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

Ответ. Такая прокладка, как правило, не допускается. Такая совместная прокладка допускается на промпредприятиях только для токопроводов серийного изготовления со степенью защиты IP55 и выше (п. 2.2.28).

Вопрос 66. Как рекомендуется располагать фазные проводники протяженных токопроводов?

Ответ. Рекомендуется располагать по вершинам равностороннего треугольника. При использовании транспозиции фаз по длине токопровода допускается предусматривать несимметричное (горизонтальное или вертикальное) расположение фаз (п. 2.2.31),

Вопрос 67. Каким рекомендуется принимать расстояние между проводами расщепленной фазы гибкого токопровода?

Ответ. Рекомендуется принимать равным не менее:

шести диаметров применяемых проводов для протяженных токопроводов;

одного диаметра применяемых проводов для непротяженных токопроводов, в том числе для токопроводов связи трансформаторов с распредустройствами (п. 2.2.31).

Вопрос 68. Каким следует принимать расстояния от токопроводов с оболочками, прокладываемыми вне помещений, до зданий и сооружении?

Ответ. Следует принимать:

со степенью защиты от соприкосновения с токоведущими частями ниже IP4X – как для токопроводов с открытыми токоведущими частями по гл. 2.5;

со степенью защиты IP4X и выше – как для непроходных эстакад по табл. 2.3.2 (п. 2.2.33).

Вопрос 69. Каковы требования Правил к заземлению токопроводов?

Ответ. В начале и в конце токопроводов (а для токопроводов без оболочек также в промежуточных точках) следует предусматривать, как правило, стационарные заземляющие аппараты. Допускается применение переносных заземляющих устройств.

Точки, в которых намечается установка заземлений, следует выбирать таким образом, чтобы наведенное от соседних токопроводов при коротком замыкании напряжение на участке между двумя соседними точками заземления не превышало 250 В.

Для токопроводов связи трансформаторов с распредустройствами протяженностью не более 30–50 м не требуется установка заземляющего аппарата со стороны трансформатора (п. 2.2.39).

Вопрос 70. Какие требования должны быть выполнены при размещении токопроводов со степенью защиты IPOO в туннелях и галереях?

Ответ. Должны быть выполнены требования, изложенные в ответах на вопросы 66 и 69, а также следующие требования:

1) ширина коридоров обслуживания в свету должна быть не менее 1 м между отграждением и строительной конструкцией при одностороннем расположении цепей токопровода; 1,2 м между ограждениями при двустороннем их расположении. При длине токопровода более 150 м ширина коридора обслуживания должна быть дополнительно увеличена как при одностороннем, так и при двустороннем расположении токопроводов не менее чем на 0,2 м;

2) ограждения токопроводов должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 4.2.26 для ЗРУ (п. 2.2.40).

Вопрос 71. Какие требования должны быть соблюдены при выполнении туннелей и галерей для токопроводов?

Ответ. Должны быть соблюдены следующие требования:

1) сооружения должны выполняться из негорючих материалов;

2) вентиляция туннелей и закрытых галерей должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур входящего и выходящего воздуха при номинальной нагрузке не превышала 15 °C. Вентиляционные отверстия должны быть закрыты жалюзями или сетками и защищены козырьками;

3) внутреннее пространство туннелей и галерей не должно пересекаться какими-либо технологическими, сантехническими и т. п. трубопроводами;

4) туннели и галереи рекомендуется оборудовать устройствами связи;

5) количество выходов из туннелей и галерей, а также расстояние между выходами должно отвечать требованиям, установленным для кабельных сооружений, в которых прокладываются кабели напряжением до 35 кВ (п. 2.2.42).

Глава 2.3. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 500 КВ

Область применения, определения

Вопрос 72. На какие кабельные линии распространяется настоящая глава Правил?

Ответ. Распространяется на кабельные силовые линии до 500 кВ, на линии, выполняемые контрольными кабелями и кабелями связи (п. 2.3.1).

Вопрос 73. Что такое кабельная линия?

Ответ. Это линия для передачи электроэнергии или ее отдельных импульсов, состоящая из одного или нескольких, соединенных между собой без коммутационных аппаратов, параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла (п. 2.3.2).

Вопрос 74. Что представляют собой кабельная трасса и разные трассы?

Ответ. Кабельная трасса – место расположения кабелей, идущих в одном направлении и размещенных на общей кабельной конструкции, в одной траншее, блоке и т. п.

Разные трассы – независимые кабельные трассы, отделенные одна от другой, в том числе в противопожарном отношении (п. 2.3.2).

Вопрос 75. Что представляет собой кабельное сооружение?

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