Читаем Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Раздел 2. Передача электроэнергии. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний полностью

Вопрос 94. Каковы требования Правил к креплению кабельных коробов и к защите несущих конструкций зданий и эстакад?

Ответ. Крепление кабельных коробов для совмещенной прокладки силовых и контрольных кабелей допускается осуществлять как внутри, так и снаружи зданий к строительным конструкциям на расстоянии не менее 1 м от несущих стальных конструкций зданий и эстакад, за исключением стоек и опор, специально предназначенных для установки коробов. При меньших расстояниях несущие конструкции снабжаются защитой, обеспечивающей предел огнестойкости не менее 0,75 ч. Защита наносится на длине 1 м по обе стороны от короба по горизонтали, а по вертикали на 1 м вверх и 0,3 м вниз (п. 2.3.26).

Вопрос 95. Как рекомендуется производить прокладку кабелей в количестве 7 и более в потоке по улицам и площадям, насыщенным подземными коммуникациями?

Ответ. Рекомендуется производить в коллекторах и кабельных туннелях. При пересечении улиц и площадей с усовершенствованными покрытиями и с интенсивным движением транспорта кабели прокладываются в блоках или трубах (п. 2.3.28).

Вопрос 96. Как допускается прокладывать кабели внутри зданий?

Ответ. Допускается прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах (п. 2.3.31).

Вопрос 97. Как рекомендуется выполнять прокладку кабелей сквозь строительные конструкции (стены, перегородки, перекрытия)?

Ответ. Рекомендуется выполнять в отрезках негорючих труб, а также в отфактурованных отверстиях в негорючих строительных конструкциях, отрезках коробов и специальных конструкциях; зазоры в трубах и отверстиях после прокладки кабелей заделываются негорючими легко разрушаемыми материалами. Огнестойкость прохода обеспечивается не ниже огнестойкости строительной конструкции, в которой проход выполнен, а при отсутствии данных – не ниже 0,75 ч (п. 2.3.31).

Выбор кабелей

Вопрос 98. Как производится выбор кабелей, проходящих в различных грунтах и условиях окружающей среды?

Ответ. Выбор их конструкций и сечений производится по участку с наиболее тяжелыми условиями, если длина участков с более легкими условиями не превышает строительной длины кабеля. При протяженности различных участков трассы с различными условиями прокладки более строительной длины кабеля, выбор типа кабеля и сечения жил выполняется для каждого участка (п.2.3.32).

Вопрос 99. Чем обеспечивается нераспространение горения кабельных линий?

Ответ. Обеспечивается:

использованием кабелей нераспространяющих горение – с индексом «нг» и «нг-LS» (индекс LS в марках кабелей означает низкое дымо-и газовыделение);

покрытием кабелей огнезащитными кабельными покрытиями (ОКП); использованием кабельных конструкции и кабельной арматуры, не распространяющих горение (п. 2.3.36).

Вопрос 100. Какие кабели применяют для прокладки в агрессивных грунтах (солончаки, грунт со шлаком и строительным мусором и т. п.) и в зонах действия блуждающих токов?

Ответ. Применяются кабели с соответствующими защитными покровами (например, со свинцовой оболочкой и покровами типа Б, ШВ). Допускается применение кабелей с изоляцией жил из термопластичного, сшитого полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (п. 2.3.38).

Вопрос 101. Какие кабели применяются на вертикальных и наклонных участках трассы с разностью уровней, превышающей 15 м для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение до 35 кВ?

Ответ. Применяются кабели с нестекающей пропиточной массой, кабели с обедненно-пропитанной бумажной изоляцией и кабели с резиновой или пластмассовой изоляцией (п. 2.3.45).

Вопрос 102. Какие кабели применяются в четырехпроводных (система TN-C) сетях напряжением до 1 кВ?

Ответ. Применяются четырехжильные кабели. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке с использованием оболочки в качестве совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника (PEN – проводника) за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводое составляет более 75 % допустимого длительного тока фазного провода (п. 2.3.46).

Подпитывающие устройства и сигнализация давления масла кабельных маслонаполненных линий

Вопрос 103. В каких местах рекомендуется размещать подпитывающие баки низкого давления?

Ответ. Рекомендуется размещать в закрытых помещениях. Небольшое количество подпитывающих баков (5–6) на открытых пунктах питания (при температуре окружающего воздуха не ниже 30 °C) располагаются на опорных конструкциях и защищаются от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков (п. 2.3.50).

Перейти на страницу:

Похожие книги

Теория струн и скрытые измерения Вселенной
Теория струн и скрытые измерения Вселенной

Революционная теория струн утверждает, что мы живем в десятимерной Вселенной, но только четыре из этих измерений доступны человеческому восприятию. Если верить современным ученым, остальные шесть измерений свернуты в удивительную структуру, известную как многообразие Калаби-Яу. Легендарный математик Шинтан Яу, один из первооткрывателей этих поразительных пространств, утверждает, что геометрия не только является основой теории струн, но и лежит в самой природе нашей Вселенной.Читая эту книгу, вы вместе с авторами повторите захватывающий путь научного открытия: от безумной идеи до завершенной теории. Вас ждет увлекательное исследование, удивительное путешествие в скрытые измерения, определяющие то, что мы называем Вселенной, как в большом, так и в малом масштабе.

Стив Надис , Шинтан Яу , Яу Шинтан

Астрономия и Космос / Научная литература / Технические науки / Образование и наука
Битва в ионосфере
Битва в ионосфере

После Второй мировой войны знаменитый англичанин Уинстон Черчилль сказал, что радиолокация стала одним из величайших достижений человечества XX века. Открытие советским ученым Николаем Кабановым эффекта рассеяния земной поверхностью отражённых ионосферой коротких радиоволн, сделанное в 1947 году, позволило существенно расширить границы применения радиолокации. Он первым в мире показал потенциальную возможность ведения загоризонтной радиолокации, позволяющей обнаруживать цели на дальностях до нескольких тысяч километров. Однако долгие годы реализация научного открытия Кабанова оставалась неразрешимой технической задачей. Первыми дерзнули ее решить в начале 60-х годов минувшего столетия советские ученые Ефим Штырен, Василий Шамшин, Эфир Шустов и другие конструкторы. Создать же реальную боевую систему загоризонтной радиолокации, которая была способна обнаруживать старты баллистических ракет с ядерным оружием с территории США, удалось только в 70-х годах XX века коллективу учёных под руководством главного конструктора Франца Александровича Кузьминского. Однако из-за интриг в Минрадиопроме он незаслуженно был отстранён от работы. Ему не удалось доработать боевую систему ЗГРЛС. В начале 90-х годов разработчики и заказчики из Минобороны СССР-РФ подверглись необоснованным нападкам в советской, а затем в российской прессе. Они были обвинены в волюнтаризме и разбазаривании огромных бюджетных средств. Военный журналист подполковник Александр Бабакин еще в 1991 году в одной из публикаций опроверг эти обвинения. «Ветеран боевых действий», Лауреат премии союза журналистов Москвы, полковник запаса Александр Бабакин 18 лет вел расследование трагедии и триумфа отечественной загоризонтной локации. В документальной книге-расследовании даются ответы на многие вопросы противостояния между СССР-РФ и США в области создания систем предупреждения о ракетном нападении.

Александр Бабакин

История / Физика / Технические науки / Образование и наука