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

Вопрос 104. В каких местах размещаются подпитывающие агрегаты линии высокого давления?

Ответ. Размещаются в закрытых помещениях, в которых поддерживается температура не ниже +17 °C, и располагаются возможно ближе к месту присоединения к кабельным линиям. Присоединение нескольких подпитывающих агрегатов к линии производится через масляный коллектор (п. 2.3.51).

Вопрос 105. От каких источников питания снабжаются электроэнергией подпитывающие агрегаты?

Ответ. Снабжаются электроэнергией, как правило, от двух независимых источников питания с обязательным устройством автоматического включения резерва (АВР). Подпитывающие агрегаты отделяются один от другого негорючими перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч (п. 2.3.53).

Вопрос 106. Какая аппаратура устанавливается на кабельных маслонаполненных линиях?

Ответ. На каждой секции кабельной маслонаполненной линии низкого давления устанавливаются по крайней мере два датчика давления, на линии высокого давления – датчик давления на каждом подпитывающем агрегате. Система сигнализации давления масла обеспечивается защитой от влияния электрических полей (п. 2.3.55).

Подпитывающие пункты на линиях низкого давления оборудуются телефонной связью с диспетчерскими пунктами (электросети, сетевого района) (п. 2.3.56).

Соединения и оконцевания кабелей

Вопрос 107. В каких местах размещаются стопорные, полустопорные и переходные муфты на кабельных маслонаполненных линиях?

Ответ. Размещаются в кабельных колодцах; соединительные муфты при прокладке кабелей в земле рекомендуется размещать в камерах. Соединительные муфты кабелей низкого давления в алюминиевой оболочке рекомендуется размещать в кабельных колодцах без засыпки грунтом с обязательным креплением муфт и кабелей (п. 2.3.60).

Вопрос 108. Каким рекомендуется количество соединительных муфт на 1 км при строительстве кабельных линий?

Ответ. Рекомендуется не более:

для одножильных кабелей – 2 шт.;

для многожильных кабелей на напряжение до 10 кВ включительно сечением до 95 м2 – 3 шт.;

сечением от 120 до 240 мм – 4 шт.;

для трехжильных кабелей 20 и 35 кВ – 6 шт.

Для кабельных линий напряжением 110–500 кВ число соединительных муфт определяется проектом с учетом размеров поставляемых длин кабеля, характера трассы и видов прокладки (п. 2.3.62).

Заземление

Вопрос 109. Каким заземляющим проводом соединяются между собой оболочка и броня при заземлении металлических оболочек силовых кабелей?

Ответ. Соединяются гибким медным проводом между собой и с корпусами муфт (концевых, соединительных и др.).

Применять заземляющие или нулевые защитные проводники с проводимостью, большей чем проводимость оболочек кабелей, не требуется, однако их сечение принимается не менее 6 мм.

Если на опоре конструкции установлены наружная концевая муфта и комплект разрядников, то броня, металлическая оболочка и муфта присоединяются к заземлителю разрядников. Использование в качестве заземлителя только металлических оболочек кабелей в этом случае не допускается (п. 2.3.64).

Вопрос 110. Какие элементы подлежат заземлению на кабельных маслонаполненных линиях низкого давления?

Ответ. Подлежат заземлению концевые, соединительные и стопорные муфты. Подпитывающие устройства кабельных маслонаполненных линий присоединяются к линиям через изолирующие вставки. Корпуса концевых муфт и вводов в трансформаторы и КРУЭ заземляются, а при применении катодной защиты соединяются с устройством защиты. При применении для кабельных маслонаполненных линии низкого давления бронированных кабелей в каждом колодце броню кабеля с обеих сторон муфт соединяют между собой сваркой и заземляют (п. 2.3.65).

Вопрос 111. В каких местах заземляется стальной трубопровод маслонаполненных кабелей высокого давления, проложенный в земле?

Ответ. Заземляется по концам, а проложенный в кабельных сооружениях – по концам и в промежуточных точках, определяемых расчетами в проекте.

Концевые муфты, вводы КРУЭ рекомендуется соединять между собой и заземлять (п. 2.3.66).

Вопрос 112. Какие элементы допускается заземлять при переходе кабельной линии в воздушную (ВЛ) и при отсутствии у опоры ВЛ заземляющего устройства?

Ответ. Допускается заземлять кабельные муфты (мачтовые) только присоединением к металлической оболочке кабеля, если кабельная муфта на другом конце кабеля присоединена к заземляющему устройству и сопротивление кабельной оболочки соответствует указаниям гл. 1–7 ПУЭ (п. 2.3.67).

Вопрос 113. Как соединяются заземлители концевых муфт кабельных линий 110–500 кВ с грозозащитным тросом ВЛ?

Ответ. Соединяются термически устойчивыми проводниками (п. 2.3.67).

Специальные указания к кабельному хозяйству электростанций, подстанций и распределительных устройств

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