Воздушные и кабельные линии электропередачи
Содержание:
- Размножение отводками
- Воздушные линии электропередачи
- ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
- Мы в соцсетях
- Как размножить воздушными отводками
- Охранные зоны линий электропередач и объектов электросетевого хозяйства. Размеры зон
- Население
- РП для одноцепных железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ шифр 22.0015
- ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ СХЕМ.
- Общий алгоритм подбора кабеля в сети 0,4 кВ
- Самонесущий изолированный провод «Торсада» (магистральные) — ABC cable
- Навигация
- Потери в ЛЭП
- ВЫПОЛНИЕ ПООПОРНЫХ СХЕМ ВЛ 6-20 кВ.
- Выбор проводов
- Выполнение монтажа рулонной кровли
Размножение отводками
Размножать домашний фикус отводками довольно сложно. Но если соблюдать правильные условия, то укоренение пройдет быстро и просто. Преимуществом этого способа является то, что благодаря этому размножению можно сразу получить большое растение, ведь укоренение можно проводить практически на любом участке взрослого растения.
обработать специальным препаратом, который стимулирует образование корней
Потом срез обматывают влажным мхом. А чтобы в месте образования корней сохранялась влага необходимо накрыть мох пленкой. С двух концов пленка должна плотно прилегать к стеблю. Но стоит учитывать, что в месте образования корней пленка не должна прилегать плотно, ведь корням нужно оставить место для роста. Должна получиться своеобразная конфетка со стеблем внутри.
Примерно через 30-60 дней можно проверять образование корней. Если они выросли и имеют длину до 2-3 сантиметров, то можно отделять новое растение от взрослого. Острым ножом саженец срезают с материнского растения и сажают в питательный грунт.
- https://glav-dacha.ru/razmnozhenie-fikusa-bendzhamina-doma/
- https://o-rasteniyax.ru/fikus-bendzhamina-razmnozhenie/
- https://fermoved.ru/tsvetyi/razmnozhenie-fikusa-bendzhamina.html
- http://vseolady.ru/fikus-bendzhamina-razmnozhenie.html
- https://greenhome.kz/cvety/fikus-bendzhamina-razmnozhenie/
- https://selo.guru/rastenievodstvo/dekorativnolistvennye/derevjya/fikus/vidi-f/bendzhamina/uhod-b/razmnozheniya.html
- https://ufermer.com/komnatnye-rasteniya/fikus/kak-razmnozhit-v-domashnih-usloviyah.html
- https://fikus.guru/komnatnye-cvety-i-rasteniya/fikusy/razmnozhenie-domashnego-fikusa-bendzhamina.html
Воздушные линии электропередачи
Воздушные линии электропередач, ВЛЭП, характеризуются высокой сложностью. Их конструкция, порядок эксплуатации регламентируются специальной документацией. ВЛ характеризуются тем, что электроэнергия передается по проводам, проложенным на открытом воздухе. Для обеспечения безопасности, уменьшения потерь состав ВЛ достаточно сложен.
Состав ВЛ
Что такое ВЛ? Это не высоковольтная линия, как иногда считают. ВЛ – это целый комплекс конструкций и оборудования. Основные элементы, из которых состоит любая линия электропередач:
- Токонесущие провода;
- Несущие опоры;
- Изоляторы.
Другие компоненты также важны, но их тип, номенклатура и количество зависят от различных факторов:
- Арматура;
- Грозозащитные тросы;
- Устройства заземления;
- Разрядники;
- Устройства секционирования;
- Маркировка для предупреждения летательных аппаратов;
- Вспомогательное оборудование (аппаратура наложения связи, дистанционного контроля);
- Волоконно-оптическая линия связи.
В состав арматуры входят крепежные изделия для соединения изоляторов, проводов, крепления их к опорам.
К сведению. Разрядники, заземление и устройства грозозащиты служат для обеспечения безопасности и повышения надежности при возникновении скачков напряжения, в том числе во время грозы.
Устройства секционирования позволяют производить отключение части ЛЕП на период проведения регламентных или аварийных работ.
Аппаратура высокочастотной и оптоволоконной связи предназначена для осуществления диспетчерского удаленного контроля и управления работой линии, устройств секционирования, подстанции и распределительных устройств.
Документы, регулирующие ВЛ
Основными документами, которые регулируют любую ЛЭП, являются Строительные нормы и правила (СНиП), а также Правила устройства электроустановок ПУЭ. Данные документы регламентируют проектирование, конструкцию, строительство и эксплуатацию воздушных линий электропередач.
Классификация ВЛ
Большое разнообразие конструкций и типов воздушных линий позволяет выделить в них группы, объединенные общими признаками.
По роду тока
Большинство существующих ЛЭП предназначено для работы с переменным током, что связано с простотой преобразования напряжения по величине.
Отдельные типы линий работают с постоянным током. Они предназначены для некоторых областей применения (питание контактной сети, мощных потребителей постоянного тока), но общая протяженность невелика, несмотря на меньшие потери на емкостной и индуктивной составляющих.
По назначению
- Межсистемные (дальние) – для объединения нескольких энергетических систем. Сюда относятся ВЛ 500 кВ и выше;
- Магистральные – для объединения электростанций в сеть в пределах одной энергосистемы и подачи электроэнергии на узловые подстанции;
- Распределительные – для связи крупных предприятий и населенных пунктов с узловыми подстанциями;
- ВЛ сельскохозяйственных потребителей;
- Городская и сельская распределительная сеть.
Линия Экибастуз-Кокшетау 1150 кВ
По режиму работы нейтралей в электроустановках
- Сети с глухозаземленной нейтралью;
- Сети с изолированной нейтралью;
- С резонансно-заземленной нейтралью;
- С эффективно-заземленной нейтралью.
По режиму работы в зависимости от механического состояния
Основной режим работы ВЛ – нормальный, когда все провода и тросы находятся в исправном состоянии. Могут бывать случаи, когда часть проводов отсутствует, но ЛЭП эксплуатируется:
- При полном или частичном обрыве – аварийный режим;
- Во время монтажа проводов, опор – монтажный режим.
Основные элементы ВЛ
- Трасса – расположение оси ЛЭП относительно поверхности земли;
- Фундамент опоры – конструкция в грунте, на которую опирается опора, передавая ей нагрузку от внешних воздействий;
- Длина пролета – расстояние между центрами соседних опор;
- Стрела провеса – расстояние между нижней точкой провода и условной прямой между точками подвеса проводов;
- Габарит провода – расстояние от нижней части провода до поверхности земли.
Габариты ЛЭП
ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
2.1. Трасса ВЛ должна периодически расчищаться от поросли и деревьев и содержаться в безопасном, в пожарном отношении, состоянии: должна поддерживаться установленная ширина просек и производиться обрезка деревьев. Работы по обрезке деревьев, находящихся вблизи действующих ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ должны быть согласованы с владельцами насаждений.
2.2.Обрезка деревьев может производиться как персоналом электрических сетей так и привлекаемым для этих работ персоналом других организаций на основе заключенного с ними договора. В последнем случае необходимость принятия технических мероприятий, исключающих попадание людей под напряжение, определяется предприятием электрических сетей.
2.3. В том случае, если работы по обрезке выполняются посторонней организацией по договору, с использованием для подъема людей и механизмов, принадлежащих электрическим сетям, последние отвечают за их исправное состояние.
Мы в соцсетях
Как размножить воздушными отводками
Фикусы хорошо размножаются и при помощи воздушных корней. Это особенно хороший способ в том случае, если комнатный фикус почти перестал давать молодые побеги и его грубые ветки не подходят для обычного черенкования. Чтобы размножаться воздушным отростком, растение должно быть здоровым и сильным.
Так как укоренить фикус Бенджамина в данном случае нам предстоит раньше, чем отделить черенок от материнского растения, сперва нужно наметить место для будущих корней. В данном случае отростками могут быть большие ветки.
На стволе в выбранном месте домашнего фикуса делается круговая насечка либо срезается кора. Ранку следует обеззаразить активированным углем, после чего обработать стимулятором роста. Это можно делать при помощи ватного диска. Далее к месту среза или насечки прикладывают мох сфагнум – это отличная среда для маленьких корней, к тому же защищающая их от гнили. Примотать мох к ветке можно при помощи полиэтилена или пищевой пленки. Ее края можно закрепить проволочкой или ниткой, но неплотно, чтобы воздух мог поступать.
Теперь выращиваем на домашнем фикусе корни – для этого нужно лишь периодически увлажнять мох (по мере пересыхания он становится светлее). Примерно через 2 месяца корни полностью заплетут мох и станут отчетливо видны под пленкой. После этого новый отросток уже можно подрезать (под корневой системой, конечно) и приступать к его посадке в подходящий для фикусов грунт.
Как видим, размножением фикусов заниматься не так трудно. Соблюдайте необходимые условия, не забывайте ухаживать за черенками и отводками, и скоро вы получите желаемое количество здоровых молодых растений.
Охранные зоны линий электропередач и объектов электросетевого хозяйства. Размеры зон
№160 о порядоке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон:
1.Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
проектный номинальный класс напряжения до 1 кВ — 2 м
для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий.
проектный номинальный класс напряжения 1-20 кВ — 10 м
(5 м — для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).
проектный номинальный класс напряжения 35 кВ — 15 м.
проектный номинальный класс напряжения 110 кВ — 20 м.
Охранные зоны для ВЛ-6 (10) кВ и ВЛЗ-6 (10 кВ):
10 м — воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-6 (10) кВ при любых условиях прохождения;
5 м — воздушная линия, выполненная изолированным проводником ВЛЗ-6 (10) кВ (только в границах населённого пункта).
2. Установление охранных зон
Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства, исходя из требований к границам установления охранных зон согласно приложению.
Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее — сетевая организация).
Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий технический контроль и надзор в электроэнергетике, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган.
После согласования границ охранной зоны сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учёт и ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.
Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.
Примечание
- Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.
- Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 м.
- Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.
- Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических подстанций.
3. В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается
- Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.
- Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.
- Размещать автозаправочные станции.
- Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.
- Устраивать свалки снега, мусора и грунта.
- Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.
- Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.
Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.
Нарушение требований «Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В», если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь административную ответственность:
физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;
юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ.
Население
РП для одноцепных железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ шифр 22.0015
Воздушная линия > Расчетные пролеты ВЛ — 0,4 кВ
Смотри ещё по разделу на websor
- Основные положения по определению расчетных пролетов опор ВЛ с учетом требований ПУЭ
- Расчетные пролеты для одноцепных железобетонных опор ВЛИ 0.38 кВ по проекту ЛЭП98.08
- Расчетные пролеты для двухцепных железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ по проекту ЛЭП98.10
- Расчетные пролеты для переходных железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ по проекту шифр 19.0022.1
- Расчетные пролеты для одноцепных железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ по проекту шифр 22.0015
- Расчетные пролеты для двухцепных железобетонных опор ВЛИ 0.38 кВ по проекту шифр 22.0063
- Расчетные пролеты для одноцепных железобетонных опор ВЛИ 0.38 кВ с самонесущими изолированными проводами с анкерными опорами с оттяжками по проекту шифр ЛЭП98.12
- Расчетные пролеты для железобетонных подкосных опор для совместной подвески самонесущих изолированных проводов ВЛИ 0.38 кВ и СИП для освещения по проекту ЛЭП00.12
- Расчетные пролеты для железобетонных опор с оттяжками для совместной подвески самонесущих изолированных проводов ВЛИ 0.38 кВ и СИП для освещения по проекту ЛЭП00.14
- Расчетные пролеты для двухцепных железобетонных опор ВЛИ 0.38 кВ с самонесущими изолированными проводами с анкерными опорами с оттяжками по проекту 19.0022
- Расчетные пролеты для переходных железобетонных опор для совместной подвески самонесущих изолированных проводов ВЛИ 0.38 кВ и СИП для освещения по проекту 20.0096
- Расчетные пролеты для четырехцепных железобетонных опор ВЛИ 0.38 кВ по проекту 21.0045
- Максимальные величины пролетов ответвлений к вводам в здания, м рассчитанные по ПУЭ 7 издания.
Расчетные пролеты для одноцепных железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ по проекту шифр 22.0015
Расчетные пролеты по проекту шифр 22.0015 для одноцепных опор ВЛИ 0,38 кВ. рассчитанные по ПУЭ 7 издания для I-IV районов по гололёду и ветру, приведены в таблицах 3.18 и 3.19.Расчетные пролеты в застроенной местности «В» даны с использованием при расчете коэффициента Kw = 0,65 (таблица 3.18). а в незастроенной местности «A» Kw =1.0 (таблица 3.19). при этом коэффициенты надежности .Расчетные пролеты даны для опор на железобетонных стойках СВ85-3, СВ85-Зс. Расчет конструкций опор выполнен с учетом подвески изолированного провода (СИП), двух проводов ПВ и провода ответвления к вводам в здание.Максимальное тяжение провода СИП-2 при нормативной нагрузке принято равным 6 кН. одного провода ПВ — 1,4 кН. величины тяжения провода ответвления к вводам определены расчетом в зависимости от пролета ответвления и климатического района. Монтажные стрелы провеса (м) для самонесуших изолированных проводов по проекту шифр 22.0015 см. таблицы 3.20.




Смотри ещё на websor
- Основные положения по определению расчетных пролетов опор ВЛ с учетом требований ПУЭ 7 издания
- Расчетные пролеты для одноцепных железобетонных опор ВЛИ 0.38 кВ по проекту ЛЭП98.08
- Расчетные пролеты для двухцепных железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ по проекту ЛЭП98.10
- Расчетные пролеты для переходных железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ по проекту шифр 19.0022.1
- Расчетные пролеты для одноцепных железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ по проекту шифр 22.0015
- Расчетные пролеты для двухцепных железобетонных опор ВЛИ 0.38 кВ по проекту шифр 22.0063
- Расчетные пролеты для одноцепных железобетонных опор ВЛИ 0.38 кВ с самонесущими изолированными проводами с анкерными опорами с оттяжками по проекту шифр ЛЭП98.12
- Расчетные пролеты для железобетонных подкосных опор для совместной подвески самонесущих изолированных проводов ВЛИ 0.38 кВ и СИП для освещения по проекту ЛЭП00.12
- Расчетные пролеты для железобетонных опор с оттяжками для совместной подвески самонесущих изолированных проводов ВЛИ 0.38 кВ и СИП для освещения по проекту ЛЭП00.14
- Расчетные пролеты для двухцепных железобетонных опор ВЛИ 0.38 кВ с самонесущими изолированными проводами с анкерными опорами с оттяжками по проекту 19.0022
- Расчетные пролеты для переходных железобетонных опор для совместной подвески самонесущих изолированных проводов ВЛИ 0.38 кВ и СИП для освещения по проекту 20.0096
- Расчетные пролеты для четырехцепных железобетонных опор ВЛИ 0.38 кВ по проекту 21.0045
- Максимальные величины пролетов ответвлений к вводам в здания, м рассчитанные по ПУЭ 7 издания.
ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ СХЕМ.
4 .1. При изменении состояния сетей после капитального и текущего ремонта, а также при других работах мастер на второй день обязан представить на ОДГ сведения о всех изменениях и одновременно скорректировать схему, находящуюся на диспетчерском пункте и на участке.
Одновременно с выполнением работ по ремонту наносятся знаки на вновь установленные опоры ВЛ.
4. 2. Ответственным лицом по корректировке схем на участке является мастер.
Поопорные схемы воздушных линий, планшеты кабельной сети, схемы заполнения ТП должны быть подписаны мастером участка и утверждены начальником РЭС и в дальнейшем должны пересматриваться не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке.
11084
Закладки
Общий алгоритм подбора кабеля в сети 0,4 кВ
Давайте посмотрим, самый общий алгоритм подбора кабеля в сети 0,4 кВ. Подбор сечения кабеля в электросети 0,4кВ проводится по потере напряжения по следующему алгоритму.
- Сложить всю нагрузку сети;
- Умножить полученную нагрузку на коэффициент использования, К=0,7;
- По полученному значению (Ux) вычислить ток нагрузки, по формуле:
I=P/Ux Cos(фи)
где cos(фи) принимаем равным 0,9. По этому току можно выбрать номинал вводного автомата и значение тока расцепителя в трансформаторной подстанции;
Теперь рассчитываем кабель
- По току нагрузки, но не менее тока нагрузки расцепителя в подстанции, по таблицам ПУЭ подбираем сечение кабеля;
- Если планируется вести несколько кабелей, ток нагрузки умножаем на поправочные коэффициенты. Используем другие поправочные коэффициенты, если нужно;
Делаем расчет на потери напряжения по длине. Формула простая:
dU=(PxL)÷(KxS)
, где
- P – активная мощность;
- L – длина кабеля;
- K – коэффициент, равный для однофазной сети алюминиевого кабеля =46, для медного кабеля = 77, для техфазной сети = 12,8 (алюминий) и = 7,7 (медь).
- S – сечение кабеля по жилам.
По ПУЭ:
- Для силовых сетей, потеря напряжения не должна превышать 5%;
- Для освещения промпредприятий и общественных зданий не более 2,5%,
- Для сетей освещения жилых домов и освещения улиц 5%.
Если потеря мощности по длине не укладывается в эти рамки, меняется сечение или марка кабеля.
Теперь подробнее.
Самонесущий изолированный провод «Торсада» (магистральные) — ABC cable
Самонесущий изолированный провод «Торсада» (магистральные) — ABC cable
Назначение:
- Провода для ЛЭП
- Тип:
- Самонесущие изолированные провода (СИП)
- Конструкция: 1 — изолированная нейтраль: Из проволок из алюминиевого сплава «альмелек», круглая, уплотненная 3 — жила: Алюминиевая многопроволочная, круглая, уплотненная 2,4 — изоляция: СПЭТехнические характеристики:
- Типовые значения сечений: 3×50 + 54,6; 3×150 + 70
- номинальное напряжение, кВ: 0,6/1
- Среда использования: На воздухе, на опорах ЛЭП, на столбах, на фасадах зданий
- Отличительные особенности: Устойчивость к ультрафиолету и азону
- Температура эксплуатации: -60ºС…+70ºС
СИП производства NEXANS Низковольтные самонесущие изолированные провода «Торсада» для распределительных сетей
Данный тип проводов предназначен для передачи и распределения электрической энергии в сетях напряжением до 1 кВ. Существует два типа самонесущих изолированных проводов «Торсада»: — Магистральные СИП «Торсада», состоящие из трех фазных проводов и несущего «нуля», используемые для передачи электрической энергии в распределительных сетях; — Ответвительные СИП «Торсада», состоящие из двух или четырех проводов, используемые для выполнения абонентских ответвлений в распределительных сетях.
Технология Самонесущие изолированные провода (СИП) «Торсада» состоят из трех алюминиевых изолированных фазных проводов, скрученных вокруг изолированного нулевого провода. Изоляция выполнена из сшитого полиэтилена. Основные характеристики СИП «Торсада»: — стойкость к ультрафиолетовому излучению; — устойчивость к воздействию озона; — стойкость к различным погодным условиям; — возможность эксплуатации в диапазоне температур от -50 °С до +90 °С; — устойчивость к проникновению влаги; — высокая диэлектрическая непроницаемость; — легкость монтажа. СИП «Торсада» можно прокладывать как по столбам, так и по фасадам зданий. Прокладка СИП «Торсада» в земле и в кабельных каналах запрещена. При прокладке и эксплуатации СИП «Торсада» необходимо руководствоваться «Правилами устройства опытно-промышленных воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ самонесущими изолированными проводами типа «Торсада».
Преимущества По сравнению с воздушными линиями электропередачи СИП «Торсада» имеет следующие преимущества: — возможность сооружения ВЛ без вырубки просек; — возможность совместной подвески на опорах с телефонными линиями; — возможность применения опор действующих типовых проектов и опор меньшей высоты (согласно ПУЭ подвеска СИП разрешена на высоте 4 м, а неизолированных проводов на высоте 6 м); — сокращение эксплуатационных расходов за счет исключения систематической расчистки трасс, замены поврежденных изоляторов, сокращения объемов аварийно-восстановительных работ; — высокая безопасность обслуживания, отсутствие риска поражения током при касании проводов, находящихся под напряжением; — практическая невозможность короткого замыкания между фазными проводами и нулевым проводом или на землю; — меньший вес и большая длительность налипания снега, повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования, уменьшение не менее, чем на 30% гололедноветровых нагрузок на опоры; — снижение падения напряжения вследствие малого реактивного сопротивления (0,1 Ом/км по сравнению с 0,35 Ом/км для неизолированных проводов); — возможность прокладки по фасадам зданий; — исключение опасности возникновения пожаров в случае падения проводов на землю; — уменьшение безопасных расстояний до зданий и других инженерных сооружений; — возможность совместной подвески на одной опоре самонесущих изолированных проводов «Торсада» 0,6/1 кВ и самонесущего изолированного кабеля «Торсада» на напряжение 6)35 кВ; — возможность использования СИП «Торсада» в качестве временной цепи питания в случае аварии подключения, выполненного подземным кабелем; — возможность одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.
Навигация
Потери в ЛЭП
Потери электроэнергии в проводах зависят от силы тока, поэтому при передаче её на дальние расстояния, напряжение многократно повышают (во столько же раз уменьшая силу тока) с помощью трансформатора, что при передаче той же мощности позволяет значительно снизить потери. Однако с ростом напряжения начинают происходить различные разрядные явления.
В воздушных линиях сверхвысокого напряжения присутствуют потери активной мощности на корону (коронный разряд). Коронный разряд возникает, когда напряжённость электрического поля E{\displaystyle E} у поверхности провода превысит пороговую величину Ek{\displaystyle E_{k}}, которую можно вычислить по эмпирической формуле Пика: Ek=30,3β(1+0,298rβ){\displaystyle E_{k}=30{,}3\beta \left({1+{\frac {0{,}298}{\sqrt {r\beta }}}}\right)} кВ/см, где r{\displaystyle r} — радиус провода в метрах, β{\displaystyle \beta } — отношение плотности воздуха к нормальной.
Напряжённость электрического поля прямо пропорциональна напряжению на проводе и обратно пропорциональна его радиусу, поэтому бороться с потерями на корону можно, увеличивая радиус проводов, а также (в меньшей степени) — применяя расщепление фаз, то есть используя в каждой фазе несколько проводов, удерживаемых специальными распорками на расстоянии 40-50 см. Потери на корону приблизительно пропорциональны произведению U(U−Uкр){\displaystyle U(U-U_{\text{кр}})}.
Потери на корону резко возрастают с ростом напряжения, среднегодовые потери на ЛЭП напряжением 500 кВ составляют около 12 кВт/км, при напряжении 750 кВ — 37 кВт/км, при 1150 кВ — 80 кВт/км. Потери также резко возрастают при осадках, особенно изморози, и могут достигать 1200 кВт/км.
Потери в ЛЭП переменного тока
Важной величиной, влияющей на экономичность ЛЭП переменного тока, является величина, характеризующая соотношение между активной и реактивной мощностями в линии — cos φ. — часть полной мощности, прошедшей по проводам и переданной в нагрузку; — это мощность, которая генерируется линией, её зарядной мощностью (ёмкостью между линией и землёй), а также самим генератором, и потребляется реактивной нагрузкой (индуктивной нагрузкой)
Потери активной мощности в линии зависят и от передаваемой реактивной мощности. Чем больше переток реактивной мощности, тем больше потери активной.
При длине ЛЭП переменного тока более нескольких тысяч километров наблюдается ещё один вид потерь — радиоизлучение. Так как такая длина уже сравнима с длиной электромагнитной волны частотой 50 Гц (λ=cν={\displaystyle \lambda =c/\nu =}6000 км, длина четвертьволнового вибратора λ4={\displaystyle \lambda /4=}1500 км), провод работает как излучающая антенна.
ВЫПОЛНИЕ ПООПОРНЫХ СХЕМ ВЛ 6-20 кВ.
3.1 .На поопорной схеме 6-20кВ должны быть обозначены:
- подстанции 100-35/6-20 кВ, от которой питается ВЛ 6-20 кВ (диспетчерское наименование), ТП;
- диспетчерское наименование линии, ее номер;
- расположение двухцепных линий при их совместной подвеске на одной опоре;
- ересечение и сближение с другими линиями (наименование и напряжение пересекающейся, сближающейся линии, номера опор, ограничивающих пересечение;
- нумерация, тип опор;
- марка, сечение провода;
- по отпаечным ТП — схема подключения, выключатель, разъединитель, предохранитель;
- коммутационные аппараты и их диспетчерские наименования;
- линейные стационарные заземляющие ножи на подстанциях;
- заземляющий контур на опорах линий;
- участки линий находящиеся в зоне наведенного напряжения или проходящие рядом с охранной зоной другой линии;
- места установки УПУ, АСО и других приборов для определения поврежденного участка;
- встречное напряжение и способ его коммутации;
- кабельные вставки (длина, тип кабеля);
- место установки грозозащитных средств, их тип;
- лесные массивы, водоемы, реки, дороги (в случае, если ВЛ пересекает их или находятся вблизи).
3.2.Дефектные опоры, на которых запрещен подъем обозначается красным цветом, обводятся кружком.
3.3.Вслучае запитки домов по кабельным линиям, они должны быть нанесены на схемы. При этом транзитные кабельные вводные устройства на схеме должны обозначаться в одну линию с кабелем с заходом в дом и иметь соответствующий диспетчерский номер. В натуре в этом устройстве на питающих кабелях должны быть бирочки с надписью, указывающей направление кабеля, его тип и сечение. Бирка должна быть расположена таким образом, чтобы надпись легко читалась.
В специальном журнале по кабельным вводным устройствам должны быть следующие данные: диспетчерский номер, дата ввода в эксплуатацию, адрес, основной потребитель, номинальный ток, источники питания, тип кабеля и схема.
Аналогично должны быть составлены планшеты чисто кабельной сети 0,4кВ.
3.4.На однолинейной схеме заполнения ТП должны быть:
- типы и параметры всего установленного в/в и н/в оборудования, коммутационной аппаратуры и т.д.;
- диспетчерские наименования линий и оборудования;
- ип помещения, принадлежность и адрес;
- схема ТП должна быть увязана с компоновкой оборудования в натуре;
- другие сведения, касающиеся конструктивных и эксплуатационных особенностей ТП (тип ячеек, разъединителей, MB).
Эти данные указываются в примечании на однолинейной схеме TП.
3.5.Условные обозначения, принятые при составлении схемы, должны быть размещены на одном листе со схемой сети.
3.6,Сведения по опорам, на которые запрещен подъем персонала, должны быть сведены в ведомость с указанием улиц, наименования ТП, номеров отбракованных опор и отдельной графы, в которой делается отметка о замене опор. Этот список должен быть утвержден начальником РЭС.
Выбор проводов
Воздушная линия > Проектирование ВЛИ — 0,4кВ
Смотри ещё материалы раздела на websor1. Особенности и преимущества системы СИП с изолированным нулевым несущим проводником. Основные технические данные. 2.Типы и обозначения опор 3. Выбор проводов 4. Линейная арматура 5. Мачтовые рубильники с предохранителями 6. Установка переносных заземлений 7. Выбор опор
Выбор проводов
Марки, наименования и преимущественные области применения самонесущих изолированных проводов без несущего элемента приведены в таблице 1.
Таблица 1

Благодаря высоким механическим свойствам и устойчивостью к повышенным температурам применение проводов с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена является более преимущественным, так как позволяет повысить пропускную способность ВЛИ и увеличить надёжность работы линии в целом.Электрические и механические параметры проводов приведены в таблицах 2, 3, 5 и 7.
Таблица 2

* Допустимый ток нагрузки проводов указан при температуре окружающей среды 25°С, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2. При расчётных температурах окружающей среды, отличающихся от 25 °С, необходимо применять поправочные коэффициенты, приведённые в таблице 4.** Допустимые токи короткого замыкания проводов должны быть не более указанных в таблицах 2 и 3. При продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 с, значения, указанные в таблицах 2 и 3, необходимо умножить на поправочный коэффициент К, рассчитанный по формуле:
где t — продолжительность короткого замыкания, с.*** Расчетная масса приведена в качестве справочной величиныВ таблице 2 приведены основные типоразмеры проводов марки СИП-1.Провода этой марки сечением фазных проводников 16 и 25 мм могут быть изготовлены без отдельного нулевого несущего проводника. В этом случае нулевой и все фазные проводники имеют одинаковое сечение, материал нулевого проводника — алюминий.По требованию заказчика допускается изготовления всех типоразмеров СИП-1 с дополнительной изолированной жилой сечением 16 или 25 мм2 для подключения цепей освещения.
Таблица 3

*, **, *** См. примечание к таблице 2В таблице 3 приведены основные типоразмеры проводов марки СИП-2.Провода этой марки сечением фазных проводников 16 и 25 мм2 могут быть изготовлены без отдельного нулевого несущего проводника. В этом случае нулевой и все фазные проводники имеют одинаковое сечение, материал нулевого проводника — алюминий.По требованию заказчика допускается изготовления всех типоразмеров СИП-2 с дополнительной изолированной жилой сечением 16 или 25 мм2 для подключения цепей освещения.
Таблица 4

Таблица 5

* Указан допустимый ток нагрузки проводов при температуре окружающей среды 30°С, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2. При расчётных температурах окружающей среды, отличающихся от 30°С, необходимо применять поправочные коэффициенты, указанные в таблице 6.** Указано разрывное усилие для сечений 50, 54.6 и 70 мм2 с количеством проволок в жиле 7; в скобках с количеством проволок в жиле 12; для сечения 95 мм2 с количеством проволок 19.В таблице 5 приведены основные типоразмеры проводов марки СИП-2АР. По требованию заказчика все типоразмеры провода этой марки могут быть изготовлены с дополнительными изолированными жилами сечением 16 и 25 мм2 для подключения цепей освещения. Количество дополнительных жил при этом равно 1, 2 или 3.
Таблица 6

Таблица 7

* Приближенное значениеДопустимые температуры нагрева проводов
Таблица 8

Выбор сечений проводовНа ВЛИ при применением СИП с неизолированным нулевым несушим проводником по условиям механической прочности следует применять провода с учётом требований главы 2.4 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 7-го издания . Минимально допустимые сечения жил указаны в таблице 9.На магистральных участках ВЛИ рекомендуется применять провода сечением не менее 50 мм2.
Таблица 9

Смотри ещё материалы раздела на websor1. Особенности и преимущества системы СИП с изолированным нулевым несущим проводником. Основные технические данные. 2.Типы и обозначения опор 3. Выбор проводов 4. Линейная арматура 5. Мачтовые рубильники с предохранителями 6. Установка переносных заземлений 7. Выбор опор
Выполнение монтажа рулонной кровли
Укладка мягкого кровельного материала выполняется согласно величине уклона ската:
- Если уклон не превышает 5%, то в 4 слоя. Многоэтажные дома, как правило, возводятся с плоскими крышами, поэтому достаточно будет 5 слоев.
- Если значение уклона колеблется в пределах 5-15%, то хватит трехслойного покрытия.
- В случае превышения 15% укладывается 2 слоя кровельного покрытия, либо однослойная мягкая черепица.
Эта информация актуальна, если используется материал рулонный кровельный гост и относится к покрытию последних поколений. Надежная укладка обычного рубероида гарантируется только при наличии не менее трех слоев. Помимо этого, особого внимания требуют особенности конструкции крыши, поэтому лучше по данному вопросу проконсультироваться с опытными строителями.
Поскольку выполнение кровельных работ не возможно без использования битумных мастик, то рассмотрим их подробно. Они бывают горячими и холодными, и изготавливаются уже перед нанесением.