Ministerul educaţiei, cercetării şi inovării



Yüklə 0,88 Mb.
səhifə16/17
tarix01.11.2017
ölçüsü0,88 Mb.
#26279
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Tehnologii noi

Noile tehnologii apãrute in activitatea de lucru sub tensiune, LST, tehnologii aplicate sau experimentate in ţãrile care practica in mod obişnuit acest mod de lucru.

Având în vedere importanţa LST şi necesitatea dezvoltării acestuia în România, pe langă tehnologiile existente se impune adoptarea unor noi tehnologii, moderne şi cu un grad de tehnicitate ridicat. Se fac referiri la urmatoarele tehnologii :

a. Lucrul la conductoarele de fază ale LEA 220, 400 şi 750kV

b. Schimbarea lanţurilor de izolatoare la stâlpii de susţtinere ai LEA 110, 220, 400 şi 750kV s.c. şi d.c.

c. Pregătirea pentru vopsire a stâlpilor de susţinere ai LEA 400, 220, 110 kV s.c. şi d.c., 4x110kV

d. Vopsirea stâlpilor de sustinere ai LEA 400, 220, 110 kV s.c. şi d.c., 4x110kV

e. Indepărtarea corpurilor străine de pe stâlpii de sustinere ş întindere ai LEA 400, 220, 110 kV s.c. şi d.c., 4x110kV

f. Controlul LEA cu urcare pe stâlpii de susţinere şi întindere ai LEA 400, 220, 110 kV s.c. şi d.c., 4x110kV

g. Montarea sub tensiune a dispozitivelor treaptă - scară pe stâlpii metalici ai LEA 400 şi 220 kV

h. Montarea sub tensiune a descărcătoarelor pe stâlpii metalici ai LEA 400 kV

i. Montarea sub tensiune a paratrăsnetelor verticale pe vârfarele stâlpilor LEA 400 şi 220 kV

j. Inlocuirea cârligelor de suspensie la lanţurile de izolatori de susţinere ai LEA 400 şi 220 kV

k. Verificarea integrităţii coloanelor izolante ale aparatajului de 110 - 400 kV din staţiile electrice de transformare

j. Regenerarea unsorii siliconice aplicate pe izolatoarele echipamentelor electrice din staţiile de transformare de 110 - 400 kV, prin pulverizare cu

ulei siliconic.

în LST există cinci metode de bază :

-în apropierea parţilor aflate sub tensiune

-în contact

-la potenţial

-la distanţă

-manuşă de cauciuc (rubber glove),

Tehnologiile utilizate în România până la această oră, se bazează pe metodele « în apropierea părţilor aflate sub tensiune » şi « la potenţial ». Vom încerca sã prezentãm, în continuare câteva dintre tehnologiile aplicate in ultimii ani în România sau în alte ţãri.



Tehnologii noi :
1. Lucrul de pe platforma ridicatoare cu braţ electroizolant

Pentru tehnologiile prezentate în prima parte a lucrării accesul la conductorul aflat sub tensiune se face prin diferite metode. Multe dintre aceste tehnologii se pot simplifica radical dacă accesul se face cu ajutorul unui PRB cu braţ electroizolant.

În realitate, la acest tip de utilaj, numai o parte a braţului este electroizolantă (restul fiind metalic) asigurându-se astfel izolarea lucrătorilor fată de pământ. Coşul PRB-ului este construit în general astfel încât sã permitã accesul a două persoane şi are posibilitatea de rotire cu 45º în ambele sensuri.

În variantele noi, utilajul poate fi folosit şi pe ploaie.

Acest tip de utilaj este esenţial în lucrarile prin metoda mănuşii de cauciuc.

2.LST prin metoda mănuşii de cauciuc
Metoda mănuşii de cauciuc, utilizată încă de la începutul secolului trecut în SUA şi adoptată mult mai târziu în Europa, este universal acceptată ca fiind cea mai sigură şi eficientă metodă de lucru

pentru LEA de medie tensiune.

Principiile fundamentale ale metodei sunt :

-lucrătorul trebuie izolat de părţile aflate sub tensiune, utilizând echipament individual de protecţie şi învelitori din cauciuc

-lucrătorul trebuie izolat de pământ, evitându-se creerea unei căi de curent spre pământ; aceasta se realizează plasând lucratorul pe platforme electroizolante, montate fie pe stâlp, fie pe un vehicul cu

platformă aeriană.

O regulă importanta este ca corpul lucrătorului să fie poziţionat perpendicular pe conductor şi să nu se apropie de partea la care lucrează la o distanţă mai mică decât lungimea mănuşii de cauciuc. Atunci când existâ în apropiere părţi aflate sub tensiune la înălţimi diferite de cea la care se lucrează (cum ar fi LEA cu circuite multiple), lucrătorul trebuie să

lucreze sub părţile aflate sub tensiune şi nu deasupra acestora. Dacă lucrul impune susţinerea sau mutarea unor conductoare grele se pot utiliza suporţi electroizolanţi pivotanţi.

De o mare importanţă la această tehnologie este evident montarea invelitorilor de cauciuc. Este esenţial ca acestea să fie folosite într-o formulă optimă, astfel încât învelitorile să nu fie insuficiente

(ar compromite securitatea lucrătorului), dar nici excedentare (ar îngreuna prea mult conductorul).



3.Revizia sau intervenţii accidentale asupra aparatajului primar din staţii

Intervenţiile asupra aparatajului primar din staţii se pot executa sub tensiune. Ca şi în cazul lucrărilor LST la LEA se utilizează acelaşi tip de echipamente de protecţie. Pentru accesul la bornele aparatajului primar se pot utiliza turnuri, schele electroizolante sau dispozitive de ridicat cu braţ electrizolant. Pentru executarea intervenţiei se utilizează şunturi. Aparatul la care se lucrează se suntează şi apoi se poate interveni pentru diferite reparaţii sau chiar pentru revizie.



3. Inlocuirea aparatajului din staţii electrice
Pentru înlocuirea aparatajului în staţii se utilizează aceleaşi metode de acces la potenţial. Este necesar însă să se utilizeze utilaje electroizolante pentru transportul aparatajului la şi de la locul de montaj.

Se pot utiliza utilaje multifuncţionale dotate cu o platformă care are multe grade de libertate, astfel încât aparatele să poata fi rotite, ridicate sau translatate.



4Spălarea izolatorilor sub tensiune
Pornind de la platformele de lucru sub tensiune s-au dezvoltat utilaje de spălare a izolaţiei LEA sau barelor colectoare din staţii fără a le retrage pe acestea de sub tensiune. Această tehnologie este esenţială în zonele poluate. Pentru spălarea izolaţiei se poate utiliza apa de la robinet, pulverizată printr-un tun hidraulic montat la capătul braţului electrizolant (de obicei telescopic) al utilajului. Tunul este articulat orizontal şi vertical cu o plajăde la 0 până la 270º. La capătul tunului hidraulic se montează o tijă care măsoară permanent distanţa până la izolator. Presiunea apei pentru spălare este de obicei între 70

şi 90 de bari. Distanţa de lucru variază între 2 şi 4 metrii, în funcţie de tensiunea nominală a liniei.

Există o sondă care măsoară permanent rezistivitatea apei, care trebuie să fie mai mare de 1500-1600 ohmi/cm. În cazul în care calitatea apei scade, pulverizarea acesteia este întreruptă automat.
5.LST utilizând elicopterul
Utilizarea elicopterului la lucrările de mentenanţă la LEA de înaltă tensiune este o practică des întâlnită în ţările Uniunii Europene şi în Statele Unite ale Americii. O lucrare comună, pe cale de a se generaliza şi în sistemul energetic din ţara noastră, este inspecţia multispectrală a LEA folosind elicopterul. Se face o inspecţie a LEA nu numai în spectrul vizibil ci şi în infraroşu şi ultraviolet. Se poate de asemenea executa o cartografiere a profilului LEA, utilizând mijloace de măsurare cu fascicule Laser. Rezultatele acestor inspecţii sunt evident mai complete decât în cazul inspecţiilor clasice. Acest tip de lucrare este o lucrare în apropierea părţilor aflate sub tensiune.

Elicopterul se poate folosi şi la intervenţii accidentale pe traseul LEA, nu numai pentru transportul personalului şi materialelor la locul intervenţiei, cât şi pentru intervenţia propriuzisă.

În cazul lucrărilor sub tensiune din elicopter la LEA se pot utiliza două metode de lucru. Se poate lucra


  • direct de pe talpa elicopterului, sau

  • dintr-un coş agăţat de elicopter, în ambele cazuri metoda

utilizată este metoda « la potenţial ».
6.Regenerarea on-line a uleiului la transformatoarele de putere
Problema inrăutăţirii izolaţiei transformatoarelor de putere se poate rezolva în mod clasic prin diferite metode de tratare a izolaţiei. Aceste metode nu numai că sunt costisitoare dar implică o mare durată de retragere din exploatare. Pentru rezolvarea acestei probleme, se pot monta pe

transformator diferite instalaţii de tratare on-line a uleiului electroizolant.

Pe plan mondial firme ca Mikafil, Fluidex sau Sdmyers au dezvoltat astfel de sisteme, cu bune rezultate în tratarea on-line a izolaţiei transformatoarelor. Instalaţiile au debite mari, de 4-6 t/h şi sunt complet automatizate. Înlocuirea sub tensiune a conductorului de protecţie

Pentru înlocuirea conductorului de protecţie la LEA de înaltă tensiune, inclusiv pentru montarea OPGW, se pot utiliza tehnologii LST, în apropierea instalaţiilor aflate sub tensiune. Pentru aceasta se utilizează dispozitive cu scripete dublu montate de-a lungul conductorului de protecţie, cu o frânghie de ghidaj. Dispozitivele se trag de-a lungul conductorului de protecţie, utilizându-se scripetele superior, cu o maşină tractoare telecomandată. Concomitent, prin scripetele inferior, se trage o frânghie tractoare. Pe cei doi stâlpi din capătul deschiderii se montează câte doi scripeţi, unul pentru conductorul vechi şi unul pentru cel nou. În momentul în care dispozitivele sunt înşirate între cei doi stâlpi, tragerea poate începe.

OPGW ( sau conductorul nou) este tras, cu ajutorul frânghiei tractoare, pe scripeţii inferiori. Dispozitivele cu scripete dublu se întorc cu 180º, prin schimbarea poziţiei celor doi scripeţi de pe stâlpi şi prin tensionarea conductorului nou. Conductorul vechi este tras utilizându-se frânghia tractoare, iar dispozitivele cu scripete dublu se strâng de pe firul nou utilizând franghia de ghidaj. Pentru toate operaţiile se utilizează maşini de tras montate la baza stâlpilor.
7. LST utilizând roboţii
Faptul că utilizarea roboţilor anulează practic riscul de accidente, ca şi uşurarea indiscutabilă a muncii, face ca aceştia să fie de dorit a fi folosiţi şi în activitatea de mentenanţă utilizând LST. Automatizarea activităţii de mentenanţă la LEA s-a aplicat deja în mai multe proiecte, cum ar fi : -evaluarea gradului de corodare al conductorului -înlocuirea conductorului de protecţie -înlocuirea lanţurilor de izolatoare -deschiciurarea conductoarelor active şi de protecţie -instalarea de balize

Robotul HQ LineROVer construit de către specialiştii canadieni de la Hydro-Quebec, de fapt un dispozitiv motorizat, telecomandat de la sol, a fost utilizat pentru prima dată pentru deschiciurarea LEA. Telecomanda are bătaia de 1km şi nu este sensibilă la câmpuri electromagnetice. Vehiculul este compact (23 x 17 x 12 cm), uşor (25kg) şi

ergonomic şi a fost conceput să fie acţionat în conformitate cu standardele de LST.

Sistemele mecanice şi electronice ale acestui robot a fost proiectat să fie flexibile şi modulare. S-au montat pe acesta o cameră în spectru vizibil şi o camera în infraroşu şi astfel s-a putut utiliza dispozitivul şi la inspectia LEA. Ulterior s-au mai dezvoltat şi altele dintre lucrările menţionate anterior. Având însă în vedere că trecerea robotului

peste obstacolele din LEA, stâlpi în special, nu este încă posibilă, acest tip de robot trebuie deocamdată combinat cu munca umană. Spaniolii de la Iberdrola, impreună cu Cobra Instalaciones y Servicios, au dezvoltat sistemul telecomandat ROBTET. Acest sistem lucrează pe LEA de medie tensiune încă din 1997, el fiind dezvoltat permanent. Sistemul este montat pe un autocamion, dotat cu un echipament hidraulic de

ridicare, cu braţ electroizolant lung de 15m, care poate opera până la 69kV. Robotul este montat pe o

platformă electroizolantă şi utilizează mai multe seturi de scule. S-au proiectat tehnologii de LST, având ca dispozitiv principal sistemul ROBTET, care nu impun necesitatea utilizării altui personal decât a operatorul sistemului. În acest sens s-au dezvoltat tehnologii pentru :


  • înlocuirea izolatoarelor de susţinere

  • înlocuirea izolatoarelor de întindere

  • suntarea instalaţiilor

  • deschiderea şi închiderea circuitelor

Sunt în curs de proiectare şi alte tehnologii.de LST, cum ar fi înlocuirea de console, înlocuirea de stâlpi, înlocuirea separatorilor. În Japonia Kyushu Electric în colaborare cu Yaskawa Electric Co. au reuşit să realizeze un robot coordonat de un operator plasat într-o nacelă aeriană electroizolantă. Prăjinile clasice pentru lucrul în metoda « la distanţă » sunt înlocuite cu braţe ale robotului. Comanda acestuia se poate face şi prin voce. Evident, în afara celor prezentate, s-au mai făcut o serie de alte experimente. Deocamdată însă, tehnologiile LST care au la bază utilizarea roboţilor, nu s-au generalizat. Unul dintre motive poate fi costul foarte ridicat al utilajelor. Un dezavantaj mare al sistemelor montate pe autovehicule este accesul greoi la punctul de lucru, ţinând cont de amplasarea LEA în teren variat. Oricum studiile şi experimentele în acest domeniu continuă.
Concluzii
Impusa fiind de dezvoltarea dinamica a ştiinţei şi tehnologiei, modernizarea activitatii de LST este o preocupare permanentă pentru toţi cei care activeaza în acest domeniu. După cum s-a putut observa din prezentarea făcută, există tehnologii care au pătruns în practica de toate zilele şi există tehnologii care sunt încă în stadiul de experimentare. Pe lînga cele prezentate exista o serie de lucrări de amploare care implică multe resurse si o foarte importantă desfaşurare de oameni şi utilaje. S-au executat lucrari de inlocuire sub tensiune a stâlpilor LEA, de retehnologizare a staţiilor de conexiuni şi transformare ş.a.m.d. Toate aceste tipuri de lucrari constituie adevarate proiecte, pentru care se proiecteaza tehnologii şi scule speciale. Beneficiile realizarii lucrarilor fără retragerea din exploatare a consumatorilor sunt indiscutabile. Toate cele prezentate arată preocuparea permanentă pentru modernizare şi dezvoltare în acest important domeniu al energeticii.

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR. 11



Yüklə 0,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin