ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.02.2025
Просмотров: 38247
Скачиваний: 4
СОДЕРЖАНИЕ
Правила устройства электроустановок
Глава 1.1 общая часть Область применения. Определения
Общие указания по устройству электроустановок
Глава 1.2 электроснабжение и электрические сети Область применения. Определения
Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения
Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности
Глава 1.7 заземление и защитные меры электробезопасности Область применения. Термины и определения
Меры защиты от прямого прикосновения
Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений
Меры защиты при косвенном прикосновении
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы tn
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы it
Применение электрооборудования в электроустановках напряжением до 1 кВ
Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью
Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью
Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле
Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью
Заземляющие устройства в районах с большим удельным сопротивлением земли
Защитные проводники (pe-проводники)
Наименьшие сечения защитных проводников
Значение коэффициента k для защитного проводника, входящего в многожильный кабель
Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (pen-проводники)
Проводники системы уравнивания потенциалов
Электроустановки помещений для содержания животных
Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний
1.8.13. Синхронные генераторы и компенсаторы
Испытательное выпрямленное напряжение для обмоток статоров синхронных генераторов и компенсаторов
4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытательное напряжение промышленной частоты для обмоток синхронных генераторов и компенсаторов
5. Измерение сопротивления постоянному току.
Допустимое отклонение сопротивления постоянному току
6. Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току.
7. Проверка и испытание электрооборудования систем возбуждения.
7.1. Измерение сопротивления изоляции.
7.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Сопротивление изоляции и испытательные напряжения элементов систем возбуждения
7.7. Определение внешней характеристики вращающегося подвозбудителя в системах вч возбуждения.
7.10. Проверка тиристорных преобразователей систем стс, стн, бсв.
7.11. Проверка выпрямительной диодной установки в системе вч возбуждения.
8. Определение характеристик генератора:
9. Испытание междувитковой изоляции.
Предельные значения вибрации генераторов и их возбудителей
11. Проверка и испытание системы охлаждения.
3. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции машин постоянного тока
4. Измерение сопротивления постоянному току:
5. Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции.
6. Снятие нагрузочной характеристики.
Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции для электродвигателей (табл. 1.8.9, пп. 3, 4)
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
4. Измерение сопротивления постоянному току.
5. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом.
6. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой.
Испытательные напряжения промышленной частоты для обмоток электродвигателей переменного тока
1. Определение условий включения трансформаторов.
2. Измерение характеристик изоляции.
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
5. Проверка коэффициента трансформации.
7. Измерение потерь холостого хода.
7.1. Измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора.
8. Проверка работы переключающего устройства.
9. Испытание бака с радиаторами.
10. Проверка устройств охлаждения.
11. Проверка средств защиты масла.
12. Фазировка трансформаторов.
13. Испытание трансформаторного масла.
14. Испытание включением толчком на номинальное напряжение.
Сопротивление изоляции каскадных трансформаторов тока
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц.
3.1. Испытание повышенным напряжением основной изоляции.
Значения tgδ основной изоляции трансформаторов тока
3.2. Испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток.
4. Снятие характеристик намагничивания.
5. Измерение коэффициента трансформации.
1.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц.
1.3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
1.4. Испытание трансформаторного масла.
5. Измерение сопротивления постоянному току:
6. Измерение временных характеристик выключателей.
4. Проверка характеристик выключателя.
1.8.21. Элегазовые выключатели
1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.
2. Испытание изоляции выключателя.
3. Измерение сопротивления постоянному току.
4. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателей.
5. Испытание конденсаторов делителей напряжения.
6. Проверка характеристик выключателя.
7. Испытание выключателей многократными опробованиями.
4. Проверка действия механизма свободного расцепления.
5. Проверка работы разъединителя, отделителя и короткозамыкателя.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
3. Измерение сопротивления постоянному току.
Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции ячеек кру и крун
Допустимые значения сопротивлений постоянному току элементов кру
1.8.26. Комплектные токопроводы (шинопроводы)
1. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции токопроводов
2. Проверка качества выполнения болтовых и сварных соединений.
2. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.
3. Проверка качества выполнения болтовых контактных соединений.
4. Проверка качества выполнения впрессованных контактных соединений.
5. Контроль сварных контактных соединений.
5. Испытание батареи конденсаторов трёхкратным включением.
1.8.31. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений*
1. Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения.
Значение сопротивлений вентильных разрядников
2. Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении.
3. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений.
Допустимые токи проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытательное напряжение промышленной частоты вводов и проходных изоляторов
4. Проверка качества уплотнений вводов.
Предельно допустимые значения показателей качества трансформаторного масла
1.8.36. Трансформаторное масло
Допустимые значения сопротивления изоляции
Испытание контакторов и автоматических выключателей многократными включениями и отключениями
Напряжение оперативного тока, при котором должно обеспечиваться нормальное функционирование схем
1.8.38. Аккумуляторные батареи
1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Проверка емкости отформованной аккумуляторной батареи.
5. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
1.8.40. Силовые кабельные линии
Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств
3. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока.
4. Испытание напряжением переменного тока частоты 50 Гц.
Испытательное напряжение выпрямленного тока для силовых кабелей
Токи утечки и коэффициенты асимметрии для силовых кабелей
5. Определение активного сопротивления жил.
11. Определение характеристик масла и изоляционной жидкости.
12. Измерение сопротивления заземления.
Нормы на показатели качества масел марок с-220, мн-3 и мн-4 и изоляционной жидкости марки пмс
Внешняя стеклянная и фарфоровая изоляция электрооборудования и ору
Выбор изоляции по разрядным характеристикам
Определение степени загрязнения
Сз вблизи химических предприятий и производств
Сз вблизи нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий и производств
Сз вблизи предприятий по производству газов и переработке нефтяного газа
Сз вблизи предприятий по производству целлюлозы и бумаги
Сз вблизи предприятий и производств черной металлургии
Сз вблизи предприятий и производств цветной металлургии
Сз вблизи предприятий по производству строительных материалов
Сз вблизи машиностроительных предприятий и производств
Сз вблизи предприятий легкой промышленности
Сз вблизи предприятий по добыче руд и нерудных ископаемых
Сз вблизи тэс и промышленных котельных
Сз вблизи автодорог с интенсивным использованием в зимнее время химических противогололедных средств
Расчетная сз при наложении загрязнений от двух независимых источников
Коэффициенты использования kИ подвесных тарельчатых изоляторов специального исполнения
Коэффициенты использования одиночных изоляционных колонок, опорных и подвесных стержневых изоляторов
Рекомендуемые области применения подвесных изоляторов различной конфигурации
Раздел 2. Канализация электроэнергии глава 2.4 воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ
Вводится в действие с 1 октября 2003 г. Область применения. Определения
Минимально допустимые сечения изолированных проводов
Минимально допустимые сечения неизолированных и изолированных проводов
Допустимое механическое напряжение в проводах вл до 1 кВ
Расположение проводов на опорах
Заземление. Защита от перенапряжений
Габариты, пересечения и сближения
Пересечения, сближения, совместная подвеска вл с линиями связи, проводного вещания и рк
Пересечения и сближения вл с инженерными сооружениями
Глава 2.5 воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кв
Вводится в действие с 1 октября 2003 г. Область применения. Определения
Требования к проектированию вл, учитывающие особенности их ремонта и технического обслуживания
Защита вл от воздействия окружающей среды
Климатические условия и нагрузки
Нормативное ветровое давление w0 на высоте 10 м над поверхностью земли
Изменение коэффициента Kw по высоте в зависимости от типа местности
Нормативная толщина стенки гололеда bэ для высоты 10 м над поверхностью земли
Коэффициенты Ki и Kd, учитывающие изменение толщины стенки гололеда
Минимально допустимые сечения проводов по условиям механической прочности
Минимальный диаметр проводов вл по условиям короны и радиопомех, мм
Допустимое механическое напряжение в проводах и тросах вл напряжением выше 1 кВ
Физико-механические характеристики проводов и тросов
Длины пролетов для одиночных проводов и тросов, требующих защиты от вибрации
Расположение проводов и тросов и расстояния между ними
Защита от перенапряжений, заземление
Наименьшие расстояния между тросом и проводом в середине пролета
Наименьшее изоляционное расстояние по воздуху (в свету) от токоведущих до заземленных частей опоры
Наименьшее расстояние между фазами на опоре
Наибольшее сопротивление заземляющих устройств опор вл
Подвеска волоконно-оптических линий связи на вл
Прохождение вл по ненаселенной и труднодоступной местности
Наименьшее расстояние от проводов вл до поверхности земли в ненаселенной и труднодоступной местности
Прохождение вл по насаждениям*
Наименьшее расстояние по горизонтали между проводами вл и кронами деревьев
Прохождение вл по населенной местности
Пересечение и сближение вл между собой
Наименьшее расстояние между проводами и опорами пересекающихся вл
Наименьшее расстояние по горизонтали между вл
Пересечение и сближение вл с сооружениями связи, сигнализации и проводного вещания
Сопротивления заземлителей при защите кабеля лс и лпв на участке пересечения с вл
Допустимое изменение места установки опор лс и лпв, ограничивающих пролет пересечения с вл
Максимально допустимые длины пролетов лс и пв в месте пересечения с вл
Наименьшее расстояние по вертикали от проводов вл до проводов лс и лпв
Наименьшие расстояния от вл до антенных сооружений передающих радиоцентров
Пересечение и сближение вл с железными дорогами
Наименьшие расстояния при пересечении и сближении вл с железными дорогами
Пересечение и сближение вл с автомобильными дорогами
Наименьшие расстояния при пересечении и сближении вл с автомобильными дорогами
Пересечение, сближение или параллельное следование вл с троллейбусными и трамвайными линиями
Пересечение вл с водными пространствами
Наименьшее расстояние при пересечении вл с водными пространствами
Прохождение вл по плотинам и дамбам
Наименьшие расстояния от проводов вл до различных частей плотин и дамб
Сближение вл со взрыво- и пожароопасными установками
Наименьшее расстояние от проводов вл до наземных, надземных трубопроводов, канатных дорог
Пересечение и сближение вл с подземными трубопроводами
Наименьшие расстояния от вл до подземных сетей
Сближение вл с аэродромами и вертодромами
Расстояния между проводами и между проводами и тросами по условиям пляски
Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции Главы 4.1, 4.2 Седьмое издание
Вводится в действие с 1 ноября 2003 г. Область применения
Установка приборов и аппаратов
Конструкции распределительных устройств
Установка распределительных устройств в электропомещениях
Установка распределительных устройств в производственных помещениях
Установка распределительных устройств на открытом воздухе
Глава 4.2 распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ
Вводится в действие с 1 ноября 2003 г. Область применения, определения
Размеры изолирующих перегородок
Открытые распределительные устройства
Биологическая защита от воздействия электрических и магнитных полей
Закрытые распределительные устройства и подстанции
Внутрицеховые распределительные устройства и трансформаторные подстанции
Комплектные, столбовые, мачтовые трансформаторные подстанции и сетевые секционирующие пункты
Защита от грозовых перенапряжений
Защита вл от прямых ударов молнии на подходах к ру и подстанциям
Рекомендуемые размеры основных и дополнительных защитных промежутков
Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников до защищаемого оборудования 35 - 220 кВ
Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников до защищаемого оборудования 330 кВ
Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников до защищаемого оборудования 500 кВ
Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников до защищаемого оборудования 750 кВ
Защита вращающихся электрических машин от грозовых перенапряжений
Защита от внутренних перенапряжений
Установка силовых трансформаторов и реакторов
Приложение справочный материал к главе 4.2 пуэ. Перечень ссылочных нормативных документов
Раздел 6 электрическое освещение
Глава 6.1 общая часть Область применения. Определения
Выполнение и защита осветительных сетей
Глава 6.2 внутреннее освещение Общие требования
Глава 6.3 наружное освещение Источники света, установка осветительных приборов и опор
Питание установок наружного освещения
Выполнение и защита сетей наружного освещения
Глава 6.4 световая реклама, знаки и иллюминация
Глава 6.5 управление освещением Общие требования
Управление внутренним освещением
Управление наружным освещением
Глава 6.6 осветительные приборы и электроустановочные устройства Осветительные приборы
Электроустановочные устройства
Раздел 7 электрооборудование специальных установок
Общие требования. Электроснабжение
Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки
Электропроводки и кабельные линии
Внутреннее электрооборудование
Общие требования. Электроснабжение
Глава 7.5 электротермические установки
Допустимый длительный ток повышенно-средней частоты токопроводов из двух медных прямоугольных шин
Сопротивление изоляции вторичных токоподводов
Расстояние в свету между шинами токопровода вторичного токоподвода1
Установки дуговых печей прямого, косвенного действия и дуговых печей сопротивления
Установки индукционного и диэлектрического нагрева
Установки печей сопротивления прямого и косвенного действия
Глава 7.6 электросварочные установки Область применения
Требования к помещениям для сварочных установок и сварочных постов
Установки электрической сварки (резки, наплавки) плавлением
Установки электрической сварки с применением давления
Глава 7.10 электролизные установки и установки гальванических покрытий Область применения
Установки электролиза воды и водных растворов
Электролизные установки получения водорода (водородные станции)
Электролизные установки получения хлора
Установки электролиза алюминия
Установки электролитического рафинирования алюминия
Электролизные установки ферросплавного производства
Электролизные установки никель-кобальтового производства
1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
Общие требования
1.2.11. При проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок должны рассматриваться следующие вопросы:
1) перспектива развития энергосистем и систем электроснабжения с учетом рационального сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими и вновь сооружаемыми сетями других классов напряжения;
2) обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей электрической энергии, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо от их принадлежности;
3) ограничение токов КЗ предельными уровнями, определяемыми на перспективу;
4) снижение потерь электрической энергии;
5) соответствие принимаемых решений условиям охраны окружающей среды.
При этом должны рассматриваться в комплексе внешнее и внутреннее электроснабжение с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования.
При решении вопросов резервирования следует учитывать перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании.
1.2.12. При решении вопросов развития систем электроснабжения следует учитывать ремонтные, аварийные и послеаварийные режимы.
1.2.13. При выборе независимых взаимно резервирующих источников питания, являющихся объектами энергосистемы, следует учитывать вероятность одновременного зависимого кратковременного снижения или полного исчезновения напряжения на время действия релейной защиты и автоматики при повреждениях в электрической части энергосистемы, а также одновременного длительного исчезновения напряжения на этих источниках питания при тяжелых системных авариях.
1.2.14. Требования 1.2.11-1.2.13 должны быть учтены на всех этапах развития энергосистем и систем электроснабжения.
1.2.15. Проектирование электрических сетей должно осуществляться с учетом вида их обслуживания (постоянное дежурство, дежурство на дому, выездные бригады и др.).
1.2.16. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор.
Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах:
в сетях напряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ - более 10 А;
в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на воздушных линиях электропередачи:
более 30 А при напряжении 3-6 кВ;
более 20 А при напряжении 10 кВ;
более 15 А при напряжении 15-20 кВ;
в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ блоков генератор-трансформатор - более 5 А.
При токах замыкания на землю более 50 А рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов.
Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так с эффективно заземленной нейтралью.
Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухозаземленной нейтралью.
Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения
1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.
1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.
1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.
Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.
Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности
1.2.22. Для электрических сетей следует предусматривать технические мероприятия по обеспечению качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109.
1.2.23. Устройства регулирования напряжения должны обеспечивать поддержание напряжения на шинах напряжением 3-20 кВ электростанций и подстанций, к которым присоединены распределительные сети, в пределах не ниже 105 % номинального в период наибольших нагрузок и не выше 100 % номинального в период наименьших нагрузок этих сетей. Отклонения от указанных уровней напряжения должны быть обоснованы.
1.2.24. Выбор и размещение устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях производятся исходя из необходимости обеспечения требуемой пропускной способности сети в нормальных и послеаварийных режимах при поддержании необходимых уровней напряжения и запасов устойчивости.
Глава 1.7 заземление и защитные меры электробезопасности Область применения. Термины и определения
1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на все электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей и животных от поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.
Дополнительные требования приведены в соответствующих главах ПУЭ.
1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на:
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью (см. 1.2.16);
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью;
электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью;
электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью.
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;