配电工与水泵司机复习资料《煤矿安全规程》第426条规定操作井下.docx
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配电工与水泵司机复习资料《煤矿安全规程》第426条规定操作井下
配电工与水泵司机复习资料
1、《煤矿安全规程》第426条规定:
操作井下电气设备应遵守下列规定:
(1)非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。
(2)操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。
(3)手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘。
2、井下变电所高低压开关具有的保护,是否具有选择性单相接地跳闸功能。
井下变电所高压开关具有短路、过载、接地、欠电压保护功能,低压馈电开关具有短路、过载、漏电及漏电闭锁功能。
目前我矿变电所高低开关采用的是功率方向型接地保护(庚二西变电所低压馈电除外),因此具有选择性单相接地跳闸功能。
3、配电工恢复供电的顺序。
瞬间突发停电时,变电所配电工必须首先将本所对应的高低压开关打至停电位置。
确认本所电源进线是否正常,若无电则应向上一级变电所或调度室查询。
确认本所进线电源正常后,立即按下列操作程序恢复送电:
(1)合上进线电源开关,将电送至6kV母线段。
(2)请示调度室值班人员,若掘进工作面瓦斯不超限,恢复主风机专用变压器。
(3)恢复采掘工作面主风机低压馈电开关。
(4)恢复副风机专用变压器。
(5)恢复采掘工作面副风机低压馈电开关。
(6)恢复本所动力及照明。
(7)恢复其他用户高低压开关。
(8)汇报调度室。
4、操作联络开关时必须遵循的原则。
分合联络开关必须严格执行操作程序,一般情况下,必须先合降压站(电务厂)6kV母联,后合矿井地面变电所、井下变电所等母联。
分断顺序与此相反。
以下情况属于例外,经本单位主管领导同意后,不需上级变电所分合联络:
(1)采用停某一段母线倒回路;
(2)二水平中央变电所南北联倒闸操作。
各级联络开关正常运行时要拉开隔离,并悬挂“禁止合闸”警示牌。
联络开关倒闸操作注意事项:
①严禁在故障点未切除情况下合联络。
②禁止在两个网络都有接地的情况下合联络。
③分、合联络开关时,必须注意操作前后的表计变化情况及断路器的动作情况,判断是否确已分、合联络。
④合联络前必须确认相位一致、合联络前尽量使电压差调整到最小(不超过10%)、合联络后设备不应过负荷,必要时压减负荷、分联络操作:
分断联络前后应充分考虑分断后电压、功率的变化,不能使设备超过稳定极限或过负荷,分断后的任一侧设备能承受不对称负荷、冲击负荷的影响。
⑤分合联络,禁止用刀闸操作。
5、配电工岗位职责。
值班配电工负责对所内的电气设备进行监护、巡查、试验。
具体内容如下:
①电气设备的油位、油色应正常,无漏油。
②电气设备的接头应无发热、无异味、无变色及虚连现象。
③开关、变压器温度应正常,无异响。
④仪表指示、继电保护指示是否正确。
⑤电气设备是否可靠接地。
⑥每天进行一次低压检漏装置的跳闸试验。
6、配电车间、硐室应张挂的制度与存放的记录。
应张挂的制度
①要害场所管理制度和干部上岗查岗制度
②岗位责任制和交接班制度
③安全操作规程和包机制度
④机电设备定期检修制度和电气试验制度
⑤巡回检查检修制度
应存放的记录
①设备维修记录
②检漏运行试验记录
③事故记录
④交接班记录
⑤巡回检查记录
⑥要害场所登记记录
⑦干部上岗记录
7、变电所防护用具的试验周期及日常检查方法。
根据规定变电所使用的防护用具绝缘手套、绝缘靴的试验周期为3个月,日常检查方法:
在工作现场,绝缘手套使用前作充气检查,是保障安全的重要措施。
即将手套敞开口充满空气并迅速将手套袖口卷起挤压,来判断手套是否漏气。
绝缘靴通过查看靴底及靴筒是否有破损来判断绝缘靴是否合格。
绝缘手套、绝缘靴出现漏气、破损的严禁使用并更换。
8、干式变压器的允许温度。
我矿干式变压器为H级绝缘,根据规定其绕组最高允许温度为180℃,运行中最高允许温度为125℃。
9、电缆的允许温度。
交联聚乙烯电缆的芯线允许温度是90℃;低压橡套电缆芯线的允许温度是65℃。
其中规定的环境温度是交联聚乙烯电缆为40℃,低压橡套电缆为25℃。
10、解释KBSG—500/6型干式变压器的含义。
K—矿用,B—变压器,S—三相,G—干式,500—额定容量500KVA,6—变压器的一次额定电压为6000V.
11、解释EXDI的含义
EX----是防爆电气设备的总标志。
D------是隔爆型电气设备的标志。
I-------是煤矿用电气设备的标志。
12、断路器使用分闸按钮不分闸时采取的措施
使用分闸按钮分断断路器出现不分闸现象时必须使用机械分闸按钮进行分闸操作。
即高低压开关右侧的断路器操作按钮。
13、高低压控制开关运行中出现速断保护说明了什么。
控制开关出现速断保护说明①开关馈出端以后的供电线路或电气设备有短路故障②控制的电气设备可能由于卡阻造成启动电流过大③控制的多台电气设备由于同时启动,启动电流超过设定值。
14、有时变压器合闸时出现速断保护说明了什么。
变压器在合闸过程中出现速断保护说明①在合闸瞬间三相电源出现在波峰——最大值时刻,造成励磁涌流过大使速断保护动作②开关馈出端以后的供电线路或变压器有短路故障。
15、离心式水泵正常启动及停机。
水泵的正常启动:
(1)操作前的准备工作;
(2)启动操作:
灌压力水或通过射流排出泵体内空气;启动水泵电动机。
操作阀门;巡回检查。
水泵的正常停机:
(1)慢慢关闭闸阀,使水泵进入空转状态。
(2)关闭压力表和真空表止压阀。
(3)切断电动机的电源,电动机停止运行。
16、IS100-65-250型水泵型号的含义。
IS—按国际设计标准;100—进水口直径(mm);65—出水口直径(mm);250—叶轮名义直径(mm)。
D580—70*8型水泵型号含义:
D表示单吸、多级、分段式离心泵,580表示水泵流量,70表示水泵单级扬程,8表示水泵级数。
17、《煤矿安全规程》第278条规定主要排水泵的要求:
必须有工作、备用和检修的水泵。
工作水泵的能力,应能在20h内排出矿井24h的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。
备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的70%。
工作和备用水泵的总能力,应能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。
检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的25%。
水文地质条件复杂的矿井,可在主泵房内预留安装一定数量水泵的位置。
18、水泵启动前应对下列部位进行检查:
(1)各坚固螺栓不得松动。
(2)联轴器间隙应符合规定,防护罩应可靠。
(3)轴承润滑油油质合格,油量适当,油环转动平稳、灵活;强迫润滑系统的油泵、站、管路完好可靠(4)吸水管道正常,吸水高度应符合规定。
(5)接地系统应符合规定。
(6)电控设备各开关手把应在停车位置。
(7)电动机滑环与炭刷应吻合良好。
(8)电源电压应在额定电压的±5%范围内。
19、矿井水的主要来源有大气降水、地表水、含水层水、断层水和老空水。
20、水泵的主要零部件磨损会出现磨损现象,其中叶轮口环与泵体口环径向间隙不得超0.3mm。
.
21、水锤现象引起的升高和压强可能引起管路爆裂;引起的压强可能造成管路扁缩而损坏。
22、高水位排水是矿井水仓最高水位差可达2m~3m,水仓水位高低,对排水效率有一定影响,高水位排水等于减小吸水高度,可以节约一定电力。
23、水泵装配时,平衡盘与平衡环之间的轴向间隙应保持在0.5mm~1mm。
24、吸水管管径不小于水泵吸水口径。
主要水泵如吸水管管径大于水泵吸水口径时,应加偏心异径短管接头,偏心部分在下。
25、电动机轴承的允许温度:
滑动轴承最高温度为65度,滚动轴承的最高温度为75度。
26、电动机过负荷运行害处:
电机过负荷运行将使电动机发热量过度,超过允许温升,加速电动机绝缘老化,缩短使用寿命,严重时将造成短路,烧坏电机。
27、单位时间内泵排出液体的体积叫流量,流量用Q表示,计量单位:
立方米/小时(m3/h),单位重力的水通过水泵所获得的总能量叫扬程。
泵的扬程包括吸水扬程、排水扬程、实际扬程。
扬程用H表示,单位为米(m)。
28、叶轮的作用是把电机输出的机械能传递给水,对水做功,使水获得压力能和动能。
29、离心式水泵的并联运行是两台或两台以上的水泵通过一条或几条管路进行排水,并联运行使水泵扬程相等。
30、机械零件的正常磨损过程分为三个阶段:
跑合磨损阶段、稳定磨损阶段、剧烈磨损阶段。
31、离心泵吸水扬程的限制:
离心式水泵的最大吸水扬程永远要小于10.33m,一般仅在4-8m的范围内,所以离心式水泵的几何安装高度(即实际吸水扬程)应限制在5-6m的范围。
32、离心泵几个重要间隙:
水泵叶轮口环与泵体口环径向间隙不得大于0.3mm,间隔套和导翼衬套的间隙应为0.3-0.5mm,最大不超过0.6mm。
34、多级水泵的轴颈磨损应不大于0.2mm,其他部位表面应无严重锈蚀和损伤。
35、离心泵平衡盘间隙及磨损的要求:
平衡盘与泵轴的轴向间隙为1.5-2.5mm平衡盘及平衡环的磨损厚度不得超过其厚度的1/2。
36、水泵中间隔套的磨损不得超过原壁厚的1/3,对水泵泵轴磨损沟痕深度不得大于2mm。
37、滚动轴承的径向磨损量一般不应超过0.03mm。
38、泵轴弯曲度的要求:
泵轴弯曲度超过大口环内径与叶轮入口处径间隙的1/2时应校直修复。
39、水泵管路直径的要求:
吸水管直径不得小于水泵的吸水口直径,排水管直径不得小于水泵的排水口直径,如排水管用粗管,要用异径管相连接。
40水泵吸水管路安装的要求:
吸水管的水平段向水流方向应为5%的向上坡度,水泵必须装设闸阀和止回阀,止回阀安装在上部。
41、滚动轴承与其他轴承相比具有的优点:
1磨擦系数比滑动轴承小,功率损耗少,效率高②滚动轴承已标准化,使用时可直接装配。
③滚动轴承轴向宽度比滑动轴承小,可以使机器结构紧凑④有些滚动轴承可同时承受轴向和径向载荷,这就简化了轴承组合机构。
42、排水管支撑座的安设:
排水管直径大于200mm时,要安放在专用木座或混凝土墩上作支撑座,水管的下部装设支撑弯管,每隔75-100m安设可承担该段管重量(包括水重)的支架。
管径小于200mm时须架设在巷道壁上时,要固定在专设的管子支架上。
43、电动机轴承累计运行2000h注一次油,每半年清洗一次。
44、排水泵的效率的要求:
排水泵的在立井中的排水效率不能低于50%,在斜井中排水效率不低于48%。
否则要进行更换或修理。
45、泵房内要有良好的通风和照明,正常排水时,泵房的温度不能超过30℃,超过时,应采取降温措施。
46、平衡盘装配检修不当的危害:
平衡环与平衡盘摩擦,由于加工制造上的质量不合格,平衡盘装在轴上后,其端面跳动太大造成两零件局部摩擦,增大电机的负荷,严重时启动不起来。
47、叶轮吸入口与叶轮流道发生腐蚀,产生的一般性冲蚀孔眼,可用环氧树脂粘补。
48、从平衡盘中流出的水量不应超过流量的1.5%-3%,否则水泵效率降低。
49、水泵在运行中,断路器突然出现跳闸的原因:
1断路器负荷侧有短路现象。
2过流继电器和电流继电器整定不合适。
3失压脱扣线圈回路断路或操作机构损坏。
4装有零序保护装置的启动柜跳闸,还可能是电动机定子绕组有较严重的匝间短路等故障。
50、电缆在运行中的检查注意事项:
1经常检查电缆是否过热,电缆外皮有无损伤。
2检查电缆头是否有过热现象。
3电缆沟内的电缆不能浸泡在水或污泥内,不得淋水。
4通电的低压橡套电缆的余线不能盘圈堆放。
51、漏电的危害:
①人接触到漏电设备或电缆时会造成触电伤亡事故。
②漏电回路中碰地碰壳的地方可能产生电火花,有可能引起瓦斯煤尘爆炸。
③漏电回路上各点存在电位差,若电雷管引线两端接触不同电位的两点,可能使电雷管爆炸。
5气设备漏电时不及时切断电源会扩大为短路故障,烧毁设备,造成火灾。
52、井下保护接地网的组成:
井下保护接地网由:
主接地极、局部接地极、接地母线、辅助接地母线、接地导线和连接导线等组成。
53电动机过负荷的主要原因:
①电源电压过低。
电源电压过低,会造成电动机工作电流加大。
②机械性堵转。
如电动机承损坏或电动机所带负荷被卡会造成过负荷。
③重载起动。
重载起动时,起动时间长,会导致电动机温度升高。
54、联锁装置的作用:
联锁装置可以防止因误操作而产生的明火引爆瓦斯和发生人身触电及机电设备事故;对联锁装置的要求是:
设备带电时或可卸部分打开时,该设备送不上电。
55、预防电气火灾的措施:
机电设备应正确选用易熔断丝(片),正确使用漏电继电器及过流保护,以便电气出现短路、过载或接地时能及时切断电源。
严禁使用不防爆和防爆性能不好的电器设备,电缆接头必须使用防爆接线盒。
严禁使用鸡爪子和羊尾巴接头。
严禁违章操作井下电气设备。
56、隔爆原理:
当电气设备外壳内部发生爆炸时,火焰经各接合面喷出,当接合面的间隙、长度和表面粗糙度符合规定时,这些间隙可以起到熄火作用,同时也起冷却作用,使穿过间隙的火焰得到充分冷却,使其温度低于点燃外壳外部的爆炸性混合物所需的最低温度,所以不会传爆,能起隔爆作用。
57、常见漏电故障的原因:
①电缆和设备长期过负荷运行,促使绝缘老化;
②电缆芯线接头松动后碰到金属设备外壳;
③运行中的电缆和电气设备受潮或进水,使供电系统绝缘性能降低;
④电气设备内部随意增设电气元件,使元器件间的电气间隙小于规定值,导致放电而接地;
⑤导电芯线与地线错接;
⑥电缆和电气设备受到机械性冲击或炮崩电缆;
⑦身直接触及一相导电芯线。
58、漏电保护的作用:
①防止人身触电。
漏电保护可以缩短人身触电的时间,减小通过人身的电流,以保护人身的安全;
②防止漏电电流烧毁电气设备。
在电网中出现漏电故障后,漏电保护装置立即动作,切断电源;
③防止漏电电流产生的火花引起矿井瓦斯、煤尘爆炸;
④对于由短路引起的接地故障,漏电保护还可起短路保护的后备保护作用,一旦短路保护装置拒动,漏电保护装置还可使开关跳闸。
59、预防漏电的主要措施:
①严禁电气设备及电缆长期过负荷运行;
②导线连接要牢固,无毛刺,防松装置要完好,接线方式要正确;
③维修电气设备时要按规程操作,检修结束要认
真检查,严禁将工具和材料等导体遗留在电气设备中;
④避免电缆、电气设备浸泡在水中,防止电缆受挤压、碰撞过度弯曲、划伤、剌伤等机械损伤;
⑤不在电气设备中增加额外部件,若必须设置时,要符合有关规定的要求;
6设置保护接地装置;
⑦用好漏电保护装置。
60、保护接地的设置范围:
煤矿安全规程规定电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带或屏蔽护套必须有保护接地。
61、变压器的保护接地的检查:
变压器的接地,应将高、低压侧的铠装电缆的钢带、铅皮用连接导线分别接到变压器外壳上的专供接地的螺钉上;如用橡套电缆时,将电缆的接地芯线接到进出线装置的内接地端子上,然后将变压器外壳的接地螺钉用连接导线接到接地母线(或辅助接地母线)上。
62、水泵机组正常运转的标志:
(1)运转平稳,声音正常均匀。
(2)排水阀门开到一定程度时,压力表指针应指示正常,不应有较大波动。
(3)排水量均匀无间歇现象。
(4)滑动轴承温度不超过60℃,滚动轴承超过70℃
(5)填料和外壳不应过热,填料完好,松紧合适,运行中应持续滴水。
63、更换水泵时注意的参数:
流量、扬程、轴功率、转速。
64、水泵不上水的原因
(1)泵内有空气。
(2)盘根漏气或入口端盖不严。
(3)进水阀门没开。
(4)进水阀门门芯脱落或泵内有杂物。
(5)水泵倒转。
65、水泵不上水的处理方法
(1)进水放气,拧开放水螺丝放气。
(2)更换盘根以消除漏气或紧固端盖。
(3)开进水门
(4)检修处理或消除杂物。
(5)倒换接线方式或处理电源故障。
66、离心式水泵为什么不允许在出口关闭的状态下长时间运行。
离心泵流量越小,出口压力越大,耗功越小,所以出口关闭的情况下电动机耗功最小,对电动机没有影响,但此时水泵的动能大部分转换为热能,使泵中液体温度升高,发生气化,损坏泵体。
67、盘根冒烟的原因:
盘根线过粗,水封水压力不足或中断造成冷却不佳,水泵轴偏心或串轴。
68、泵在运行中发生振动的原因:
(1)液体中进入空气,
(2)给水量少,(3)轴承损坏,(4)底角螺栓松动,(5)叶片不平衡。
69、联轴器磨损的原因:
同心度,轴弯曲,地角不平,
70、水泵填料处发热的原因
(1)填料盖压的太紧,或压偏
(2)轴和填料及压盖径向间隙太小。
(3)密封水断水或不足。
(4)填料箱与轴不同心。
(5)填料质量太差,弹性不好。
71、影响离心式水泵吸水高度的因素。
影响离心式水泵吸水高度的因素有:
吸水管转弯个数,水温的高低,气压的变化,受到饱和蒸气压的限制。
72、防止水泵产生汽蚀的方法。
(1)无底阀排水
(2)高水位排水
(3)正压排水
(4)及时清理水仓和吸水小井
(5)减少通过叶轮的流量
(6)增大吸水管径或减少吸水管局/
(7)部阻力
73、水泵产生轴向推力的原因和危害。
是由于水流作用在叶轮前后盖板上的力不平衡引起的。
轴向推力使水泵的转子向泵吸水口方向窜动,造成叶轮与泵壳磨损,影响水泵寿命;降低了水泵的工作效率;引起震动,增加轴承负荷。
74、水泵运行后排水量小的原因时:
叶轮流道局部堵塞;大小密封环磨损严重;底阀局部堵塞;排水高度过大或闸阀未全部打开。
75、水锤的危害:
(1)引起管道强烈振动,管道接头断开,破坏阀门,严重的造成管道爆管,沿途房屋渍水,供水管网压力降低。
(2)引起水泵反转,破坏泵房内设备或管道,严重的造成泵房淹没。
(3)造成人身伤亡等重大事故,影响生产和生活。
76、水锤产生的条件:
(1)阀门突然开启或关闭。
(2)水泵机组突然停产或开启。
(3)单管向高处输水(供水地线高差超过20米)。
(4)水泵总扬程(或工作压力)大。
(5)输水管道中水流速度过大。
(6)输水管道过长,且地形变化大。
77、倒闸操作的五大步骤分别是:
审核工作票、通知及联系用户、填写倒闸票、核对图纸、实际操作。
78、井下配电系统中的主要保护(即三大保护)有:
漏电保护,过电流保护,接地保护
79、井下应设局部接地极的地点:
(1)每个装设有电气设备的硐室
(2)每个(套)单独装设的高压电气设备
(3)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点
(4)如果采煤工作面的机巷和掘进巷道内无低压配电点时,上述巷道内至少应分别设置一个局部接地极
(5)连接动力铠装电缆的每个接线盒和三通接线盒。
80、井下供电要求。
井下供电应做到:
无鸡爪子,无羊尾巴,无明接头;有过流和漏电保护装置,有螺丝和弹簧垫,有挡板和密封圈,有接地装置;电缆悬挂整齐,设备硐室清洁整齐;防护装置全,绝缘用具全,图纸资料全;坚持使用检漏继电器,坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护,坚持使用瓦斯电和风电闭锁。
81、“三专”、“两闭锁”。
答:
三专是指:
专用变压器、专用开关、专用电缆;两闭锁是指:
瓦斯电闭锁和风电闭锁。
21.煤矿常用电力电缆。
电力电缆有以下几种:
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,即塑料电缆;交联聚乙烯绝缘电力电缆,即交联电缆;橡套绝缘电力电缆。
82.失爆及失爆现象。
电气设备失去防爆性能叫失爆。
失爆现象:
(1)、防爆外壳结合面严重锈蚀,有较大的伤痕凹坑,连接螺丝没有压紧等。
(2)、因矸石冒落砸伤,支架变形挤压,搬运中严重碰撞,使外壳严重变形,因隔爆外壳的盖板、接线盒的螺丝折断、螺扣损伤,连接螺丝不齐全等。
(3)、在隔爆外壳中,未经批准随便增加元件或部件,使某些距离小于规定值,造成与外壳接地线或相间弧光短路。
(4)、连接电缆没有使用合格的密封圈或没有密封圈。
(5)、接线柱,绝缘套管烧坏,使两个空腔连通。
(6)、隔爆外壳因焊缝开焊,有裂纹而失爆。
83.矿井内所有需要接地的设备,均通过接地用的连接导线直接与接地母线(或辅助接地母线)或铠装电缆的钢带(钢丝)、铅皮套或橡套(塑料)电缆的接地芯线(或接地护套)相连接。
而接地母线(或辅助接地母线)与连接在一起的所有电缆的接地部分,又均通过各接地导线同各局部接地极相连接,最后都直接汇接到主接地极上,从而构成一个全矿井内完整的不间断的总接地网。
84.接地母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于50mm2的裸铜线、断面不小于100mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于100mm2的镀锌扁钢。
采区配电点及其它机电硐室的辅助接地母线,应采用断面不小于25mm2的裸铜线、断面不小于25mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于50mm2的镀锌扁钢。
连接导线、接地导线应采用断面不小于25mm2的裸铜线、断面不小于50mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于50mm2的镀锌扁钢。
额定电压低于或等于127V的电气设备的接地导线、连接导线,可采用断面不小于6mm2的裸铜线。
85.电动机的接线方式。
如果把三相电动机的三个线圈的末端联接在一起,三个首端与电源相连接,这种接线方式就是星形接线。
三角形接线就是把线圈的末端和另一端的首端依次联接形成一个闭合回路,再从三个联接点与电源相连接,这种接线方式是三角形接线。
86.互感器的分类、作用。
互感器有电压互感器和电流互感器。
电压互感器又称仪用变压器(PT),它是一种把高电压变为低电压并在相位上与原来保持一定关系的仪器。
其作用是:
把高压按一定的比例缩小,使低压线圈能够准确反映高压量值的变化,以解决高压测量的困难。
同时,由于它可靠地隔离了高电压,从保证了测量人员和仪表及保护装置的安全。
电流互感器又称仪用变流器(CT),它是一种将高电位大电流变换成低电位小电流的仪器。
其作用:
电流互感器把高电位大电流按一定比例缩小为低电位小电流,以供给各种仪表和继电保护装置的电流线圈。
可靠地隔离开高电压,保证了人身和装置的安全。
87.井下变电所高压电气设备的停送电操作。
⑴停电操作 值班人员接到停电指示或持有“高压停电操作票”的作业人员及检查人员的停电要求后,做如下操作:
核实要停电的开关,确认无误后方可进行停电操作。
停电操作必须戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上,操纵高压开关手柄,切断真空断路器,并在手柄上挂上“有人工作,禁止合闸”的标志牌。
⑵送电操作当值班人员接到送电指示或作业人员已工作完毕原联系人要求送电时,应核实要送电的开关,确认无误后方可送电。
严禁约时间送电。
送电操作如下:
填写高压操作票,取下停电作业牌,戴好绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上,闭合隔离开关,操作断路器手柄进行合闸送电。
88.电缆相间短路的判定。
若发生相间短路,则会出现短路保护装置的熔件被烧断或过电流继电器动作,使开关跳闸;可以用兆欧表(摇表)测量各芯线之间的绝缘;也可手感由于短路电流造成电缆的发热,查找是否有短路蹦破电缆护套的放炮点。
短路的出现往往伴随着绝缘烧焦气味,据此可判断是否是短路故障
89.常见相间短路故障产生的原因。
(1)电缆和设备长期过负荷运行,促使绝缘老化;
(2)电缆芯线接头松动后碰到金属设备外壳;
(3)运行中的电缆和电气设备受潮或进水,使供电系统绝缘性能降底;
(4)在电气设备内部随意增加电气元件,使元器件间的电气间隙小于规定值,导致放电而接地;
(5)导电芯线与地线错接;
(6)电缆和电气设备受到机械性冲击或炮蹦电缆;
(7)人身直接触及一相导电芯线。
90.高压配电装置的五防。
(1)防带负荷分合隔离开关;
(2)防误入带电间隔;
(3)
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