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

Ответ. Сооружаются в местах, где изменяется направление прокладки блоков, и в местах перехода кабелей из кабельных блоков в землю. Такие колодцы сооружаются также и на прямолинейных участках трассы на расстоянии один от другого, определяемом значением предельно допустимого усилия тяжения кабелей. При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 110 кВ переход кабелей из блоков в землю допускается осуществлять без кабельных колодцев. При этом отверстия концов труб заделываются водонепроницаемым материалом (п. 2.3.104).

Вопрос 145. Какими способами осуществляется ввод кабелей из блоков и труб в здания и сооружения?

Ответ. Осуществляется одним из следующих способов:

непосредственным вводом в них блоков и труб;

сооружением колодцев;

сооружением приямков внутри зданий либо камер у их наружных стен (п. 2.3.105).

Вопрос 146. Каким способом укладываются железобетонные лотки?

Ответ. Укладываются на специальных бетонных подкладках с уклоном не менее 0,2 % по спланированной трассе таким образом, чтобы не препятствовать стоку ливневых вод. При наличии в днищах надземных железобетонных лотков проемов, обеспечивающих выпуск ливневых вод, создавать уклон не требуется (п. 2.3.107).

Вопрос 147. Как производится прокладка кабельных перемычек из небронированных кабелей в пределах одной ячейки открытого распределительного устройства?

Ответ. Такая прокладка допускается в траншее, причем применение в этом случае труб при подводке их к шкафам управления и релейной защиты не рекомендуется, а защита кабелей от механических повреждений выполняется другими способами (с применением уголка, швеллера и др.) (п. 2.3.107).

Прокладка кабелей в кабельных сооружениях

Вопрос 148. Какими приспособлениями отделяются кабельные этажи, туннели, галереи, эстакады и шахты от других помещений и соседних кабельных сооружений?

Ответ. Отделяются негорючими перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Такими же перегородками протяженные туннели разделяются на отсеки длиной не более 150 м при наличии кабелей напряжением до 35 кВ и не более 100 м при наличия кабелей напряжением 110 кВ и выше. Площадь каждого отсека двойного пола – не более 600 м2 (п. 2.3.109).

Вопрос 149. В каких местах располагаются выходы из кабельных сооружений?

Ответ. Располагаются наружу или в помещения с производством категорий Г и Д. Количество и расположение выходов из кабельных сооружений определяется, исходя из местных условий, но не менее двух. При длине кабельного сооружения не более 25 м допускается иметь один выход (п. 2.3.109).

Вопрос 150. Какого исполнения предусматриваются двери кабельных сооружений?

Ответ. Предусматривается самозакрывающимися, с уплотненными притворами. Выходные двери из кабельных сооружений открываются наружу и снабжаются замками, отпираемыми из кабельных сооружений без ключа, а двери между отсеками открываются по направлению ближайшего выхода и оборудуются устройствами, поддерживающими их в закрытом положении (п. 2.3.109).

Вопрос 151. В каких случаях предусматриваются входы с лестницами?

Ответ. Предусматриваются в случае сооружения проходных кабельных эстакад с мостиками обслуживания. Расстояние между входами обеспечивается не более 150 м, расстояние от торца эстакады до входа в нее – не более 25 м.

Расстояние между входами в кабельную галерею при прокладке в ней кабелей напряжением до 35 кВ принимается не более 150 м, а при прокладке кабелей на напряжение 110 кВ и выше – не более 120 м (п. 2.3.109).

Вопрос 152. Какими приспособлениями делятся на отсеки кабельные галереи?

Ответ. Делятся на отсеки негорючими противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Длина отсеков галереи – не более 150 м при прокладке в них кабелей на напряжение до 35 кВ и не более 120 м при прокладке кабелей на напряжение 110 кВ и выше. На наружные кабельные галереи, закрытые частично, указанные положения не распространяются (п. 2.3.109).

Вопрос 153. Какое дно допускается в кабельных каналах, сооружаемых вне помещений и расположенных выше уровня грунтовых вод?

Ответ. Допускается земляное дно с дренирующей подсыпкой толщиной 10–15 см из утрамбованного гравия или песка (п. 2.3.110).

Вопрос 154. Какими плитами перекрываются кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях?

Ответ. Перекрываются съемными негорючими плитами. В электромашинных и тому подобных помещениях каналы рекомендуется перекрывать рифленой сталью, а в помещениях щитов управления с паркетными полами – деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью (п. 2.3.111).

Вопрос 155. На каких участках не допускается сооружение кабельных каналов?

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