11.5. О применении силовых кабелей с пластмассовой изоляцией - Трансформаторы

Трансформаторы


Скачать 1.78 Mb.
Название Трансформаторы
страница 10/11
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

11.5. О применении силовых кабелей с пластмассовой изоляцией

на напряжение 6 и 10 кВ

В соответствии с ТУ 16.705-063-78 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ" и ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия" изготавливаются кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, полиэтилена, самозатухающего, вулканизированного и вулканизированного самозатухающего полиэтиленов. Кабели на напряжение 6 и 10 кВ с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, полиэтилена, самозатухающего полиэтилена имеют низкую термическую стойкость. Допустимая температура нагрева жил при КЗ 120-150° С.
Кабели на напряжение 6 кВ с теплостойкой изоляцией из вулканизированного и вулканизированного самозатухающего полиэтиленов имеют допустимую температуру нагрева жил при КЗ 250° С. Наряду с многопроволочными алюминиевыми жилами кабели на напряжение 6 кВ могут выпускаться с однопроволочными жилами сечением свыше 120 мм, обладающими повышенной жесткостью.
С учетом изложенного предлагается при выборе и применении силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 6 и 10 кВ руководствоваться следующим:
1. Не применять кабели на напряжение 6 и 10 кВ с изоляцией из невулканизированного полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, у которых допустимая температура нагрева жил при КЗ составляет 120-150° С.
2. Не использовать для прокладки в кабельных сооружениях кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
3. Кабели марок АПсВГ, АПсБбШв, АПсВБГ с изоляцией из негорючего самозатухающего полиэтилена допускается применять для прокладки в кабельных сооружениях. Однако при расчете указанных кабелей на термическую стойкость следует учитывать, что допустимая температура нагрева жил при КЗ не должна превышать 120° С.
4. Силовые кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение 6 и 10 кВ с однопроволочными алюминиевыми жилами сечением более 120 ммприменять в опытно-промышленной эксплуатации для питания неответственных потребителей.
5. Монтаж соединительных и концевых муфт внутренней и наружной установки на кабелях с пластмассовой изоляцией на напряжение 6 и 10 кВ выполнять в соответствии с технической документацией на кабельные муфты. При этом учитывать следующие конструктивные особенности кабелей на напряжение 6 кВ:
жилы не имеют металлического экрана;
у кабелей с пластмассовой изоляцией в алюминиевой оболочке поверх поясной изоляции наложен полупроводящий экран из полупроводящего полиэтилена или поливинилхлорида в зависимости от материала изоляции жил;
у кабелей без металлических оболочек поверх поясной изоляции наложен металлический экран из алюминиевой или медной фольги.
Пермский завод "Камкабель" выпускает комплекты материалов на основе самосклеивающихся лент для соединительных муфт. Муфты необходимо монтировать по инструкциям ВНИИКП. Такие муфты рекомендованы для опытно-промышленной эксплуатации.
6. В связи с низкой термической стойкостью кабелей с пластмассовой изоляцией в процессе ремонтно-эксплуатационного обслуживания с особой осторожностью проводить работы по отысканию мест повреждения с прожиганием кабелей. При выборе тока прожигания следить за тем, чтобы он не превышал длительно допустимых токов нагрузки для кабеля данной марки.
7. Не допускать продолжительной работы кабелей с пластмассовой изоляцией в режиме однофазного замыкания на землю из-за недостаточной электрической прочности этих кабелей.
8. При внедрении кабелей в опытно-промышленную эксплуатацию и в процессе дальнейшей эксплуатации устанавливать строгий контроль и надзор за ними в целях определения их монтажных характеристик и эксплуатационной надежности.


11.6. Об ограничении применения концевых заделок в резиновых

перчатках и поливинилхлоридных заделок

Некоторые виды кабельной арматуры, применяемой энергосистемами, имеют ряд существенных недостатков, обусловливающих их высокую повреждаемость и как следствие перерывы электроснабжения потребителей. К таким видам арматуры относятся прежде всего концевые заделки в резиновых перчатках и сухие концевые заделки из поливинилхлоридных лент и лаков.
Основная причина повреждаемости заделок в резиновых перчатках - потеря ими герметичности из-за растрескивания резиновой перчатки или трубок вследствие старения, что приводит к увлажнению изоляции кабеля и пробою заделки.
Основная причина повреждаемости поливинилхлоридных заделок - увлажнение изоляции жил кабеля и места их разводки ("корешка") вследствие нарушения герметичности, вызванного плохой склейкой поливинилхлоридных лент. Это приводит к возникновению сильного коронирования, а затем к разрядам при рабочем напряжении. Повреждаемость заделок возрастает после 5-6 лет эксплуатации, когда указанные недостатки начинают проявляться сильнее.
В целях сокращения перерывов в электроснабжении потребителей из-за выхода из строя заделок в резиновых перчатках, а также для предотвращения повреждений сухих поливинилхлоридных заделок предлагается:
1. Применять сухие поливинилхлоридные заделки для оконцевания кабелей до 10 кВ только в сухих помещениях. Монтаж заделок производить по "Технической документации на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 35 кВ" (М.: Энергоиздат, 1982).
2. Использовать заделки в резиновых перчатках без заполнения массой на напряжение: 1 кВ - без ограничения, за исключением особо сырых помещений; 6 кВ - только в сухих помещениях; 10 кВ - только в опытном порядке по согласованию с энергосистемами.
3. Применять заделки с заполнением массой на кабельных линиях напряжением 6 кВ в сухих и влажных помещениях.
4. До обеспечения массовых поставок эпоксидных заделок с двухслойными трубками, а также до разработки и поставок других надежных конструкций концевых заделок разрешить использование на вновь монтируемых линиях, при замене поврежденных концевых заделок на действующих линиях электропередачи 6-10 кВ, во влажных и сырых помещениях эпоксидных концевых заделок с найритовыми трубками, стальных воронок, свинцовых перчаток и заделок других конструкций, монтируемых в соответствии с действующей технической документацией. Профилактические испытания повышенным напряжением постоянного тока рекомендуется при этом производить в сроки, обусловленные местными условиями, но не реже, чем это предусмотрено "Нормами испытания электрооборудования".
5. Относить трансформаторные пункты городских кабельных сетей и комплектные трансформаторные подстанции наружной установки к сырым помещениям, поскольку заделки кабелей в них увлажняются и покрываются пылью.


11.7. О защите соединительных муфт 6-10 кВ, монтируемых

в колодцах, туннелях, каналах, коллекторах и на кабельных

эстакадах

В целях повышения пожарной безопасности и надежности кабельных сетей при проектировании и сооружении кабельных туннелей, каналов, колодцев и коллекторов и кабельных эстакад следует руководствоваться следующим:
1. По возможности применять силовые кабели увеличенной строительной длины, чтобы исключить необходимость монтажа соединительных муфт или, по крайней мере, свести их количество к минимуму.
2. Защиту вновь монтируемых соединительных муфт осуществлять стальной трубой диаметром не менее 150 (для эпоксидных муфт) и 140 мм (для свинцовых) с толщиной стенки не менее 5 и длиной 1250 мм. Внутренние стенки трубы обкладывать двумя слоями листового асбеста толщиной 4-5 мм. Торцы труб закрывать крышками из асбестоцемента толщиной 15-20 мм, одну из которых закреплять винтами, а другую устанавливать без крепления. Соединительную муфту смещать в сторону закрепленной крышки.
3. Применение асбестоцементных труб в качестве противопожарной защиты не допускается.
4. Соединительную муфту, заключенную в стальную трубу, отделять от верхнего и нижнего слоев кабелей перегородками из листового асбестоцемента толщиной 8-10 и длиной не менее 1500 мм. Ширина перегородок должна соответствовать длине полок.
Для защиты соединительных муфт, монтируемых в кабельных колодцах и в стесненных условиях, а также на ранее проложенных и действующих кабельных линиях применять разъемные кожухи КСРб и КСРш с болтовым и шарнирным соединением соответственно. Кожухи представляют собой разъемную конструкцию длиной 1245, внутренним диаметром не менее 150 с толщиной стенки не менее 5 мм из стальной трубы или стального листа. Внутренние стенки трубы обкладывать двумя слоями листового асбеста толщиной 8 мм. Монтаж разъемных кожухов выполнять, как указано в п. 2.


11.8. Об использовании кабелей с пластмассовой (поливинилхлоридной

или полиэтиленовой) изоляцией на напряжение до 1 кВ

[Р № Э-8/78]

Обобщение опыта эксплуатации кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ, выпускаемых кабельной промышленностью, свидетельствует об их ненадежной работе из-за недостаточной теплостойкости пластмассовой изоляции.
Основная причина повреждения кабелей - оплавление пластмассовой изоляции при КЗ. Особенно часто оплавление изоляции происходит при неотключаемых удаленных КЗ на смешанных воздушно-кабельных линиях и на кабельных выводах трансформаторных подстанций. Повреждения кабелей наблюдаются также во время их прожигания при отыскании места повреждения, при токах выше допустимых и при работе четырехжильных кабелей с номинальным током в двух фазах (несимметричный режим), когда перегорел предохранитель третьей фазы.
В соответствии с гл. 1-4 #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S выбор кабелей напряжением до 1 кВ производится без проверки их на термическую стойкость при КЗ.
С учетом изложенного при проектировании и эксплуатации кабельных линий напряжением до 1 кВ с пластмассовой изоляцией предлагается руководствоваться следующим:
1. Допустимые длительные токи для кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ, их допустимая перегрузка по току и сечение четвертой (нулевой) жилы четырехжильных кабелей выбирать в соответствии с гл. 1-3 #M12293 1 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S.
2. Перегрузка 110% номинальной для кабелей с полиэтиленовой изоляцией и 115% для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией допускается на период после аварийного режима. Такую перегрузку можно допускать на время максимумов тока в электрической сети продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут, если ток в остальное время не превышает номинального.
Указанные выше перегрузки установлены исходя из условий, что температура жил не превысит 80° С для кабелей с изоляцией из поливинилхлорида и полиэтилена и 130° С для кабелей с изоляцией из вулканизированного полиэтилена.
3. Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ, защищаемые плавкими предохранителями, проверять на термическую стойкость при токах однофазного или трехфазного КЗ с соблюдением следующего условия: температура жил при протекании тока КЗ не должна превышать 130° С для кабелей с полиэтиленовой изоляцией, 160° С для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и 250° С для кабелей с изоляцией из вулканизированного полиэтилена.
Наименьшее допустимое сечение жилы одной фазы S, мм, при котором это условие соблюдается, рассчитывается по формуле, рекомендованной ВНИИКП:
,
где - расчетный ток КЗ, А; - продолжительность КЗ, с; С - коэффициент, выбранный по табл. 11.1 в зависимости от тока по кабелю до КЗ, материала жилы и материала изоляции при прокладке в земле.
4. Значение выбирать таким, чтобы произведение было наибольшим, что имеет место при удаленных КЗ.
5. Время перегорания плавких вставок предохранителей определять по верхней кривой их токовременных характеристик, установленных заводом-изготовителем. При отсутствии заводских данных о предохранителях ПН-2 рекомендуется использовать характеристики, приведенные на рис. 11.1, умножая значение времени на коэффициент 1,25.
Таблица 11.1


#G0Материал изоляции

Длительно

допустимая температура, ° С, при

Допустимая температура при КЗ, ° С

Коэффициент С при токе по кабелю до КЗ







до 0,5

0,65

0,75




Кабель с алюминиевыми жилами


Полиэтилен


70

130

82

77

73

61

Поливинилхлорид


70

160

91

77

84

73

Вулканизированный полиэтилен


90

250

109

105

101

90


Кабель с медными жилами


Полиэтилен


70

130

125

118

112

93

Поливинилхлорид


70

160

139

133

128

112

Вулканизированный полиэтилен


90

250

169

163

155

138
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Трансформаторы icon Инструкция по эксплуатации трансформаторов рд 34. 46. 501
Требования Инструкции распространяются на силовые трансформаторы (отечественные и импортные) и автотрансформаторы, регулировочные...
Трансформаторы icon Руководящий документ трансформаторы силовые
РД) распространяется на силовые масляные трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы (в дальнейшем именуемые трансформаторами)...
Трансформаторы icon Трансформаторы силовые сухие серии тсн, тсзн
Трансформаторы силовые сухие серии тс(З)Н с обмотками, изготовленными из проводов с изоляцией «nomex» класса нагревостойкости н (180...
Трансформаторы icon Инструкция по монтажу и эксплуатации сухих трансформаторов с литой...
Сухие распределительные трансформаторы ctr производятся в соответствии с E2 – C2 – F1, une-21. 538, une-20. 178y cenelec hd-464
Трансформаторы icon Техническое задание на выполнение работ по новому строительству тп-500...
Цель закупки: выполнение работ по новому строительству тп-500 (трансформаторы 2х1250 кВА) присоединение к электрической сети муп...
Трансформаторы icon Обслуживание силовых трансформаторов Предисловие
Силовые трансформаторы широко распространены и используются в различных отраслях народного хозяйства
Трансформаторы icon Межгосударственный стандарт трансформаторы напряжения измерительные лабораторные
Разработан открытым Акционерным Обществом «Свердловский завод трансформаторов тока»
Трансформаторы icon Техническое задание
По заказу муп «Подольская электросеть» поставщик поставляет электрооборудование силовые трансформаторы тмг160/6/0,4, тмг-400/6/0,4,...
Трансформаторы icon Межгосударственный стандарт трансформаторы тока измерительные лабораторные
Разработан открытым Акционерным Обществом «Свердловский завод трансформаторов тока»
Трансформаторы icon Техническое задание на поставку трансформаторов тмг трансформаторы серии тмг11-400
Схема и группа соединения: Регулирование напряжения пбв: Высота установки над уровнем моря (м)
Трансформаторы icon Техническое задание
По заказу муп «Подольская электросеть» поставщик поставляет силовые трансформаторы тмг 160-6/0,4, тмг 250-6/0,4, тмг 1000-6/0,4
Трансформаторы icon Трансформаторы
В, изготовленных до 1966 г включительно, были выявлены недостатки, которые приводят к перегреву катушек, обугливанию изоляции из-за...
Трансформаторы icon I. термины и определения
Тп-1 с заменой трансформаторов тсма 560-6/0,4 на трансформаторы тмг-1250-6/0,4-Д/Ун 11, заменой вводных разъединителей 0,4 кВ, заменой...
Трансформаторы icon Счётчики электрической энергии трёхфазные, активно/реактивные, многофункциональные
Гц через измерительные трансформаторы или непосредственно с возможностью тарифного учёта по зонам суток, учёта потерь и передачи...
Трансформаторы icon Техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации Россия,...
Настоящая инструкция распространяется на стационарные, за­полненные трансформаторным маслом, понижающие трехфаз­ные двухобмоточные...
Трансформаторы icon Российской Федерации Руководящий нормативный документ типовая технологическая...
Инструкция предназначена для персонала электростанций, предприятий электрических сетей, ремонтных предприятий и организаций Минэнерго...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск