Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Провода и грозозащитные тросы




2.5.86. На ВЛ необходимо использовать многопроволочные провода и тросы. Минимально допустимые сечения проводов по условиям механической прочности указаны в табл. 2.5.15. Сечение токопроводящей части проводов из алюминия и алюминиевых сплавов для ВЛ напряжением до 20 кВ определяют с помощью электрического расчета. Количество проводов в фазе для ВЛ напряжением выше 20 кВ, а также сечения токопроводящей части этих проводов из алюминия и алюминиевых сплавов следует принимать в соответствии с табл. 2.5.16.

Таблица 2.5.15. Минимально допустимые сечения проводов по условиям механической прочности

 

Характеристика ВЛ Сечение проводов, мм2
алюминиевых и из нетермо-обработанного алюминиевого сплава из термообработанного алюминиевого сплава сталеалюминиевых стальных
ВЛ без пересечений в районах по гололеду:        
-До2     35/6,2  
- в 3-4     50/8  
- в 5 и выше -   70/11  
Пересечения ВЛ с судоходными реками и инженерными сооружениями в районах по гололеду:        
-До2     50/8  
- в 3-4     50/8  
- в 5 и выше -   70/11  
ВЛ до 20 кВ, сооружаемые на двухцепных или многоцепных опорах -   70/11 -
Примечание 1. В пролетах пересечений с автомобильными дорогами, троллейбусными и трамвайными линиями, железными дорогами необщего пользования допускается применение проводов таких же сечений, как на ВЛ без пересечений. Примечание 2. В районах, где требуется применение проводов с антикоррозионной защитой, минимально допустимые сечения проводов принимаются такими же, как и сечения соответствующих марок без антикоррозионной защиты.

Таблица 2.5.16. Количество и сечения проводов линий напряжением выше 20 кВ

 

Напряжение линий, кВ Номинальное сечение провода по алюминию, мм2 Количество проводов в фазе
35* 70-95  
     
110**    
110,150    
220***    
     
400****    
500***    
     
* Касается линий 35 кВ, являющихся ответвлением от существующих магистральных линий с сечением проводов 70-95 мм2 или представляющих собой продолжение таких магистралей. ** Касается линий 110 кВ для питания электропотребителей на мощность до 20 МВт или для выдачи мощности электростанций с количеством часов использования установленной мощности до 2500 (ветровые, газотурбинные пиковые электростанции и т.п.). *** Перспективное развитие линий 220 и 500 кВ ограничено. **** Развитие линий 400 кВ не предусматривается.

 

Применение проводов, сечения которых отличаются от указанных в табл. 2.5.16, допустимо для существующих реконструируемых линий при условии сохранения существующих несущих конструкций на линии либо многопролетных больших переходов.

Для снижения потерь электроэнергии на перемагничивание стальных сердечников в сталеалюминиевых проводах и в проводах из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником рекомендуется использовать провода с четным числом свивок алюминиевых проводов.

Для грозозащитных тросов, как правило, применяют стальные канаты, изготовленные из оцинкованного провода для особо жестких агрессивных условий работы (ОЖ) и устойчивые к раскручиванию по способу свивки (Н), сечением не менее 35 мм2 - на ВЛ 35 кВ без пересечений и в пролетах пересечений с железными дорогами общего пользования и электрифицированных в районах по гололеду 1-2 и 50 мм2 и более - в других районах и на ВЛ 35 кВ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах и на ВЛ напряжением выше 35 кВ.

Сталеалюминиевые провода или провода из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником в качестве грозозащитных тросов рекомендуется использовать:

а) на особо ответственных переходах через инженерные сооружения (электрифицированные железные дороги, автомобильные дороги категории IA (2.5.214), судоходные преграды и т.п.);

б) на участках ВЛ, проходящих в районах с повышенной загрязненностью атмосферы (промышленные зоны с высокой химической активностью выбросов, земли с засоленными почвами и водоемами, побережье морей и т.п.), а также проходящих по населенной и труднодоступной местности;

в) на ВЛ с большими токами однофазного короткого замыкания по условиям термической стойкости и для уменьшения воздействия ВЛ на линии связи;

г) на больших переходах.

При этом для ВЛ, сооружаемых на двухцепных или многоцепных опорах, независимо от напряжения суммарное сечение алюминиевой (либо алюминиевого сплава) и стальной части троса должно быть не менее 120 мм2.

При использовании грозозащитных тросов для организации многоканальных систем высокочастотной связи при необходимости применяют одиночные или сдвоенные изолированные друг от друга тросы или тросы со встроенным оптическим кабелем связи (2.5.138-2.5.159). Между составляющими сдвоенного троса в пролетах и петлях анкерных опор следует устанавливать дистанционные изолирующие распорки.

Расстояния между распорками в пролете не должны превышать 40 м.

2.5.89. Для сталеалюминиевых проводов сечением алюминиевых проводов Аи стальных проводов С рекомендуются следующие диапазоны соотношений А/С для использования в районах по гололедной нагрузке согласно рис. 2.5.1:

а) районы 1-3:

А менее 240 мм2 - А/С от 6,0 до 6,25;

А от 240 мм2 - А/С от 7,5;

б) районы 4-6:

А менее 95 мм2 - А/С до 6,0;

А от 120 до 400 мм2 - А/С от 4,0 до 4,5;

А выше 400 мм2 - А/С от 7,5 до 8,0;

А выше 400 мм2 на больших переходах - А/С от 0,5 до 2,5.

Выбор марок проводов и других материалов обосновывается расчетами.

При сооружении ВЛ в местах, где опытом эксплуатации установлено разрушение проводов в результате коррозии (побережье морей, соленые озера, промышленные районы и районы засоленных песков, прилегающие к ним районы с атмосферой воздуха типов II и III, а также в местах, где на основании данных изысканий возможны такие разрушения), следует применять провода, предназначенные для этих условий соответствующими государственными стандартами и техническими условиями.

На равнинной местности при отсутствии данных эксплуатации ширину прибрежной полосы, к которой относятся указанные требования, следует принимать 5 км, а ширину полосы от химических предприятий - 1,5 км.

2.5.90. Конструкция фазы ВЛ напряжением выше 20 кВ (сечение и количество проводов в фазе), выполненная в соответствии с табл. 2.5.16, удовлетворяет требованиям ограничения напряженности электрического поля на поверхности проводов до уровней, допустимых по короне и радиопомехам на абсолютных отметках местности до 1000 м над уровнем моря.

Фазы линии, расщепленные на 2, 3 и 5 проводов, используют с отдалением проводов фазы в пролете на расстояние 400 мм с помощью дистанционных распорок - сосредоточенных или парных групповых. Разделение пролетов расщепленной фазы на подпролеты, образуемые при помощи распорок, выполняют в зависимости от длины пролета, марки провода и расчетных нагрузок от ветра и гололеда. Расстояние от зажимов провода до ближайших сосредоточенных или групповых распорок должно равняться 55-65% расстояния между следующими распорками в пролете. Расстояние между сосредоточенными или групповыми распорками в пролете не должно превышать 75 м, а расстояние между парными распорками в группе должно быть равно 2 м.

При установке сосредоточенных распорок расстояние между смежными распорками должно быть не одинаковым, а иметь разницу в расстоянии ±10%.

При необходимости создания канала связи по линии провода внутри фазы выполняют электрически изолированными друг от друга за счет установки изолирующих распорок.

В пролетах линий допускается применять межфазные изолирующие распорки по схеме «провод-провод», «фаза-фаза», «фаза-трос», «провод-трос».

Сечение грозозащитного троса, выбранного по механическому расчету, следует проверять на термическую стойкость в соответствии с указаниями главы 1.4 и 2.5.151, 2.5.152, 2.5.155.

Провода и тросы следует определять на расчетные нагрузки нормального, аварийного и монтажного режимов ВЛ для сочетания условий, указанных в 2.5.76. При этом напряжения в проводах (тросах) не должны превышать допустимых значений, представленных в табл. 2.5.17.

Указанные в табл. 2.5.17 напряжения следует относить к той точке провода в пролете, в которой напряжения наибольшие. Допускается эти напряжения принимать для более низкой точки провода в пролете при условии превышения напряжения в точках подвеса не более чем на 5%.

2.5.93. Расчет монтажных натяжений и стрел провеса проводов(тросов) следует выполнять с учетом остаточных деформаций.

В механических расчетах проводов (тросов) рекомендуется принимать физико-механические характеристики, указанные в табл. 2.5.18.

2.5.94. Защищать от вибрации необходимо:

одиночные провода и тросы при длинах пролетов, превышающих значения, указанные в табл. 2.5.19, и механических напряжениях при среднегодовой температуре, превышающих значения, указанные в табл. 2.5.20;

провода расщепленной фазы из двух проводов и расщепленные тросы из двух составляющих при длинах пролетов более 150 м и механических напряжениях, превышающих значения, указанные в табл. 2.5.21 (провода расщепленной фазы из трех и более составляющих защиты от вибрации не требуют, кроме пролетов длиной более 700 м);

одиночные провода, провода расщепленной фазы при любом количестве составляющих и расщепленные тросы на больших переходах при помощи установленных с каждой стороны переходного пролета: длиной до 500 м - одного гасителя вибрации на каждом проводе и тросе и длиной от 500 до 1500 м - не менее двух разнотипных гасителей вибрации на каждом проводе и тросе;

провода ВЛЗ, если напряжение в проводе при среднегодовой температуре превышает 40 МПа.

Таблица 2.5.17. Допустимые механические напряжения в проводах и тросах ВЛ

 

Провода и тросы Допустимое напряжение, % предела прочности при растяжении Допустимое напряжение, МПа
при наибольшей нагрузке и наинизшей температуре при среднегодовой температуре при наибольшей нагрузке и наинизшей температуре при среднегодовой температуре
Алюминиевые сечением, мм2:
70-95        
120-240        
300-750        
Из нетермообработпанного алюминиевого сплава сечением, мм2:
50-95        
120-185        
Из термообработанного алюминиевого сплава сечением, мм2:
50-95        
120-185        
Сталеалюминиевые сечением алюминиевой части провода, мм2:
400 и 500 при А/С 20,27 и 18,87        
400, 500 и 1000 при А/С 17,91; 18,08 и 17,85        
330 при А/С 11,51        
150-800 при А/С от 7,8 до 8,04        
35-95 при А/С от 5,99 до 6,02        
185 и более при А/С от 6,14 до 6,28        
120 и более при А/С от 4,29 до 4,38        
500 при А/С 2,43        
185, 300 и 500 при А/С 1,46        
70 при А/С 0,95        
95 при А/С 0,65        
Из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником сечением алюминиевого сплава, мм2:
500 при А/С 1,46        
70 при А/С 1,71        
Стальные провода        
Стальные канаты     Согласно стандартам и техническим условиям
Защищенные провода        

Таблица 2.5.18. Физико-механические характеристики проводов и тросов

 

Провода и тросы Модуль упругости, 104 МПА Температурный коэффициент линейного удлинения, Ю-6 град"1 Предел прочности при растяжении Ур *, МПа, проводов и тросов в целом
Алюминиевые 6,3 23,0  
Сталеалюминиевые с отношением площадей поперечного сечения А/С:
20,27 7,04 21,5  
16,87-17,82 7,04 21,2  
11,51 7,45 21,0  
8,04-7,67 7,70 19,8  
6,28-5,99 8,25 19,2  
4,36-4,28 8,90 18,3  
2,43 10,3 16,8  
1,46 11,4 15,5  
0,95 13,4 14,5  
0,65 13,4 14,5  
Из нетермообработанного алюминиевого сплава 6,3 23,0  
Из термообработанного алю-миниевого сплава 6,3 23,0  
Из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником с отношением площадей поперечных сечений А/С:
1,71 11,65 15,83  
1,46 12,0 15,5  
Стальные канаты 18,5 12,0 1200**
Стальные провода 20,0 12,0  
Защищенные провода 6,25 23,0  
* Предел прочности при растяжении У определяют как отношение разрывного усилия провода (троса) Рр, нормированного государственным стандартом или техническими условиями, к площади поперечного сечения Sn, Ур = Рp /sn. Для сталеалюминиевых проводов Sn= Sa+ Sc. ** Принимается по соответствующим стандартам, но не менее 1200 МПа.

 

Защищать от вибрации рекомендуется:

- провода алюминиевые и из нетермообработанного алюминиевого сплава сечением до 95 мм2, из термообработанного алюминиевого сплава и сталеалюминиевые провода сечением алюминиевой части до 70 мм2, стальные тросы сечением до 35 мм2 - гасителями вибрации петлевого типа (демпфирующие петли) либо армированными спиральными прутами, протекторами, спиральными вязками;

провода (тросы) большего сечения - гасителями вибрации типа Сток-бриджа;

провода ВЛЗ в местах их крепления к изоляторам - гасителями вибрации спирального типа с полимерным покрытием.

Гасители вибрации следует устанавливать с обеих сторон пролета.

Для ВЛ, проходящих в особых условиях (орографически незащищенные выходы из горных ущелий, отдельные пролеты в местности типа IV и т.п.), а также проводов и тросов в пролетах длиной более 1500 м и независимо от длины пролета для проводов диаметром более 38 мм и проводов с натяжением при среднегодовой температуре выше 180 кН, защиту от вибраций следует выполнять по специальному проекту.

В табл. 2.5.19-2.5.21 тип местности принимают в соответствии с 2.5.45.

Таблица 2.5.19. Длины пролетов для проводов и тросов, при которых необходима защита от вибрации

 

Провода и тросы Площадь поперечного сечения*, мм2 Пролеты длиной более, м, в местности типа
I, II III, IV
Сталеалюминиевые, из термо-обработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником и без него, защищенные провода 35-95 120-240 300 и более 80 100 120 95 120 145
Алюминиевые и из нетермообра-ботанного алюминиевого сплава 50-95 120-240 300 и более    
Стальные 25 и более    
* Указаны сечения алюминиевой части.

Таблица 2.5.20. Механические напряжения, МПа, проводов и тросов при среднегодовой температуре tp, при которой необходима зашита от вибрации

 

Провода и тросы Тип местности
I, II III, IV
Сталеалюминиевые марок АС при А/С:    
0,65-0,95 Более 70 Более 85
1,46 -»- 60 -»-70
4,29-4,39 -»-45 -»-55
6,0-8,05 -»-40 -»-45
11,5 и более -»-35 -»-40
Алюминиевые и из нетермообработанного алюминиевого сплава всех марок -»- 35 -»-40
Из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником и без него всех марок -»- 40 -»-45
Стальные всех марок -»-170 -»-195

Таблица 2.5.21. Механические напряжения, МПа, расщепленных проводов и тросов из двух составляющих при среднегодовой температуре te, при которой необходима защита от вибрации

 

Провода и тросы Тип местности
  I, II III, IV
Сталеалюминиевые марок АС при А/С:    
0,65-0,95 Более 75 Более 85
1,46 -»-65 -»- 70
4,29-4,39 -»-50 -»-55
6,0-8,05 -»-45 -»-50
11,5 и более -»-40 -»-45
Алюминиевые и из нетермообработанного алюминиевого сплава всех марок -»-40 -»-45
Из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником и без него всех марок -»-45 -»-50
Стальные всех марок -»-195 -»-215



Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 716; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.03 сек.