Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Линейщик в оборудовании для работы в горячих перчатках

В электротехнике , живая линия рабочий , также известная как техническое обслуживание горячей линии , является поддержанием электрооборудования, часто работающим при высоком напряжении , в то время как оборудование находится под напряжением. Хотя это более опасно для персонала, чем работа с электрооборудованием при отключенном питании, в отрасли распределения электроэнергии используются методы технического обслуживания под напряжением, чтобы избежать сбоев и высоких экономических затрат, связанных с отключением питания потребителей для выполнения важных периодических работ. обслуживание линий электропередачи и другого оборудования.

Первые методы работы с линиями под напряжением были разработаны в первые годы 20-го века, а оборудование и методы работы позже были усовершенствованы для работы с постоянно более высокими напряжениями. В 1960-х годах в лаборатории были разработаны методы, позволяющие полевым работникам напрямую контактировать с линиями высокого напряжения. Такие методы могут применяться для обеспечения безопасной работы при самых высоких напряжениях передачи. [1]

Фон [ править ]

В общем, визуально определить, находится ли электрооборудование под напряжением, невозможно; в любом случае часто возникает необходимость в обслуживании или ремонте цепей во время их эксплуатации. Кроме того, при высоких напряжениях нет необходимости вступать в прямой контакт с заряженным оборудованием для поражения электрическим током, потому что дуга может перейти от оборудования к инструменту или части тела. Такие материалы, как резина, хотя и являются отличными изоляторами, также подвержены электрическому отказу при высоких напряжениях.

Методы [ править ]

Работа под напряжением с электроизоляционной площадки в сети среднего напряжения

В общем, существует три метода работы с токоведущим шнуром, которые помогают работникам избежать значительных опасностей, связанных с работой с токоведущим шнуром. [2] По-разному, все они служат для предотвращения прохождения тока от оборудования под напряжением через рабочего.

Горячий стик или инструмент Live Line
Горячие стержни используются в линиях под напряжением, когда рабочий остается на определенном расстоянии от токоведущих частей и выполняет работу с помощью изолирующей палки. Инструменты могут быть прикреплены к рукояти, что позволяет самому работнику выполнять работу вдали от токоведущих проводов.
Изоляционные перчатки или резиновые перчатки
Рабочий, работающий на линии под напряжением, имеет электрическую защиту с помощью изоляционных перчаток и другого изоляционного оборудования и выполняет работу в прямом механическом контакте с частями под напряжением.
Голая или потенциальная
При подходе без участия руки рабочий, работающий на линии, выполняет работу в прямом электрическом контакте с токоведущими частями. Перед контактом тело рабочего поднимается до того же электрического потенциала, что и токоведущие части, а затем удерживается там с помощью электрического соединения, сохраняя при этом соответствующую изоляцию от окружающей среды, которая находится под разными потенциалами, например, земли, других людей или деревьев. Поскольку рабочий и работа имеют одинаковый потенциал, через рабочего не протекает ток.
Незаземленный или обесточенный
Некоторые организации дополнительно рассматривают работу с незаземленным обесточенным оборудованием как еще одну форму работы под напряжением. Это связано с тем, что линия может стать непреднамеренно заряженной (например, через трансформатор с обратным зарядом, возможно, в результате неправильно подключенного, недостаточно изолированного аварийного генератора на объекте клиента) или индуктивно связана с соседней работающей линией. Чтобы предотвратить это, линия сначала заземляется с помощью зажима, известного как связующее или дренажное заземление. После этого дальнейшая работа не считается работой в реальном времени.

Горячий стик [ править ]

Обработка горячим стержнем появилась во втором десятилетии 20-го века, когда изоляционные столбы из обожженной древесины использовались для таких задач, как замена предохранителей , замена изоляторов столбов и перенос линий на временные опоры. [2] Клюшки позволяли линейным монтерам выполнять работу, не нарушая минимальных расстояний до действующего оборудования. По мере развития опыта работы с методиками рабочие напряжения, при которых выполнялась работа, увеличивались. С появлением в конце 1950-х годов опор из стекловолокна , которые не разделяли и не впитывали дождевую воду, коммунальные предприятия были готовы выполнять работы с горячей ручкой до самых высоких рабочих напряжений, возможно, 765 кВ. [2]

Инструменты, такие как крючки или торцевые ключи, могут быть установлены на конце столба. К более сложным полюсам можно подключать электроинструменты с пневматическим или гидравлическим приводом, которые позволяют, например, удаленно откручивать болты. Вращающаяся проволочная щетка позволяет очистить клемму до того, как будет выполнено соединение. Однако ловкость рабочего, естественно, снижается, когда он работает с инструментами на конце шеста длиной в несколько метров. [3]

Изоляционные перчатки или резиновые перчатки рабочие [ править ]

Обычно применяется для работы выше 1 кВ переменного тока 1,5 кВ постоянного тока. Основные классы: [ необходима цитата ]

  • Класс 00 - рабочее напряжение между фазами 500 В
  • Класс 0 - рабочее напряжение между фазами 1,0 кВ
  • Класс 1 - рабочее напряжение между фазами 7,5 кВ
  • Класс 2 - рабочее напряжение между фазами 17 кВ
  • Класс 3 - рабочее напряжение между фазами 26,5 кВ
  • Класс 4 - рабочее напряжение между фазами 36 кВ

Перчатки защищают рабочего от контакта с токоведущей частью, с которой он работает, что иногда называют первой точкой контакта; точка, в которой ток попадет в тело при случайном контакте. Покрытия из изоляционного материала, такие как одеяла и шланги, используются в резиновых перчатках для защиты рабочего от воздействия на деталь с другим потенциалом, иногда называемую второй точкой контакта; точка, в которой ток уйдет из тела при случайном контакте.

Голая рука [ править ]

Работа без оружия или потенциальная работа подразумевает непосредственный электрический контакт рабочего с воздушной линией под напряжением. Рабочий может работать рядом с линиями с подвешенной к ним платформы или может сидеть или стоять непосредственно на самой линии. [3] Во всех случаях на теле рабочего поддерживается то же напряжение, что и в линии. Крайне важно, чтобы работник поддерживал соответствующие и адекватные пределы подхода к любой части с другим потенциалом. Такие методы были впервые использованы в 1960 году [2].

Рабочий может получить доступ к токоведущим частям несколькими способами:

  • Рабочий может получить доступ со специальной мобильной подъемной рабочей платформы (MEWP), называемой изолирующим воздушным устройством (IAD), которое имеет стрелу из изоляционного материала и все токопроводящие части на конце платформы соединены вместе. Существуют и другие требования для безопасной работы, такие как устройства контроля уклона, средства предотвращения вакуума в гидравлических линиях и т. Д.
  • Рабочий может стоять на изолирующей лестнице, которую подводят к линии с помощью непроводящего троса.
  • Рабочий спускается с вертолета и переходит на линию.
  • Рабочий приводится к тросу в зависшем вертолете и работает с этой позиции.

По мере приближения обходчика к проводу между ними образуется дуга, поскольку рабочий заряжается. Эта дуга может быть изнурительной, и рабочий должен немедленно электрически подсоединиться к линии, чтобы предотвратить дальнейшее искрение. [3] Рабочий может использовать проводящую палочку во время подхода, чтобы сначала установить соединение. Оказавшись на линии, рабочий защищен от поражения электрическим током, так как линейный монтер и провод имеют одинаковый электрический потенциал , и через его тело не проходит ток. Это тот же принцип, который позволяет птицам безопасно садиться на линии электропередач. [3]

Когда работа завершена, процесс обратный, чтобы безопасно снять рабочего с провода. Работа голыми руками дает линейному мастеру большую ловкость, чем метод хот-стика, и может быть предпочтительным вариантом, если позволяют условия. [4] С помощью этого метода можно заменить гирлянды изоляторов , прокладки проводов и демпферы вибрации или соединить линии без потери питания. [4]

Сильного электрического поля, окружающего заряженное оборудование, достаточно, чтобы пропустить через тело человека ток силой примерно 15 мкА на каждый кВ · м -1 . [5] Чтобы предотвратить это, рабочие обычно должны носить костюм Фарадея . Это комбинезон, сделанный из проводящих волокон или сотканный из них. По сути, костюм представляет собой пригодную для носки клетку Фарадея , которая уравновешивает потенциал тела и обеспечивает отсутствие тока через ткани. [6] [7] Проводящие перчатки, даже проводящие носки, также необходимы, [8] оставляя открытым только лицо. [3]

Практически не существует верхнего предела напряжения для ручной работы в горячем состоянии, и она была успешно выполнена при некоторых из самых высоких в мире рабочих напряжениях передачи, таких как российская система 1150 кВ. [9]

Вертолет [ править ]

Линейщик в костюме Фарадея может работать на живых линиях большой мощности, будучи доставлен к ним на вертолете. Рабочий может выполнять техническое обслуживание, сидя на платформе с выносными опорами, прикрепленной к вертолету, в то время как самолет парит рядом с линией. При приближении к линии к линии прикасается длинная палочка, чтобы уравнять потенциал самолета с потенциалом линии, затем во время работы к линии присоединяется разрывной соединительный провод, соединенный с рамой вертолета. В качестве альтернативы рабочий может перейти к тросам с вертолета и ползти по тросам, а затем, после завершения работы, его подберет вертолет. [10]

Защита глаз [ править ]

Электрическая дуга является чрезвычайно яркой, в том числе в ультрафиолетовой области , и может вызвать дуговой глаз , болезненное и потенциально ослепительное состояние. Рабочим могут быть предоставлены очки с соответствующей тонировкой, которые защищают их зрение в случае вспышки и обеспечивают защиту от мусора, выбрасываемого дугой.

См. Также [ править ]

  • Линейщик

Ссылки [ править ]

  1. ^ Gorur, Рави (2017-08-26). «Токоведущие линии и изоляторы» . INMR: Независимые информационные ресурсы T&D . Проверено 10 марта 2019 .
  2. ^ a b c d "Текущее руководство по работе с подстанциями" (PDF) . EPRI . Октябрь 2004 . Проверено 8 декабря 2008 года . [ мертвая ссылка ]
  3. ^ a b c d e Стикс, Гэри (сентябрь 1988 г.). «Работа в горячем состоянии: жизнь на 765 кВ» (PDF) . IEEE Spectrum . 25 (9): 54–56. DOI : 10.1109 / 6.7169 . ISSN 0018-9235 .  
  4. ^ a b Миллер, RH; Малиновский, JH (1970). Работа энергосистемы . McGraw-Hill Professional . С. 178–180. ISBN 978-0-07-041977-3.
  5. ^ Krawulski, Анджей; Ниеядлик, Томаш (7–9 июня 2006 г.). «Электропроводные работы на ВЛ 400 кВ и 220 кВ» (PDF) . Материалы 8-й Международной конференции по оперативному обслуживанию . Прага: ИКОЛИМ 2006. [ постоянная мертвая ссылка ]
  6. ^ Бозонетто, Дориано; Юлита, Марио (7–9 июня 2006 г.). «Разработка токопроводящих костюмов: итальянский опыт» (PDF) . Материалы 8-й Международной конференции по оперативному обслуживанию . Прага: ИКОЛИМ 2006. [ постоянная мертвая ссылка ]
  7. ^ Дэвис, Джон (1988). Выполнение защитной одежды . ASTM International . С. 813–832. ISBN 978-0-8031-1167-7.
  8. ^ Электрические времена . 156 . Июль 1969. с. 58.
  9. ^ Крылов, С.В.; Тимашова Л.В. «Опыт ремонта ЛЭП 500-1200 кВ в России». Строительство линий передачи и распределения и текущее обслуживание линий : 359–368.
  10. ^ Глава, Элан (апрель 2015 г.). «Дорогой груз» . Вертикальный журнал . С. 80–87. Архивировано из оригинала 19 апреля 2015 года . Проверено 11 апреля 2015 года .