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

Ответ. Они разделяются слоем земли толщиной не менее 0,5 м. Допускается в стесненных условиях уменьшение этого расстояния для кабелей напряжением 35 кВ и ниже до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала (п. 2.3.90).

Вопрос 134. Каким принимается расстояние между кабелями и трубопроводом при пересечении кабелями трубопроводов, в том числе нефте-и газопроводов?

Ответ. Принимается не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.

При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов расстояние между ними в свету принимается не менее 1 м (п. 2.3.91).

Вопрос 135. Каким принимается расстояние между кабелями и перекрытием теплопровода при пересечении кабелями до 35 кВ теплопроводов?

Ответ. Принимается не менее 0,5 м, а в стесненных условиях – не менее 0,25 м. При этом теплопровод на участке пересечения плюс по 2 м в каждую сторону от крайних кабелей закрывается теплоизоляцией так, чтобы температура земли не повышалась более чем на 10 °C по отношению к высшей летней температуре и на 15 °C по отношению к низшей зимней.

В случаях, когда указанные условия не могут быть обеспечены, допускается выполнение одного из следующих мероприятий:

заглубление кабелей до 0,5 м вместо 0,7 м;

применение кабельной вставки большего сечения;

прокладка кабелей под теплопроводом в трубах на расстоянии от него не менее 0,5 м, при этом трубы укладываются таким образом, чтобы замена кабелей могла быть выполнена без производства земляных работ (например, ввод концов труб в камеры) (п. 2.3.92).

Вопрос 136. Как прокладываются кабели при пересечении с железными и автомобильными дорогами?

Ответ. Прокладываются в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав.

При отсутствии зоны отчуждения такая прокладка выполняется только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги (п. 2.3.93).

Вопрос 137. Как выводится кабель на поверхность в случае перехода кабельной линии в воздушную?

Ответ. Выводится на поверхность на расстоянии не менее 3,5 м от подошвы насыпи или от кромки полотна (п. 2.3.93).

Вопрос 138. Как прокладываются кабели при пересечении трамвайных путей?

Ответ. Прокладываются в изолирующих блоках или трубах. Пересечение выполняется на расстоянии не менее 3 м от стрелок, крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей (п. 2.3.94).

Вопрос 139. Каким должно быть расстояние в свету между корпусом кабельной муфты и ближайшим кабелем при установке на кабелях муфт?

Ответ. Должно быть, как правило, не менее 0,25 м.

Допускается уменьшать это расстояние при условии установки между муфтой и кабелем асбоцементной или т. п. перегородки (п. 2.3.96).

Вопрос 140. Какие принимаются меры при наличии по трассе кабелей блуждающих токов опасных значений?

Ответ. В этом случае изменяется трасса линии с тем, чтобы обойти опасные зоны.

При невозможности изменить трассу предусматриваются меры по максимальному снижению уровней блуждающих токов, применяются кабели с повышенной стойкостью к воздействию коррозии или осуществляется активная защита кабелей от воздействия электрокоррозии.

При прокладке кабелей в агрессивных грунтах и зонах с наличием блуждающих токов опасных значений применяется катодная поляризация (установка электродренажей, протекторов, катодная защита).

Применять катодную защиту кабелей, проложенных в солончаковых грунтах или засоленных водоемах, не рекомендуется.

При наличии в земле блуждающих токов на кабельных линиях устанавливаются контрольные пункты в местах и на расстояниях, позволяющих определить границы опасных зон, что необходимо для последующего рационального выбора и размещении защитных средств (п. 2.3.97).

Прокладка кабелей в кабельных блоках, трубах и железобетонных лотках

Вопрос 141. Сколько резервных каналов предусматривается в каждом кабельном блоке при проектировании?

Ответ. Предусматривается до 15 % резервных каналов, но не менее одного канала (п. 2.3.100).

Вопрос 142. Какой уклон предусматривается для кабельных блоков?

Ответ. Предусматривается уклон не менее 0,2 % (п.2.3.102)

Вопрос 143. Каким выбирается диаметр труб при прокладке кабеля в земле?

Ответ. Выбирается не менее 1,5 наружных диаметров кабеля, а для кабеля в алюминиевой оболочке – не менее двукратного (п. 2.3.103).

Вопрос 144. В каких местах сооружаются кабельные колодцы, обеспечивающие протяжку кабелей и удаление их из блоков?

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