СП РК 4.04-116-2020 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 кВ (ҚР ЕЖ 4.04-116-2020) - часть 17

 

  Главная      Книги - Разные     СП РК 4.04-116-2020 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 кВ (ҚР ЕЖ 4.04-116-2020)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     15      16      17      18     ..

 

 

 

СП РК 4.04-116-2020 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 кВ (ҚР ЕЖ 4.04-116-2020) - часть 17

 

 

ҚР ЕЖ 4.04-116--2020

 

163 

 
 
 
 
 

А17 КЕСТЕНІҢ ЖАЛҒАСЫ 

 

КЛИМАТТЫҚ  ШАРТТАР: V= 36 м/с; B =  15 мм; Yв= 0.9 г/см3; Vг= 18.0 м/с; 
Tемпература   цельсия бойынша: T+=  40; T-= -40; Tc= 

5; Tv= -5; Tг= -5 

Монтаждау кестелерін құрастыру кезінде тарылу коэффициенті-1.00 қабылданды 

АРАЛЫҚ 
МЕТРДЕ 

СИПАТТАУ  

 

МӘНІ 

МОНТАЖДАУ БАРЫСЫНДАҒЫ АУАНЫҢ ЦЕЛЬСИЯ БОЙЫНША ТЕМПЕРАТУРАСЫ 

-40 

-30 

-20 

-10 

10 

20 

30 

40 

10 

ТАРТУ КҮШІКГ 

529 

269 

188 

151 

130 

115 

104 

96 

90 

 

G кГс/мм2 

1.1 

0.56 

0.39 

0.31 

0.27 

0.24 

0.22 

0.2 

0.19 

 

ЖЕБЕ М-де 

0.04 

0.09 

0.12 

0.15 

0.18 

0.2 

0.22 

0.24 

0.25 

20 

ТАРТУ КҮШІКГ 

345 

287 

250 

224 

205 

189 

177 

167 

158 

 

G кГс/мм2 

0.72 

0.6 

0.52 

0.47 

0.43 

0.39 

0.37 

0.35 

0.33 

 

ЖЕБЕ М-де 

0.27 

0.32 

0.37 

0.41 

0.44 

0.49 

0.52 

0.55 

0.58 

30 

ТАРТУ КҮШІКГ 

245 

233 

222 

213 

205 

198 

191 

185 

180 

 

G кГс/мм2 

0.51 

0.48 

0.46 

0.44 

0.43 

0.41 

0.4 

0.38 

0.37 

 

ЖЕБЕ М-де 

0.84 

0.9 

0.93 

0.98 

1.00 

1.05 

1.07 

1.13 

1.16 

40 

ТАРТУ КҮШІКГ 

225 

219 

214 

209 

205 

201 

197 

193 

189 

 

G кГс/мм2 

0.47 

0.46 

0.45 

0.44 

0.43 

0.42 

0.41 

0.4 

0.39 

 

ЖЕБЕ М-де 

1.63 

1.66 

1.7 

1.74 

1.78 

1.82 

1.86 

1.91 

1.96 

50 

ТАРТУ КҮШІКГ 

217 

214 

211 

208 

205 

202 

200 

197 

195 

 

G кГс/мм2 

0.45 

0.44 

0.44 

0.43 

0.43 

0.42 

0.41 

0.41 

0.4 

 

ЖЕБЕ М-де 

2.65 

2.71 

2.71 

2.78 

2.78 

2.84 

2.91 

2.91 

2.98 

60 

ТАРТУ КҮШІКГ 

214 

212 

210 

208 

206 

204 

202 

200 

198 

 

G кГс/мм2 

0.44 

0.44 

0.44 

0.43 

0.43 

0.42 

0.42 

0.42 

0.41 

 

ЖЕБЕ М-де 

3.91 

3.91 

3.91 

4.00 

4.00 

4.09 

4.09 

4.09 

4.19 

70 

ТАРТУ КҮШІКГ 

212 

211 

209 

208 

206 

205 

203 

202 

201 

 

G кГс/мм2 

0.44 

0.44 

0.43 

0.43 

0.43 

0.43 

0.42 

0.42 

0.42 

 

ЖЕБЕ М-де 

5.32 

5.32 

5.44 

5.44 

5.44 

5.44 

5.57 

5.57 

5.57 

80 

ТАРТУ КҮШІКГ 

212 

210 

209 

208 

207 

206 

205 

204 

203 

 

G кГс/мм2 

0.44 

0.44 

0.43 

0.43 

0.43 

0.43 

0.43 

0.42 

0.42 

 

ЖЕБЕ М-де 

6.95 

6.95 

7.11 

7.11 

7.11 

7.11 

7.11 

7.28 

7.28 

90 

ТАРТУ КҮШІКГ 

211 

210 

209 

209 

208 

207 

206 

205 

204 

 

G кГс/мм2 

0.44 

0.44 

0.44 

0.43 

0.43 

0.43 

0.43 

0.43 

0.42 

 

ЖЕБЕ М-де 

8.79 

8.79 

8.79 

8.99 

8.99 

8.99 

8.99 

8.99 

9.21 

100 

ТАРТУ КҮШІКГ 

211 

211 

210 

209 

208 

208 

207 

206 

205 

 

G кГс/мм2 

0.44 

0.44 

0.44 

0.43 

0.43 

0.43 

0.43 

0.43 

0.43 

 

ЖЕБЕ М-де 

10.85 

10.85 

10.85 

11.1 

11.1 

11.1 

11.1 

11.1 

11.1 

 
 
КЛИМАТТЫҚ ШАРТТАР: V= 36 м/с; B = 20 мм; Yв= 0.9 г/см3; Vг= 18.0 м/с; 
Tемпература   цельсия бойынша: T+=  40; T-= -40; Tc= 

5; Tv= -5; Tг= -5 

Монтаждау кестелерін құрастыру кезінде тарылу коэффициенті-1.00 қабылданды 

АРАЛЫҚ 
МЕТРДЕ 

СИПАТТАУ  

 

МӘНІ 

МОНТАЖДАУ БАРЫСЫНДАҒЫ АУАНЫҢ ЦЕЛЬСИЯ БОЙЫНША ТЕМПЕРАТУРАСЫ 

-40 

-30 

-20 

-10 

10 

20 

30 

40 

10 

ТАРТУ КҮШІКГ 

529 

269 

188 

151 

130 

115 

104 

96 

90 

 

G кГс/мм2 

1.1 

0.56 

0.39 

0.31 

0.27 

0.24 

0.22 

0.2 

0.19 

 

ЖЕБЕ М-де 

0.04 

0.09 

0.12 

0.15 

0.18 

0.2 

0.22 

0.24 

0.25 

20 

ТАРТУ КҮШІКГ 

223 

204 

189 

176 

166 

158 

150 

144 

138 

 

G кГс/мм2 

0.46 

0.42 

0.39 

0.37 

0.35 

0.33 

0.31 

0.3 

0.29 

 

ЖЕБЕ М-де 

0.42 

0.45 

0.49 

0.52 

0.55 

0.58 

0.62 

0.64 

0.66 

30 

ТАРТУ КҮШІКГ 

186 

180 

175 

171 

166 

162 

159 

155 

152 

 

G кГс/мм2 

0.39 

0.37 

0.36 

0.35 

0.35 

0.34 

0.33 

0.32 

0.32 

 

ЖЕБЕ М-де 

1.1 

1.16 

1.19 

1.23 

1.23 

1.26 

1.3 

1.34 

1.34 

40 

ТАРТУ КҮШІКГ 

176 

174 

171 

169 

166 

164 

162 

160 

158 

 

G кГс/мм2 

0.37 

0.36 

0.36 

0.35 

0.35 

0.34 

0.34 

0.33 

0.33 

 

ЖЕБЕ М-де 

2.06 

2.12 

2.12 

2.18 

2.18 

2.25 

2.25 

2.32 

2.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ҚР ЕЖ 4.04-116--2020

 

164 

 
 
 
 

А17 КЕСТЕНІҢ ЖАЛҒАСЫ 

 

50 

ТАРТУ КҮШІКГ 

173 

171 

169 

168 

166 

165 

163 

162 

160 

 

G кГс/мм2 

0.36 

0.36 

0.35 

0.35 

0.35 

0.34 

0.34 

0.34 

0.33 

 

ЖЕБЕ М-де 

3.32 

3.32 

3.41 

3.41 

3.41 

3.51 

3.51 

3.51 

3.62 

60 

ТАРТУ КҮШІКГ 

171 

170 

169 

168 

167 

166 

165 

164 

163 

 

G кГс/мм2 

0.36 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.34 

0.34 

0.34 

0.34 

 

ЖЕБЕ М-де 

4.77 

4.91 

4.91 

4.91 

4.91 

5.06 

5.06 

5.06 

5.06 

70 

ТАРТУ КҮШІКГ 

170 

169 

169 

168 

167 

166 

166 

165 

164 

 

G кГс/мм2 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.34 

0.34 

0.34 

 

ЖЕБЕ М-де 

6.69 

6.69 

6.69 

6.69 

6.69 

6.69 

6.88 

6.88 

6.88 

80 

ТАРТУ КҮШІКГ 

170 

169 

169 

168 

168 

167 

166 

166 

165 

 

G кГс/мм2 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.34 

0.34 

 

ЖЕБЕ М-де 

8.73 

8.73 

8.73 

8.73 

8.73 

8.73 

8.73 

8.99 

8.99 

90 

ТАРТУ КҮШІКГ 

170 

169 

169 

169 

168 

168 

167 

167 

166 

 

G кГс/мм2 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

 

ЖЕБЕ М-де 

11.05 

11.05 

11.05 

11.05 

11.05 

11.05 

11.05 

11.05 

11.05 

100 

ТАРТУ КҮШІКГ 

170 

170 

169 

169 

169 

168 

168 

167 

167 

 

G кГс/мм2 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

 

ЖЕБЕ М-де 

13.64 

13.64 

13.64 

13.64 

13.64 

13.64 

13.64 

13.64 

13.64 

 
 
КЛИМАТТЫҚ ШАРТТАР: V= 36 м/с; B = 25 мм; Yв= 0.9 г/см3; Vг= 18.0 м/с; 
Tемпература   цельсия бойынша: T+=  40; T-= -40; Tc= 

5; Tv= -5; Tг= -5 

Монтаждау кестелерін құрастыру кезінде тарылу коэффициенті-1.00 қабылданды 

АРАЛЫҚ 
МЕТРДЕ 

СИПАТТАУ  

 

МӘНІ 

МОНТАЖДАУ БАРЫСЫНДАҒЫ АУАНЫҢ ЦЕЛЬСИЯ БОЙЫНША ТЕМПЕРАТУРАСЫ 

-40 

-30 

-20 

-10 

10 

20 

30 

40 

10 

ТАРТУ КҮШІКГ 

529 

269 

188 

151 

130 

115 

104 

96 

90 

 

G кГс/мм2 

1.1 

0.56 

0.39 

0.31 

0.27 

0.24 

0.22 

0.2 

0.19 

 

ЖЕБЕ М-де 

0.04 

0.09 

0.12 

0.15 

0.18 

0.2 

0.22 

0.24 

0.25 

20 

ТАРТУ КҮШІКГ 

165 

156 

149 

143 

137 

132 

128 

124 

120 

 

G кГс/мм2 

0.34 

0.33 

0.31 

0.3 

0.29 

0.28 

0.27 

0.26 

0.25 

 

ЖЕБЕ М-де 

0.56 

0.58 

0.62 

0.64 

0.66 

0.68 

0.71 

0.73 

0.76 

30 

ТАРТУ КҮШІКГ 

148 

145 

142 

140 

137 

135 

133 

131 

129 

 

G кГс/мм2 

0.31 

0.3 

0.3 

0.29 

0.29 

0.28 

0.28 

0.27 

0.27 

 

ЖЕБЕ М-де 

1.39 

1.43 

1.43 

1.48 

1.48 

1.53 

1.53 

1.59 

1.59 

40 

ТАРТУ КҮШІКГ 

143 

141 

140 

138 

137 

136 

135 

133 

132 

 

G кГс/мм2 

0.3 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.28 

0.28 

0.28 

0.27 

 

ЖЕБЕ М-де 

2.55 

2.63 

2.63 

2.63 

2.63 

2.73 

2.73 

2.73 

2.83 

50 

ТАРТУ КҮШІКГ 

141 

140 

139 

138 

137 

136 

135 

135 

134 

 

G кГс/мм2 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.28 

0.28 

0.28 

0.28 

 

ЖЕБЕ М-де 

4.12 

4.12 

4.12 

4.12 

4.12 

4.26 

4.26 

4.26 

4.26 

60 

ТАРТУ КҮШІКГ 

140 

139 

139 

138 

137 

137 

136 

136 

135 

 

G кГс/мм2 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.28 

0.28 

0.28 

0.28 

 

ЖЕБЕ М-де 

5.93 

5.93 

5.93 

5.93 

5.93 

6.14 

6.14 

6.14 

6.14 

70 

ТАРТУ КҮШІКГ 

140 

139 

139 

138 

138 

137 

137 

136 

136 

 

G кГс/мм2 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.28 

0.28 

0.28 

 

ЖЕБЕ М-де 

8.07 

8.07 

8.07 

8.07 

8.07 

8.07 

8.36 

8.36 

8.36 

80 

ТАРТУ КҮШІКГ 

139 

139 

139 

138 

138 

138 

137 

137 

137 

 

G кГс/мм2 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.28 

0.28 

 

ЖЕБЕ М-де 

10.54 

10.54 

10.54 

10.54 

10.54 

10.54 

10.54 

10.91 

10.91 

90 

ТАРТУ КҮШІКГ 

139 

139 

139 

139 

138 

138 

138 

138 

137 

 

G кГс/мм2 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

 

ЖЕБЕ М-де 

13.34 

13.34 

13.34 

13.34 

13.34 

13.34 

13.34 

13.34 

13.34 

100 

ТАРТУ КҮШІКГ 

140 

139 

139 

139 

139 

138 

138 

138 

138 

 

G кГс/мм2 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

 

ЖЕБЕ М-де 

16.47 

16.47 

16.47 

16.47 

16.47 

16.47 

16.47 

16.47 

16.47 

 
 

 

СП РК 4.04-116-2020 

III 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 

IV 

Область применения 

Нормативные ссылки 

Термины и определения 

Обозначения и сокращения 

Общие положения 

Техническое описание 

Таблицы монтажных тяжений и стрел провеса самонесущих изолированных 
проводов СИП-4, рассчитанные по ПУЭ РК 

19 

Расчетные пролеты для опор ВЛИ 0,4 кв 

20 

Конструкции одноцепных железобетонных опор 

24 

10 

Конструкции двухцепных железобетонных опор 

38 

11 

Конструкции четырех цепных железобетонных опор 

48 

12 

Подключение потребителей 

60 

13 

Отдельные элементы ВЛИ 

66 

14 

Стойки железобетонных опор, металлоконструкции и опорно-анкерные 
плиты  

75 

Приложение  A 

(информационное)

  Таблицы  монтажных  тяжений  и  стрел  провеса 

самонесущих изолированных проводов СИП-4  

Библиография 

87 

 

 

 

СП РК 4.04-116-2020

 

IV 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий  государственный  документ  является  техническим  и  справочным 

материалом  для  проектирования  воздушных  линий  электропередачи  напряжением 
0,38  кВ  с  самонесущими  изолированными  проводами,  применение  которых 
является 

наиболее 

перспективным 

путѐм 

развития 

электрических 

распределительных сетей. 

Высокая  экономическая  эффективность  использования  указанных  проводов 

достигается  за  счѐт  значительного  повышения  надѐжности  электроснабжения 
потребителей  и  резкого  снижения  эксплуатационных  затрат  по  сравнению  с 
неизолированными проводами. 

Применение самонесущих изолированных проводов является на сегодняшний 

день  наиболее  прогрессивным  и  перспективным  путѐм  развития  электрических 
распределительных сетей. 

По сравнению с традиционными воздушными линиями электропередачи (ВЛ) 

линии  с  применением  самонесущих  изолированных  проводов  (ВЛИ)  имеют  ряд 
конструктивных  особенностей  –  наличие  изоляционного  покрова  на  токоведущих 
проводниках,  повышенная  механическая  прочность,  прогрессивная  сцепная  и 
ответвительная  арматура  и  др.  Данные  особенности  обусловливают  значительное 
повышение  надѐжности  электроснабжения  потребителей  и  резкое  снижение 
эксплуатационных  затрат  и  определяет  высокую  экономическую  эффективность 
использования изолированных проводов в распределительных электрических сетях. 

Распространены три основные системы СИП: 
-  Первая  система  представляет  собой  изолированные  фазные  проводники, 

скрученные  вокруг  неизолированного  нулевого  проводника,  который  является 
несущим  элементом  конструкции.  Подвеска  жгута  осуществляется  за  нулевой 
проводник.  Нулевой  проводник  изготавливается  из  термоупрочнѐнного 
алюминиевого  сплава,  фазные  проводники  -  из  алюминия.  Сечение  нулевого 
несущего  проводника,  как  правило,  на  одну  ступень  больше  сечения  фазных 
проводников.  Распространѐнные  марки  проводов  этой  системы  -  AMKA 
производства  Финляндии  и  СИП-1,  СИП-2  производства  российских  кабельных 
заводов. 

-  Вторая  система  отличается  от  первой  наличием  изоляционного  покрова  на 

нулевом  несущем  проводнике.  Распространѐнные  марки  проводов  этой  системы  - 
AMKA-T  производства  Финляндии, TORSADA  производства  Франции  и  СИП-1А, 
СИП-2А производства российских кабельных заводов. 

Третья  система  состоит  из  проводников  одинакового  сечения,  покрытых 

изоляционной оболочкой и скрученных между собой. Все проводники, в том числе 
и  нулевой  изготавливаются  из  алюминия.  Подвеска  жгута  на  промежуточных 
опорах  и  закрепление  на  анкерных  осуществляется  за  все  проводники 
одновременно. Распространѐнные марки проводов этой системы - ALUS в Швеции, 
EX  в  Норвегии,  и  СИП-4,  СИПн-4,  СИПс-4,  СИП  5  производства  казахстанских 
кабельных заводов. 

 

СП РК 4.04-116-2020 

 

Представленные в настоящем своде правил технические решения могут быть 

использованы инженерно-техническими работниками при проектировании и 
строительстве воздушных линий электропередачи (ВЛИ) по мере необходимости для 
каждого конкретного проекта.

 

 

СП РК 4.04-116-2020

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕР ЖИНАҒЫ 

СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

ӚЗІН КӚТЕРУШІ ОҚШАУЛАНҒАН СЫМДАРЫ (ӚОС-4) БАР КЕРНЕУІ 

0,38 кВ ЭЛЕКТР ТАСЫМАЛДАУ ӘУЕ ЖЕЛІЛЕРІН ЖОБАЛАУ (ОӘЖ) 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 кВ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ СИП-4 (ВЛИ) 

 

Дата введения _____ 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию воздушных 

линий  электропередачи  напряжением  0,38  кВ  с  самонесущими  изолированными 
проводами  СИП-4,  предназначенными  для  применения  на  ВЛИ  (воздушные  линии 
изолированные)  с  подвеской  на  опорах  или  фасадах  зданий  и  сооружений,  имеют 
климатическое  исполнение  умеренно-холодный  климатический  район,  категории 
размещения 1, 2 и 3, в атмосфере II и III типа по ГОСТ 15150.  

1.2  Настоящий  свод  правил  предназначен  для  субъектов,  осуществляющих 

архитектурную,  градостроительную  и  строительную  деятельность  в  Республике 
Казахстан,  в  том  числе  инженерно-технических  работников,  занимающихся 
проектированием,  строительством  и  эксплуатацией  электрических  распределительных 
сетей. 

1.3  Настоящий  свод  правил  содержит  материалы  для  использования  при 

электрических  и  механических  расчѐтах  элементов  линий  электропередачи,  а  также 
монтажные  схемы  опор,  рекомендации  по  применению  оборудования  для  системы 
самонесущих изолированных проводов без отдельного несущего элемента типа СИП 4. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
Для  применения  настоящего  государственного  норматива  необходимы  следующие 

ссылочные нормативные правовые акты и нормативные технические документы: 

Правила  устройства  электроустановок,  утвержденные  приказом  Министра 

энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230. 

Правила  строительства  и  ремонта  воздушных  линий  связи  и  линий 

радиотрансляционных сетей. 

Правила разработки, согласования, утверждения, регистрации и введения в действие 

(приостановления  действия,  отмены)  государственных  нормативов,  утвержденные 
приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22 декабря 2017 
года №890. 

РД  34  РК.20.517-96  «Правила  технической  эксплуатации  опытно  -  промышленных 

воздушных  линий  электропередачи  напряжением  до  1кВ  с  самонесущими 
изолированными проводами». 

РД  34.РК.20.518-96  Правила  устройства  опытно-промышленных  воздушных  линий 

электропередачи  напряжением  до  1  кВ  с  самонесущими  изолированными  проводами 
(СИП). 

СТ  РК  1.5-2013  Общие  требования  к  построению,  изложению,  оформлению  и 

содержанию стандартов. 

СТ РК 1.27-2013 Государственная система технического регулирования Республики 

СП РК 4.04-116-2020

 

 

 

Казахстан. Стандартизация в терминологии. Основные принципы и методы. 

СТ РК 2283-2013 Проволока медная. Технические условия. 
СТ РК ГОСТ Р 50043.4-2009 Соединительные устройства для низковольтных цепей 

бытового и аналогичного назначения. 

ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент. 
ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент. 
ГОСТ 5915-70 Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры. 
ГОСТ  7798-70  Болты  с  шестигранной  головкой  класса  точности  В.  Конструкция  и 

размеры. 

ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. 
ГОСТ  9467-75  Электроды  покрытые  металлические  для  ручной  дуговой  сварки 

конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. 

ГОСТ  10434-82*  Соединения  контактные  электрические.  Классификация.  Общие 

технические требования. 

ГОСТ 15150-69* Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных  климатических  районов.  Категории,  условия  эксплуатации,  хранения  и 
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». 

 

Примечание  –  При  пользовании  целесообразно  проверить  действие  ссылочных  документов  по 

информационным  каталогам  "Перечень  нормативных  правовых  актов  и  нормативных  технических 
документов  в  сфере  архитектуры,  градостроительства  и  строительства,  действующих  на  территории 
Республики Казахстан", "Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан" и 
"Указателю  межгосударственных  нормативных  документов  по  стандартизации  Республики  Казахстан", 
составляемым  ежегодно  по  состоянию  на  текущий  год  и  соответствующим  ежемесячно  издаваемым 
информационным бюллетеням – журналам и информационным  указателям стандартов, опубликованным в 
текущем  году.  Если  ссылочный  документ  заменен  (изменен),  то  при  пользовании  настоящим  нормативом 
следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без 
замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 
В  настоящем  своде  правил  применены  следующие  термины  с  соответствующими 

определениями: 

3.1

 

Магистраль ВЛ: 

Участок линии от питающей подстанции до концевой опоры. К 

магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу. 

3.2 Линейное ответвление от ВЛ:

 Участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, 

имеющий более одного пролета. 

3.3  Ответвление  от  ВЛ  к  вводу:

  Участок  проводов  от  опоры  ВЛ  до  зажима 

(изоляторов) ввода. 

3.4 Нормальный режим ВЛИ:

 Состояние ВЛ при необорванных проводах. 

3.5 Аварийный режим ВЛИ:

 Состояние ВЛ при оборванном одном или нескольких 

проводах. 

3.6  СИП-4:

  Провод  самонесущий  с  алюминиевыми  токопроводящими  жилами 

одинакового  сечения,  изолированный  светостабилизированным  термопластичным 
полиэтиленом,  с  фазными  и  нулевой  удерживающей  жилами.  Подвеска  жгута  на 
промежуточных  опорах  и  закрепление  на  анкерных  осуществляется  за  все  проводники 
одновременно.  

3.7  Заземляющий  проводник:

  Проводник,  создающий  электрическую  цепь  или  ее 

часть проводящей цепи между данной точкой системы или установки, или оборудования и 
заземляющим электродом или заземлителем. 

3.8  Длительно  допустимая  температура  нагрева  токопроводящей  жилы:

 

СП РК 4.04-116-2020

 

 

 

Допустимая  температура  нагрева  токопроводящей  жилы  провода  при  продолжительном 
режиме эксплуатации. 

3.9  Линейная  арматура:

  Устройство,  выполняющее  одну  или  несколько  функций: 

подвешивание  и  прикрепление  проводов,  подвесок  к  опорам  воздушных  линий 
электропередачи 

и 

распределительным 

устройствам; 

соединение, 

натяжение, 

поддерживание и фиксация проводов на заданном расстоянии.  

3

.10  Сцепная  арматура:

  Линейная  арматура  для  сцепления  элементов  подвески, 

прикрепления  ее  к  опоре  воздушной  линии  электропередачи  или  распределительного 
устройства. 

3.11 Поддерживающая арматура:

 Линейная арматура, обеспечивающая облегченное 

нетоковедущее  крепление  провода  в  зажиме  для  последующего  прикрепления  к 
поддерживающей подвеске, опоре, и воспринимающая весовые и ветровые нагрузки. 

3.12  Натяжная  арматура:

  Линейная  арматура, обеспечивающая  несущее  крепление 

провода к натяжной подвеске и воспринимающая нагрузки от их тяжения. 

3.13  Соединительная  арматура:

  Линейная  арматура,  обеспечивающая  соединение 

проводов между собой. 

3.14  Поддерживающий  зажим:

  Поддерживающая  арматура  для  прикрепления 

провода  к  поддерживающей  подвеске,  исключающая  в  нормальном  режиме  работы  их 
перемещение в осевом направлении. 

3.15  Клиновой  натяжной  зажим:

  Натяжная  арматура,  нетоковедущее  крепление 

провода или молниезащитного троса в которой обеспечивается клином. 

3.16 Прессуемый натяжной зажим:

 Натяжная арматура, в которой токоведущее или 

нетоковедущее крепление провода осуществляется опрессовыванием. 

3.17  Анкерный  клиновый  зажим:

  Натяжная  арматура  для  обеспечения  крепления 

провода проводов одной марки и сечения на анкерной опоре. 

3.18  Плашечный  соединительный  зажим:

  Соединительная  арматура  для 

обеспечения  облегченного  токоведущего  соединения  проводов  или  нетоковедущего 
соединения заземляющих проводников между плашками, стянутыми болтами. 

3.19 Прессуемый соединительный зажим:

  Соединительная  арматура  для  несущего 

токоведущего соединения проводов опрессовыванием в зажиме. 

3.20 Ответвительный зажим:

 Контактная арматура для присоединения ответвлений 

от проводов воздушных линий электропередачи. 

 

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ВЛ

: Воздушные линии электропередачи. 

ВЛИ

:  Воздушные  линии  электропередачи  напряжением  до  1  кВ  с  самонесущими 

изолированными проводами.  

КЗ

: Короткое замыкание. 

ТП: 

Трансформаторная подстанция. 

ППН: 

предохранитель  плавкий  наполненный.  Предназначен  для  установки  в 

мачтовые рубильники.

 

ПЗ: 

Переносные заземления. 

ПУЭ

: Правила устройства электроустановок.

  

СИП

: Самонесущие изолированные провода. 

ОПН

: Ограничитель перенапряжения. 

 
 
 

СП РК 4.04-116-2020

 

 

 

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 Устройство 

 
5.1.1  Воздушные  линии  электропередачи  напряжением  до  1  кВ  с  самонесущими 

изолированными 

проводами 

(ВЛИ) 

представляют 

собой 

воздушные 

линии 

электропередачи,  выполненные  на  опорах  с  применением  железобетонных  стоек.  К 
опорам  посредством  специальной  арматуры  подвешены  самонесущие  изолированные 
провода (СИП).  

5.1.2  Крепление  СИП  к  опорам  осуществляется  в  основном  с  помощью 

металлоконструкций  (крюков,  бандажных  лент  и  др.),  поддерживающих  и  натяжных 
зажимов. 

5.1.3  Соединения  и  ответвления  проводов  осуществляются  с  помощью 

соединительных и ответвительных зажимов.  

Кроме линейной арматуры на ВЛИ могут устанавливаться сопутствующие элементы 

–  мачтовые  рубильники  с  предохранителями, ограничители  перенапряжения,  устройства 
для подключения переносных заземлений, патроны для плавких предохранителей защиты 
светильников уличного освещения и др. 

 

5.2 Системы самонесущих изолированных проводов 

 
Конструкция  СИП  состоит  из  нулевого  и  фазных  проводников,  покрытых 

изоляционной оболочкой и скрученных в один жгут. Изоляционная оболочка может быть 
выполнена  из  светостабилизированного  сшитого полиэтилена.  Дополнительно  к  фазным 
проводникам в жгут могут быть включены 1-2 изолированных проводника для уличного 
освещения или контрольные кабели.  

 

5.3 Конструктивные особенности ВЛИ 

 
Основными конструктивными особенностями ВЛИ по сравнению с традиционными 

воздушными  линиями  электропередачи  с  применением  неизолированных  проводов 
являются следующие: 

1) Наличие изоляции на токоведущих жилах. 
2) Отсутствие траверс и изоляторов. 
3)  Малое  реактивное  сопротивление  ВЛИ,  обусловленное  минимальным 

расстоянием  между  проводниками,  которое  ограничивается  только  толщиной  их 
изоляции. 

Конструктивные особенности ВЛИ обусловливают ряд преимуществ таких линий по 

сравнению с традиционными ВЛ с неизолированными проводами. 

 

5.4 Влияние удаленных однофазных КЗ и перегрузок сети на срок службы ВЛИ 

 
5.4.1  При  необходимости  прокладки  протяженных  фидеров  СИП  (длиной  300м  и 

более)  происходят  аварии  из-за  возникновения  удаленных  коротких  замыканий, 
вызванных  такими  факторами  как  механические  повреждения  изоляции,  некорректный 
выбор арматуры, перегрузки в сетях, ошибки монтажа и т.д. 

5.4.2. При проектировании и строительстве распределительных сетей с СИП должен 

быть  выполнен  расчет  наименьших  токов  КЗ,  учитывающий  активные  и  индуктивные 
сопротивления  цепи  КЗ,  включая  активное  сопротивление  электрической  дуги.  Для 

СП РК 4.04-116-2020

 

 

 

надежного  отключения  поврежденного  участка  сети  необходимо,  чтобы  кратность 
величины наименьшего расчетного тока КЗ в конце защищаемой линии была не менее 3 
по отношению к номинальному току плавкой вставки либо расцепителя автомата. 

5.4.3  Установка  защитных  аппаратов  (секционирование)  линии  выполняется  в 

местах  уменьшения  сечения  СИП,  а  также  в  местах,  определенных  расчетом  для 
обеспечения  селективности  и  чувствительности  защиты  от  перегрузок  (Правила 
устройства электроустановок РК, пп.586, 587, 588, 594). 

5.4.4  В  случае  невозможности  выполнения  требования  по  кратности  тока  КЗ  к 

номиналу плавкой вставки либо расцепителю автоматического выключателя, необходимо: 
ограничивать  фидера  по  длине,  чтобы  их  длины  находились  в  зоне  чувствительности 
автомата  в  ТП,  уменьшать  расчетный  номинал  аппарата  защиты  в  ТП,  тем  самым 
увеличивая его чувствительность к относительно небольшим токам короткого замыкания, 
либо  секционировать  линию  с  применением  защитных  аппаратов  с  возможностью 
отключения поврежденной фазы. 

5.4.5  Уменьшение  номинала  автомата  защиты  и  уменьшение  длины  ВЛИ  как 

правило являются невыполнимыми, ввиду того, что для подключения всех потребителей и 
с учетом действующих норм по выбору установленной мощности потребуется строить не 
одну, а несколько ВЛИ, что приведет к значительному удорожанию проекта. Предлагается 
наиболее  простой  и  экономически  оправданный  вариант  –  применение  мачтовых 
рубильников  с  нужным  номиналом  плавких  вставок  для  секционирования  ВЛИ,  с 
разделением отключаемых участков. 

5.4.6  Мачтовые  рубильники  представляют  собой  защитный  аппарат,  снабжаемый 

стандартными  плавкими  вставками  ППН,  предполагает  функции  оперирования  под 
нагрузкой,  снабжены  дугогасящими  камерами.  Подробное  описание  мачтовых 
рубильников  и  номиналы  применяемых  плавких  вставок  приведены  в  подразделе  6.3 
настоящего свода правил. 

 

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

6.1 Особенности и преимущества системы СИП без несущего элемента 

 

6.1.1  Подвеска  СИП  без  отдельного  несущего  проводника  осуществляется  за  все 

проводники  одновременно,  при  этом  механическая  прочность  провода  определяется 
сложением  прочностей  всех  проводников  с  уменьшающим  коэффициентом,  который 
учитывает влияние кручения жил. 

Стоимость  СИП  без  несущего  элемента  в  среднем  на  30%  ниже  стоимости 

аналогично  выбранных  по  сечению  проводов  с  нулевым  несущим  проводником. 
Обусловливается  это  тем,  что  для  изготовления  проводов  этой  системы  не  требуется 
специального достаточно дорогостоящего процесса переработки алюминиевого сплава. 

Наличие  изоляции  на  всех  проводниках,  включая  нулевой,  даѐт  возможность 

применить такой провод наряду с обычными условиями, в случаях, когда нулевой провод 
обязательно должен быть изолированным. Например, в зонах повышенной коррозионной 
активности окружающей атмосферы (побережья морей, промышленные зоны и др.). 

6.1.2  Система  СИП  без  несущего  элемента  является  наиболее  прогрессивной  и 

перспективной.  Главным  преимуществом  этой  системы  является  сочетание  высокой 
механической прочности и низкой стоимости по сравнению с проводами равного сечения 
других систем СИП. 

С  экономической  точки  зрения  преимуществом  СИП  без  несущего  элемента 

является  уменьшение  как  капитальных  вложений,  так  и  эксплуатационных  затрат  при 

СП РК 4.04-116-2020

 

 

 

реконструкции,  расширении,  техническом  перевооружении  или  новом  строительстве 
распределительных сетей низкого напряжения. 

 

6.2 Марки и области применения проводов 

 
6.2.1 Марки, наименования и преимущественные области применения самонесущих 

изолированных проводов без несущего элемента приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Марки, наименования и преимущественные области применения 

самонесущих изолированных проводов без несущего элемента

 

 

Марка 

провода 

 

Наименование 

Преимущественные области 

применения 

СИПн 4 

Провод самонесущий без несущего 
элемента с алюминиевыми 
токопро- водящими жилами, с 
изоляцией из 
светостабилизированной 
полимерной композиции, не 
распространяющей горение 

Для воздушных линий электропередачи 
и ответвлений к вводам в здания и 
сооружения в районах с умеренным и 
холодным климатом, в атмосфере 
воздуха типов II и III по ГОСТ 15150, а 
также для прокладки в пожароопасных 
зонах 

СИП 5 

Провод самонесущий без 
несущего элемента с 
алюминиевыми токопроводящими 
жилами, с изоляцией из 
светостабилизированного сшитого 
полиэтилена 

Для воздушных линий электропередачи 
и ответвлений к вводам в здания и 
сооружения в районах с умеренным и 
холодным климатом, в атмосфере 
воздуха типов II и III по ГОСТ 15150 

 
Параметры проводов

  

 
6.2.2 Электрические и механические параметры проводов приведены в таблице 2.  
Допустимый  ток  нагрузки  проводов  указан  при  температуре  окружающей  среды 

30



С, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м

2

.  

При  расчѐтных  температурах  окружающей  среды,  отличающихся  от  30



С, 

необходимо применять поправочные коэффициенты, указанные в таблицах 3, 4, 5. 

 

Выбор сечений проводов

  

 
6.2.3  На  ВЛИ  с  применением  СИП  без  несущей  жилы  по  условиям  механической 

прочности  следует  применять  провода  с  учѐтом  требований  Правил  устройства 
электроустановок (ПУЭ).  

Минимально допустимые сечения жил должны быть: 
- на магистралях – 50 мм

2

- на линейных ответвлениях – 35 мм

2

- на ответвлениях к вводам в жилые дома– 16 мм

2

 

 

 

СП РК 4.04-116-2020

 

 

 

Таблица 2 - Электрические и механические параметры проводов 

 

 

 

 

 

Чи

сло 

и 

номи

на

льн

ое

 

се

че

ни

е 

ж

ил

 

Электрические параметры 

Механические параметры 

Э

ле

ктри

че

ск

ое

 

соп

роти

вле

ни

е 

ж

илы

 п

ос

тоя

нн

ому

 

ток

у 

при

 

те

мп

ера

туре

 20

С

 

И

нд

ук

ти

вн

ое

 

соп

роти

вле

ни

е 

пров

од

ов

 п

ри

 5

Г

ц 

Д

оп

ус

ти

мый

 

ток

 н

аг

руз

ки

 

Ток

 те

рми

че

ск

ой

 

стой

кос

ти

 

(од

нос

ек

ун

дн

ый

Ма

кс

има

льн

ый

 

на

руж

ны

й 

ди

аме

тр 

пров

од

а 

 

У

си

ли

е 

пр

и 

ра

зрыв

е 

ж

гута

 ж

ил,

 н

е 

ме

не

е 

 

Р

ас

че

тн

ая

 ма

сс

а 

 

О

бщ

ее

 с

еч

ен

ие

 

не

сущ

их 

ж

ил,

 мм

2

 

мм

2

 

Ом/км 

Ом/км 

А 

кА 

мм 

кН 

кг/км 

мм

2

 

2х16 

1,91 

0,093 

84 

1,4 

14,2 

5,0 

142 

31,80 

2x25 

1,200 

0,090 

112 

2,3 

17,4 

8,05 

215 

49,86 

2x35 

0,868 

0,087 

138 

3,2 

19,6 

11,20 

266 

68,80 

4х16 

1,91 

0,093 

84 

1,4 

17,2 

5,0 

289 

63,60 

4x25 

1,200 

0,090 

112 

2,3 

21,0 

16,10 

433 

99,72 

4x35 

0,868 

0,087 

138 

3,2 

23,7 

22,40 

532 

139,6 

4x50 

0,641 

0,085 

168 

4,6 

28,0 

32,00 

749 

200,4 

4x70 

0,443 

0,083 

213 

6,4 

31,5 

44,80 

988 

278,36 

4x95 

0,320 

0,082 

258 

7,0 

36,0 

60,80 

1330 

378,9 

4x120 

0,253 

0,080 

296 

7,6 

39,7 

76,80 

1635 

481,2 

4x35+25 

0,868 

0,087 

138 

3,2 

25,0 

22,40 

636 

139,6 

4x50+25 

0,641 

0,085 

168 

4,6 

29,0 

32,00 

849 

200,4 

4x70+25 

0,443 

0,083 

213 

6,4 

33,5 

44,80 

1091 

278,36 

4x95+25 

0,320 

0,082 

258 

7,0 

38,0 

60,80 

1430 

378,9 

4x120+25 

0,253 

0,080 

296 

7,6 

41,0 

76,80 

1736 

481,2 

4x35+35 

0,868 

0,087 

138 

3,2 

25,5 

22,40 

667 

139,6 

4x50+35 

0,641 

0,085 

168 

4,6 

29,5 

32,00 

881 

200,4 

4x70+35 

0,443 

0,083 

213 

6,4 

34,0 

44,80 

1123 

278,36 

4x95+35 

0,320 

0,082 

258 

7,0 

38,5 

60,80 

1462 

378,9 

4x120+35 

0,253 

0,080 

296 

7,6 

41,5 

76,80 

1767 

481,2 

4x50+2x25 

0,641 

0,085 

168 

4,6 

30,0 

32,00 

951 

200,4 

4x70+2x25 

0,443 

0,083 

213 

6,4 

34,0 

44,80 

1193 

278,36 

4x95+2x25 

0,320 

0,082 

258 

7,0 

39,0 

60,80 

1533 

378,9 

4x120+2x25 

0,253 

0,080 

296 

7,6 

42,0 

76,80 

1837 

481,2 

4x50+2x35 

0,641 

0,085 

168 

4,6 

31,0 

32,00 

1014 

200,4 

4x70+2x35 

0,443 

0,083 

213 

6,4 

34,0 

44,80 

1256 

278,36 

4x95+2x35 

0,320 

0,082 

258 

7,0 

39,5 

60,80 

1595 

378,9 

4x120+2x35 

0,253 

0,080 

296 

7,6 

43,0 

76,80 

1901 

481,2 

СП РК 4.04-116-2020

 

 

 

Таблица 3 - Поправочные коэффициенты при температуре окружающей среды 

 

жилы, 

С 

Поправочные коэффициенты при температуре окружающей среды, 

С 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

75 

90 

1,7 

1,13 

1,09 

1,04 

1,00 

0,95 

0,91 

0,85 

0,8 

0,67 

0,52 

 

Таблица 4 - Номинальное сечение жил, мм

2

 

 

Номинальное 

сечение 
жил,мм

2

 

Толщина изоляции, мм 

Наружный диаметр жил с 

изоляцией, мм 

Минимальная 

Номинальная 

Минимальная 

Максимальная 

16 

1,0 

1,1 

6,9 

7,7 

25 

1,2 

1,3 

8,6 

9,4 

35 

1,2 

1,3 

9,7 

10,6 

50 

1,4 

1,5 

11,4 

12,3 

70 

1,4 

1,5 

12,8 

13,7 

95 

1,6 

1,7 

14,7 

15,7 

120 

1,6 

1,7 

16,2 

17,2 

 

Таблица 5 - Сечение токопроводящей жилы, мм

 

Сечение 

токопроводящей 

жилы, мм

2

 

Допустимый ток короткого замыкания в кА при длительности в 

сек. 

16 

1,4 

0,8 

25 

2,3 

1,3 

35 

3,2 

1,8 

50 

4,6 

2,6 

70 

3,7 

95 

7,0 

4,0 

120 

7,6 

4,4 

 

 

 

СП РК 4.04-116-2020

 

 

 

6.3 Линейная арматура 

 
6.3.1 Крепление, соединение СИП и присоединение к СИП необходимо производить 

следующим образом: 

1) крепление провода магистрали ВЛИ: 
на  прямых  участках  линии  и  на  угловых  промежуточных  опорах  с  углом  поворота 

линии до 60

 - с помощью поддерживающих зажимов SO 130.02; 

на  угловых  промежуточных  опорах  с  углом  поворота  линии  до  90

  -  с  помощью 

поддерживающих зажимов SO 136 и SO 99. 

2)  крепление  провода  магистрали  ВЛИ  на  опорах  анкерного  типа  -  c  помощью 

натяжных зажимов SO 274s или SO 234s; 

3) концевое крепление проводов ответвления на опоре ВЛИ и на вводе – с помощью 

натяжных зажимов SO 157.1, SO 158.1, SO 80s, SO243; 

4) крепление провода на стенах зданий и сооружениях - с помощью поддерживающих 

зажимов SO 125, дистанционных фиксаторов типа SO 70, SO 76; 

5) соединение провода ВЛИ: 
в пролете - с помощью прессуемых соединительных зажимов SJ 8 или автоматических 

CIL; 

в  петлях  опор  анкерного  типа  допускается  соединение  с  помощью  прокалывающих 

зажимов SLIP 22.1; 

6) соединение проводов в пролете ответвления к вводу не допускается; 
7)  соединение  стальных  заземляющих  проводников  между  собой  с  помощью 

плашечных зажимов SL37.2; 

8) соединение стального заземляющего проводника с изолированной нулевой жилой 

выполняется через неизолированный медный провод: 

соединение  стального  заземляющего  проводника  с  неизолированным  медным 

проводом - с помощью заземляющего зажима SM 2.21; 

соединение неизолированного медного провода с изолированным нулевым проводом - 

с помощью зажимов SLIP 22.127; 

9) ответвителение от магистрали к потребителю осуществляется: 
при  выполнении  одного  ответвления  -  зажимами  типа  SLIP  22.1,  SLIP12.1  (с 

использованием  предохранителя  SV29),  либо  SLIP22.1,  SLIP12.1,  SLIW54  (с 
использованием зажима многоразового подключения SLIW65); 

при  выполнении  нескольких  ответвлений  от  одной  точки  -  зажимами  SLIP  22.1  и 

SLIW 66, SLIW 67. 

6.3.2 Крепление поддерживающих и натяжных зажимов к опорам ВЛИ, стенам зданий 

и сооружениям следует выполнять с помощью крюков и кронштейнов. 

6.3.3 Выбор конкретных типов арматуры – подвесных, натяжных, соединительных и 

ответвительных  зажимов,  металлоконструкций  и  др.  необходимо  выполнять  по  таблицам 
подбора линейной арматуры. В таблицах указаны назначение видов и типов арматуры, их 
механическая прочность, токовая нагрузка и другие характеристики. 

6.3.4  При  выборе  металлоконструкций,  например,  крюков  или  стальных  бандажных 

лент,  необходимо  обратить  особое  внимание  на  их  допустимую  механическую  нагрузку, 
которая всегда должна быть больше нагрузки, создаваемой тяжением и весом провода при 
конкретных расчѐтных условиях. 

6.3.5 Расчѐтные усилия в поддерживающих и натяжных зажимах, узлах крепления и 

кронштейнах  в  нормальном  режиме  не  должны  превышать  40%  их  механической 
разрушающей нагрузки. 

6.3.6  Соединения  проводов  в  пролетах  ВЛ  следует  производить  при  помощи 

СП РК 4.04-116-2020

 

 

10 

 

соединительных  зажимов,  обеспечивающих  механическую  прочность  не  менее  90% 
разрывного усилия провода. В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения 
на каждый провод. В пролѐтах пересечения ВЛ с инженерными сооружениями соединение 
проводов ВЛ не допускается. 

6.3.7 При правильном выборе линейной арматуры в процессе проектирования линии, в 

частности  при  выборе  натяжных,  поддерживающих,  соединительных  и  ответвительных 
зажимов, достигаются следующие цели: 

- удобство монтажа; 
- сокращение сроков монтажа линии; повышение качества монтажных работ; 
- уменьшение вероятности возникновения дефектов монтажа. 
Рекомендуется  применение  ответвительных  зажимов,  имеющих  подпружиненные 

плашки,  зажимов,  предварительно  зачищенных  и  смазанных  на  заводе-изготовителе,  а 
также применение поддерживающих зажимов, не требующих применения гаечных ключей. 

6.3.8  При  выполнении  ответвлений  следует  учитывать,  что  провода  должны 

располагаться  на расстоянии не  менее  50  мм от опоры или  других  конструкций,  с целью 
предотвращения повреждения изоляции проводов. 

 

Мачтовые рубильники с предохранителями 

 
6.3.9 В настоящем своде правил рекомендуется использовать мачтовые рубильники с 

предохранителями. 

Рубильники 

с 

предохранителями 

представляют 

собой 

комбинированный коммутационно-защитный аппарат, дающий следующие преимущества: 

- замену двух электрических аппаратов одним;  
- компактность; 
- возможность подключения переносного заземления;  
- обеспечение безопасности при эксплуатации;  
- исключение оперирования посторонними лицами. 
6.3.10  В  рубильниках  на  номинальный  ток  160  А  возможно  применение 

предохранителей габарита 00 типа ППН-33 с номинальными токами плавких вставок от 16 
до  160  А.  В  рубильниках  на  номинальный  ток  400  А  возможно  применение 
предохранителей габарита 2 типа ППН-37 с номинальными токами плавких вставок от 40 
до 400 А. Данные предохранители соответствуют СТ РК ГОСТ Р 50043.4. 

6.3.11 Рубильник крепится с любой стороны опоры на высоте 2,8 … 3,5 м. Возможно 

крепление двух рубильников вместе на специальном кронштейне. 

Применение мачтовых рубильников рекомендуется в следующих случаях:  
- для подключения линейных ответвлений к магистрали линии; 
- для секционирования линии по требованию селективности защиты;  
- для секционирования в месте изменения сечения проводов; 
- для организации резервирования при схеме двойного питания; 
- для применения в кольцевых схемах электроснабжения потребителей;  
- для подключения временных потребителей; 
- в местах перехода на неизолированные провода; 
- в местах перехода на подземный кабель;  
- для установки переносных заземлений. 
6.3.12  Оперирование  рубильниками  производится с земли  без подъема на опору  при 

помощи  оперативной  штанги  ST  33.  Рубильники  позволяют  заземлять  линию  путѐм 
подключения переносного заземления. Такой способ установки переносного заземления не 
требует  дополнительных  прокалывающих  зажимов,  которые  устанавливаются  в 
соответствии с требованиями ПУЭ и используются только для заземления проводов. 

СП РК 4.04-116-2020

 

 

11 

 

Комплекты подключения переносных заземлений 

 
6.3.13  Согласно  [2]  и  [3]  в  начале  и  конце  каждой  магистрали  ВЛИ  на  проводах 

рекомендуется устанавливать зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и 
переносного заземления. 

6.3.14  Существуют три основных способа установки переносных заземлений (ПЗ) на 

ВЛИ: 

При монтаже линии в необходимых местах устанавливаются комплекты марки ST 208 

для подключения ПЗ. Комплект состоит из четырѐх зажимов SLIP 22.1 с закреплѐнными в 
них изолированными скобами из круглой меди сечением 24 мм

2

. Свободные концы скоб не 

имеют  изоляции  и  закрыты  защитными  колпачками.  ПЗ  любой  марки  подключаются  к 
неизолированным концам скоб; 

ПЗ  подключаются  к  линии  через  мачтовые  рубильники  посредством  специальной 

перемычки  ST  21.8  (ST  72),  которая  устанавливается  в  рубильник  вместо  плавких 
предохранителей. 

Первый  способ

  установки  ПЗ  требует  технической  проработки  на  стадии 

проектирования  линии  с  целью  определения  оптимальных  мест  монтажа  стационарных 
комплектов  для  подключения  ПЗ.  Недостатком  этого  способа  является  необходимость 
подъѐма на опору для подключения ПЗ. Преимуществом является простота конструкции и 
отсутствие необходимости снятия с проводов прокалывающих зажимов. 

Второй  способ

  установки  ПЗ  является  наименее  трудоѐмким,  его  преимуществом 

является  возможность  установки  ПЗ  с  земли  без  подъѐма  на  опору,  при  помощи 
оперативной штанги. 

Вариант  подключения  ПЗ  путем  установки  прокалывающих  зажимов  на  провода  с 

последующим  их  снятием  является  менее  приемлемым  и  не  рекомендуется  для  ВЛИ. 
Наличие проколов изоляции на проводах после снятия зажимов увеличивается вероятность 
их  коррозии,  что  отрицательно  сказывается  на  надѐжности  ВЛИ  в  целом.  В  этом  случае 
места  проколов  после  снятия  ПЗ  необходимо  защищать  атмосферостойкой  изоляционной 
лентой. 

 
6.4 Опоры 
 

6.4.1  В  настоящем  своде  правил  за  основу  взяты  опоры  действующих  типовых 

проектов опор: 

 
Опоры на базе железобетонных стоек 
 

6.4.2  Одноцепные  и  двухцепные  опоры  ВЛИ  разработаны  на  базе  железобетонных 

стоек  СВ95-2а  длиной 9,5 м  с отверстием и расчѐтным  изгибающим моментом  19,6 кН.м 
(2,0 тс.м), стоек СВ105 длиной 10,5 м с расчѐтным изгибающим моментом 36,0 кН.м (3,6 
тс.м)  и  49,0  кН.м  (5,0  тс.м)  и  стоек  СВ110  длиной  11,0  м  с  расчѐтным  изгибающим 
моментом 35,0 кН.м (3,5 тс.м) по типовой серии 3.407.1-136. Выпуск 1, 3, 4, 5 [5] и 3.407.1-
143, выпуск 1, 2, 7, 8 [6]. 

Данные о железобетонных  стойках взяты из типовых  альбомов [5], [6]  и  приведены     

в таблице 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     15      16      17      18     ..