 15% длины прессуемой части провода. На поверхности зажима не должно быть трещин, коррозии, механических повреждений. При приемке в эксплуатацию выборочно контролируется не менее 3% установленных зажимов каждого типоразмера (марки).
П, К. Контроль контактных соединений, выполненных с применением овальных соединительных зажимов Проверяются геометрические размеры и состояние КС проводов и грозозащитных тросов. Геометрические размеры соединительных зажимов после монтажа не должны отличаться от предусмотренных технологическими указаниями по монтажу зажимов. На поверхности зажима не должно быть трещин, коррозии (на стальных соединительных зажимах), механических повреждений. Число витков скрутки скручиваемых зажимов на сталеалюминиевых, алюминиевых и медных проводах не должно составлять менее 4 и более 4,5, а зажимов типа СОАС-95-3 при соединении проводов марки АЖС 70/39 - менее 5 и более 5,5 витков. При приемке в эксплуатацию ВЛ контролируется выборочно не менее 2% установленных зажимов каждого типоразмера.
Контроль болтовых контактных соединений
П, К. Контроль затяжки болтов контактных соединений Измеряется затяжка болтов КС, выполненных с применением соединительных плашечных, петлевых переходных, соединительных переходных, ответвительных, аппаратных зажимов; проверка производится в соответствии с инструкцией по их монтажу.
М. Измерение переходных сопротивлений Измеряется переходное сопротивление всех болтовых КС неизолированных проводов ВЛ напряжением 35-750 кВ, шин и токопроводов на номинальный ток 1000 А и более, контактных соединений шин ОРУ 35 кВ и выше. На ВЛ сопротивление участка провода с соединителем не должно более чем в 2 раза превышать сопротивление участка целого провода такой же длины; для соединителей на подстанциях соотношение измеренных сопротивлений не должно быть более 1,2. Периодичность контроля - не реже 1 раза в 6 лет. При удовлетворительных результатах тепловизионного контроля контроль и проверки по
п. 31.4.2 могут не производиться. (Измененная редакция, Изм. № 1)
П, К. Контроль сварных контактных соединений
Контроль контактных соединений, выполненных с применением термитных патронов Контролируется КС проводов ВЛ и сборных соединительных шин РУ, выполненных с применением термитных патронов. В сварном соединении не должно быть: - пережогов наружного повива провода или нарушения сварки при перегибе сваренных концов провода; - усадочных раковин в месте сварки глубиной более 1/3 диаметра провода из алюминия, сплавов или меди, глубиной более 6 мм - сталеалюминиевого провода сечением 150-600 мм2.
Контроль контактных соединений жестких сборных и соединительных шин РУ, выполненных сваркой Проверяется состояние сварки КС. В сварном соединении не должно быть трещин, прожогов, кратеров, непроваров сварного шва более 10% его длины при глубине более 15% толщины свариваемого металла; суммарное значение непроваров, подрезов, газовых пор и вольфрамовых включений в швах свариваемых алюминиевых шин должно быть не более 15% толщины свариваемого металла в каждом рассматриваемом сечении.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ВОЗБУЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ
Спросите ассистента по этому документу
В приложении «Главный инженер» ассистент отвечает на вопросы по нормативке со ссылкой на пункт, а справочник работает без интернета.