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

Ответ. В этих случаях кабели, как правило, заглубляются в дно на глубину не менее 1 м на прибрежных и мелководных участках, а также на судоходных и сплавных путях; 2 м при пересечении кабельными маслонаполненными линиями.

В водоемах, где периодически производятся дноуглубительные работы, кабели заглубляются в дно до отметки, определяемой условиями дноуглубительных работ.

При прокладке кабельных маслонаполненных линий 110–500 кВ на судоходных реках и каналах в целях защиты их от механических повреждений рекомендуется заполнять траншеи мешками с песком с последующим набросом камней (п. 2.3.135).

Вопрос 168. Каким рекомендуется принимать расстояние между кабелями, заглубляемыми в дно рек, каналов и т. п. с шириной водоема до 100 м?

Ответ. Рекомендуется принимать не менее 0,25 м. Вновь сооружаемые подводные кабельные линии прокладываются на расстоянии от действующих кабельных линии не менее 1,25 глубины водоема, исчисленной для многолетнего среднего уровня воды.

При прокладке в воде кабелей низкого давления на глубине 5-15 м и при скорости течения, не превышающей 1 м/с, расстояния между отдельными фазами (без специальных креплений фаз между собой) рекомендуется принимать не менее 0,5 м, а расстояния между крайними кабелями параллельных линий – не менее 5 м (п. 2.3.136).

Вопрос 169. Допускается ли пересечение кабелей между собой под водой?

Ответ. Пересечение кабелей под водой не допускается (п. 2.3.139).

Вопрос 170. Какое количество резервных кабелей предусматривается при прокладке в воде?

Ответ. При прокладке в воде трех и более кабелей до 35 кВ предусматривается один резервный, кабель на каждые три рабочих. При прокладке в воде маслонаполненных линий из однофазных кабелей предусматривается резерв: для одной линии – одна фаза, для двух линий – две фазы, для трех и более – по проекту, по не менее двух фаз. Резервные фазы прокладываются таким образом, чтобы они могли быть использованы взамен любой из действующих рабочих фаз (п. 2.3.141).

Прокладка кабелей по специальным сооружениям

Вопрос 171. Как выполняется прокладка кабелей по каменным, железобетонным и металлическим мостам?

Ответ. Выполняется под пешеходной частью моста в каналах или в отдельных для каждого кабеля негорючих трубах; предусматриваются меры по предотвращению стока ливневых вод по этим трубам.

По металлическим и железобетонным мостам и при подходе к ним кабели рекомендуется прокладывать в асбестоцементных трубах. В местах перехода с конструкции моста в грунт кабели рекомендуется прокладывать также в асбестоцементных трубах (п. 2.3.142).

Вопрос 172. Как выполняется прокладка кабелей по деревянным сооружениям (мостам, причалам, пирсам и т. п.)?

Ответ. Выполняется в стальных трубах (п. 2.3.143).

Вопрос 173. При какой толщине слоя земли допускается прокладка кабелей по плотинам, дамбам, пирсам и причалам непосредственно в земляной траншее?

Ответ. Допускается при толщине слоя земли не менее 1 м (п. 2.3.145).

Вопрос 174. Допускается ли прокладка маслонаполненных кабелей по мостам?

Ответ. Такая прокладка маслонаполненных кабелей не допускается (п. 2.3.146).

Прокладка кабелей в сейсмически активных районах

Вопрос 175. Допускается ли прокладка кабеля в грунте в трубах и блоках?

Ответ. Такая прокладка в сейсмически активных зонах не допускается (п. 2.3.147).

Вопрос 176. Как рекомендуется выполнять прокладку кабеля в грунте в районах с сейсмичностью 7 баллов и более?

Ответ. Рекомендуется выполнять змейкой, предусматривая запас кабеля по длине не менее 3 % от общей длины траншеи. Для прокладки в грунте применяются кабели с проволочной броней. Допускается применение кабелей с ленточной броней при прокладке в железобетонных лотках, соединенных между собой по длине посредством сварки и т. п. (п. 2.3.148).

Прокладка кабельных линий на опорах

Вопрос 177. На какие кабельные линии распространяются указания данного раздела Правил?

Ответ. Распространяются на кабельные линии напряжением 0,4– 35 кВ, прокладываемых на металлических, железобетонных и деревянных опорах с применением несущего троса и специальной арматуры (п. 2.3.151).

Вопрос 178. Какие условия выполняются при прокладке кабелей.

Ответ. Выполняются следующие условия:

кабели доступны для осмотра и ремонта;

кабели защищены от повреждений в соответствии с указаниями, приведенными в ответе на вопрос 89 (п. 2.3.152).

Вопрос 179. Какие кабели применяются для прокладки на опорах?

Ответ. Применяются кабели с резиновой, поливинилхлоридной или полиэтиленовой изоляцией. Прокладка на опорах силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией не допускается (п. 2.3.153).

Вопрос 180. В каких местах кабельной линии выполняется заземление металлических оболочек и экранов кабелей напряжением 3-35 кВ?

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