(Действующий) Правила устройства электроустановок (ПУЭ)6-ое издание(утв. Минэнерго...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
2) четвертая жила кабеля в трехфазных сетях без нулевого рабочего проводника;
3) третья жила кабеля в однофазных сетях. Проводимость фазных проводников и проводимость металлической связи должна соответствовать 1.7.79.
1.7.111. Заземляющие и нулевые защитные проводники, а также проводники металлической связи корпусов оборудования должны быть медными, гибкими, как правило, находиться в общей оболочке с фазными проводниками и иметь равное с ними сечение.
В сетях с изолированной нейтралью допускается прокладка заземляющих проводников металлической связи корпусов оборудования отдельно от фазных проводников. При этом их сечение должно быть не менее 2,5 мм2.
Для трехфазных электроприемников передвижных установок допускается применение кабелей с сечением четвертой жилы меньше сечения фазной жилы до изменения ГОСТ на соответствующие кабели.
1.7.112. В автономных передвижных источниках электроэнергии трехфазного тока допускается использование нулевого рабочего проводника в качестве заземляющего проводника на участке от нейтрали генератора до зажимов на щите распределительного устройства.
1.7.113. В передвижных электроустановках с автономными передвижными источниками питания допускается наличие разъединяющих приспособлений в цепях всех проводников трехфазной и однофазной сети и проводников металлической связи корпусов электрооборудования.
1.7.114. При использовании защитного отключения в качестве защитной меры в передвижных электроустановках питающее напряжение должно отключаться устройствами, установленными до ввода в установку.

Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний
(Согласована с Госстроем СССР 28 мая 1974 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 21 января 1975 г.)

Общие положения

1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию в энергосистемах и у потребителей, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями настоящей главы.
В случаях, когда указаниями Минтопэнерго России предусматриваются повышенные требования по сравнению с требованиями настоящей главы, при испытаниях электрооборудования, вводимого в эксплуатацию энергосистемами, следует руководствоваться указаниями Министерства. Этими же указаниями следует руководствоваться при испытаниях электрооборудования напряжением выше 500 кВ.
При проведении приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, не охваченного настоящими нормами, следует руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей.
1.8.2. Устройства релейной защиты и электроавтоматики на электростанциях и подстанциях проверяются по инструкциям, утвержденным в установленном порядке.
Устройства защиты и автоматики электропривода и других электроустановок потребителей проверяются по инструкциям заинтересованных министерств и ведомств Российской Федерации. При этом типовые инструкции должны быть согласованы с Госэнергонадзором.
1.8.3. Помимо испытаний, предусмотренных настоящей главой, все электрооборудование должно пройти проверку работы механической части в соответствии с заводскими и монтажными инструкциями.
1.8.4. Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации дается на основании рассмотрения результатов всех испытаний, относящихся к данной единице оборудования.
1.8.5. Все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими директивными документами, инструкциями заводов-изготовителей и настоящими нормами, произведенные монтажным персоналом в процессе монтажа, а также наладочным персоналом непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию, должны быть оформлены соответствующими актами и протоколами.
1.8.6. Испытание повышенным напряжением обязательно для всего электрооборудования 35 кВ и ниже, а при наличии испытательных устройств - и для электрооборудования напряжением выше 35 кВ, за исключением случаев, оговоренных в настоящей главе.
1.8.7. Изоляторы и оборудование с номинальным напряжением, превышающим номинальное напряжение установки, в которой они применены, могут испытываться повышенным напряжением по нормам для соответствующего класса изоляции электроустановки.
1.8.8. Изоляция электрооборудования иностранных фирм (кроме вращающихся машин), имеющая электрическую прочность ниже предусмотренной нормами настоящей главы, должна испытываться напряжением, составляющим 90% заводского испытательного напряжения, если нет других указаний поставщика.
1.8.9. Испытание изоляции аппаратов повышенным напряжением промышленной частоты должно производиться, как правило, совместно с испытанием изоляции шин распределительного устройства (без расшиновки). При этом испытательное напряжение допускается принимать по нормам для оборудования, имеющего наименьшее испытательное напряжение.
1.8.10. При проведении нескольких видов испытаний изоляции электрооборудования испытанию повышенным напряжением должны предшествовать другие виды ее испытаний.
1.8.11. Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 1 кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2,5 кВ. Если при этом значение сопротивления меньше приведенного в нормах, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным.
Испытание напряжением промышленной частоты изоляции вторичных цепей с рабочим напряжением более 60 В электроустановок энергосистем является обязательным.
1.8.12. В настоящей главе применяются следующие термины:
1. Испытательное напряжение промышленной частоты - действующее значение напряжения частотой 50 Гц, практически синусоидального, которое должна выдерживать в течение 1 мин (или 5 мин) внутренняя и внешняя изоляция электрооборудования при определенных условиях испытания.
2. Электрооборудование с нормальной изоляцией - электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию атмосферных перенапряжений при обычных мерах по грозозащите.
3. Электрооборудование с облегченной изоляцией - электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, не подверженных действию атмосферных перенапряжений или оборудованных специальными устройствами грозозащиты, ограничивающими амплитудное значение атмосферных перенапряжений до значения, не превышающего амплитудного значения испытательного напряжения промышленной частоты.
4. Аппараты - выключатели всех классов напряжения, разъединители, отделители, короткозамыкатели, предохранители, разрядники, токоограничивающие реакторы, конденсаторы, комплектные экранированные токопроводы.
5. Ненормированная измеряемая величина - величина, абсолютное значение которой не регламентировано нормативные указаниями. Оценка состояния оборудования в этом случае производится путем сопоставления с данными аналогичных измерений на однотипном оборудовании, имеющем заведомо хорошие характеристики, или с результатами остальных испытаний.
6. Класс напряжения электрооборудования - номинальное напряжение электрической системы, для работы в которой предназначено данное электрооборудование.

Синхронные генераторы и компенсаторы

1.8.13. Синхронные генераторы мощностью более 1 МВт напряжением выше 1 кВ, а также синхронные компенсаторы должны испытываться в полном объеме настоящего параграфа.
Генераторы мощностью до 1 МВт напряжением выше 1 кВ должны испытываться по п.1-5, 7-15 настоящего параграфа.
Генераторы напряжением до 1 кВ независимо от их мощности должны испытываться по п.2, 4, 5, 8, 10-14 настоящего параграфа.
1. Определение возможности включения без сушки генераторов выше 1 кВ. При решении вопроса о необходимости сушки компаундированной, термореактивной и гильзовой изоляции обмотки статора синхронного генератора или синхронного компенсатора следует руководствоваться указаниями разд.3 "Электрические машины" СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" Госстроя России.
Для генераторов с бумажно-масляной изоляцией необходимость сушки устанавливается в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
Для турбогенераторов типа ТГВ-300 допускается включение без сушки при коэффициенте нелинейности более 3, если остальные характеристики изоляции (R60/R15 и R60) удовлетворяют установленным нормам.
2. Измерение сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл.1.8.1.
3. Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки по фазам. Испытанию подвергается каждая фаза или ветвь в отдельности при других фазах или ветвях, соединенных с корпусом.
У генераторов с водяным охлаждением обмотки статора испытание производится в случае, если возможность этого предусмотрена в конструкции генератора.
Значения испытательного напряжения приведены в табл.1.8.2.
Для турбогенераторов типа ТГВ-300 испытание следует производить по ветвям.
Испытательное выпрямленное напряжение для генераторов типов ТГВ-200 и ТГВ-300 следует принимать в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих генераторов.

Таблица 1.8.1. Допустимое сопротивление изоляции

┌──────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┐
│ Испытуемый объект │Напряже-│ Сопротивление изоляции │
│ │ ние │ │
│ │мегаом- │ │
│ │ метра, │ │
│ │ кВ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│Обмотка статора напряжением до│ 1 │Не менее 0,5 МОм при│
│1 кВ (каждая фаза в│ │температуре 10-30°С │
│отдельности относительно│ │ │
│корпуса и других заземленных│ │ │
│фаз) │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│То же напряжением выше 1 кВ │ 2,5 │Должно соответствовать│
│ │ │требованиям, приведенным в│
│ │ │разд.3 "Электрические машины"│
│ │ │СНиП 3.05.06-85. У генераторов│
│ │ │с водяным охлаждением обмоток│
│ │ │сопротивление изоляции│
│ │ │измеряется без воды в обмотке│
│ │ │статора при соединенных с│
│ │ │экраном мегаомметра водосборных│
│ │ │коллекторах, изолированных от│
│ │ │внешней системы охлаждения │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│Обмотка ротора │ 1 │Не менее 0,5 МОм при│
│ │(допус- │температуре 10-30°С.│
│ │ кается │Допускается ввод в эксплуатацию│
│ │ 0,5) │неявнополюсных роторов, имеющих│
│ │ │сопротивление изоляции не ниже│
│ │ │2 кОм при температуре +75°С│
│ │ │или 20 кОм при +20°С │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│Подшипники генератора и│ 1 │Сопротивление изоляции,│
│сопряженного с ним возбудителя│ │измеренное относительно│
│ │ │фундаментной плиты при│
│ │ │полностью собранных│
│ │ │маслопроводах, должно быть не│
│ │ │менее 0,3 МОм для│
│ │ │гидрогенератора и не менее 1│
│ │ │МОм для турбогенератора. Для│
│ │ │гидрогенератора измерение│
│ │ │производится, если позволяет│
│ │ │конструкция генератора │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│Водородные уплотнения вала │ 1 │Не менее 1 МОм │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│Щиты вентиляторов│ 1 │Сопротивление изоляции,│
│турбогенераторов серии ТВВ │ │измеренное относительно│
│ │ │внутреннего щита и между│
│ │ │полущитами вентиляторов, должно│
│ │ │быть не менее 0,5 МОм │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│Щиты вентиляторов│ 1 │Сопротивление изоляции,│
│турбогенераторов серии ТГВ │ │измеренное между частями│
│ │ │диффузоров, должно быть не│
│ │ │менее 1 МОм │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│Доступные изолированные│ 1 │Не менее 1 МОм │
│стяжные болты стали статора │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│Диффузор и обтекатель у│ 0,5 │Сопротивление изоляции,│
│турбогенераторов серии ТГВ │ │измеренное между уплотнением и│
│ │ │задним диском диффузора,│
│ │ │диффузором и внутренним щитом,│
│ │ │обтекателем и внутренним щитом,│
│ │ │двумя половинками обтекателя,│
│ │ │должно быть не менее 1 МОм │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│Термоиндикаторы генераторов и│ │ │
│синхронных компенсаторов: │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│с косвенным охлаждением│ 0,25 │Сопротивление изоляции,│
│обмоток статора │ │измеренное совместно с│
│ │ │сопротивлением соединительных│
│ │ │проводов, должно быть не менее│
│ │ │1 МОм │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│с непосредственным охлаждением│ 0,5 │Сопротивление изоляции,│
│обмоток статора │ │измеренное совместно с│
│ │ │сопротивлением соединительных│
│ │ │проводов, должно быть не менее│
│ │ │0,5 МОм │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│Цепи возбуждения генератора и│ 1 │Сопротивление изоляции,│
│возбудителя (без обмоток│(допус- │измеренное с сопротивлением│
│ротора и электромашинного│ кается │всей присоединенной аппаратуры,│
│возбудителя) │ 0,5) │должно быть не менее 1 МОм │
└──────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┘

Таблица 1.8.2. Испытательное выпрямленное напряжение для обмоток статоров синхронных генераторов и компенсаторов

┌──────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│ Мощность генератора, │Номинальное напряжение, │ Амплитудное │
│ МВт, компенсатора, │ кВ │ испытательное │
│ МВ х А │ │ напряжение, кВ │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│Менее 1 │Все напряжения │2,4U_ном + 1,2 │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│1 и более │До 3,3 │2,4U_ном + 1,2 │
│ ├────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │Выше 3,3 до 6,6 │3U_ном │
│ ├────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │Выше 6,6 │2,4U_ном + 3,6 │
└──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘
Измерение токов утечки для построения кривых зависимости их от напряжения производится не менее чем при пяти значениях выпрямленного напряжения - от 0,2Umax до Umax равными ступенями. На каждой ступени напряжения выдерживается в течение 1 мин. При этом фиксируются токи утечки через 15 и 60 с.