Файл: Дубинский, И. М. Электроснабжение передвижного оборудования при открытой добыче угля [практ. пособие].pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.10.2024

Просмотров: 76

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

 

 

Т а б л и ц а 17

 

Методы определения места повреждения

 

Характер повреждения

Метод определения места повреждения

Полный

обрыв жилы (заземзяющей

Акустический, емкостный

или силовой)

Акустический (без зазора в разряд-

Электрический пробой с большим пере­

ходным сопротивлением

нике)

То же,

с малым переходным сопротив­

Акустический (с зазором разрядника

лением

2—3 мм), метод петли

То же,

с нулевым переходным сопро­

Метод петли

тивлением

 

5

 

 

 

 

 

 

Рис. 26.

Схемы определения места

 

Lxl

--- -

^

Дг —

 

 

повреждения кабеля:

г ~

 

а — акустическим методом: б — емкостным

 

 

 

j

 

а

методом

при многократном обрыве; в —

 

 

 

 

 

методом петли

 

 

 

 

 

 

 

 

I

я

.ШС

 

 

 

 

 

;

 

 

 

 

обрыва жилы. Для этого необходимы мост переменного тока, гальванометр, эталонная емкость, батарея и переключатель.

При определении места повреждения пользуются формулой

 

С1

 

 

^лгі — ^ С1 + С2 м,

(35)

где lx1 — расстояние

до места обрыва от одного из

кондов

кабеля, м; I — длина

кабеля, м; С1 — емкость между

оборван­

ным элементом и всеми остальными элементами, соединенными на обоих концах кабеля вместе, измеренная на конце, от кото­ рого отсчитывается lxj; С2 — то же, измеренная на другом конце.

79



При многократном обрыве расстояние до первых обрывов от концов кабеля может быть определено из соотношения

К*і ^ Q »^6 К'2 ^ с * ^6

(36)

где С — емкость необорванной жилы относительно соединенных между собой остальных (рис. 26, б).

При определении места повреждения в кабеле методом петли поврежденную и неповрежденную жилы кабеля соединяют на­ коротко с одной стороны( образуется петля). С другой стороны к концам жил подсоединяют дополнительные регулируемые со­ противления, из которых вместе с петлей создается схема моста (рис. 26, в). При равновесии моста расстояние до места повреж­ дения находят по формуле

 

 

 

(37)

где / — длина кабеля,

м;

Г\ — сопротивление,

присоединенное

к поврежденной жиле,

ом;

/у — сопротивление,

присоединенное

к неповрежденной жиле, ом.

На практике применяют еще несколько методов, с помощью которых могут быть установлены места повреждений, это — индукционный, импульсный, колебательного разряда и наклад­ ной рамки. Выбор конкретного способа зависит не только от вида повреждений, но и от местных условий, наличия аппара­ туры, квалификации персонала и т. д.

§ 2. Концевые заделки и соединения кабелей

Концевые заделки кабелей выполняют для подсоединения кабелей к зажимам токоприемников, распредустройств, приключательных пунктов и т. п.

Концевая заделка кабеля является одним из наиболее уязвимых его мест. Резина, покрывающая токопроводящие жилы гибких кабелей, — хороший изолятор, но менее устойчива к воз­ действию атмосферных факторов и механических нагрузок, чем защитная оболочка. При подсоединении кабеля к оборудованию на определенном участке шланг снимают и изоляция жил остается без достаточной защиты. Кроме того, во время под­ соединения жилы могут быть чрезмерно изогнуты, а их изоля­ ция частично повреждена (царапины, надрезы и т. п.). В месте концевой заделки внутрь кабеля легко проникает влага. Все эти причины вызывают много повреждений на участке присо­ единения кабеля к оборудованию (см. гл. IV). При этом основ­

80


ной из них является разрушающее действие на изоляцию озона, возникающего вследствие ионизации под влиянием электриче­ ского поля в корешке разделки. В местах, подверженных дей­ ствию озона, постепенно создается увеличение местной напря­ женности поля, которая достигает пробойной величины по мере разрушения изоляционного слоя. Поэтому при эксплуатации не­ обходимо правильно и тщательно выполнять концевые заделки кабелей, особенно те, по которым подается к оборудованию высокое напряжение.

Можно периодически отрезать концевую заделку и выпол­ нять ее заново во время ремонта оборудования через каждый год или в другие сроки в зависимости от местных условий. Практика показывает, что при такой профилактической опера­ ции удается избежать большого числа пробоев изоляции в месте присоединения кабеля.

При выполнении концевой заделки низковольтного гибкого кабеля его шланговую оболочку надрезают и снимают на длину, равную размеру вводного устройства. При наличии профи­ лированного резинового сердечника и покрытия из прорези­ ненной ткани (синтетической пленки) их отрезают на ту же длину.

С изоляции жил в экранированных кабелях снимают полупроводящий экран до корешка разделки. При этом расстояние по изоляции от оголенной жилы до экрана должно быть менее 100 мм. Поверхность изоляции тщательно очищают.

Изоляцию с концов жил снимают на длину 20—35 мм и на оголенных местах закрепляют наконечники.

При концевой заделке высоковольтного гибкого кабеля марки КШВГ по методу, рекомендуемому Научно-исследова­ тельским кабельным институтом, отрезают шланговую обо­ лочку, сердечник и ленту из прорезиненной ткани, а пряди металлического экрана и заземляющую жилу отводят в сто­ рону.

У одной из жил на участке, достаточном для закрепления кабельного наконечника, полностью снимают изоляцию и затем на длине 1\ (рис. 27) удаляют только наружный токопроводя­ щий экран. Выполнять эту операцию необходимо специальным ножом (рис. 28). При снятии экрана можно срезать изоляцию на глубину не более 0,5 мм, но надрезы в любом направлении недопустимы.

Участок І2 длиной 120 мм (см. рис. 27) покрывают ровным слоем клея, приготовляемого из одной весовой части починоч­ ной резины ПИ-35 и шести весовых частей бензина. После про­ сушки клея в течение 5—10 мин эту часть жилы обматывают тщательно очищенными лентами из резины ПИ-35 длиной не менее 0,5 м и шириной 20—30 мм. Намотку производят с поло­ жительным перекрытием, натяжением до 100—150% вытяжки ленты, причем так, чтобы получилось утолщение в виде конуса.

81


Максимальный размер при этом должен быть на 8 мм больше, чем диаметр изолированной жилы. Полученное утолщение плот-

1 — шланговая

оболочка:

2 — металлический экран;

3 — проволочный

бандаж;

■4— покрытие

из низкоомной электропроводящей резины;

5 — утолщение

из изоля­

ционной резины; 6 — изоляция

со снятым электропроводящим

экраном;

7 — жила

 

 

 

 

кабеля

 

 

 

 

 

но обматывают по всей длине в несколько слоев

(не менее трех)

тканевыми лентами шириной 20—30 мм и длиной не менее

1 м.

В течение 15 мин обмотанное утолщение вулканизуют при

температуре

180° С,

для

чего

может быть

использован термо­

 

 

 

шкаф. После охлаждения тканевую

 

 

 

обмотку снимают и участок /3 по­

 

 

 

крывают слоем низкоомной электро­

 

 

 

проводящей резины ППШ-35 или

 

 

 

ППШ-30. Одна весовая часть рези­

 

 

 

ны растворяется в шести весовых

 

 

 

частях ацетона. Если резины ука­

 

 

 

занной марки мет, то можно исполь­

 

 

 

зовать клей

из

починочной резины

 

 

 

с добавлением равного по весу ко­

 

 

 

личества графита. Утолщение долж­

 

 

 

но

быть монолитным, без пузырей

 

 

 

и

вздутий,

а

сопротивление

слоя

 

 

 

электропроводящей

резины должно

 

 

 

составлять не более 1000 ом на рас­

 

 

 

стоянии 10 см между двумя точеч­

 

 

 

ными контактами.

 

 

 

 

 

 

 

От металлического экрана отде­

 

 

 

ляют прядь из пяти проволок,

 

 

 

оставшиеся

проволоки закрепляют

 

 

 

проволочным бандажом на расстоя­

 

 

 

нии 10—15 мм от края обрезанного

 

 

 

шланга на обмазанной поверхности

 

 

 

 

Рис. 28. Нож для снятия

 

 

 

 

 

электропроводящего экрана:

 

 

 

 

 

1 — прижим;

2 — сменное

лезвие;

 

 

 

 

 

 

3 — ручка

 

 

82