От опор пересекающей ВЛ до проводов пересекаемой ВЛ
2,0
6
Расстяние между проводами ВЛИ и проводами ЛС и ЛПВ при
прохождении или сближении
1,0
7
Совместная подвеска на общих опорах неизолированных
проводов ВЛ, ЛС, ЛПВ и кабелей ЛС
Не допуска- ется
8
От проводов ВЛ до дорожных знаков автодорог и их несущих
тросов
1,0
Наименьшие допустимые расстояния по вертикали
9
Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями
Не допуска ется
10
От проводов ВЛ (при наибольшей стреле провеса) до
деревьев, кустов и прочей растительности
0,5
11
От проводов ВЛ (при наибольшей стреле провеса):
6,0
3,5
1,0
12
От проводов ВЛИ до земли:
5,0
2,5
1,0
балконовдеррас и окон;
глухих стен зданий и сооружений Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ
с изолированными проводами над крышами зданий и сооружений (
кроме взрывоопасных и пожароопасных зон), при этом расстояние от
них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м
над окном, входной дверью;
под балконом, окном, карнизом
кабели (кроме кабелей связи,сигнализации и проводного вещания);
то же, при прокладке их в изолирующей трубе;
кабеля Л С и ЛПВ в населенной местности;
то же, в стесненных условиях (при этом кабель должен быть
проложен в стальной трубе или угловой сталью по обе стороны от
опоры не менее 3 м)
до земли и проезжей части улиц;
до земли в труднодоступной местности;
до земли в недоступной местности (склоны гор, скалы, утесы)
проезжей части улиц в населенной и ненаселенной местности;
в труднодоступной местности;
в недоступной(склоны гор, скалы, утесы)
13
От СИП до тротуаров,пешеходных дорожек, при ответвлениях
к вводам в здания, при пересечении непроезжей части улиц
3,5
14
От неизолированных проводов ВЛ до поверхности земли на
ответвлениях к вводам
То же, от СИП и изолированных проводов
2,75
2,5
15
При совместной подвеске:
1,5 на опоре
1,25 в пролете
0,5
16
Между неизолированными проводами на опоре и в пролете
при наибольшей стреле провеса до 1,2 м: —при
вертикальном расположении проводов и рас- положении
проводов с горизонтальным смещением;
0,2
0,4
0,6
0,4
0,6
между неизолированными проводами ВЛ и изолированными проводами
ЛПВ;
между СИП ВЛИ и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ
в 1,2 и 3 районах по гололеду;
в 4 районе по гололеду;
при других расположениях проводов во всех районах по гололеду
при скорости ветра при гололеде:—до 18м\с
более 18 м\с
Допустимые расстояния от проводов ВЛ 6-10 кВ до различных объектов.
(ПУЭ Седьмое издание. Раздел 2.Глава 2.5.)
Наименьшие расстояния от проводов ВЛ
до поверхности земли, сооружений, дорог и поверхности воды (по
вертикали)
№ п/ п
Наименование пересекаемых объектов или участков трассы
Наименьшее расстояние по вертикали, м
1
До поверхности земли, зданий и сооружений
Населенная местность:
—до производственных зданий или сооружений
7
5,5
3
2
Ненаселенная местность
6
3
Труднодоступная местность (болота, топи и т.п.)
5
4
Недоступные склоны гор, скалы, утесы и т.п.
3
5
Районы тундры, пустынь, степей с почвами, непригодными
для земледелия
6
6
До проводов линий связи (ЛС) и линий проводного вещания
(ЛПВ) Нормальный режим:
2
4
1
7
От проводов В Л до наземных,подземных
трубопро-водов,канатных дорог: — нормальный режим;
— при обрыве провода в смежном пролете
3
2
нормальный режим до поверхности земли;
обрыв провода в смежном пролете до поверхности земли;
ВЛ на деревянных опорах при наличии грозозащитных устройств, а
также ВЛ на металлических и железобетонных опорах;
ВЛ на деревянных опорах при отсутствии грозозащитных устройств;
при обрыве проводов ВЛ в смежных пролетах
№ п/ п
Наименование пересекаемых объектов или участков трассы
Наименьшее расстояние по вертикали, м
8
От проводов ВЛ до различных частей плотин и дамб:
—до наклонной поверхности откосов;
6
5
4
9
До дорог
Неэлектрифицированные железные дороги широкой колеи
общего и необщего пользования и узкой колеи общего
пользования (до головки рельса):
7,5
6
10
Неэлектрифицированные железные дороги узкой колеи
необщего пользования (до головки рельса)
6,5
11
Электрифицированные или подлежащие электрификации
железные дороги до верхнего провода или несущего троса:
3
1
12
Автомобильные дороги:
—до покрытия проезжей части дорог всех категорий;
— до полотна дороги при обрыве провода в смежном
пролете;
7
5
13
При пересечении с троллейбусной линией в нормальном
режиме: а) до высшей отметки проезжей части;
б) до провода контактной сети или несущих тросов;
в) до проводов контактной сети или несущих тросов при
обрыве провода в смежном пролете
11
3
1
14
Трамвайные линии при нормальном режиме ВЛ: —до головки
рельса;
9,5
3
1
15
До поверхности воды
Судоходных рек, каналов, озер и водохранилищ — до
габарита судов или сплава при наибольшем уровне высоких
вод и высшей температуре;
—до наибольшего уровня льда
—до уровня высоких вод
2
6
5,5
16
Несудоходные реки, каналы, озера, водохранилища:
—до наибольшего уровня высоких вод при температуре
воздуха плюс 15
°С;
—до уровня льда рек, каналов и т.п. при температуре
минус 5 °С и при наличии гололеда
5,5
6
до гребня и бровки откоса;
до поверхности воды, переливающейся через плотину
нормальный режим;
обрыв провода в смежном пролете
нормальный режим;
обрыв провода в смежном пролете
до провода контактной сети или несущих проводов;
при обрыве провода в смежном пролете до проводов или несущих
тросов трамвайных линий
Наименьшие расстояния приближения ВЛ к различным объектам и
сооружениям (по горизонтали,
№ п/ п
Наименование объектов, сооружений
Наименьшее расстояние по горизонтали, м
1
Лесные массивы и зеленые насаждения:
— между проводами ВЛ и кронами деревьев;
3
— то же, ВЛЗ по территории фруктовых деревьев
высотой более 4 м;
2
— от крайних проводов ВЛ при наибольшем их
2
отклонении до границ приусадебных земельных
При прохожде-
участков индивидуальных домов и коллективных
нии ВЛ по тер-
садовых участков
ритории фрук- товых садов вы-
рубка просек необязательна
2
Воздушные линии при параллельном следовании и
сближении ВЛ одного напряжения между со-
бой или В Л других напряжений:
Высота наибо-
— участка нестесненной трассы;
—участка стесненной трассы,подходы к подстан-
лее высокой опоры
циям: между крайними проводами в неотклонен-ном
положении
2,5
3
До ближайших частей производственнх, складских,
административно- бытовых и общественных зданий и
сооружений
2 Прохождение ВЛ по террито-рям стадионов, учебных и
детских учреждений не допускается
4
Железные дороги:
—неэлектрифицированные, на участках стесненной
трассы (от отклоненного провода ВЛ до габарита
приближения строений);
—электрифицированные или подлежащие электрификации,
на участках стесненной трассы (от крайнего провода
ВЛ до крайнего, подвешенного с полевой стороны опоры
контактной сети);
—то же при отсутствии проводов с полевой стороны
опоры контактной сети;
1,5
2,5
2
Высота опоры + 3 м
3
5
Автомобильные дороги:
—то же при пересечении В Л с дорогами категорий
111,1V, I-C ПС;
—то же, в стесненных условиях
Высота опоры 5
1,5
Высота опоры + 5 м
10
2
от основания опоры ВЛ до габарита приближения строений на
неэлектрифицированных железных дорогах или от оси опор
контактной сети электрифицированных железных дорог, или
подлежащих электрификации;
то же, на участках стесненной трассы
от основания опоры до бровки земляного полотна дороги при
пересечении ВЛ с дорогами всех категорий за исключением Ш-С
и V
то же на участках стесненной трассы от любой части опоры до
подошвы насыпи дороги или до наружной бровки кювета при
пересечении ВЛ с дорогами I А, 1Б и II;
от основания опоры до бровки земляного полотна при
параллельном следовании ВЛ с дорогами всех категорий;
при параллельном следовании от крайнего провода при
неотклоненном положении до бровки земляного полотна;
№ п/ п
Наименование объектов, сооружений
Наименьшее расстояние по горизонтали, м
6
Троллейбусные и трамвайные линии:
Не менее высо ты опоры
3
7
Наземные,надземные трубопроводы и канатные дороги:
—то же,на участках трассы в стесненных условиях;
Не менее высоты опоры
3
50 м, но не менее высоты опоры
Не менее удво- енной высоты опоры, но не менее 50 м
Не менее высоты опоры*
8
Антенные сооружения передающих радиоцентров
—то же, до коротковолновых передающих антенн в
остальных направлениях;
100
200
50
150
расстояние при приближении неотклонен-ных проводов В Л до
опор контактной сети;
то же, при их наибольшем отклонении на участках стесненной
трассы;
от основания опоры до любой части трубопровода или канатной
дороги;
от крайнего неотклоненного провода до любой части
магистрального нефтепровода и неф-тепродуктопровода;
то же, магистрального газопровода (свыше 1,2 Мпа)
то же,немагистральных нефтепровода и
про-дуктопровода,газопровода (менее 1,2 Мпа), водопровода,
канализации,водостока,тепловой сети
расстояние от ВЛ до средневолновых и длинноволновых
передающих антенн;
то же, до коротковолновых передающих антенн в направлении
наибольшего излучения;
то же, до коротковолновых передающих слабонаправленных и
ненаправленных антенн
Если высота надземного сооружения превышает высоту опоры ВЛ
расстояние между этим сооружением и ВЛ следует принимать не
менее высоты этого сооружения.
Какие постоянные знаки должны быть нанесены на опорах напряжением
выше 1000 В? (ПУЭ
Седьмое издание. Глава 2. Раздел 2.5.) На опорах ВЛ напряжением выше
1000 В на высоте 2-3 м должны быть нанесены постоянные знаки:
порядковый номер опоры;
номер ВЛ или ее условное обозначение — на всех опорах, кроме того на
двухцепных и многоцепных опорах ВЛ должна быть обозначена
соответствующая цепь;
предупреждающие плакаты-на всех опорах ВЛ в населенной местности;
расцветка фаз - на ВЛ 35 кВ и выше на концевых опорах, опорах,
смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ.
Расстояние между информационными знаками должно быть:
в населенной местности — не более 250 м, при большой длине пролета
знаки устанавливаются на каждой опоре;
в ненаселенной местности — 500 м, допускается более редкая установка
знаков. Допускается совмещать на одном знаке всю информацию,
устанавливаемую требованиями правил. Плакаты и знаки должны
устанавливаться сбоку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а
на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону
дороги.
Какие постоянные знаки должны быть нанесены на опорах ВЛ напряжением
до 1 кВ? На
опорах ВЛ на высоте не менее 2 м от земли через 250 м должны быть
установлены (нанесены):
порядковый номер опоры;
плакаты, на которых указаны расстояния от опоры ВЛ до КЛ связи (на
опорах, установленных на расстоянии менее 4 м до кабелей связи),
ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ.
Как подразделяются по своему назначению опоры?
По назначению различают следующие типы опор:
промежуточные;
анкерные;
угловые;
специальные.
Какие марки проводов используются для строительства линий?
Стальалюминиевые провода марок АС, АСКС, АСКП, АСК.
Провода из алюминиевого сплава марок АЖС, АН, АЖ.
Биметаллический стальалюминиевый провод марки ПБСА.
Алюминиевые провода марок А и АКП.
Медные провода марки М.
Стальные провода марки ПС.
При каких дефектах железобетонные опоры действующих ВЛ не
допускаются к дальнейшей эксплуатации?
Не допускаются к дальнейшей эксплуатации железобетонные опоры со
следующими дефектами:
отклонение вершины опоры от вертикальной оси превышает 50 см;
углубление промежуточной опоры менее проектного;
ширина поперечных трещин в зоне воздействия наибольшего изгибающего
момента превышает 0,5 мм;
площадь скола бетона превышает 25 см2с
оголением продольной арматуры.
Каким образом производится проверка загнивания древесины?
Проверка загнивания древесины производится путем осмотра и простукивания
деталей по всей длине, измерения глубины загнивания в опасном сечении и
в местах, наиболее подверженных загниванию.
Простукиванием определяется наличие загнивания сердцевины: чистый,
звонкий стук характеризует здоровую древесину, глухой звук указывает на
наличие в ней загнивания. Простукивание следует производить в сухую
погоду при положительной температуре воздуха. Глубину загнивания
древесины следует определять специальными приборами, в том числе щупом с
полусантиметровыми делениями и полым буравчиком.
Какие формы документации должен вести владелец ВЛ при эксплуатации?
Необходимо вести следующие формы документации:
паспорт ВЛ;
оперативную схему;
поопорную схему;
листок (журнал) осмотра;
ведомость (журнал) измерений загнивания деревянных элементов опор;
ведомость проверки и измерений сопротивления заземления опор;
ведомость измерений габаритов и стрел провеса проводов;
журнал дефектов ВЛ.
Как определить прочность опор воздушных линий?
Прочность опор определяется путем замера загнивания древесины с
откапыванием опоры на глубину не менее 0,5 м. Прочность железобетонных
опор и приставок проверяется при отсутствии недопустимых трещин в
бетоне, оседания или вспучивания грунта вокруг опоры, разрушения бетона
опоры (приставки) с откапыванием грунта на глубине не менее 0,5 м.
Необходима ли вырубка просеки при прохождении ВЛИ, напряжением до 1 кВ
по лесным массивам и зеленым насождениям?
Вырубка просеки не требуется. При этом расстояние от проводов до
деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса СИП (самонесущий
изолированный провод) и наибольшем их отклонении должно быть не менее
0,3 м.
В какие сроки проводится осмотр ВЛ? (ПТЭЭП)
Наименование работы
Сроки перио- дичности
Дополнительные указания
Периодические осмотры ВЛ по всей длине:
проверка противопожарного состояния трассы;
то же, состояние фундаментов и приставок;
то же, состояние опор;
то же, состояние разрядников, коммутационной аппаратуры
на ВЛ и концевых кабельных муфт на спусках
—то же, состояние проводов и тросов;
—то же, состояние изоляторов, арматуры;
Не реже 1 раза в год
По графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство
Потребителя.
В — из поливинилхлоридного пластиката; Р — резиновая.
Последующие буквы в марке обозначают тип защитного покрова: Б —
бронированные стальными лентами;
Ш — в шланге из ПВХ-пластиката, не распространяющего горение.
Допустимый длительный ток для кабелей с медными/алюминиевыми жилами
Сечение токо- провод. жил, мм2
С резиновой или пластмассовой изоляцией в свин- цовой
поливинилхлоридной и
резиновой оболочках, бронированных и небронированных
С бумажной пропитанной маслоканифольнои и нестекающей
массами изоляций в свинцовой или алюминиевой оболочке
Ток в А при прокладке
Ток в А при прокладке
в воздухе
в земле
в воздухе
в земле
Трехжильный напряжением, кВ
Четыре х- жильн ый
до 1 кВ
Трехжильный напряжением, кВ
Четыре х- жильны й
до 1 кВ
Трехжильный
6
10
6
10
4
35/27
49/38
—
—
—
—
6
42/32
60/46
—
—
—
—
—
10
55/42
90/70
55/42
—
60/45
80/60
85/65
16
75/60
115/90
65/50
60/46
80/60
105/80
95/75
115/90
25
95/75
150/115
90/70
85/65
100/75
135/105
120/90
150/115
35
120/90
180/140
110/85
105/80
120/95
160/125
150/115
175/135
50
145/110
225/175
145/110
135/105
145/110
200/155
180/140
215/165
70
180/140
275/210
175/135
165/130
185/140
245/190
215/165
265/200
95
220/170
330/255
215/165
200/155
215/165
295/225
265/205
310/240
120
260/200
385/295
250/190
240/185
260/200
340/260
310/240
350/270
150
305/235
435/335
290/225
270/210
300/230
390/300
355/275
395/305
185
350/270
500/385
325/250
305/235
340/260
440/340
400/310
450/345
240
—
375/290
350/270
—
510/390
460/355
Кабели силовые
(марки и область применения)
Марка кабеля
Структура условного обо-
значения
Технические данные
Число жил
Номинальное сечение основных
жил, при мм напряжении, кВ
0,66 *
1 *
6*
10
1
2
3
4
5
6
7
8
АВВГ
Изоляция и оболочка из поливинилхлоридног о пластиката, без
защитного по-
крова
Предназначен для передачи и распределения электрической
энергии в стационарных уста- новках, в т.ч. для прокладки на
открытом воздухе при защите от
воздействия солнечной радиа-
ции
1,2,3,4
5 иб
5
3
2,5 -
50
2,5-50
-
.
2,5-240
-
2,5-35
_
-
-
-
10-
240
-
-
-
_
ВВГ
То же, с медной
1,2,3,4
1,5-50
1,5-240
-
-
5
-
1,5-25
-
-
жилой
3
-
-
10-
-
240
АПВГ
Изоляция из
„
1,2,3,4
2,5-50
2,5-240
-
-
полиэтилена,
оболочка из
5 и 6
2,5-50
-
-
-
поливинилхло-
ридного пластиката,
без
защитного покрова
5
-
2,5-35
-
-
3
-
-
10-
-
240
пвг
То же, с медной
- -
1,2,3,4
1,5-50
1,5-240
-
-
5
-
1,5-25
-
-
жилой
3
-
-
10-
-
240
1
2
3
4
5
6
7
8
АПсВГ
Изоляция из самозатухающего полиэтилена оболочка
поливинилхлоридног о пластиката, без защитного покрова
-»-
1,2,3,4
5 3
2,5-
50
2,5-240
2,5-35
10-
240
-
ПСВГ
То же, с медной жилой
_ _
1,2,3,4
5 3
2,5-
50
2,5-240
2,5-35
10-
240
-
АПвВГ
Изоляция из вулканизи- рующегося полиэтилена, оболочка из
поливинилхло- ридного пластиката, без защитного покрова
-"-
1,2,3,4
5 3
2,5-
50
2,5-240
2,5-35
10-
240
-
ПвВГ
То же, с медной жилой
-"-
1,2,3,4
5 3
2,5-
50
2,5-240
2,5-25
10-
240
-
АВАШ
в
Изоляция из поливинилхло- ридного пластиката, алюминиевая
оболочка, защитный покров типа Шв
-"-
Зи4
-
6-240
10-
240
-
ВАШв
То же, с медной жилой
-"-
Зи4
-
6-240
10-
240
-
АПвА
Шв
Изоляция из вулканизирующего полиэтилена, алю- миниевая
оболочка, защитный покров типа Шв
-"-
3 и 4
-
6-240
10-
240
-
ПвАШв
То же, с медной жилой
-"-
3 и 4
6-240
10-
240
АВБбШ
в
Изоляция из поливинилхло- ридного пластиката, защитный
покров типа БбШв
-".
2,3,4 3
4-50
6-240
10-
240
-
ВБбШв
То же, с медной жилой
-"-
2,3,4 3
4-50
6-240
10-
240
-
АПБбШ
в
Изоляция из полиэтилена, защитный покров типа БбШв
-"-
2,3,4 3
4-50
6-240
10-
240
-
ПЬбШв
То же, с медной жилой
-"-
2,3,4 3
4-50
6-240
10-
240
:
АПсБб Шв
Изоляция из вулка- низирующегося полиэтилена, защитный
покров типа БбШв
-"-
2,3,4 3
4-50
6-240
10-
240
-
ПвБбШ в
То же, с медной жилой
-"-
2,3,4 3
4-50
6-240
10-
240
-
I
2
3
4 5
б
7
8
АВВГ-П
С изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката,
не распространяющий горение, с низким дымогазовыделением
(пожаробезопасный)
То же, предназначен для прокладки в пожароопасных помещениях
4 2,5-50 2,5
-50 -
-
ВВГ-П
То же, с медной жилой
-"-
4 1,5-50 1,5
-50 -
-
АВВГз-П
С изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката,
не распространяющий горение, с низким дымогазовыделением
(пожаробезопасный), с заполнением
-"-
4 2,5-50 2,5
-50 -
-
ВВГз-П
То же, с медной жилой
-"-
4 1,5-50 1,5
-50 -
-
АПсшВГ
Изоляция из сильносжатого полиэтилена и оболочкой из
поливинилхлоридного пластиката
Предназначены для прокладки в кабельных сооружениях при
отсутствии опасности мех. повреждений также в земле
Зи4 -
10-240 -
-
АПсшВГ нг
Тоже с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката с
пониженной горючестью
-"-
3
-
и4 10-240 -
-
АПсшБб Шв
То же, с защитным покровом типа БбШв
-"-
Зи4 10-240 -
-
-
ААШпсУ
Бумажная пропитанная изоляция, в
алюминиевой оболочке и защитным шлангом из касеполена
Кабель предназначен для Зи4 6-240 1 прокладки в земле на -
сложных кабельных 2
трассах и на воздухе во 0
всех типах кабельных сооружений, эстакадах, туннелях, в т.ч.
в пожароопасных помеще- ниях всех классов и взрывоопасных
зонах классов В-1г, В-II, В-16, В-Па.
0 1
2
4
ЦААШпс У
-"-
Зи4 6-240 1
- -
2
0
0 16-
240
4
6-
40
1
3
5
6
7
8
9
10
кгвп
Кабель плоский гибкий силовой с резиновой изоляци- ей и
оболочкой из поливи- нилхлоридного пластиката, токоведущие
жилы изготовлены из медной проволоки
Предназначены для электропитания подвижных подъемно-
транспортных, погрузочно- разгрузочных механизмов
4,9,12
1,5-16
-
-
-
кгввп
Кабель плоский гибкий силовой с изоляцией и обо- лочкой из
поливинилхло- ридного пластиката
-•'-
4,9,12
1,5-16
-
-
-
АВРГ
С резиновой изоляцией в оболочке из ПВХ- пластиката
Для прокладки внутри помещений, в каналах, туннелях, при
отсутствии механических воз- действий на кабель, при наличии
агрессивных сред кислот, щелочей и т.д.)
1,2,3,4,
5
2,5-95
-
-
-
ВРГ
Тоже, с медной жилой
-•'.
1,2,3,4
1,5-
185
-
-
-
АВРБ
С резиновой изоляцией в оболочке из ПВХ- пластиката с
защитным покровом типа Б
Для прокладки в земле (траншеях), если кабель не
подвергается значительным растягивающим усилиям
2,3,4,5
4-70
-
-
-
ВРБ
То же, с медной жилой
.-.
2,3,4,5
4-70
-
1
3
5
6
7
АВРБГ
С резиновой изоляцией в оболочке из ПВХ- пластиката с
защитным покровом типа БГ
Для прокладки внутри помещений, в каналах, туннелях, если
кабель не подвергается значи- тельным растягивающим усили-
ям
2,3,4,5
4-70
-
-
-
АНРГ
С резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не
распространяющей горение
Для прокладки внутри помещений, в каналах, туннелях. Кабели
предназначены для прокладки на трассах с неограниченной
разностью уровней
2,3,4
2,5-
240
-
-
-
НРБ
То же, с медной жилой
"""
2,3,4
2,5-
240
-
-
-
АНРБ
С резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не
распро- страняющей
горение, с защитным покровом типа Б
Для прокладки в земле, траншеях с низкой, средней и высокой
коррозионной активностью, если кабель не подвергается
растягивающим усилиям. Кабели предназначены для прокладки на
трассах без ограничения разности уровней
2,3
35-
240
НРБ
То же, с медной жилой
-"-
2,3
35-
185
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
С резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой
Для прокладки в помещениях (туннелях), каналах, кабельных
АНРБГ
оболочке, не распространяющей горение, брониро- ванные двумя
стальными лентами
полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях
сухих и сырых, частично затапливаемых, в среде со слабой,
средней и высокой коррозионной активностью, при наличии
опасности
2,3
35-
240
Для прокладки в помещениях (туннелях), каналах, кабельных
НРБГ
То же, с медной жилой
полуподвалах, шахтах, коллекторах, производственных по-
мещениях во взрывоопасных зонах классов B-I, В-1а
2,3
35-
185
С резиновой изоляцией, в ПВХ- оболочке, брониро-
Для прокладки в земле с низкой, средней и высокой коррозион-
АВРБ
ванные с защитным наружным покровом
ной активностью, если кабель не подвергается в процессе ее
эксплуатации растягивающим усилиям
3
35-
240
ВРБ
То же, с медной жилой
-"-
3
35-
185
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
АВРБГ
С резиновой изоляцией в оболочке из ПВХ- пластиката,
бронированные двумя защитными лентами, с защитным наружным
слоем
Для прокладки в помещениях (туннелях), каналах, кабельных
полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях
сухих, сырых, частич- нозатапливаемых в среде со слабой,
средней и высокой кор-
розионной активностью
3
35-
240
-
-
-
кгп
С резиновой изоляцией, в резиновой оболочке с медными
жилами, гибкий, плоский
Предназначены для присоединения осветительных установок и
передвижных механизмов
2
4-120
-
-
-
Как маркируются кабели и кабельные линии?
Смонтированные кабели должны иметь маркировку (бирки). Установлена
стандартная форма бирок: прямоугольные — для силовых кабелей напряжением
до 1000 В, круглые — для силовых кабелей напряжением выше 1000 В и
треугольные — для контрольных кабелей.
На маркированной бирке указывается: марка, номинальное напряжение, число
и сечение жил, номер или наименование кабельной линии. Если линия
состоит из двух или более параллельных кабелей, то каждый кабель наряду
со своим номером или наименованием должен, кроме того, иметь свой индекс
— А, Б, В и т.д.
Для кабелей, проложенных в земле и в сооружениях, применяют бирки из
пластмассы, привязываемые к кабелю оцинкованной проволокой. Надписи на
бирках выполняют несмываемыми красками. На металлических бирках надписи
набивают с помощью металлических букв и цифр. На бирках соединительных
муфт указывается номер муфты и дата монтажа.
Кабельные линии, проложенные в земле и проходящие по незастроенной
местности, обозначаются информационными знаками, которые устанавливаются
не реже 500 м, а также в местах изменения направления КЛ. На
информационном знаке указывается ширина охранной зоны КЛ и номер
телефона владельца.
Какие охранные зоны устанавливаются в подземных кабельных линиях?
Охранные зоны в размере площадки над кабелями устанавливаются:
для КЛ выше 1000 В по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;
для КЛ до 1000 В по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при
прохождении линий в городах под тротуарами — 0,6 м в сторону зданий
и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.
Сколько кабелей прокладывается в одной траншее?
В одной траншее рекомендуется прокладывать не более 6 кабелей, при
большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать в отдельных
траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м.
В каких случаях с кабелей снимается защитный покров из горючих
материалов? Защитный
покров из горючих материалов снимается с кабелей при прокладке их в
производственных помещениях, кабельных сооружениях, т.е. во всех случаях
при выходе их из траншеи.
Защита от коррозии металлических оболочек кабелей?
Металлические оболочки кабелей должны быть защищены негорючим
антикоррозийным покрытием.
Какова глубина заложения кабелей в земле?
Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть
не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и
площадей независимо от напряжения 1 м.
Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при
вводе кабеля в здания, а также в местах пересечения их с подземными
сооружениями при условии защиты от механических повреждений.
В какие сроки производятся осмотры кабельных линий?
КЛ напряжением до 35 кВ подлежат осмотру персоналом в следующие сроки:
трасс кабелей, проложенных в земле, — не реже 1 раз в 3 месяца;
трасс кабелей, проложенных в эстакадах, в туннелях, блоках, каналах,
галереях и по стенам зданий, — не реже 1 раза в 6 месяцев;
кабельных колодцев — не реже 1 раза в 2 года;
подводных кабелей — по местным инструкциям в сроки, установленные
ответственным за электрохозяйство предприятия.
Можно ли производить земляные работы в местах нахождения кабелей?
Рыть траншеи и котлованы в местах нахождения кабелей и подземных
сооружений следует с особой осторожностью, а на глубине 0,4 м и
более — только лопатами. Производство раскопок землеройными машинами
на расстоянии ближе 1 м от кабеля, а также использование отбойных
молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над кабелями на глубину
более 0,3 м при нормальной глубине прокладки кабелей запрещается.
Применение ударных и вибронагруженных
механизмов разрешается на расстоянии не менее 5 м от кабелей.
Каким видам испытаний подвергается силовой кабель при вводе в
эксплуатацию?
Силовые кабельные линии испытываются:
Напряжением до 1 кВ:
проверка целостности и фазировки жил кабеля;
измерение сопротивления изоляции (норма не меньше 0,5 МОм);
измерения распределения тока по одножильным кабелям (неравномерность
в распределении токов на кабеле не должна быть более 10 %);
измерение сопротивления заземления на концевых заделках.
Напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ:
проверка целостности и фазировки жил кабеля;
измерение сопротивления изоляции (не нормируется);
определение электрической рабочей емкости жил для линий 35 кВ и
выше;
измерение распределения тока по одножильным кабелям (неравномерность
в распределении токов на кабелях не должна быть более 10 %);
измерение сопротивления заземления для концевых заделок.
Где прокладываются электрические силовые кабели?
Силовые кабели прокладываются:
в земле;
в туннеле;
по технологическим эстакадам;
в галереях;
в блоках;
на конструкциях;
на стенах;
в каналах;
на тросах;
в коллекторах;
в воде.
Порядок хранения силовых кабелей?
Кабель должен храниться намотанным на прочных деревянных, металлических
барабанах.
Барабаны с кабелем хранятся в вертикальном положении (на ребрах щек);
класть барабаны с кабелем на щеку плашмя не допускается, так как это
приводит к деформации его цилиндрической формы, выпадению витков кабеля
и нарушению порядка намотки, что может привести к зажатию и излому
кабеля во время его размотки. Концы кабеля должны быть
загерметизированы, чтобы возможность проникновения влаги в кабель была
исключена.
Маломерные отрезки кабеля обычно хранят в бухтах. Бухты для небольших
концов кабеля наматывают для многожильных кабелей по диаметру, равному
30-кратному диаметру кабеля и более; для одножильных кабелей —
50-кратному диаметру. Хранение маломерных отрезков в бухтах
осуществляется на складах в горизонтальном положении, концы кабеля
должны быть также загерхметизированы.
Какое количество муфт может быть установлено на строящейся кабельной
линии?
Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий
должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3x95
мм2—
4 штуки; 3x120-3x240 мм2—
5 штук.
Определение характера повреждения кабельной линии.
Для определения повреждения кабельной линии следует:
измерить сопротивление изоляции каждой токове-дущей жилы по
отношению к земле, между парой токове-дущих жил;
определить целостность токоведущих жил;
при необходимости прибором РБ-5 (или ему подобным) уточнить характер
повреждения и проверить длину повреждения кабеля.
Допускается ли перегрузка силового кабеля при аварийном режиме работы
линии?
На период ликвидации аварии допускается перегрузка по току силовых
кабелей в пределах, указанных в таблице.
Допустимые кратковременные нагрузки кабелей до 10 кВ
Вид изоляции
Допустимая токовая перегрузка от номинальной в
%
Продолжительность перегрузки
Примечание
Количество часов в сутки
Количество суток
Количество часов в год
Бумажная изоляция
30
6
5
100
Для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет, пере-
грузки должны быть снижены до 10%
Изоляция из полиэтилена и поливи- нилхлоридного пластиката
15
6
5
100
Изоляция из резины и вулканизирован- ного полиэтилена
18
6
5
100
Какие могут быть повреждения силового кабеля?
Повреждения можно подразделить на виды:
повреждение изоляции, вызывающее замыкание одной фазы на землю,
замыкание двух или трех фаз на землю либо двух или трех фаз между
собой;
обрыв одной, двух и трех фаз (с заземлением или без заземления фаз);
заплывающий пробой изоляции;
сложные повреждения, представляющие комбинации из вышеупомянутых
видов повреждений.
Как установить наибольшие допустимые токовые нагрузки кабельной линии? Нагрузки
определяются по участку трассы длиной не менее Юме наихудшими тепловыми
условиями.
260
РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА
Какие основные требования предъявляются к релейной защите?
Релейная защита должна отвечать следующим требованиям:
быстродействие;
селективность;
чувствительность;
надежность.
Какие необходимы исходные данные для расчетов токов короткого замыкания?
Для расчета токов короткого замыкания необходимо иметь следующие данные:
—технические параметры сети;
расчетную схему сети;
определение режима короткого замыкания;
вид короткого замыкания;
местоположение точек короткого замыкания.
Что такое оперативный ток?
Ток, проходящий по цепям управления, называется оперативным. Для питания
устройств защиты и автоматики используется оперативный постоянный и
переменный ток.
Какие реле применяются в релейной защите и автоматике?
В релейной защите и автоматике применяются:
электрические реле, которые реагируют на электрические величины —
ток, напряжение, мощность, частоту, сопротивление, угол между током
и напряжением или двумя токами и двумя напряжениями;
механические реле, которые реагируют на неэлектрические величины
— давление, скорость, истечение жидкости или газа, скорость
вращения и т.д.;
тепловые реле, которые реагируют на количество выделяемого тепла или
изменение температуры.
Почему предохранители выбираются по номинальному напряжению сети?
Установка предохранителей на большее номинальное напряжение, чем
напряжение сети, не рекомендуется. Дело в том, что длина плавкой вставки
для обеспечения надежного гашения дуги, возникающей при еѐ перегорании,
тем больше, чем выше напряжение. С увеличением длины плавкой вставки,
имеющей тот же номинальный ток, изменяются условия гашения дуги,
ухудшается защитная характеристика вставки.
Что собой представляет электромагнитный расце-питель?
Электромагнитный расцепитель — это электромагнит, который при
определенном токе мгновенно притягивает якорь, вследствие чего
происходит отключение автомата. Защищает электроустановки от токов
коротких замыканий.
Что собой представляет тепловой расцепитель?
Это тепловое реле, которое реагирует на количество тепла, выделяемое в
его нагревательном элементе при прохождении тока.
Что собой представляет комбинированный расцепитель?
Это комбинация из двух расцепителей: электромагнитного и теплового,
осуществляющих защиту как от коротких замыканий, так и от перегрузки.
Что называется током уставки расцепителя?
Током уставки расцепителя называется наименьший ток, при прохождении
которого расцепитель срабатывает.
На какие категории подразделяются защиты?
Различают защиты:
основную, которая устанавливается на каждом элементе и действует при
повреждениях в пределах защищаемого элемента, обеспечивая
бесперебойную работу остальных неповрежденных частей
электроустановки;
резервную—резервирует основную защиту в случае еѐ отказа или вывода
из действия для проверки или ремонта;
вспомогательную — применяется в отдельных случаях в дополнение к
основной для отключения повреждений, возникающих в пределах так
называемой мертвой зоны основной защиты, а также для ускорения
отключения короткого замыкания на части защищаемого элемента.
Как классифицируются релейные защиты?
Защиты подразделяются на следующие виды:
токовые;
дифференциальные;
дистанционные;
высокочастотные;
специальные.
Что означает, когда защита выполнена с независимой или зависимой
выдержкой времени?
При независимой выдержке времени защита имеет постоянное время
срабатывания, независящее от величины тока. Время срабатывания защиты с
ограниченно зависимой выдержкой зависит от тока, уменьшаясь по мере
увеличения тока в обмотке реле.
Какие требования предъявляются к максимальной токовой защите?
Максимальная токовая защита должна удовлетворять следующим требованиям:
выявление момента возникновения аварии;
правильный выбор поврежденного участка.
Исходя из каких условий подбирается ток срабатывания пусковых
токовых реле максимальной токовой защиты?
Ток срабатывания пусковых токовых реле выбирается таким, чтобы
обеспечить выполнение следующих условий:
защита не должна приходить в действие при прохождении по защищаемому
элементу максимального тока нагрузки;
защита должна надежно действовать при к.з. на защищаемом участке и
иметь коэффициент чувствительности не менее 1,5;
защита должна действовать и при к.з. на смежном (резервируемом)
участке и иметь коэффициент чувствительности в конце этого участка
не менее 1,2.
Что такое токовая отсечка?
Токовой отсечкой называется максимальная токовая защита с ограниченной
зоной действия, имеющая в большинстве случаев мгновенное действие. Этот
вид защиты быстро производит отключения короткого замыкания, и
селективность ее работы обеспечивается выбором тока срабатывания.
Что такое дистанционная защита?
Дистанционной защитой называется защита, выдержка времени которой
автоматически изменяется в зависимости от удаленности места к.з. от
места установки защиты.
Каков принцип действия максимальной токовой защиты?
Принцип действия основан на значительном увеличении тока по защищаемой
линии при коротких замыканиях по сравнению с током нагрузки.
Селективность обеспечивается соответствующим выбором выдержек времени.
Для определения максимального тока нагрузки необходимо исходить из
практически возможных тяжелых режимов работы линий, при которых нагрузка
действительно
будет максимальной. Например, при параллельных линиях в качестве
максимального тока нагрузки на каждую линию следует принимать суммарную
максимальную нагрузку обеих линий, чтобы при аварийном отключении одной йз
них, вторая не отключалась от нагрузки; при определении тока нагрузки
линии, питающей электродвигатели, необходимо учитывать пусковой ток
электродвигателей и т.п.
Какие защиты применяются для защиты линий с односторонним питанием?
Для защиты линий с односторонним питанием применяются: максимальная
токовая защита, токовая отсечка, токовая поперечная дифференциальная
защита параллельных линий, направленная токовая поперечная
дифференциальная защита параллельных линий.
Какие защиты применяются для защиты линий с двусторонним питанием?
Для защиты линий с двусторонним питанием применяются: максимальная
токовая защита, токовая отсечка, токовая поперечная дифференциальная
защита параллельных линий, направленная токовая поперечная
дифференциальная защита параллельных линий, максимальная направленная
защита, направленная отсечка, продольная дифференциальная защита,
дистанционная защита, высокочастотная защита.
Какие защиты применяются для защиты трансформаторов
(автотрансформаторов)? В
соответствии с назначением для защиты трансформаторов
(автотрансформаторов) при их повреждениях и сигнализации о нарушении
нормальных режимов работы применяются следующие типы защит:
дифференциальная защита, для защиты при повреждениях обмоток, вводов
и ошиновки;
токовая отсечка мгновенного действия, для защиты при повреждениях
ошиновки, вводов и части обмотки со стороны источника питания;
газовая защита, для защиты при повреждениях внутри бака,
сопровождающихся выделением газа, а также при понижении уровня
масла;
максимальная токовая защита или максимальная направленная защита или
эти же защиты с пуском минимального напряжения для защиты от
сверхтоков, проходящих через трансформатор, при повреждениях как
самого трансформатора, так и других элементов, связанных с ним;
защита от замыканий на корпус;
защита от перегрузки, действующая на сигнал, для оповещения
дежурного персонала или с действием на отключение на подстанциях без
постоянного дежурного персонала.
В отдельных случаях на трансформаторах могут применяться и другие виды
защит.
Какие типы защит применяются для защиты электродвигателя?
Для защиты электродвигателя от многофазных коротких замыканий
применяется токовая отсечка или продольная дифференциальная защита,
действующая на отключение. Защита электродвигателей от замыканий на
землю устанавливается при определенных условиях. Электродвигатели
напряжением до 500 В защищаются от коротких замыканий с помощью плавких
предохранителей или быстродействующих электромагнитных рас-цепителей
автоматов.
В каком случае РЗА считается отключенным?
Устройство РЗА считается отключенным, если все выходные цепи, в том
числе контакты выходных реле этого устройства, отключены колодками
(блоками, ключами) от включающих или отключающих электромагнитов
коммутационных аппаратов.
Какие требования предъявляются к АВР (автоматическое включение резерва)?
АВР должны удовлетворять следующим основным требованиям:
схема АВР должна приходить в действие при исчезновении напряжения на
шинах потребителей по любой причине, в том числе при ошибочном или
самопроизвольном отключении выключателей рабочего источника питания,
исчезновении напряжения на шинах рабочего источника питания.
Включение резервного источника питания допускается также при к.з. на
шинах подстанции;
включение резервного источника питания должно производиться возможно
быстрее, сразу же после отключения рабочего источника для уменьшения
длительности перерыва питания потребителей;
схема АВР не должна приходить в действие до отключения выключателя
рабочего питания, чтобы не допустить включения источника резервного
питания на к.з. в неотключившемся рабочем источнике;
схема АВР должна дополняться специальным пусковым органом
минимального напряжения для пуска АВР при исчезновении напряжения на
шинах рабочего источника питания, когда его выключатель остается
включенным;
для ускорения отключения резервного источника питания в случае
включения на неустранившемся к.з. применяют ускорение действия
защиты после АВР.
Какие основные требования предъявляются к АПВ (устройство
автоматического повторного включения)?
АПВ должно удовлетворять следующим основным требованиям:
устройство АПВ должно приходить в действие при аварийном или
самопроизвольном отключении выключателя, находящегося в работе;
АПВ не должно запускаться при оперативном отключении выключателя
персоналом;
схемы АПВ должны предусматривать возможность запрета действия при
срабатывании отдельных защит;
схемы АПВ должны обеспечивать определенное количество повторных
включений. Наибольшее распространение получили АПВ однократного
действия;
время действия АПВ должно быть минимально возможным.
С какой целью устанавливается автоматическая частотная разгрузка (АЧР)?
Дефицит электрической мощности приводит к снижению частоты в
энергосистеме, при которой снижается скорость вращения
электродвигателей, а следовательно, снижается производительность
приводимых ими в действие механизмов собственных нужд тепловых
электростанций, что влечет за собой дальнейшее снижение частоты.
В энергосистеме снижается уровень напряжения, в результате чего
происходит увеличение потребления реактивной мощности
электродвигателями, что в свою очередь вызывает дальнейшее снижение
напряжения. Поскольку аварийное снижение частоты в энергосистеме
протекает лавинообразно (в течение нескольких секунд), то ликвидация
аварии возложена главным образом на автоматику.
Основные параметры автоматической частотной разгрузки?
Спецочередь АЧР с уставкой по частоте 49,2 Гц, выдержка времени 0,45
сек.
АЧР-1 — первая категория автоматической частотной разгрузки,
быстродействующая (не более 0,3 сек.) с уставками срабатывания в
диапазоне 48,8-47,6 Гц.
Назначение АЧР — не допускать глубокого снижения частоты в первое время
развития аварии. АЧР-2 — вторая категория, предназначена для
восстановления частоты до нормального значения, если она длительно
остается пониженной.
АЧР-2 несовмещенная с уставкой 49,1 Гц, выдержка времени 5-20 сек. и
интервалом 3-5 сек. АЧР-2 совмещенная со ступенями 48,7-49 Гц, выдержка
времени 70-5 сек. с интервалом 3-5 сек.