23.1.Испытание указателей напряжения до 1000 В

23.1.1. Электрические эксплуатационные испытания указателей напряжения до 1000 В включительно необходимо проводить в таком объеме и с соблюдением следующие требований:

Определить напряжение порога срабатывания, - которое должно соответствовать требованиям пункта 8.2.8 настоящих Правил;

Провести измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении, - который должен соответствовать требованиям пункта 8.2.5 настоящих Правил;

Проверить схему повышенным напряжением, - которое должно соответствовать требованиям пункта 8.2.4 настоящих Правил;

Провести испытание изоляции повышенным напряжением, а именно: для однополюсных указателей напряжения - изолирующий корпус указателя по всей длине до ограничительного упора необходимо завернуть в фольгу, оставив между фольгой и контактом на торцевой части корпуса разрыв до 10 мм; один провод от испытательной установки необходимо присоединить к контакту-наконечнику, а второй, заземленный, - к фольге; для двухполюсных указателей напряжения - оба изолирующих корпуса указателя необходимо обмотать фольгой, а соединительный провод погрузить в сосуд с водой так, чтобы вода закрывала провод, не доходя до рукояток на 9-10 мм; один провод от испытательной установки необходимо присоединить к контактам-наконечникам, а второй, заземленный, - к фольге и погрузить его в воду, как показано на рисунке 2.

Ток необходимо измерять с помощью миллиамперметра, включенного последовательно с указателем напряжения.

23.1.2. При проведении эксплуатационных испытаний указателей напряжения до 1000 В с целью определения напряжения порога срабатывания, проверки электрической схемы повышенным напряжением, измерения тока напряжение от испытательной установки необходимо прикладывать:

К контактам-наконечникам

Для двухполюсных указателей напряжения;

К контакту-наконечнику и контакту на торцевой (боковой) части корпуса - для однополюсных указателей напряжения.

23.2.Испытание указателей напряжения выше 1000 В с газоразрядной лампой

23.2.1. Механические испытания указателей напряжения выше 1000 В с газоразрядной лампой в процессе эксплуатации не проводятся.

23.2.2. Электрические эксплуатационные испытания указателей напряжения выше 1000 В необходимо проводить в таком объеме и с соблюдением следующих требований:

Определить напряжение порога срабатывания указателя, - которое должно соответствовать требованиям пункта 8.3.4 настоящих Правил;

Определить время срабатывания указателя, - которое должно соответствовать требованиям пункта 8.1.12 настоящих Правил;

Провести испытание рабочей части указателя повышенным напряжением, - которая (рабочая часть) должна соответствовать требованиям пункта 8.3.5 настоящих Правил;

Провести испытание изолирующей части указателя повышенным напряжением, - которая (изолирующая часть) должна соответствовать требованиям пункта 8.3.6 настоящих Правил.

При проведении проверки указателей необходимо фиксировать значения напряжения порога срабатывания, которые должны соответствовать требованиям пункта 9.2.3 настоящих Правил.

23.2.3. При проведении электрических испытаний указателей напряжения выше 1000 В для определения порога срабатывания, времени срабатывания, испытания рабочей и изолирующей частей указателя повышенным напряжением напряжение от испытательной установки необходимо прикладывать:

К контакту-наконечнику и элементу соединения рабочей и изолирующей частей - для разъемного указателя напряжения контактного типа;

К контакту-наконечнику и временному электроду (электропроводному бандажу), наложенному на границе рабочей и изолирующей частей, - для неразъемного указателя напряжения.

23.2.4. В процессе эксплуатации указателей напряжения выше 1000 В не проводят:

Механические испытания;

Электрические испытания поперечной изоляции;

Испытание рабочей части указателей напряжения от 35 до 220 кВ.

23.3.Испытание указателей напряжения для фазировки

23.3.1.Электрические эксплуатационные испытания указателей напряжения для фазировки необходимо проводить в следующем объеме:

Выполнить проверку указателей по схемам совпадения и встречного включения фаз;

Подвергнуть испытанию повышенным напряжением рабочие, изолирующие части, а также соединительный провод.

23.3.2. Электрические эксплуатационные испытания указателей напряжения для фазировки должны проводиться по следующим схемам:

Совпадения фаз, - если оба контактных электрода указателя присоединяют к высоковольтному трансформатору в соответствии с рисунком 3, а;

Встречного включения фаз, - если любой из контактных электродов указателя присоединяют к выводам трансформатора в соответствии с рисунком 3, б;

При проведении проверки указателей необходимо фиксировать значения напряжения порога срабатывания, которое должно соответствовать требованиям пункта 9.2.3 настоящих Правил.

23.3.3. При проведении электрических испытаний рабочей и изолирующей частей указателя напряжения для фазировки значения испытательного напряжения необходимо выбирать согласно требованиям пунктов 9.2.4 и 9.2.5 настоящих Правил и прикладывать его:

К контактному электроду и к элементу соединения рабочей и изолирующей частей - в случае испытания продольной изоляции рабочих частей указателя;

К металлическому соединению и к электропроводному бандажу, наложенному возле ограничительного кольца, - в случае испытания продольной изоляции изолирующих частей указателя.

23.3.4. Прoверку изоляции гибкого соединительного провода указателей напряжения для фазировки необходимо проводить по следующей методике:

Для указателей до 20 кВ - соединительный провод необходимо погрузить в ванну с водой так, чтобы расстояние между металлическими наконечниками соединения с полюсом и уровнем воды в ванне составляло от 60 до 70 мм, и приложить испытательное напряжение к контактному электроду и к корпусу металлической ванны;

Для указателей от 35 до 110 кВ - соединительный провод необходимо, отдельно от указателя, погрузить в ванну с водой так, чтобы уровень воды был на 50 мм ниже металлических наконечников, и один из выводов трансформатора присоединить к металлическим наконечникам гибкого провода, а другой - к корпусу металлической ванны или к электроду, погруженному в воду. Значение испытательного напряжения и продолжительность испытаний соединительного провода должны соответствовать требованиям пункта 9.2.6 настоящих Правил.

ГОСТ 20493-2001

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Специальным конструкторско-технологическим бюро высоковольтной и криогенной техники (СКТБ ВКТ) - филиалом ОАО «Мосэнерго»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 19 от 24 мая 2001 г.)

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика

Азгосстандарт

Республика Армения

Армгосстандарт

Республика Беларусь

Госстандарт Республики Беларусь

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

Кыргызстандарт

Республика Молдова

Молдовастандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикстандарт

Туркменистан

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Республика Узбекистан

Узгосстандарт

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 19 декабря 2002 г. № 495-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 20493-2001 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2004 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 20493-90

УКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ

Общие технические условия

V oltage detectors .
General specifications

Дата введения 2004-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на указатели напряжения, применяемые в качестве основных электрозащитных средств в электроустановках постоянного и переменного тока напряжением до 1000 В и электроустановках переменного тока напряжением свыше 1000 В до 220 кВ включительно промышленной частоты климатического исполнения УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 , работающие при непосредственном прикосновении к токоведущим частям электроустановок (контактные).

Стандарт не распространяется на указатели напряжения, предназначенные для эксплуатации в среде, содержащей токопроводящую пыль и агрессивные газы повышенной концентрации, а также на указатели напряжения, предназначенные для работы под дождем и при грозе.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

Для указателей свыше 1000 В

Испытание на изгиб

Для указателей свыше 1000 В

Проверка электрического сопротивления изоляции зарядного устройства

Для всех указателей

Климатические испытания

Для всех указателей

Механические испытания

Для всех указателей

Примечание - В таблице знак «+» означает, что испытания проводят.

7.5 Периодические испытания проводят на указателях напряжения, прошедших приемосдаточные испытания.

7.6 Периодические испытания следует проводить не реже одного раза в два года не менее чем на 5 образцах указателей напряжения.

7.7 Типовые испытания следует проводить не менее чем на 5 образцах указателей напряжения.

7.8 При типовых и периодических испытаниях проверяют все параметры и характеристики, установленные настоящим стандартом в соответствии с таблицей . Объем и методы дополнительных испытаний следует указывать в нормативных документах (НД) на указатель напряжения.

7.9 Если при типовых или периодических испытаниях будет обнаружено несоответствие хотя бы одного образца требованиям одного из пунктов настоящего стандарта, а также НД, проводят повторные испытания на удвоенном числе образцов.

В случае отрицательных результатов повторных испытаний выпуск и реализацию выпущенных изделий приостанавливают до устранения причин несоответствия. Отгрузку указателей возобновляют только после получения удовлетворительных результатов испытаний.

7.10 Результаты периодических и типовых испытаний должны быть оформлены протоколом.

8 Методы контроля

8.1 Визуальный контроль указателей напряжения заключается в проверке их исправности, комплектности, упаковки, маркировки, наличия защиты от коррозии, состояния изоляционных поверхностей, наличия ограничительного кольца (упора) и сопроводительных документов.

8.2 Проверку указателей напряжения на соответствие рабочим чертежам следует проводить при помощи измерительного инструмента, обеспечивающего точность, указанную в этих чертежах.

8.3 Шероховатость обработанных поверхностей следует проверять при помощи профилометра или оптического индикатора.

Проверку защитных покрытий металлических деталей следует проводить по ГОСТ 9.302 скорость подъема напряжения до 1 / 3 испытательного может быть произвольной. Дальнейшее повышение напряжения должно быть плавным и быстрым, но позволяющим при напряжении более 3 / 4 испытательного проводить отсчет показаний измерительного прибора. При достижении требуемого значения напряжения после выдержки в течение нормированного времени оно должно быть быстро снижено до нуля либо при значении, равном 1 / 3 или менее испытательного, отключено.

8.6 Климатические испытания указателей напряжения проводят путем выдержки в климатической камере в течение 2 ч при каждой из предельных температур (минус 45 °С, плюс 40 °С) с последующей проверкой их работоспособности.

8.7 Проверку указателей напряжения на устойчивость к механическим воздействиям следует проводить по ГОСТ 16962.2 (метод 104-1) или путем перевозки указателей в таре на автомашине по грунтовым дорогам - на расстояние 50 км со средней скоростью 20 км/ч либо по дорогам с асфальтовым покрытием - на расстояние 200 км со средней скоростью 50 км/ч с последующей проверкой их работоспособности.

8.8 Проверку электрического сопротивления изоляции зарядного устройства следует проводить по ГОСТ 2933 . При этом зарядное устройство присоединяют к указателю напряжения, обертывают фольгой его корпус, а также рабочую и индикаторную части указателя напряжения, контакты сетевой вилки соединяют между собой, а между одним из контактов и фольгой подключают мегомметр на 1000 В.

В случае, если зарядку аккумуляторов проводят путем извлечения их из указателя напряжения с последующей установкой в зарядное устройство, то фольгой обертывают корпус зарядного устройства с установленными в нем аккумуляторами.

При наличии в зарядном устройстве разделительного трансформатора корпус обертывают фольгой, к которой присоединяют контакты разъема, служащего для присоединения к указателю напряжения.

8.9 Указатели напряжения до 1000 В

8.9.1 Частоту следования импульсов светового и звукового сигналов проверяют путем подачи минимального рабочего напряжения на контакты - наконечники указателя напряжения.

8.9.2 Для проверки напряжения индикации и исправности указателей напряжения напряжение от испытательной установки прикладывают к контактам - наконечникам двухполюсного указателя, к контакту-наконечнику и контакту на корпусе однополюсного указателя.

8.9.3 Проверку напряжения на контактах - наконечниках многофункциональных указателей напряжения в режиме проверки целостности цепей проводят при помощи вольтметра.

8.9.4 Значение тока, протекающего через указатель напряжения при наибольшем рабочем напряжении, определяют с помощью миллиамперметра, включенного последовательно с указателем.

8.9.5 Для испытания изоляции двухполюсного указателя напряжения повышенным напряжением оба корпуса обертывают фольгой. Фольгу на обоих корпусах соединяют проводом. Один вывод испытательной установки заземляют. Испытательное напряжение подают на контакты-наконечники обоих корпусов указателя напряжения. Второй (заземленный) провод присоединяют к фольге на корпусе, а соединительный провод опускают в заземленный сосуд с водой так, чтобы вода покрывала его, не доставая до рукояток 10 мм.

У однополюсных указателей напряжения корпус по всей длине до ограничительного упора обертывают фольгой. Один провод от испытательной установки присоединяют к контакту-наконечнику, а второй (заземленный) - к фольге.

8.9.6 Указатели напряжения следует считать выдержавшими испытания при отсутствии пробоя, перекрытия по поверхности изоляции, увеличения значений тока и напряжения индикации выше нормированных. Наличие пробоя, перекрытия по поверхности изоляции устанавливают по показаниям измерительных приборов и визуально.

8.10 Указатели напряжения свыше 1000 В

8.10.1 Время до появления первого сигнала измеряют при помощи секундомера. Определение времени появления первого сигнала следует проводить в первую очередь.

8.10.2 Время до появления первого сигнала и частоту импульсов светового и звукового сигна лов проверяют путем подачи на указатель минимального фазного рабочего напряжения. Расстояние от указателя до заземленных предметов при проверке времени появления первого сигнала и частоты импульсов должно быть не менее 2 м.

8.10.3 Определение напряжения индикации - по .

8.10.4 При проверке указателя напряжения на отсутствие индикации от влияния соседних цепей напряжение подают на шину (провод) длиной 2 м, указатель присоединяют к изолированной шине (проводу) такой же длины, расположенной параллельно первой шине на расстоянии, указанном в .

8.10.5 При проверке электрической прочности рабочей части испытательное напряжение прикладывают к контакту-наконечнику и точкам, находящимся друг от друга на расстояниях, равных наименьшему расстоянию в свету от токоведущих частей до заземленных конструкций и частей зданий, установленному правилами [ ].

8.10.6 При проверке электрической прочности изолирующей части допускается проводить ее испытание по частям. При этом изолирующую часть делят на участки, к которым прикладывают часть указанного полного испытательного напряжения, пропорциональную длине и увеличенную на 20 %.

8.10.7 Указатели напряжения следует считать выдержавшими испытания при отсутствии пробоя, перекрытия по поверхности изоляции, индикации от влияния соседних цепей, увеличения значения напряжения индикации выше нормированного.

8.10.8 При испытании на изгиб указатель напряжения устанавливают горизонтально и закрепляют в двух точках: у конца рукоятки и ограничительного кольца.

8.10.9 Указатели напряжения следует считать выдержавшими испытания, если прогиб под действием массы рабочей части, измеренный на конце, не превышает 10 % длины, участвующей в испытании, а также при отсутствии остаточных деформаций, трещин и ослабления креплений.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование указателей напряжения проводят любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

9.2 Условия хранения и транспортирования указателей напряжения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150 .

В части воздействия механических факторов условия транспортирования должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216.

9.3 Хранение указателей следует проводить в упакованном виде; группа условий хранения 2 по ГОСТ 15150 при отсутствии воздействия кислот, щелочей и других агрессивных веществ, а также органических растворителей.

10 Указания по эксплуатации

10.1 Эксплуатация указателей напряжения должна осуществляться в соответствии с правилами [ ], [ ] и паспортом на указатель конкретного вида.

10.2 Ремонт указателей напряжения проводят специализированные предприятия или предприятие-изготовитель.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие указателя напряжения требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения, эксплуатации и транспортирования.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации указателя напряжения - год с момента ввода в эксплуатацию.

11.3 Срок службы указателей напряжения (кроме автономного источника питания) - не менее пяти лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Библиография

Правила устройства электроустановок. М. : Энергоатомиздат, 1985

Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. М.: Энергоатомиздат, 1987, утв. Президиумом ЦК профсоюзов рабочих электростанций и электротехнической промышленности, Управлением по технике безопасности и промышленной санитарии Минэнерго СССР, 1985

Ключевые слова: указатели напряжения, технические условия

При работе, связанной с электроустройствами, соблюдение правил безопасности очень важно. Одним из ключевых пунктов является применение электрозащитных средств, представляющих собой предметы, защищающие человека от воздействия электрического тока. При этом важно знать, какие изолирующие электрозащитные средства применяются в электроустановках и для чего именно они предназначены, а также следить за их состоянием, в том числе вовремя производить проверку и замену.

О том, какие бывают средства электрозащиты и каковы сроки испытаний электрозащитных средств, пойдёт речь в этой статье.

Безопасность работ, проводящихся на электрических установках, обеспечивают благодаря несколькими группам средств защиты.

Что относится к электрозащитным средствам:

  • электрозащитные средства, функция которых заключается в предотвращении поражения электротоком;
  • средства для коллективной и индивидуальной эксплуатации, защищающие от электромагнитных полей и используемые в установках с напряжением не менее 330 кВ;
  • средства индивидуальной защиты.

СИЗы предназначены для предотвращения падения человека, поражения органов дыхательной системы, травмирования лица, головы, рук. К этой же группе относят специальные костюмы, защищающие от электродуги.

От действия электромагнитных полей в качестве защищающих предметов применяют экранирующие устройства индивидуального, а также съемного и переносного типа, переносные заземления. Сюда же относят запрещающие, предупредительные, указательные плакаты и знаки.

Какие же средства относятся к электрозащитным и защищают человека от действия тока при работе в электроустановках? Это:

  • изолирующие штанги и клещи;
  • указатели напряжения;
  • фиксированные и мобильные приборы и инструменты, указывающие наличие напряжения;
  • приспособления для безопасного проведения замеров и испытаний;
  • перчатки, галоши, коврики и подставки, выполненные из материалов с диэлектрическими свойствами;
  • щиты или ширмы;
  • колпаки, покрытия и накладки;
  • индивидуальные инструменты с изоляцией (отвертки, пассатижи и т.п.);
  • лестницы и стремянки, изготовленные из непроводящего ток материала;
  • плакаты и другие предупреждающие, запрещающие и указательные знаки.

Все изолирующие электрозащитные средства в зависимости от степени защиты подразделяют на две подгруппы.

Основные и дополнительные электрозащитные средства

Классификация электрозащитных средств подразумевает деление их на основные и дополнительные.

К основным электрозащитным средствам относятся такие, которые обеспечивают высокую степень защиты от действия электричества и позволяют дотрагиваться и выполнять работы с частями, находящимися под напряжением. Отсюда следует, какие изолирующие защитные средства относятся к дополнительным: их используют лишь в совокупности с первой категорией, так как они не могут обеспечивать длительную и полную защиту от действия электротока.

Все средства нумеруются и регистрируются и периодически подвергаются осмотру и/или проверке.

В зависимости от порога напряжения, которое может быть в электроустановке, обе категории делят на 2 раздела.

Перечень электрозащитных стредств:

Основные изолирующие электрозащитные средства Дополнительные изолирующие электрозащитные средства
Электрозащитные средства в электроустановках до 1000 В
любые изолирующие штанги галоши и сапоги
клещи для изоляции ковры и подставки из диэлектриков
указатели наличия и величины напряжения колпаки, покрытия и накладки, изолирующие от тока
клещи для измерения электричества лестницы и стремянки
перчатки из материала-диэлектрика
индивидуальный инструмент с рукоятками, непроводящими ток
Для установок с напряжением свыше 1000 В
указатели напряжения емкостного типа и безконтактные, для фазировки боты и перчатки из диэлектрического материала
клещи для изоляции ковры и подставки
изолирующие штанги лестницы и стремянки
клещи для замера тока колпаки и накладки для изоляции
экранирующие приспособления индивидуальной защиты сигнализаторы напряжения
защищающие устройства для осуществления работ под напряжением

Производится квалифицированными специалистами с помощью специальной установки. Это непростой процесс, требующий определённых навыков. Как безопасно проверить диэлектрические перчатки, читайте в нашей отдельной статье.

Резиновые перчатки разнообразны по материалу и назначению. Например, и резиновые перчатки будут сильно отличаться.

Проверка и сроки испытания диэлектрических средств защиты

Предмет, применяемый для электрозащиты в обязательном порядке должен иметь специальный штамп, в котором указываются следующие параметры:

  • название;
  • производитель;
  • дата производства;
  • срок испытания.

Последний параметр настолько важен, что при его отсутствии или окончании действия проверки применять средства в работе запрещено. Использование данной электрозащиты является нарушением техники безопасности, несущим риск для жизни.

Первое испытание электрозащитных средств проводят после производства изделия, последующие – через определенные периоды. Сроки проведения испытаний электрозащитных средств указаны в ГОСТ и ТУ. В этих же документах прописываются условия и время испытательных работ, а также частота осмотров, которые проводятся обычно чаще и могут быть как самостоятельной диагностикой, так и предварительным этапом проверки. Оценку механических и электрических качеств средств защиты осуществляют обычно в специализированных организациях.

Ниже дана таблица, в которой указана периодичность испытания электрозащитных средств.

Сроки проверки диэлектрических средств защиты Вид изделия Периодичность осмотров
Каждые полгода Диэлектрические перчатки Перед каждым применением
Лестницы и стремянки Раз в полгода
Средства защиты для осуществления ремонта под напряжением
Каждый год Указатели напряжения (до 1 кВ и выше 1 кВ с газоразрядной лампой и фазировкой)
Изолирующая часть устройства для прокола кабеля
Изолирующие колпаки и покрытия
Галоши и сапоги из диэлектрического материала
Ручной инструмент с ручками из изоляционного материала
Раз в квартал, но не реже раза в год Измерительная штанга и ее части Раз в квартал
Каждые 2 года Изолирующие штанги Каждый год
Изолирующие клещи Каждые полгода
Клещи для измерения тока Раз в полгода
Бесконтактные указатели напряжения более 1 кВ Перед применением
Изолирующие накладки жесткие и резиновые Раз в год
Каждые 3 года Боты Раз в полгода
Резиновые колпаки

Коврики и подставки не подвергаются испытаниям, но для них нормируется осмотр раз в год или раз в 2 года соответственно. Вообще, визуальная проверка диэлектрических средств защиты, к которым относятся коврики, боты, галоши, перчатки, сапоги, обычно проводится перед каждым применением с целью обнаружения нарушения целостности покрытия.

Если при осмотре или испытании были выявлены дефекты, то изолирующие электрозащитные средства использовать нельзя.


    1. Для проверки наличия иди отсутствия напряжения в электроустановках до 1000 В применяются указатели двух типов:

  • двухполюсные - работающие при протекании активного тока;

  • однополюсные - работающие при емкостном токе.

    1. Двухполюсные указатели предназначены для электроустановок переменного и постоянного тока, а однополюсные - для электроустановок переменного тока.

    2. Двухполюсные указатели состоят из двух корпусов, содержащих элементы электрической схемы. Элементы электрической схемы соединяются между собой гибким проводом, не теряющим эластичности при отрицательных температурах, длиной не менее 1 м. В местах вводов в корпуса соединительный провод имеет амортизационные втулки или утолщенную изоляцию.

    3. Электрическая схема двухполюсного указателя с визуальной индикацией может содержать прибор стрелочного типа или цифровую знакосинтезирующую систему (с малогабаритным источником питания индицирующей шкалы). Указатели этого типа могут применяться на напряжение от 0 до 1000 В.

    4. Электрическая схема однополюсного указателя напряжения должна содержать элемент индикации с добавочным резистором, контакт - наконечник и контакт на торцевой (боковой) части корпуса, с которым соприкасается рука оператора.

    5. Длина неизолированной части контактов - наконечников не должна превышать 5 мм. Контакты-наконечники должны быть жестко закреплены и не должны перемещаться вдоль оси.

    6. Эксплутационные испытания указателей напряжения до 1000 В заключаются в определении напряжения индикации, проверке схемы повышенным напряжением, измерении тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении, испытании изоляции повышенным напряжением.

    7. Для проверки напряжения индикации у двухполюсного указателя напряжение от испытательной установки прикладывается к контактам - наконечникам, у однополюсного - к контакту - наконечнику и контакту на торцевой (боковой) части корпуса.

    8. Напряжение индикации указателей напряжения до 1000 В должно быть не выше 50 В.

    9. Для проверки схемы у двухполюсного указателя напряжение от испытательной установки прикладывают к контактам - наконечникам, у однополюсного указателя - к контакту - наконечнику и контакту на торцевой (боковой) части в соответствии со схемами рис 5.

    10. Испытательное напряжение при проверке схемы должно превышать наибольшее значение рабочего напряжения не менее чем на 10%. Продолжительность испытания - 1 минута.

    11. Значение тока, протекающего через указатель при наибольшем значении рабочего напряжения, не должно превышать:

  • 0,6 мА для однополюсного указателя напряжения;

  • 10 мА для двухполюсного указателя напряжения с элементами, обеспечивающими визуальную или визуально - акустическую индикацию сигнала;

  • для указателей напряжения с лампой накаливания до 10 Вт напряжением 220 В значение тока определяется мощностью лампы.

    1. Значение тока измеряется с помощью амперметра, включенного последовательно с указателем в соответствии со схемой рис. 6.

    2. Для испытания изоляции указателей напряжения повышенным напряжением у двухполюсных указателей оба изолирующих корпуса обертываются фольгой, а соединительный провод опускается в заземленный сосуд так, чтобы вода закрывала провод, не доходя до рукоятки на 9 - 10 мм. Один провод от испытательной установки присоединяют к контактам - наконечникам, второй, заземленный, - к фольге и опускают его в воду в соответствии с рис. 7.

    3. У однополюсных указателей напряжения изолирующий корпус по всей длине до ограничительного упора обертывают фольгой. Между фольгой и контактом на торцевой части корпуса оставляют разрыв не менее 10 мм. Один провод от испытательной установки присоединяется к контакту - наконечнику, второй, заземленный, - к фольге.

    4. Изоляция указателей напряжения до 500 В должна выдерживать напряжение 1 кВ, а указателей напряжения выше 500 В - 2 кВ. Продолжительность испытания - 1 минута.

Рис. 5 Схемы испытания однополюсного указателя напряжения до 1 кВ.

Рис. 6 Схемы испытания двухполюсного указателя напряжения до 1 кВ.

Рис. 7 Схемы испытания изоляции двухполюсного указателя напряжения до 1 кВ.


  1. Указатели напряжения для проверки совпадения фаз

    1. Указатели предназначены для проверки совпадения фаз на воздушных и кабельных линиях, трансформаторах и в других электроустановках от 3 до 110 кВ.

    2. Указатели представляют собой двухполюсные приборы светосигнального типа, работающие при непосредственном контакте с токоведущими частями электроустановок под напряжением.

    3. Указатели состоят из двух трубчатых корпусов из электроизоляционного материала, содержащих рабочие, изолирующие части и рукоятки. Элементы электрической схемы (контактные электроды, газоразрядная индикаторная лампа и соответствующие электронные компоненты) смонтированы в рабочих частях собственно указателя и трубки с добавочным сопротивлением, соединенных гибким проводом с усиленной изоляцией. Трубка с добавочным сопротивлением устроена так же, как обычный указатель напряжения, но вместо конденсатора и газоразрядной лампы внутрь вставлены термостойкие сопротивления.

    4. Конструкция рабочих частей указателей должна исключать возможность пробоя и перекрытия при одновременном контакте с токоведущими и заземленными частями электроустановок.

    5. При эксплуатационных испытаниях проводится проверка указателей по схемам согласного и встречного включения, проверка электрической прочности рабочих и изолирующих частей и соединительного провода.

    6. При проверке указателя по схеме согласного включения оба контактных электрода подключаются к высоковольтному выводу трансформатора по схеме рис. 8.

    7. При проверке указателя по схеме встречного включения один из контактных электродов подключается к высоковольтному выводу трансформатора, а второй к заземленному выводу трансформатора по схеме рис. 9.

    8. Во время испытания фиксируется напряжение индикации указателя, значения которого в зависимости от схемы приведены в таблице 3.
Таблица 3

    1. При проверке электрической прочности продольной изоляции рабочих частей испытательное напряжение в течение 1 минуты прикладывается к контактному электроду и элементу резьбового разъема. Испытания производятся по схеме рис. 2.

    2. При этом испытательные напряжения должны иметь значения:

  • 12 кВ - для указателя напряжением до 10 кВ;

  • 70 кВ - для указателя напряжением 35 кВ;

  • 100 кВ - для указателя напряжением 110 кВ.

    1. При проверке электрической прочности продольной изоляции изолирующих частей испытательное напряжение в течение 5 минут прикладывается к металлическому разъему и проволочному бандажу, наложенному у ограничительного кольца. Испытания производятся по схеме рис. 3.

    2. При этом испытательные напряжения должны иметь следующие значения:

  • 40 кВ - для указателя напряжением до 10 кВ;

  • 105 кВ - для указателя напряжением 35 кВ;

  • 190 кВ - для указателя напряжением 110 кВ.

    1. Гибкий провод испытывают напряжением 20 кВ в течение 1 минуты для указателей до 20 кВ, для указателей 35-110 кВ - 50 кВ в течение 1 мин.

    2. Провод опускают в ванну с водой так, чтобы расстояние между местом заделки провода и уровнем воды было в пределах 60 - 70 мм для указателей до 20 кВ и 160-180 мм для указателей до 35-110 кВ. Напряжение прикладывается к контактному электроду, опущенному в воду.

    3. В эксплуатации механические испытания указателей не проводят.

Рис. 8 Схема согласного включения указателя напряжения.

Рис. 9 Схема встречного включения указателя напряжения.

Рис. 10 Схема испытания соединительного провода указателя напряжения.


  1. Устройства для прокола кабеля

    1. Устройства для прокола кабеля предназначены для индикации отсутствия напряжения на ремонтируемом кабеле до 10 кВ перед его разрезкой путем прокола кабеля по диаметру и закорачивания всех жил разных фаз между собой и на землю.

    2. Устройства включают рабочий орган, заземляющее устройство, изолирующую штангу и привод.

    3. Заземляющее устройство включает заземляющий стержень с заземляющим проводником и струбцинами.

    4. Длина изолирующей части устройства должна быть не менее 230 мм.

    5. Сечение заземляющего контакта должно быть не менее 25 мм².

    6. При эксплуатационных испытаниях проверяется работоспособность устройства путем прокола образца кабеля типа АВАШВ 3 х 240, а в устройствах прокола механического типа, кроме того, замеряется усилие, прилагаемое к приводному ремню.

    7. При эксплуатационных испытаниях изолирующие части устройств (штанга изолирующая или изолирующая вставка электропривода) испытываются повышенным напряжением 40 кВ в течение 5 минут.

    8. Испытательное напряжение прикладывается к изолирующей части штанги или к металлическому фланцу электропривода и специальной клемме.

  1. Перчатки резиновые диэлектрические

    1. Перчатки предназначены для защиты рук от поражения электрическим током при работе в электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства, а в электроустановках выше 1000 В - в качестве дополнительного.

    2. В электроустановках разрешается использовать только перчатки с маркировкой по защитным свойствам Эн (для защиты от электрического тока напряжением до 1000 В), Эв (для защиты от электрического тока напряжением выше 1000 В).

    3. Длина перчаток должна быть не менее 350 мм.

    4. В эксплуатации проводят только электрические испытания перчаток.

    5. Один раз в 6 месяцев перчатки необходимо испытывать повышенным напряжением 6 кВ в течение 1 минуты, ток через перчатку при этом не должен превышать 6 мА.


    6. При испытании диэлектрические перчатки погружают в металлический сосуд с водой, имеющий температуру 25 + 10°С, которая наливается также внутрь этих изделий. Уровень воды как снаружи, так и внутри изделий должен быть на 50 мм ниже верхнего края перчаток.

    7. Выступающие края перчаток должны быть сухими. Один вывод испытательного трансформатора соединяют с сосудом, другой заземляют. Внутрь перчаток опускают электрод, соединенный с заземлением через миллиамперметр. Изделие бракуют, если ток, проходящий через него, превышает норму или происходят резкие колебания стрелки миллиамперметра.

    8. В случае возникновения пробоя отключают дефектное изделие или всю установку.


Рис.11. Принципиальная схема испытания диэлектрических перчаток, бот и галош.


  1. Боты, галоши резиновые диэлектрические

    1. Обувь специальная диэлектрическая (клееные галоши, резиновые клееные или формовые боты в тропическом исполнении) является дополнительным электрозащитным средством при работе в закрытых, а при отсутствии осадков - в открытых электроустановках. Кроме того, диэлектрические боты и галоши защищают работающих от напряжения шага.

    2. Обувь применяют:

  • галоши - при напряжении до 1000 В;

  • боты - при всех напряжениях.

    1. По защитным свойствам обувь обозначают:

  • Эн - резиновые клееные галоши;

  • Эв - резиновые клееные и формовые боты.

    1. Высота бот должна быть не менее 160 мм.

    2. В эксплуатации диэлектрические галоши испытывают напряжением 3,5 кВ, а боты - напряжением 15 кВ в течение 1 минуты. Токи, протекающие при этом через изделия, должны быть не более 2 мА для галош и 7,5 мА для бот.

    3. При испытаниях уровень воды как снаружи, так и внутри горизонтально установленных изделий должен быть на 20 мм ниже бортов галош и на 50 мм ниже края спущенных отворотов бот.

    4. Испытания проводят по схеме рис. 11.

    5. По окончании испытаний изделия просушивают.

  1. Ковры резиновые диэлектрические и подставки изолирующие

    1. Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие применяются в качестве дополнительных электрозащитных средств в электроустановках до и выше 1000В.

    2. Ковры применяют в закрытых электроустановках всех напряжений, кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду.

    3. Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению помещениях.

    4. Ковры изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ 4997-75 в зависимости от назначения и условий эксплуатации следующих двух групп:

  • 1-я группа - обычного исполнения;

  • 2-я группа - маслобензостойкие.

    1. Ковры (рекомендуется применять размером не менее 50 х 100 см), изготовляются следующих размеров:

  • длиной от 500 до 1000 мм;

  • свыше 1000 до 8000 мм;

  • шириной от 500 до 1200 мм;

  • толщиной 6 + 1 мм.

    1. Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность и быть одноцветными.

    2. Изолирующая подставка состоит из настила, укрепленного на опорных изоляторах высотой не менее 70 мм. Рекомендуется применять изоляторы типа СН-6, выпускаемые специально для изготовления подставок.

    3. Настил размером не менее 500 х 500 мм следует изготовлять из деревянных планок без сучков и косослоя, выструганных из хорошо просушенного дерева. Зазоры между планкам не должны превышать 30 мм. Сплошные настилы применять не рекомендуется, так как они затрудняют проверку отсутствия случайного шунтирования изоляторов. Настил должен быть окрашен со всех сторон.

    4. Изолирующие подставки должны быть прочными и устойчивыми. В случае применения съемных изоляторов соединение их с настилом должно исключать возможность соскальзывания настила. Для устранения возможности опрокидывания изолирующей подставки, края настила не должны выступать за опорную поверхность изоляторов.

    5. В эксплуатации ковры и подставки не испытывают. Их отбраковывают при осмотрах. Ковры следует очищать от загрязнений и осматривать не реже 1 раза в 6 месяцев. При обнаружении дефектов в виде проколов, надрывов, трещин и т.п. их следует заменять новыми.

    6. Подставки осматривают 1 раз в 3 года на отсутствие нарушений целости опорных изоляторов, изломов, ослабления связи между отдельными частями настила. При обнаружении указанных дефектов их бракуют, а после устранения дефектов испытывают по нормам приемосдаточных испытаний.

СО 153-34.03.603-2003 п.Приложение 7Приложение 7

Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний средств защиты

Периодич- ность испытаний
Указатели напряжения до 1000 В 1 раз в 12 мес.
- изоляция корпусов До 0,5 -
Выше 0,5 до 1 -
- проверка повышенным напряжением:
- однополюсные До 1 1,1 Uраб. наиб -
- двухполюсные До 1 1,1 Uраб. наиб -
- проверка тока через указатель:
однополюсные До 1 Uраб. наиб - 0,6
двухполюсные*2 До 1 Uраб. наиб -
- напряжение До 1 Не выше 0,05 - -
индикации

С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания указателей напряжения для проверки совпадения фаз?

Один раз в 6 месяцев
Один раз в 12 месяцев
Один раз в 24 месяца
Один раз в 36 месяцев

СО 153-34.03.603-2003 п.Приложение 7

Наименование средства защиты Напряжение электроуста- новок, кВ Испытательное напряжение, кВ Продолжи- тельность испытания, мин. Ток, протекающий через изделие, мА, не более Периодич- ность испытаний
Указатели напряжения для проверки совпадения фаз: 1 раз в 12 мес.
- изолирующая До 10 -
часть Выше 10 до 20 -
-
-
- рабочая часть До 10 -
-
-
-
-
- напряжение индикации:
по схеме согласного Не менее 7,6 - -
включения Не менее 12,7 - -
Не менее 20 - -
Не менее 28 - -
Не менее 40 - -
Не менее 100 - -
по схеме Не выше 1,5 - -
встречного Не выше 2,5 - -
включения Не выше 3,5 - -
Не выше 5 - -
Не выше 17 - -
Не выше 50 - -
- соединительный До 20 - -
провод 35-110 - -

С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания электроизмерительных клещей?



С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания устройств для прокола кабеля?

БИЛЕТ 9

С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания перчаток диэлектрических?

С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания бот диэлектрических?

С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания диэлектрических накладок?

Один раз в 6 месяцев
Один раз в 12 месяцев
Один раз в 24 месяца
Один раз в 36 месяцев

СО 153-34.03.603-2003 п.Приложение 7 Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний средств защиты

Наименование средства защиты Напряжение электроуста- новок, кВ Испытательное напряжение, кВ Продолжи- тельность испытания, мин. Ток, протекающий через изделие, мА, не более Периодич- ность испытаний
Изолирующие накладки: 1 раз в 24 мес.
- жесткие До 0,5 -
Выше 0,5 до 1 -
Выше 1 до 10 -
-
-
- гибкие из До 0,5
полимерных материалов Выше 0,5 до 1

В каком документе указывается номер протокола испытания средств защиты?

СО 153-34.03.603-2003 п. Приложение 1

Какая длительность приложения испытательного напряжения установлена для гибких изолирующих накладок для работ под напряжением в электроустановках до 1000 В?

5 минут
1 минута
3 минуты