Должностная инструкция электромонтера по эскизированию трасс линий электропередачи 3-го разряда

Оборудование для выполнения фазировки КЛ

В электрических сетях напряжением 0,4 кВ для выполнения фазировки вновь вводимого в эксплуатацию кабеля с кабелем, находящимся под напряжением может быть использован вольтметр с диапазоном измерений, рассчитанным на двойное фазное или двойное линейное напряжение. Схема выполнения фазировки приведена на рис. 4.

Кабель, который вводится в эксплуатацию, с одного конца подключается к шинам, а на другом конце измеряется напряжение между одноименными фазами действующего и нового кабеля. Фазировка силового кабеля выполнена правильно в том случае, когда напряжение между одноименными фазами равно нулю, а между разноименными фазами равно линейному напряжению.

Рис. 4. Фазировка силовых кабелей под напряжением в сетях 0,4 кВ с помощью вольтметра

При параллельном подключении двух силовых кабелей до включения необходимо убедится, что подключение произведено в соответствии с маркировкой и между их жилами отсутствует короткое замыкание. Такая проверка выполняется с помощью контрольной лампы, питаемой от постороннего источника по схеме, приведенной на рис. 5, или мегаомметра.

Рис. 5. Фазировка двух силовых кабелей при отсутствии напряжения

Обесточенные кабельные линии можно сфазировать при помощи мегаомметра путем измерения сопротивлений токоведущих жил. Для этого поочередно заземляют жилы в начале кабеля, а в конце кабеля мегаомметром измеряют сопротивление изоляции жил относительно земли.

Менее трудоёмким является способ, который заключается в следующем. С одного конца силового кабеля одна из жил заземляется, вторая жила заземляется через сопротивление 8 — 10 МОм, а третья жила не заземляется. На противоположном конце кабеля измеряются сопротивления жил относительно земли.

В сетях с напряжением до 500 В для определения порядка следования фаз может использоваться прибор ФУ-2, принцип действия которого такой же, как у асинхронного двигателя. Прибор содержит три обмотки, расположенные на ферромагнитных сердечниках и алюминиевый диск.

В том случае, когда фазы исследуемой сети совпадают с маркировкой на приборе, диск вращается в направлении, указанном стрелкой на корпусе прибора. Такое вращение соответствует прямому порядку следования фаз. Вращение диска в противоположном направлении — обратному порядку следования фаз.

Порядок следования фаз можно определить универсальным прибором вольт-ампер-фазометром ВАФ-85, который позволяет производить измерения действующего значения напряжения и тока промышленной частоты и их фазовые сдвиги, а также определять правильность следования

фаз. Угол сдвига фаз определяется относительно трёхфазной системы напряжения. Предел допустимой основной погрешности этого прибора при измерении переменного напряжения и тока не превышает 4%, угла сдвига фаз – 1,5%. Для определения порядка следования фаз трехфазное напряжение подводится к контактным зажимам «А», «В», «С» прибора, затем отжимается рукоятка верньера чтобы обеспечить вращение свободной оси фазорегулятора. Вращение лимба прибора по часовой стрелке указывает на прямой порядок следования фаз.

Фазировка и определение разности фазируемых напряжений кабельных, воздушных линий и трансформаторов в электроустановках напряжением 6-10 кВ переменного тока может выполняться специальными указателями напряжения, в состав которого входят собственно указатель напряжения, трубка с добавочным резистором и соединяющий их проводник (рис. 6).

В корпус (трубку из изоляционного материала) указателя напряжения 1 вмонтированы сигнальная лампа 7 типа ТНУВ, шунтирующий конденсатор 10 и три дополнительных полистирольных конденсатора 8 типа ПОВ-15 на рабочее напряжение 1 кВ каждый. В трубку 2 встроено до десяти термостойких резисторов 9 типа M ЛT-2, суммарное сопротивление которых составляет 8-10 МОм.

Обе трубки последовательно соединены проводом 4 типа ПВЛ-1, выдерживающим испытательное напряжение до 20. кВ. К верхним частям трубок привинчены металлические щупы 3, соединенные с электрической схемой, к нижним — изолирующие штанги 5 с ручкой-захватом 6.

Рис. 6. Указатели напряжения типа УВНФ (а, б) и УВНсТФ-10И (в)для фазировки в установках 6—10 кВ

Кроме указателя напряжения УВНФ с сигнальной лампой для фазировки в установках 6—10 кВ используются двухполюсные цифровые указатели высокого напряжения, например, цифровой УВНсТФ-10И. Напряжение индицируется с помощью цифрового трехразрядного светодиодного индикатора.

Для фазировки на отключенный аппарат (выключатель, разъединитель) с каждой из его сторон подают фазируемые напряжения. Щупы указателя подносят к зажимам, принадлежащим одному полюсу отключенного аппарата, и наблюдают за свечением сигнальной лампы. При этом возможны два случая включения указателя: встречное включение — это включение на несфазированное напряжение, лампа указателя в этом случае должна ярко гореть, сигнализируя о несовпадении фаз; согласное включение — это включение на напряжение одной и той же фазы.

Порог зажигания сигнальной лампы указателя нормируют при встречном н согласном включении. Под порогом зажигания понимают то минимальное приложенное к щупам указателя напряжение, при котором наступает видимое устойчивое свечение сигнальной лампы. В зависимости от схемы включения указателя порог зажигания принят следующим: при фазируемом напряжении, 6 – 10 кВ напряжение зажигания при встречном включении не выше 1500 – 2750 В.

Напряжение зажигания при согласном включении не ниже 7000 – 12700 В. Свечение лампы при подключении обоих щупов указателя к одной фазе на самом деле объясняется влиянием электрических емкостей различных элементов указателя на заземленные конструкции. Прохождение тока через эти емкости и приводит к свечению лампы.

Чтобы избежать ошибки при фазировке, напряжение зажигания указателя при согласном включении принято более высоким, чем то, рабочее напряжение, на котором производится фазировка. Это приводит к тому, что при согласном включении на рабочем напряжении электроустановки лампа указателя светиться не будет.

Высоковольтные кабели фазируются с помощью трансформаторов напряжения, установленных на центрах питания (ЦП).

При фазировке кабельных и воздушных линий 6 – 10 кВ, не имеющих между собой непосредственной электрической связи и отходящих от разных подстанций, которые в свою очередь питаются от одной синхронно работающей сети используют электрическую емкость «провод – земля».

Замкнутые контуры для прохождения тока через прибор образуются благодаря этой электрической емкости. Схема фазировки двух линий показана на рис. 7. Из схемы видно, что через прибор при подключении его к разноименным фазам будет проходить ток, равный геометрической разности емкостных токов фазируемых частей установки.

а)                                                               б)

Рис. 7. Фазировка кабельной линии под напряжением: а) — соответствие фаз кабеля и шин; б) — разные фазы шин и кабеля в месте присоединения последнего; 1 — указатель напряжения; 2 — трубка сопротивления; 3 — провод; 4 — шина; 5 — концевая заделка; 6 — кабель; 7 — разъем спуска шин

При фазировке кабельных и воздушных линий 6 – 10 кВ, не имеющих между собой непосредственной электрической связи и отходящих от разных подстанций, которые в свою очередь питаются от одной синхронно работающей сети используют электрическую емкость «провод – земля».

Замкнутые контуры для прохождения тока через прибор образуются благодаря этой электрической емкости. Схема фазировки двух линий показана на рис. 8. Из схемы видно, что через прибор при подключении его к разноименным фазам будет проходить ток, равный геометрической разности емкостных токов фазируемых частей установки.

Рис. 8. Схема прохождения тока через прибор при фазировке линий, не имеющих между собой непосредственной электрической связи

В качестве прибора — индикатора напряжения при фазировке линий применяют указатель напряжения типа УВН. Его сигнальная лампа светится при встречном включении и гаснет при согласном включении, когда фазы совпадают. Последовательность и содержание операций по фазировке не отличаются от тех, которые были описаны при изложении метода фазировки кабельных и воздушных линий 6 – 10 кВ, имеющих между собой электрическую связь.

Иногда этот метод представляют, как фазировку двух трансформаторов по линиям, проложенным между ними. Однако в отличие от фазировки трансформаторов напряжением до 380 В, в данном случае не требуется ни заземления нулевых точек обмоток, ни установки временных перемычек между выводами.

Путь прохождения тока через указатель зависит от того, в каком режиме работает установка. В сетях с заземленной или с компенсированной нейтралью ток проходит через нулевые точки трансформаторов, в сетях с изолированной нейтралью – через емкости на землю токоведущих частей установки. Фазировка возможна при отсутствии в сети замыкания на землю.

Для фазировки кабельных и воздушных линий 35 – 110 кВ применяют указатели напряжения типа УВНФ-35-110 или УВНсТФ-10И (рис. 51). Фазировку производят на отключенных разъединителях (или отделителях), выводы которых находятся под напряжением: с одной стороны, от шин РУ, с другой – от фазируемой линии.

Сначала на всех фазах разъединителей проверяют наличие напряжения прикосновением щупов указателя к фазе и к заземленной конструкции. При наличии напряжения лампа указателя должна загораться. Затем на крайних фазах разъединителей проверяют совпадение напряжений по фазе.

На средней фазе проверку не производят. Если лампа указателя не загорается при фазировке на крайних фазах, то фазировку считают законченной – фазы совпадают. При свечении лампы указателя на обоих крайних фазах или только на одной фазировку прекращают – фазы не совпадают.

Методики определения целости жил, характера и места повреждения КЛ

Определение целости жил характера и места повреждения кабельных линий (в общем случае определение места повреждения (ОМП)) подразделяется на три основных этапа:

  • диагностика повреждения, то есть определение характера повреждения кабеля. На этом этапе ОМП устанавливается необходимость предварительного прожигания;
  • определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов;
  • уточнение местонахождения повреждения одним из абсолютных методов.

Метод ОМП кабельной линии выбирается в зависимости от характера повреждения. Повреждения кабеля могут быть подразделены на следующие виды:

  • повреждения изоляции, вызывающее замыкание одной фазы на землю;
  • повреждение изоляции, вызывающее замыкание двух или трёх фаз на землю либо двух или трёх фаз между собой;
  • обрыв проводов одной, двух и трёх фаз (с заземлением или без заземления фаз);
  • заплывающий пробой изоляции;
  • сложные повреждения, представляющие комбинации из вышеупомянутых видов повреждений.

Для установления характера повреждения кабельной линии следует:

  • измерить сопротивление изоляции каждой токоведущей жилы по отношению к земле;
  • измерить сопротивление изоляции между парой токоведущих жил;
  • измерить электрическое сопротивление токоведущих жил;
  • определить целостность (отсутствие обрыва) токоведущих жил.

Измерения производятся на кабельной линии, которая отсоединена от источника питания и от неё отсоединены все электроприёмники.

Измерение сопротивления изоляции КЛ рекомендуется производить мегаомметром на напряжение 2500 В. Для измерения электрического сопротивления токоведущих жил могут использоваться мосты постоянного тока. В том случае, если температура окружающей среды Т при измерениях отличается от 20℃, то после измерения производится пересчет сопротивления на температуру 20℃ по формуле:

где ??ρ — среднее значение температурного коэффициента удельного сопротивления.

Полученное значение сопротивления используется для определения длины исследуемого участка кабеля

где ρ – удельное электрическое сопротивление материала, из которого изготовлена токоведущая жила; ? – коэффициент, учитывающий влияние скрутки проволок в жиле, (? = (1,02 ÷ 1,03); ? – сечение жилы.

Численные значения геометрических параметров секторных алюминиевых жил кабелей напряжением 1 – 10 кВ приведены в табл. 2.

Таблица 2. Параметры секторных алюминиевых жил кабелей напряжением 1 – 10 кВ

Конструкция кабеля и жилыВысота h, мм / ширина b, мм для жил сечением
35507095120150185240
Трехжильные однопроволочные, 1 – 10 кВ5,5

9,2

6,4

10,5

7,6

12,5

9,0

15,0

10,1

16,6

11,3

18,4

12,5

20,7

14,4

23,8

Трехжильные многопроволочные, 1 – 10 кВ6

10

7,0

12,0

9,0

14,0

10,0

16,0

11,0

18,0

12,0

20,0

13,2

22,0

15,2

25,0

Четырехжильные однопроволочные, 1 кВ

7,0

10,0

8,2

12,0

9,6

14,1

10,8

16,0

12,0

18,0

13,2

18,0

После определения характера повреждения кабельной линии выбирается метод для определения места повреждения в данном конкретном случае. Рекомендуется в первую очередь определить зону, в которой расположено повреждение. Определение зоны повреждения производится одним из следующих относительных методов: импульсным (локационным), колебательного разряда (волновым) или петлевым.

Петлевой метод основан на том, что поврежденная и «исправная» жилы кабеля соединяются накоротко с одной стороны (образуется петля); с другой стороны, к концам жил подсоединяются дополнительные регулируемые резисторы – создается схема моста. Для пользования методом петли необходимо иметь хотя бы одну неповрежденную жилу кабеля или хотя бы одну жилу с переходным сопротивлением, значительно превышающим переходные сопротивления двух других жил (в 10 – 100 раз). Значения переходного сопротивления жилы должно быть не более 5000 Ом.

Методом петли надежно проверяются однофазные и двухфазные замыкания устойчивого характера. Трехфазные замыкания определяются при наличии дополнительного провода, в качестве которого может быть использован параллельно проложенный кабель.

Известны методы определения места повреждения кабеля по схеме петли Муррея и петли Варлея. Метод петли Муррея (рис. 9) применяется, если в определенном месте одна из жил кабеля замыкается на другую или на оболочку через переходное сопротивление ?п, значение которого не превышает 104 Ом. Для более точного определения места повреждения проводят замеры с двух концов кабеля.

Рис. 9. Схема измерений для определения расстояния до места повреждения кабеля методом петли Муррея: 1, 2, 3 – жилы кабеля; 4 – перемычка;?п — переходное сопротивление; ЭНИ – индикатор

Из условия равновесия моста следует:

где R – сопротивление плеча моста, подключенного к неповрежденной жиле (декады П1 – П4);

М – сопротивление плеча моста, подключенного к поврежденной жиле (отсчет по декаде П5 отношений ?⁄?);

r – сопротивление жилы кабеля;

?? – сопротивление жилы кабеля до места повреждения.

При постоянном сечении токоведущих жил сопротивления отрезков пропорциональны длине соответствующих участков. Расстояние до места повреждения находится из выражения

где L –длина кабельной линии.

Измерения по определению места повреждения следует производить с обоих концов кабельной линии, меняя место установки перемычки. Оценить полученные результаты можно исходя из равенства

Погрешность измерений вычисляется по формуле

Схема измерений методом петли Варлея приведена на рис. 10.

Рис. 10. Схема измерений для определения расстояния до места повреждения кабеля методом петли Варлея: 1,2,3 – токоведущие жилы кабеля; 4 – перемычка

Результаты измерений определяются по формуле:

где r – сопротивление двух жил кабеля, Ом;

R – сопротивление плеча сравнения (декады П1 – П4);

n – множитель, устанавливаемый на декаде моста П5.

?1, ?2– сопротивления декады моста П5, определяющие значения множителей m и n.

Расстояние до места повреждения кабеля находится из выражения

где S – сечение токопроводящей жилы, мм2,

ρ — удельное сопротивление материала жил кабеля, Ом мм2/км. Измерения также следует производить с обоих концов кабельной линии, меняя место установки перемычки.

При обрыве токоведущих жил для определения мест повреждения применяется емкостной метод, основанный на измерении емкости жил по отношению друг к другу или по отношению к земле. Схема емкостного моста приведена на рис. 11.

Рис. 11. Схема измерений для определения места повреждения емкостным методом

Из условия равновесия моста следует:

где М и R – регулируемые сопротивления,

?? – определяемая емкость кабельной линии, мкФ,

?н – емкость эталонного конденсатора, мкФ.

На основании результатов измерений емкости исправной жилы ?? и емкости поврежденной жилы ?? можно определить длину участка кабеля, км:

где ?уд — удельная емкость.

Измерение емкости участков кабельной линии производится с обоих концов. Расстояние от места измерения до места обрыва жилы кабеля определяется по соотношению

где ?1 и ?2 – результаты первого и второго измерения, мкФ.

1. Приборы и оборудование для определения зоны повреждения кабеля

Определение зоны повреждения кабеля обычно производится с помощью специальных кабельных мостов типа КМ-61С, Р-333, или измерительных мостов Щ34, Р3009, Р4056.

Кабельный мост Р-333 предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току в диапазоне от 0,005 Ом до 999900 Ом, а также для определения места повреждения по схемам петли Муррея (при больших сопротивлениях) и петли Варлея (при низкоомных сопротивлениях).

Внешний вид верхней панели кабельного моста типа Р-333 при измерениях по четырехпроводной (измерение низкоомных сопротивлений) и двухпроводной (измерение высокоомных сопротивлений) схемам измерений показан на рис. 12 и рис. 13 соответственно. На верхней панели моста Р-333 находятся:

  • кнопки для включения мостовая схема — МВ;
  • петля Муррея — ПМ петля Варлея — ПВ;
  • кнопка MB возвращает кнопки ПМ и ПВ в начальное состояние;
  • ручки переключения сравнительного плеча и плеча отношений;
  • кнопка для включения электронного нуль – индикатора ЭНИ;
  • кнопка для включения питания моста;
  • зажим для внешнего индикатора;
  • зажимы для источника питания.
  • зажимы проверки сопротивлений;
  • зажимы петли Варлея, Муррея и асимметрии проводов.

Рис. 12. Внешний вид верхней панели кабельного моста типа Р-333 при измерениях по четырехпроводной (измерение низкоомных сопротивлений) схеме

Рис. 13. Внешний вид верхней панели кабельного моста типа Р-333 при измерениях высокоомных сопротивлений по двухпроводной схеме

В основу определения мест повреждения методом петли положено сравнение сопротивления целой и нарушенной (без разрыва) жилы кабеля. Методом петли пользуются на кабельных линиях различных напряжений, которые смонтированы различными кабелями при замыкании одной или некоторых жил между собой и с землей в одном месте при условии, что переходное сопротивление повреждения не превышает 40 Ом и поврежденная жила не была оборвана.

Выявление места повреждения кабеля методом петли можно выполняют также при помощи универсального моста сопротивлений МВУ-49, автоматического моста Щ-34 и кабельного моста Р-334. Автоматический мост Щ-34 используется для измерения электрического сопротивления постоянному току в диапазоне от 10-3 до 109 Ом.

Предел допустимой основной погрешности в зависимости от диапазона измерений сопротивления не превышает 0,5%. Результаты измерений отображаются на цифровом табло в виде пятизначного десятичного числа с «плавающей » десятичной запятой и единицы измерения «Р», «К» и «М», где «Р» – Ом, «К» – Ком, «М» – МОм,

Прибор имеет следующие виды запуска:

  • ручной, осуществляемый нажатием кнопки «Пуск», расположенной на лицевой панели;
  • автоматический, с выдержкой времени после каждого измерения от 2 до 20 сек. С помощью потенциометра «Время индикации», расположенного на лицевой панели;
  • дистанционный, осуществляемый замыканием контактов разъёма «Щ20-2», расположенного на задней панели.

Кроме кабельных мостов для определения места повреждения кабеля используются приборы, реализующие метод импульсной рефлектометрии. На основе данного метода работает серия приборов типа Р5-5, P5-8, Р5-9, Р5-10, с помощью которых можно определить место повреждения, начиная с 1 м от начала линии (Р5-9) и относительно большим переходным сопротивлением в месте замыкания на землю (P5-8).

Импульсный метод основан на измерении времени прохождения импульса ??от одного конца кабельной линии до места повреждения и обратно, которое при скорости распространения этого импульса ν и расстояния до места повреждения ?? определяетсяпо формулам

Скорость распространения импульса для большинства кабелей составляет 160±1 м/мкс, соответственно расстояние до места повреждения можно оценить как ?? ≈ 80??.

При включении прибора в кабельную линию посылаются зондирующие импульсы, которые при распространении по кабелю отражаются с изменением своих амплитудных значений и знаков в тех местах, в которых волновое сопротивление отличается от волнового сопротивления кабеля (35 Ом).

Чем больше отличается сопротивление от волнового, тем больше амплитуда отраженного импульса. Причем, в месте замыкания отраженный импульс меняет знак на противоположный. По амплитуде и знаку отраженного импульса определяют, как место повреждения, так и характер повреждения.

Однако, из-за наличия мест ослабленной изоляции кабеля (места неоднородности), вставок, муфт и т. п., в которых сопротивления также отличаются от волнового, амплитуды отраженных импульсов могут быть сопоставимы с амплитудами отраженных импульсов от мест повреждения, что усложняет идентификацию места замыкания или обрыва в кабеле.

Должностная инструкция электромонтера по эскизированию трасс линий электропередачи 3-го разряда

УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________

[Наименование должности]

_______________________________

_______________________________

[Наименование организации]

_______________________________

_______________________/[Ф.И.О.]/

«______» _______________ 20___ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Электромонтера по эскизированию трасс линий электропередачи 3-го разряда

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет и регламентирует полномочия, функциональные и должностные обязанности, права и ответственность электромонтера по эскизированию трасс линий электропередачи 3-го разряда [Наименование организации в родительном падеже] (далее – Компания).

1.2. Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи 3-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Компании.

1.3. Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи 3-го разряда относится к категории рабочих и подчиняется непосредственно [наименование должности непосредственного руководителя в дательном падеже] Компании.

1.4. На должность электромонтера по эскизированию трасс линий электропередачи 3-го разряда назначается лицо, имеющее профессиональную подготовку и стаж работы не менее 1 года.

1.5. В практической деятельности электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи 3-го разряда должен руководствоваться:

  • законами РФ в области гражданского и трудового права;
  • правилами внутреннего распорядка организации, нормами по охране труда, обеспечению пожарной безопасности и т.д.
  • Уставом организации;
  • приказами и распоряжениями руководства, нормативными актами компании.

 1.6. Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи 3-го разряда должен знать:

  • назначение ВЛ, РП, ТП и кабельных линий;
  • правила составления эскизов и приготовления планов (схем) на кальке;
  • топографические знаки и обозначения;
  • правила чтения чертежей и проектов строительства воздушных и кабельных линий;
  • основы электротехники.

1.7. В период временного отсутствия электромонтера по эскизированию трасс линий электропередачи 3-го разряда его обязанности возлагаются на [наименование должности заместителя].

2. Должностные обязанности

Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи 3-го разряда выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Составление эскизных планов трасс воздушных линий (ВЛ) с привязкой их к местности и отдельным строениям с указанием типов опор, установленного и присоединенного оборудования.

2.2. Изготовление планов (схем) на новые ВЛ на кальке по эскизам и производство корректировки существующих планов ВЛ на кальке.

2.3. Составление паспортных данных на вновь построенные ВЛ.

2.4. Ведение технической документации по адресам.

2.5. Нанесение нумерации опор на схемах ВЛ, а также распределительных пунктов (РП) и трансформаторных подстанций (ТП).

2.6. Составление эскизов на новые кабельные линии, новые муфты действующих кабельных линий с выверкой их по реперам или с привязкой к отдельным строениям.

2.7. Изготовление планов и калек на новые кабельные линии по эскизам.

2.8. Изготовление новых планов и калек взамен изношенных.

2.9. Внесение на планы и кальки всех изменений в расположении кабельных линий и муфт.

2.10. Составление паспортных карт на вновь проложенные кабельные линии.

В случае служебной необходимости электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи 3-го разряда может привлекаться к выполнению своих должностных обязанностей сверхурочно, в порядке, предусмотренном законодательством.

3. Права

Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи 3-го разряда имеет право:

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.

3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией.

3.3. Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей недостатках в производственной деятельности предприятия (его структурных подразделений) и вносить предложения по их устранению.

3.4. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от руководителей подразделений предприятия и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

3.5. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений Компании к решению возложенных на него задач (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет – с разрешения руководителя Компании).

3.6. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

4. Ответственность и оценка деятельности

4.1. Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи 3-го разряда несет административную, дисциплинарную и материальную (а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ, – и уголовную) ответственность за:

4.1.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний непосредственного руководителя.

4.1.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач.

4.1.3. Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях.

4.1.4. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы.

4.1.5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.

4.1.6. Не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

4.2. Оценка работы электромонтера по эскизированию трасс линий электропередачи 3-го разряда осуществляется:

4.2.1. Непосредственным руководителем – регулярно, в процессе повседневного осуществления работником своих трудовых функций.

4.2.2. Аттестационной комиссией предприятия – периодически, но не реже 1 раза в два года на основании документированных итогов работы за оценочный период.

4.3. Основным критерием оценки работы электромонтера по эскизированию трасс линий электропередачи 3-го разряда является качество, полнота и своевременность выполнения им задач, предусмотренных настоящей инструкцией.

5. Условия работы

5.1. Режим работы электромонтера по эскизированию трасс линий электропередачи 3-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Компании.

5.2. В связи с производственной необходимостью электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи 3-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в том числе местного значения).

С инструкцией ознакомлен __________/____________/ “____” _______ 20__ г.

(подпись)