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

при других расположениях проводов во всех районах по гололеду при скорости ветра при гололеде: до 18 м/с – 40 см, более 18 м/с – 60 см.

При наибольшей стреле провеса более 1,2 м указанные расстояния должны быть увеличены пропорционально отношению наибольшей стрелы провеса к стреле провеса, равной 1,2 м (п.2.4.29).

Вопрос 203. Каким должно быть расстояние по вертикали между изолированными и неизолированными проводам ВЛ разных фаз на опоре при ответвлении от ВЛ и при пересечениях разных ВЛ на общей опоре?

Ответ. Должно быть не менее 10 см.

Расстояние от проводов ВЛ до любых элементов опоры должно быть не менее 5 см (п. 2.4.30).

Вопрос 204. Каким должно быть расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений па общей опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °C без ветра при совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и проводов ВЛ до 2С кВ?

Ответ. Должно быть не менее:

1,0 м – при подвеске СИП с изолированным несущим и со всеми несущими проводами;

1,75 м – при подвеске СИП с неизолированным несущим проводом 2,0 м – при подвеске неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кЗ (п. 2.4.33).

2,0 м – при подвеске неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ (п. 2.4.33).

Изоляция

Вопрос 205. Как крепится самонесущий изолированный провод к опорам?

Ответ. Крепится без изоляторов (п. 2.4.35).

Вопрос 206. Какие приспособления следует применять на ВЛ с неизолированными и изолированными проводами независимо от материала опор, степени загрязнения атмосферы и интенсивности грозовой деятельности?

Ответ. Следует применять изоляторы либо траверсы из изоляционных материалов (п. 2.4.36).

Вопрос 207. Какие изоляторы следует применять на опорах ответвлений от ВЛ с неизолированными и изолированными проводами?

Ответ. Следует, как правило, применять многошейковые или дополнительные изоляторы (п. 2.4.37).

Заземление. защита от перенапряжений

Вопрос 208. Какие заземляющие устройства должны быть выполнены на опорах ВЛ?

Ответ. Должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений; заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом (п. 2.4.38).

Вопрос 209. Куда должны быть присоединены металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор?

Ответ. Должны быть присоединены к PEN – проводнику (п. 2.4.39).

Вопрос 210. Куда следует присоединять PEN – проводник на железобетонных опорах?

Ответ. Следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор (п. 2.4.40).

Вопрос 211. Подлежат ли заземлению крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута?

Ответ. Все они заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений (п. 2.4.41).

Вопрос 212. Подлежат ли заземлению крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска?

Ответ. Все они должны быть заземлены (п. 2.4.42).

Вопрос 213. Куда должен быть присоединен заземляющий проводник на деревянных опорах ВЛ при переходе в кабельную линию?

Ответ. Должен быть присоединен к PEN – проводнику ВЛ и к металлической оболочке кабеля (п. 2.4.43).

Вопрос 214. Каким способом должны быть присоединены к заземлителю защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений?

Ответ. Должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском (п. 2.4.44).

Вопрос 215. Какие заземляющие устройства должны иметься в населенной местности с одно– и двухэтажной застройкой?

Ответ. Должны иметься заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений, а также должны быть выполнены заземляющие устройства:

на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);

на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшие расстояния от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м – для районов с числом грозовых часов в году более 40 (п. 2.4.46).

Вопрос 216. Можно ли заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений совмещать с повторным заземлением PEN-проводника?

Ответ. Такое совмещение рекомендуется настоящими Правилами (п. 2.4.47).

Вопрос 217. Куда должны быть присоединены оттяжки опор ВЛ?

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