|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меню:
Главная
Форум
Литература: Программирование и ремонт Импульсные блоки питания Неисправности и замена Радиоэлектронная аппаратура Микросхема в ТА Рубрикатор ТА Кабельные линии Обмотки и изоляция Радиоаппаратура Гибкие диски часть 2 часть 3 часть 4 часть 5 Ремонт компьютера часть 2 Аналитика: Монтаж Справочник Электроника Мощные высокочастотные транзисторы 200 микросхем Полупроводники ч.1 Часть 2 Алгоритмические проблемы 500 микросхем 500 микросхем Сортировка и поиск Монады Передача сигнала Электроника Прием сигнала Телевидиние Проектирование Эвм Оптимизация Автомобильная электроника Поляковтрансиверы Форт Тензодатчик Силовые полевые транзисторы Распределение частот Резисторные и термопарные Оберон Открытые системы шифрования Удк |
[35] ветствии с требованиями «Методических указаний по разборке, осмотру и измерению элементов образцов кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение 1-35 кВ» (МУ 34-70-034-83, Союзтехэнерго, 1983 г.). На все вновь вводимые в эксплуатацию присоединения на центрах питания на концевых заделках с алюминиевыми жилами кабеля проверяется электрическое сопротивление контакта (наконечник - жила кабеля). Наибольшее допустимое значение переходного сопротивления контакта (наконечник - жила кабеля) в соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82* в зависимости от сечения кабеля указано в табл. 2.22. Таблица 2.22. Переходное сопротивление контакта жила - наконечник в зависимости от сечеиия жил кабеля
Допустимое значение переходного сопротивления приведено для контактного соединения алюминиевой жилы с медным наконечником (ГОСТ 7386-80*), выполненного пайкой, и алюминиевой жилы с алюминиевым наконечником (ГОСТ 9581-80*), выполненного опрес-совкой. В соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82* начальное электрическое сопротивление контактных соединений должно быть не более сопротивления участка жилы кабеля, длина которого равна длине контактного соединения. Сопротивление опрессованных контактных соединений в эксплуатации может превышать начальное значение не более чем в 1,5 раза. Сопротивление паяных соединений должно оставаться неизменным. Места подключения зажимами прибора указаны иа рис. 2.45. Производится не менее трех измерений зажима на жиле. Наименьшее значение сопротивления не должно превышать данных табл. 2.22. Если переходное сопротивление контакта превышает указанное в таблице значение, контакт считается дефектным и подлежит повторной пайке или опрессовке. Результаты измерений оформляются протоколом, который подписывается представителями электромонтажной и эксплуатирующей организаций. Без представления указанного протокола вводить кабельную линию запрещается. После окончания монтажа на вновь вводимых в эксплуатацию, а также на прошедших восстановительный ремонт или реконструкцию кабельных линиях должны быть 8-456 113 выполнены приемо-сдаточные испытания. Проверяется целостность и совпадение фаз подключаемых жил кабеля, сопротивление жил с по* мощью мегаомметра на напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей напряжением до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее ![]() Рис- 2.45. Схема измерения переходного сопротивления контакта жила кабеля - наконечник: 1 - жила в изоляции; 2 - место наложения бандажей; 3 - места подсоединения потенциальных проводников; 4 - цилиндрическая часть наконечника; lt, /2 - места присоединения токовых проводников 0,5 МОм. Для кабелей напряжением выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется. Измерение сопротивления изоляции жил необходимо производить до и после испытаний повышенным напряжением. Силовые кабели на напряжение выше 1 кВ испытываются повышенным напряжением выпрямленного тока. Значения испытательного напряжения и длительность приложенного нормированного испытательного напряжения приведены в табл. 2.23. Таблица 2.23. Испытательное напряжение выпрямленного юка для силовых кабелей
В процессе испытания повышенным напряжением выпрямленного тока необходимо обращать внимание на характер изменения тока утечки. Кабель считается выдержавшим испытания, если не произошло пробоя, не было скользящих разрядов и толчков тока утечки или его нарастания после того, как он достиг установившегося значения. Испытание кябепей напряжением 1 кВ и ниже производится мега-омметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. В случаях, когда эксплуатирующей организацией Минэнерго СССР (в частности, городскими сетями) предусматриваются повышенные требования к кабельным линиям по сравнению с указанными требова* нпями к кабелям с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, правомерно требование эксплуатирующей организации испытывать эти кабели выпрямленным напряжением 6 кВ при сдаче-приемке кабельных линий, что предусмотрено «Нормами испытаний электрооборудования». РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МОНТАЖЕ КАБЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ 3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ИЗДЕЛИЯМ Для монтажа и ремонта кабельной арматуры должны применяться только материалы и изделия, предусмотренные «Технической документацией на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 35 кВ», а также соответствующие ГОСТ или техническим условиям, не вошедшим в указанную документацию. Материалы и изделия разделяются на основные и вспомогательные. Основные материалы и изделия входят в смонтированную кабельную арматуру. Вспомогательные материалы необходимы при выполнении монтажа и ремонта кабельной арматуры. Основные и вспомогательные материалы и изделия комплектуются на заводах-изготовителях кабельной арматуры или в монтажных (ремонтных) организациях в необходимом сортаменте и количестве и упаковываются в тару в соответствии с требованиями технических условий для данного маркоразмера кабельной арматуры. Транспортировка и хранение кабельной арматуры, материалов и изделий выполняются в соответствии с требованиями технических условий для конкретного типа муфты, материала и изделия. 3.2. ЭПОКСИДНЫЕ КОМПАУНДЫ При монтаже и ремонте концевых заделок, а также при монтаже соединительных и стопорных муфт применяются эпоксидные компаунды Отечественного производства марок К-176, К-П5, УП-5-199, УП-5-199-1, а также компаунд Э-2200 производства ЧССР. Таблица 3.1. Компаунды и отвердители и их технические условия Кочпауид, ТУ Отвердитель, ТУ К П5, ТУ 6-05-1251-78 К-176, ТУ 6-05-1251-78 УП-5-199, ТУ 6-05-241-171-80 УП-5-199-1, ТУ 6-05-241-171-80 Э-220, ТУ фирмы «Хемапол» ЧССР Диэтилентриамин (ДЭТА), ТУ 6-02-914-74 Полиэтиленполиамин (ПЭПА), ТУ 6-02-594-80Е УП-0633М. ТУ 6-05-1863-78 УП-0636, ТУ 6-05-241-82-78 УП-583, ТУ 6-09-4227-76 8* 115 |
Среды: Smalltalk80 MicroCap Local bus Bios Pci 12С ML Микроконтроллеры: Atmel Intel Holtek AVR MSP430 Microchip Книги: Емкостный датчик 500 схем для радиолюбителей часть 2 (4) Структура компьютерных программ Автоматическая коммутация Кондиционирование и вентиляция Ошибки при монтаже Схемы звуковоспроизведения Дроссели для питания Блоки питания Детекторы перемещения Теория электропривода Адаптивное управление Измерение параметров Печатная плата pcad pcb Физика цвета Управлении софтверными проектами Математический аппарат Битовые строки Микроконтроллер nios Команды управления выполнением программы Перехода от ahdl к vhdl Холодный спай Усилители hi-fi Электронные часы Сердечники из распылённого железа Анализ алгоритмов 8-разрядные КМОП Классификация МПК История Устройства автоматики Системы и сети Частотность Справочник микросхем Вторичного электропитания Типы видеомониторов Радиобиблиотека Электронные системы Бесконтекстный язык Управление техническими системами Монтаж печатных плат Работа с коммуникациями Создание библиотечного компонента Нейрокомпьютерная техника Parser Пи-регулятор ч.1 ПИ-регулятор ч.2 Обработка списков Интегральные схемы Шина ISAВ Шина PCI Прикладная криптография Нетематическое: Взрывной автогидролиз Нечеткая логика Бытовые установки (укр) Автоматизация проектирования Сбор и защита Дискретная математика Kb радиостанция Энергетика Ретро: Прием в автомобиле Управление шаговым двигателем Магнитная запись Ремонт микроволновки Дискретные системы часть 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||