Korjaus Design Huonekalut

Eristävät kaapelijohdot. Virtalinjat niiden ominaisuudet ja luokittelu. Mitkä ovat ilmavirtalinjat

Ilmaviivojen tärkeimmät elementit ovat johdot, eristimet, lineaariset varusteet, tuet ja säätiöt. Muuttuvan kolmivaiheisen virran ilmajohtojen kohdalla keskeyttäkää vähintään kolme ketjua; DC Air Lines - vähintään kaksi johtoa.

Ketjujen lukumäärän mukaan WL on jaettu yhteen, kaksi ja moni. Ketjujen määrä määräytyy virtalähteen järjestelmään ja sen irtisanomisen tarpeeseen. Jos virtalähdejärjestelmässä vaaditaan kaksi ketjua, nämä ketjut voidaan ripustaa kahteen erilliseen yksiketjuiseen VLS: iin yksiketjuilla tai yhdellä kaksikerroksisella VL kahdella kaaviolla. Viereiden tukien välistä etäisyyttä / välillä on span, ja ankkurityyppisen tukien välinen etäisyys on ankkuripaikka.

Johdot keskeytettiin eristeisiin (A, - pituus, jonka pituus harjoitetaan) tukee (kuvio 5.1, a), sag ketjulinjalla. Etäisyys suspensiosta langan alempaan pisteeseen kutsutaan aiemman /. Se määrittää langan approksimaation käyttöön maan A, joka on yhtä suuri kuin paikkakunta: maapallon pinnalle 35: een ja KV - 7 M; 220 kV - 8 m; rakennuksiin tai rakenteisiin jopa 35 kV - 3 m; 110 kV - 4 m; 220 kV - 5 m. Span pituus / määräytyy taloudellisilla olosuhteilla. 1 kV: n pituus on yleensä 30 ... 75 m; Square - 150 ... 200 m; 220 kV - jopa 400 m.

Virtalähteiden lajikkeet

Riippuen johtojen suspensiomenetelmästä tuet ovat:

  1. välituotteet, joihin johdot on kiinnitetty tukikampiin;
  2. ankkurityyppi, joka palvelee jännitysjohtoja; Näissä tietuillaan johtimet kiinnitetään venytyslevyyn;
  3. kulma, joka on asennettu WL: n pyörimiskulmiin, johdinten suspensiossa tukikuljeissa; Ne voivat olla välituotteita, oksat ja kulma, pää, ankkurikulma.

Sama tuki laajennettiin yli 1 kV, jaetaan kahteen tyyppiseen ankkurityyppiin, täysin havaitsemaan johdot ja kaapelit vierekkäisissä ulottuvilla; Välited, ei havaita johtoja tai osittain havaita.

VL: ssä käytetään puutukia (kuvio 5L, B, B), uuden sukupolven puutuki (kuvio 5.1, d), teräs (kuva 5.1, e) ja vahvistetut betonituotteet.

Puiset tukevat VL

Puiset tuet jaetaan edelleen metsävarantojen maissa. Puun edut tukien materiaalina ovat: pieni osa, korkea mekaaninen voimakkuus, hyvä sähköeristysominaisuudet, luonnollinen pyöreä lajittelu. Puun haitta on sen mätä, mikä vähentää antiseptisiä aineita.

Tehokas tapa torjua mätänemistä on puuveden kyllästys öljy-antiseptisillä. Yhdysvalloissa siirtyminen puuhun liimattuihin tukiin.

20 ja 35 kV: n jännitteelle, joka käyttää nastojen eristimiä, on suositeltavaa käyttää yksittäisiä kynttilän muotoisia tukia, joissa on kolmiomainen sijainti johdot. 6 -35 kV: n ilmavirtalähetyksellä vuorovesieristimillä millä tahansa johdinsanalla D: n D, M: n välissä pitäisi olla vähintään kaavan mukaisia \u200b\u200barvoja


missä u on linjat, kV; - suurin osa provorice, joka vastaa yleistä span, m; B on jään seinämän paksuus, mm (enintään 20 mm).

35 kV ja suurempi suspendoitujen eristeiden kanssa, joissa on horisontaalinen sijainti johtojen, vähimmäisetäisyys johtojen välillä, M määräytyy kaavan mukaan


Tukitelineiden teline suoritetaan komposiitti: yläosa (todellinen jalusta) - 6.5 ... 8,5 m pitkä ja alaosa (ns. Stepper) - vahvistetun betonin poikkileikkauksesta 20 x 20 cm, 4,25 ja 6,25 m Tai tukit, joiden pituus on 4,5 ... 6,5 m. Osa tukee teräsbetonista stepmother yhdistää edut teräsbetonista ja puinen tukee: grossability ja kestävyys mätänevät kosketus kosketuksen maaperään. Kehon yhdiste, jossa on stepmaker, suoritetaan teräslangasta lankakaistalla, joiden halkaisija on 4 ... 6 mm, kiristetty kierre tai kiristyspultti.

Ankkuri- ja välikulmaiset tuet VL 6 - 10 kV: lle suoritetaan komposiittitelineiden avulla.

Terästeho tukee

Käytetään laajasti 35 kV: n jännitejännitteeseen ja korkeammalle.

Rakentava suorituskyky terästuki voi olla kaksi tyyppiä:

  1. torni tai yhden hengen huonetta (katso kuvio 5.1, e);
  2. portaali, joka konsolidointimenetelmän mukaan jaetaan vapaataloustukia ja tukee kuivumista.

Terästukien etu on niiden suuri lujuus, haitta - korroosionopeus, joka edellyttää säännöllisen värin tai korroosion pinnoitteen toiminnan aikana.

Tukit on valmistettu teräskulmusta (pääasiassa yhtä suuri kuin yhtä suuri kulma); Korkeat siirtymäkauden tuet voidaan valmistaa teräsputkista. Elementtien liittämisen solmuissa käytetään erilaisia \u200b\u200bpaksuuksia teräslevyä. Riippumatta rakentavasta suorituskyvystä riippumatta terästukit suoritetaan spatiaalisten ristikon rakenteiden muodossa.

Vahvistettu konkreettinen teho tukee

Verrattuna metalliin kestävämpi ja taloudellinen toiminta, koska se vaatii vähemmän hoitoa ja korjausta (jos otat elinkaaren, vahvistetaan betoni - energiahinta). Vahvistettujen betonitutkimusten tärkein etu on teräskulutuksen väheneminen 40 ... 75%, suuren massan puute. Valmistusmenetelmän avulla vahvistetut betonituot jaetaan betoniin asennuspaikkaan (useimmiten tällaisia \u200b\u200btukia käytetään ulkomailla) ja tehdasvalmistus.

Vahvistetun betonitutkimuksen tynnyrin asennus suoritetaan käyttämällä telineiden erikoisreikien kautta ohitettuja pultteja tai käyttämällä teräslevyt, jotka peittävät tynnyrin ja jossa on tappi, joka kiinnittää päiden päiden päiden kiinnittämiseksi. Metalliset kulkureit ovat valmiiksi altistunut kuuma sinkitty, joten ne eivät vaadi jonkin aikaa erityishoitoa ja havainnointia.

Ilmajohdot suoritetaan eristämättömällä, joka koostuu yhdestä tai useammasta pigged langasta. Johdot yhdestä langasta, kutsutaan yksittäisroattereiksi (ne on valmistettu 1-10 mm2: lla), niillä on vähemmän lujuutta ja levitä vain 1 kV: n jännitteeseen. Monen jännitteiden johdot, jotka on säilytetty useista johtimista, sovelletaan kaikkien jännitysten VL: n VL: hen.

Johtojen ja kaapeleiden materiaaleilla on oltava suuri sähkönjohtavuus, niillä on riittävä lujuus, kestävät ilmakehän vaikutuksia (tässä suhteessa kupari- ja pronssijohtimilla on suurin vastus; alumiinijohdot ovat korroosiota erityisesti meren rannikolla, jossa suolat sisältyvät; teräs Johdot tuhoutuvat jopa normaaleissa ilmakehässä).

VL: lle käytetään yhden vankan teräslangat, joiden halkaisija on 3,5; 4 ja 5 mm ja kuparijohdot, joiden halkaisija on jopa 10 mm. Alarajan rajoittaminen johtuu siitä, että pienemmän halkaisijan johtimilla ei ole riittävästi mekaanista lujuutta. Ylempi raja on rajallinen sen vuoksi, että suuremman halkaisijan yhden keinuvipujen taivutus voi aiheuttaa tällaisia \u200b\u200bjäljellä olevia muodonmuutoksia ulkoisissa kerroksissaan, mikä vähentää sen mekaanista lujuutta.

Useista johtimista kiertyneitä monivaiheisia johtimia on suuri joustavuus; Tällaiset johdot voidaan suorittaa millä tahansa poikkileikkauksella (ne tehdään poikkileikkauksella 1,0 - 500 mm2).

Yksittäisten johtimien ja niiden määrän halkaisijat valitaan siten, että yksittäisten johtimien poikittaisosien määrä antoi vaaditun langan poikkileikkauksen.

Pääsääntöisesti monivaiheiset johdot on valmistettu pyöreistä johtimista ja yksi tai useampi saman halkaisija on sijoitettu keskukseen. Kierretyn johdin pituus on hieman suurempi kuin sen akselin mitatun langan pituus. Tämä aiheuttaa viiran todellisen massan kasvua 1 ... 2% verrattuna teoreettiseen massaan, joka saadaan kertomalla langan poikkileikkaus pituuteen ja tiheyteen. Kaikissa laskelmissa toteutetaan asianomaisissa standardeissa määritellyn langan todellinen massa.

Määräiset johdot osoittavat:

  • kirjaimet M, A, AC, PS - lanka;
  • numerot ovat poikkileikkaus neliön millimetreinä.

Alumiinijohto ja ehkä:

  • tuotemerkeissä (kiinteä lisäys)
  • Am (hehkutetut pehmeät) seokset, jo;
  • ACS, ASCS - teräksestä ja alumiinilangasta;
  • PS - teräslangat;
  • PST - terästä sinkitty lanka.

Esimerkiksi A50 merkitsee alumiinilankaa, jonka poikkileikkaus on 50 mm2;

  • AC50 / 8 on teräsalumiinijohto alumiiniosan 50 mm2 poikkileikkauksella, jonka teräsydin on 8 mm2 (vain lanka alumiiniosan johtavuus otetaan sähköisessä laskelmissa);
  • PSTZ, 5, PST4, PST5 - yksiverkkoteräslangat, joissa numerot vastaavat lanka halkaisija millimetreinä.

Teräskaapelit, joita käytetään VL: llä kevyesti, valmistettu galvanoitu lanka; Niiden poikkileikkauksen tulisi olla vähintään 25 mm2. 35 kV: n jännitteessä käytetään kaapeleita 35 mm2: n poikkileikkauksella; KV - 50 mm2: n linjoilla; 220 kV: n viivalla ja yli -70 mm2.

Eri luokkien monijohdotusjohtojen poikkileikkaus määritetään jopa 35 kV: n jännitteelle mekaanisen lujuuden olosuhteissa ja KV: n jännitteelle ja korkeammalle - kruunun tappioiden olosuhteissa. VL: ssä ylittäessä erilaisia \u200b\u200bteknisiä rakenteita (viestintälinjat, rauta ja moottoritiet jne.), On tarpeen varmistaa suurempi luotettavuus, joten johtojen vähimmäisreunaja risteyksissä on lisättävä (taulukko 5.2).

Kun johdat ilmavirtauksella, jonka tavoitteena on VL: n akselin tai tiettyyn kulmaan tähän akseliin, kaarevuus tapahtuu langan suoralta puolelta. Kun nopeusten muodostumisen ja liikkumisen taajuus jollakin omien värähtelyjen taajuuksista, lanka alkaa vaihtelee pystysuoraan tasoon.

Tällaiset värähtelyt lanka amplitudi 2 ... 35 mm, aallonpituus 1 ... 20 m ja taajuus 5 ... 60 Hz kutsutaan tärinäksi.

Yleensä johtimien tärinää havaitaan tuulen nopeudella 0,6 ... 12,0 m / s;

Teräslangat eivät ole sallittuja putkistojen ja rautateiden yli.



Tärinä tapahtuu pääsääntöisesti yli 120 m: n ja avoimilla alueilla. Värähtelyn vaara on yksittäisten lankajohtojen kalliossa alueilla niiden poistumista mekaanisen jännitteen noususta. Tärinän seurauksena ja suspendoituneisiin tärkeimpien vetolujuusten seurauksena on muuttujia.

Lentoja jopa 120 metriä pitkää suojaa tärinää vastaan \u200b\u200bei tarvita; Poikittaisilta tuulista suojattujen VL suojattujen VL: n suojaaminen ja osat eivät kuulu Jokien suurilla siirtymisissä ja vesitiloissa edellyttävät suojaa johtimista riippumatta. 35 ... 220 kV: n ja edellä mainitun jännitteen värähtelyn suojaus suoritetaan asentamalla värähtelyjä, jotka on suspendoitu teräskaapeliin, joka absorboi värähtelevien johtojen energiaa tärinän amplitudin vähenemisellä lähellä kiristimiä.

Jään kanssa havaitaan niin kutsuttu tanssi johtojen, mikä tuuli on innoissaan, mutta eroaa suuremman amplitudin tärinästä 12 ... 14 m ja suurempi aallonpituus (kanssa yksi ja kaksi puoli-aaltoja spanissa). VL: n akselilla kohtisuorassa tasossa 35 - 220 kV -johdon jännitteen lanka eristetään suspendoitujen eristeiden varreista. VL 6 -35 kV: n eristämiseen käytetään PIN-eristeitä.

Kuljettavat johdot VL, se korostaa lämpöä ja lämmittää lankaa. Lämmityksen vaikutuksen mukaan johtimet tapahtuvat:

  1. langan laajentaminen, määräyksen nuolien lisääminen, maan etäisyyden muutos;
  2. langan jännityksen muuttaminen ja sen kyky kuljettaa mekaaninen kuormitus;
  3. vaihda lanka, ts. Sähkötehon ja energian menetys.

Kaikki olosuhteet voivat vaihdella, jos ympäristöparametreja tai muutoksia käytetään yhdessä, mikä vaikuttaa WL-johdon toimintaan. Käytettäessä uskotaan, että nimellisvirran langan lämpötila on 60 ... 70 "s. Langan lämpötila määräytyy lämmön hajoamisen ja jäähdytys- tai jäähdytyselementin samanaikaisella vaikutuksella. VV: n johtojen jäähdytyslevy kasvaa tuulen nopeuden lisäämisen ja ympäristön lämpötilan väheneminen.

Ilman lämpötilan väheneminen +40 - 40 ° C ja tuulen nopeus kasvaa 1-20 m / s lämpöhäviöstä 50 - 1000 w / m. Positiivisissa ympäristölämpötiloissa (0 ... 40 ° C) ja pienet tuulen nopeudet (1 ... 5 m / s), lämpöhäviöt ovat 75 ... 200 w / m.

Määrittää ylikuormituksen vaikutuksen tappioiden lisäämiseksi, ensin määritetty


jossa RQ on lanka vastus 02, ohmia; R0] - Langankestävyys lämpötilassa, joka vastaa arvioidusta kuormitusta käyttöolosuhteissa, ohmia; A /. ° C - Resistanssin lämpötilan nousu, OM / ° C.

Langan vastuksen nousu verrattuna lasketun kuormituksen vastaavaan vastukseen, mahdollisesti ylikuormitus 30% 12% ja ylikuormitus 50% - 16%

Lisää ylikuormituksen tappiota jopa 30%, voit odottaa:

  1. kun lasketaan VL AU \u003d 5% tai? / 30 \u003d 5,6%;
  2. laskettaessa VL: tä A17 \u003d 10% D ™ / 30 \u003d 11,2%.

Jopa 50% ylikuormitus, tappioiden kasvu on vastaavasti 5,8 ja 11,6%. Kun otetaan huomioon kuorman aikataulu, voidaan todeta, että kun tappio ylikuormitetaan enintään 50 prosenttiin, tappio ylittää lyhyesti sallitut sääntelyarvot 0,8 ... 1,6%, mikä ei vaikuta merkittävästi sähkön laatuun.

SIP-johdon käyttö

Vuosisadan alusta lähtien alhaisen jännitteen ilmaverkot jaetaan, valmistettu itsekantavana eristettyyn lankajärjestelmään (SIP).

SIP: tä käytetään kaupungeissa pakollisena ratkaisuna maaseutualueiden valtatie, jolla on heikko väestötiheys, sivuliike kuluttajille. Menetelmät SIP: ssä ovat erilaiset: vetäminen tukkeihin; rakennusten julkisivujen kiristäminen; Julkisivuja pitkin.

SIP: n (Unipolaarinen panssaroitu ja tarttumaton, kolminkertainen, eristetty tai paljain kantaja-neutraali) koostuu yleensä kuparista tai alumiinimuodosta monikannan laskimosta, jota ympäröi sisäinen puolijohde ekstrudoitu seula, sitten eristetty päällystetty polyeteeni, polyeteeni tai PVC. Tiiviys on jauhe ja yhdistetty nauha, jonka päälle on metalli-näyttö kuparista tai alumiinista spiraalisesti asetettujen kierteiden tai nauhojen muodossa, käyttämällä suulakepuristettua lyijyä.

Kaapelin panssarin päälle, valmistettu paperi, PVC, polyeteeni, valmistaa alumiinin panssaria nauhojen ja kierteiden ruudukon muodossa. Ulkoinen suoja on valmistettu PVC: stä, polyeteeniä ilman gelogeeniä. Tiivisteiden jakavat, laskettu ottaen huomioon sen lämpötila ja poikkileikkaus johtimista (vähintään 25 mm2 moottoriteillä ja 16 mm2 haarautuneille kuluttajien tuloihin, 10 mm2 teräsalumiinijohtoon) vaihtelevat 40 - 90 m.

Kustannusten vähäinen kasvu (noin 20%) verrattuna eristetyihin johtimiin, rivin luotettavuus ja turvallisuus, joka on varustettu sip: llä, nousee kaapeliviivojen luotettavuuden ja turvallisuuden tasolle. Yksi eristettyjen johtojen etuosasta oli tavallisten voimansiirtolinjojen edessä, on vähentää tappioita ja tehoa vähentämällä reaktiivista vastustusta. Suorien viivojen järjestysparametrit:

  • ASB95 - R \u003d 0,31 ohm / km; X \u003d 0,078 ohm / km;
  • SIP495 - vastaavasti 0,33 ja 0,078 ohmia / km;
  • SIP4120 - 0,26 ja 0,078 ohm / km;
  • AC120 - 0,27 ja 0,29 Ohm / km.

Tappion vähentämisen vaikutus SIP- ja kuormitusvirran muuttuessa voi olla 9 - 47%, teho on 18%.

Air Line Power Line(VL) - laite, joka on tarkoitettu sähköenergian lähettämiseen tai jakeluun, jossa on suojaava eristävä kuori (VLZ) tai eristämättömät johdot (VL), jotka sijaitsevat ulkona ja kiinnittyvät kulkemalla (kiinnikkeet), eristimet ja lineaariset vahvikkeet tukemaan tai muuhun suunnitteluun Tilat (sillat, ylikulut). WL: n tärkeimmät elementit ovat:

  • johdot;
  • suojakaapelit;
  • tukea tukijohtoja ja irtotavarana tietyllä korkeudella maan tai veden tason yläpuolella;
  • eristimet, eristysjohdot kehon tuesta;
  • lineaariset varusteet.

Air-linjan alussa ja lopussa kytkinlevyjen lineaariset portaalit otetaan. Rakennekokonaisuuden mukaan WL on jaettu monotoniseen ja moniulotteiseen, yleensä 2 ketjuun.

Se koostuu tavallisesti kolmesta vaiheesta, joten yli 1 kV: n yksikerroksen jännitteen tuki on suunniteltu kolmen vaiheen johdin (kuvio 1) suspensioon, kuusi johtoa suspendoidaan (kaksi rinnakkaista juoksevaa ketjua). Tarvittaessa edellä vaihejohtimien edellä on yksi tai kaksi salamannoskaapelia. Jakeluverkon jännitejännitteen tukkeissa jopa 1 kV: n jännitteen, se haittaavat 5 - 12 johtoa eri kuluttajien virtalähteelle yhdellä VL (ulkoinen ja sisäinen valaistus, sähköinen hävittäminen, kotitalouskuormat). Jopa 1 kV on jännite, jossa on kuuro- ja lokattu neutraali vaiheen lisäksi, on varustettu nollaviiralla.

Kuva. yksi. 220 neliömetrin fragmentit:a - Monografia; B - kaksikartta

Virtajohtojen johtimet valmistetaan pääasiassa alumiinista ja sen seoksista, joissakin tapauksissa kuparista ja sen seoksista suoritetaan kylmävalmisteisesta langasta, jolla on riittävä mekaaninen lujuus. Kuitenkin kahden metallin monijohtoinen lanka, jolla on hyvät mekaaniset ominaisuudet ja suhteellisen alhaiset kustannukset saivat suurimman jakelun. Tämäntyyppiset johdot ovat teräsalumiinijohdot alumiinin ja teräsosan poikkileikkausalueen suhde 4,0 - 8,0. Esimerkkejä vaihejohtimien ja salamakaapeleiden sijainnista on esitetty kuviossa 2 esitetään. 2, ja standardirivien stressisarjan suunnitteluparametrit esitetään taulukossa. yksi.

Kuva. 2.: a - kolmiomainen; B - horisontaalinen; B on kuusikulmainen "tynnyri"; M - Käänteinen "Joulukuusi"

Pöytä 1. Rakentava parametrit ilmaviivat

Nimellinen

voltage VL, KV

Etäisyys

vaihejohdot, m

Pituus

espanja, M.

KorkeusKuulakka
Alle 1.0,5 40 – 50 8 – 9 6 – 7
6 – 10 1,0 50 – 80 10 6 – 7
35 3 150 – 200 12 6 – 7
110 4 – 5 170 – 250 13 – 14 6 – 7
150 5,5 200 – 280 15 – 16 7 – 8
220 7 250 – 350 25 – 30 7 – 8
330 9 300 – 400 25 – 30 7,5 – 8
500 10 – 12 350 – 450 25 – 30 8
750 14 – 16 450 – 750 30 – 41 10 – 12
1150 12 – 19 33 – 54 14,5 – 17,5

Kaikista edellä mainituista vaihtoehdoista tukijohtojen sijaintia tukee, johtimien epäsymmetrinen sijainti suhteessa toisiinsa nähden. Näin ollen se johtaa eri vaiheiden eriarvoiseen reaktiiviseen resistenssiin ja johtamiseen, jotka aiheutuvat keskinäisestä induktanssista linjan johtojen ja vaiheen jännitysten epäsymmetrian ja jännitteen pudotuksen seurauksena.

Kaiken ketjun kaikkien kolmen vaiheen kapasiteetin ja induktanssin tekemiseksi ovat samat, johtojen siirtämistä käytetään virtajohdossa, ts. Muuta toisiaan suhteessa toisiinsa nähden, kun kukin vaihejohto kulkee kolmanneksen polkuista (kuvio 3). Yksi tällainen kolminkertainen liike kutsutaan siirtämiskierrokseksi.

Kuva. 3. Power Line -osioiden kokonaismääräisen siirtokehän järjestelmä: 1, 2, 3 - vaihejohtimet

Virtalinjan vaihejohtimien siirtämistä eristetyillä johdolla käytetään 110 kV: n jännitteeseen ja suurempi ja linjan pituudessa 100 km ja paljon muuta. Kuviossa 2 esitetään yksi irrottamistukien asennusjohtojen kiinnittämiseksi. 4. On huomattava, että johtavien ytimien osaksi saattamista käytetään joskus CL: ssä, lisäksi nykyaikaiset suunnittelu- ja rakennustekniikat voivat teknisesti toteuttaa linjaparametrien hallinta (kontrolloitu itseyhteensopivat linjat ja erittäin suurjännitesyöttölaitteet).

Kuva. neljä.

VL: n johtimet ja suojakaapeleita tiettyihin paikkoihin on kiinnitettävä jäykästi ankkuritukien kiristettäviin eristimiin (lopputukit 1 ja 7, jotka on asennettu VL: n alkuun ja päähän, kuten kuviossa 5 on esitetty ja venytetty tietylle väestöä. Ankkuritukien välissä välituki on asennettu välttämättömiin johtojen ja kaapeleiden ylläpitämiseksi tukevilla eristyneillä varusteilla, joissa on tukevia kiinnikkeitä, tiettyyn korkeuteen (tuki 2, 3, 6), joka on asennettu VL: n suoralle osalle; kulma (tukee) 4 ja 5), \u200b\u200bjoka on asennettu jännitteen LL kiertoihin; siirtymäkauden (tukee 2 ja 3), joka on asennettu minkä tahansa luonnollisen esteen tai teknisen rakenteen, kuten rautateiden tai moottoritien kaltaiselle yleiselle esteelle.

Kuva. viisi.

Ankkuritukien välistä etäisyyttä kutsutaan teholinjan ankkurivirrana (kuvio 6). Vaakasuora etäisyys viereisten tukien kiinnityspisteiden välissä kutsutaan span pituuksi L. . Span pituus on esitetty kuviossa. 7. Span pituus valitaan pääasiassa taloudellisiin näkökohtiin lukuun ottamatta siirtymäkauden ulottuvuuksia ottaen huomioon sekä johdot että johdot ja kaapelit sekä tukien ja eristimien lukumäärä koko pituudeltaan VL.

Kuva. 6.: 1 - Eksisaattoreiden tukeminen; 2 - jännitys Garland; 3 - välituki; 4 - Ankkurituki

Pienin etäisyys pystysuoraan maasta lanka, jossa on suurin villi, kutsutaan Määriteltäväksi maapallolle - h. . Mitoituslinjoja tulisi säilyttää kaikkiin nimellisjännitteisiin ottaen huomioon ilma-aluksen päällekkäisyyden riski vaihekinjojen ja alueen korkeimman pisteen välillä. On myös otettava huomioon ympäristöön liittyvien elimistöjen ja kasvien sähkömagneettisen kentän suurien jännitteiden ympäristönäkökohdat.

Vaihejohdon suurin poikkeama f. n tai salamankaapeli f. T horisontaalisesta tasaisesti jakautuneesta kuormituksesta omasta massastaan, jäätä ja tuulen paineita kutsutaan langan nuoleksi. Johtimien tiivistämisen estämiseksi kaapelijohdon nuoli suoritetaan pienemmäksi kuin 0,5 - 1,5 m.

Rakentaa VL: n rakentavia elementtejä, kuten vaihejohtoja, kaapeleita, eristeiden varrella on merkittävä massa. Siksi yhdellä tuella toimivat voimat saavat satoja tuhansia Newtonia (H). Langan jännityksen voimat lanka-painosta, eristeiden kiristämisen ja jäänmuodostuksen paino on suunnattu normaalia pitkin ja tuulenpaineesta johtuvat voimat normaalisti tuulivirtavektorista, Kuten kuviossa 1 esitetään. 7.

Kuva. 7.

Induktiivisen vastustuskyvyn vähentämiseksi ja pitkän kantaman kaistanleveyden lisäämiseksi käytetään erilaisia \u200b\u200bkompakti tehonsiirtolinjoille mahdollisuuksia, jonka ominaispiirre on alennettu etäisyys vaiheen johtimien välillä. Kompakti voimansiirto Rapilla on kapeampi spatiaalinen käytävä, pienempi sähkökentän voimakkuus maanpinnan tasolla ja anna teknisesti toteuttaa ohjausparametrien ohjaus (ohjatut itseyhteensopivat rivit ja linjat, joilla on epäsovinnainen konfigurointi jaetut vaiheet).

2. Kaapelilinja

Kaapelilinja (Cl) koostuu yhdestä tai useammasta kaapelista ja kaapeliliittimistä kaapeleiden liittämiseen ja kaapeleiden liittämiseen sähkölaitteeseen tai kytkinväylään.

Sitä vastoin kaapelit ovat paitsi ulkona, vaan myös sisätiloissa (kuvio 8), maahan ja veteen. Siksi CL: llä on kosteutta, veden ja maaperän kemiallinen aggressiivisuus, mekaaniset vauriot, kun suoritetaan maanrakennusten ja maaperän siirtymisen myrskyjen ja tulvien aikana. Kaapelin asetuksen kaapelin ja rakenteiden suunnittelussa olisi säädettävä suojaa ilmoitetuista vaikutuksista.

Kuva. kahdeksan.

Nimellisjännitekaapeleiden arvo jaetaan kolmeen ryhmään: kaapelit matala jännite(Enintään 1 kV), kaapelit keskimääräinen jännite(6 ... 35 kV), kaapelit korkea jännite(110 kV ja korkeampi). Nykyisen erotuksen luonteen mukaan muuttuvat ja DC-kaapelit.

Virtakaapelit suoritetaan yksikerroksinen, asunto, kolmipyörä, nelikulmainen ja pentile.Yhden jännitteen kaapelit suoritetaan; Kanava - DC-kaapelit; Kolmen ytimen keskipitkän jännitekaapelit.

Pienjännitekaapelit suoritetaan viiteen määrällä. Tällaisilla kaapeleilla voi olla yksi, kaksi tai kolme vaiheen suonia sekä nolla työskenteleviä pelkureita N. ja nolla suojaava säilöönotto Olla tai yhdistetty nolla työ ja suojaava säilöönotto Kynä. .

Johtavien maksujen materiaalista erottaa kaapelit alumiini ja kupari suonet.Kuparivajeiden vuoksi alumiinien ytimien kaapelit saivat suurimman jakelun. Käytetään eristävänä materiaalina kaapeli-paperi, joka on kyllästetty oksianphole-koostumuksella, muovilla ja kumilla.On olemassa kaapeleita, joissa on normaali kyllästys, kyllästetty kyllästämällä ja kyllästää irraava koostumus. Kaapelit, joissa on tyhjentynyt tai irrotettava impregnointi, on päällystetty pitkin valtatietä suurella korkeuserolla tai pystysuorilla sivustoilla.

Suurjännitekaapelit suoritetaan Öljyn täytetty tai kaasu täytetty.Näissä kaapeleissa paperieristys on täynnä öljyä tai kaasua paineessa.

Eristämisen suojaus ilman kuivaamisesta ja syöttämistä ilmaa ja kosteutta varmistetaan soveltamalla hermeettinen kuori eristämisessä. Kaapelin suoja mahdollisista mekaanisista vaurioista on panssari. Suojella ulkoisen ympäristön aggressiivisuutta vastaan \u200b\u200btarjoillaan ulkoinen suojakansi.

Kun opiskelet kaapelilinjaa, on suositeltavaa huomata suprajohtavat kaapelit virtajohdoillesuunnittelun perustana on suprajohtavuuden ilmiö. Yksinkertaistetussa ilmiössä suprajohtavuusmetallissa voidaan edustaa seuraavasti. Elektronien välillä, samoin kuin varautuneiden hiukkasten nimeä, Coulomb-voimat toimivat. Kuitenkin erittäin alhaisissa lämpötiloissa suprajohtavien materiaalien (ja nämä ovat 27 puhdasta metallia ja suuri määrä erityisiä seoksia ja yhdisteitä), elektronien vuorovaikutuksen luonne keskenään ja atomishäntä on olennaisesti modifioitu. Tämän seurauksena elektronin houkutteleva ja ns. Elektronisen (Cooper) parien muodostuminen on mahdollista. Näiden parien syntyminen, niiden kasvu, muodostuminen "kondensaatin" elektronisten parien muodostumisesta ja selittää suprajohtavuuden ulkonäkö. Lämpötilan nousu, elektronien osa on lämpöä innostunut ja menee yhteen tilaan. Jolla on ns. Kriittinen lämpötila, kaikki elektronit tulevat normaaliksi ja suprajohtavuuden tila katoaa. Sama tapahtuu jännityksen kasvaessa magneettinen pola. Tekniikan mukaisten suprajohtavien seosten ja yhdisteiden kriittiset lämpötilat ovat 10 - 18 K, ts. -263 - -255 ° C.

Tällaisten kaapelien ensimmäiset projektit, kokeelliset mallit ja prototyypit joustavissa aallotettujen kryistalkuorissa toteutettiin vain XX-vuosisadan 70-luvulla ja 1980-luvuilla. Suprajohtajana käytettiin nauhoja, jotka perustuvat intermetallipitoiseen niobiumyhdisteeseen, jossa on tina, joka on jäähdytetty nestemäisellä heliumilla.

Vuonna 1986 ilmiö avattiin korkea lämpötila suprajohtavuusJo vuoden 1987 alussa saavutettiin tämäntyyppisiä johtimia, jotka ovat keraamisia materiaaleja, joiden kriittinen lämpötila kasvoi 90 k: ksi. Ensimmäisen korkean lämpötilan SUPERCONDUCTOR YBA 2 CU3O 7-D (d< 0,2). Такой сверхпроводник представляет собой неупорядоченную систему мелких кристаллов, имеющих размер от 1 до 10 мкм, находящихся в слабом электрическом контакте друг с другом. К концу XX века были начаты и к этому времени достаточно продвинуты работы по созданию сверхпроводящих кабелей на основе высокотемпературных сверхпроводников. Такие кабели принципиально отличаются от своих предшественников. Жидкий азот, применяемый для охлаждения, на несколько порядков дешевле гелия, а его запасы практически безграничны. Очень важным является то, что жидкий азот при рабочих давлениях 0,8 - 1 МПа является прекрасным диэлектриком, превосходящим по своим свойствам пропиточные составы, используемые в традиционных кабелях.

Tekniset ja taloudelliset tutkimukset osoittavat, että korkean lämpötilan suprajohtavat kaapelit ovat tehokkaampia verrattuna muihin tehoihin jo yli 0,4 - 0,6 GW: n lähetetyssä tehossa, riippuen todellisesta käyttökohdasta. Korkealaatuisia suprajohtavia kaapeleita oletetaan käytettäväksi tulevaisuudessa energiaa johtavilla voimalaitoksilla, joiden kapasiteetti on yli 0,5 GW sekä syviä tuotantoja megalopoliesissa ja suurissa energiaintensiivisissä komplekseissa. Samalla on tarpeen arvioida taloudellisia näkökohtia ja täyden työn tällaisten kaapeleiden luotettavuuden varmistamiseksi.

On kuitenkin huomattava, että vanhojen CLS: n uusien ja rekonstruoinnin rakentamisessa on tarpeen ohjata PJSC Rosseti -määräykset, joiden mukaan se on kiellettyä soveltaa :

  • virtakaapelit, jotka eivät täytä nykyisiä paloturvallisuusvaatimuksia ja erittyvät suuret myrkyllisten tuotteiden pitoisuudet polton aikana;
  • kaapelit, joissa on paperiöljyn eristys ja öljy täytetty;
  • synalar CrossLinking -tekniikan valmistetut kaapelit (silantaalisoituja koostumuksia sisältävät oksastetut orgaaniset organofunktionaaliset silaaniryhmät ja polyeteenin molekyyliketjun silloittuminen, mikä johtaa spatiaalisen rakenteen muodostamiseen tässä tapauksessa silikoni-happea-piidin viestinnästä johtuen (Si-O-Si) sijaan hiili-hiili (C - C), kuten peroksidin ompelemalla).

Kaapelituotteet, jotka riippuvat malleista, on jaettu kaapelit , langat ja köydet .

Kaapeli- täysin käyttövalmis tehtaan sähkötuote, joka koostuu yhdestä tai useammasta eristetystä johtavista suonista (johtimista), vangit, niin kuin metalli- tai ei-metallinen kuori, jonka päällä riippuen asettamisesta ja käyttöolosuhteista , voi olla sopiva suojus, joka voi sisältää panssarin. Jännitteen luokkuudeltaan riippuen yhdestä viiteen alumiinista tai kuparin suonet, joiden poikkileikkaus on 1,5 - 2000 mm 2, joista enintään 16 mm 2 poikkileikkaus on yksiviir- Jännite.

Lanka- Yksi epäsäännöllinen tai yksi tai useampi eristetty asui, jonka päällä riippuen muninnan ja toiminnan olosuhteista voi olla ei-metallinen kuori, käämitys ja (tai) punos kuitumateriaaleilla tai lankalla.

Johto- kaksi tai useampia eristettyjä tai erityisen joustavaa elämää, joiden poikkileikkaus on jopa 1,5 mm 2, kierretty tai rinnakkainen, jonka päällä tiivisteen ja toiminnan olosuhteista riippuen ei-metallinen kuori ja suojapinnoitteet voivat olla sovellettu.

Kehittyneet voimajohdot (LPP), palvelevat sähköä pitkiä matkoja. Valtion asteikolla ne ovat strategisesti tärkeitä esineitä, jotka on suunniteltu ja pystytetty Snipin ja PUE: n mukaisesti.

Nämä lineaariset osat luokitellaan kaapeli- ja ilmavirtojen siirtolinjoille, asennukselle ja tiivisteille, jotka edellyttävät pakollista noudattamista laskettujen olosuhteiden ja erityisten mallien asentamisesta.

Ilmaviivat Power Lines

Kuvio 1 Ilman suurjänniteholinjat

Yleisin on ilmaviivat, jonka asettaminen tapahtuu avoimessa ilmassa, jossa käytetään suurjännitepylväitä, joihin johtimet on kiinnitetty erikoisliittimien (eristimet ja kiinnikkeet). Useimmiten on sc: n telineet.

Virtalähteen teho sisältää:

  • tukee erilaisia \u200b\u200brasituksia;
  • paljaat alumiinin tai kuparin johtimet;
  • kulkee, jotka takaavat vaaditun etäisyyden, poistamalla mahdollisuuden ottaa yhteyttä johtimiin tuen elementteihin;
  • eristimet;
  • maadoitus;
  • dischargers ja salama.

Minimi WISP: n tulisi olla: 5 ÷ 7 metriä ei-lämmitettävissä maastossa ja 6 ÷ 8 metriä siirtokunnissa.

Koska korkean jännitteen sarakkeita käytetään:

  • metallirakenteet, joita käytetään tehokkaasti missä tahansa ilmastoalueella ja erilaisilla kuormilla. Ne erotetaan riittävän lujuuden, luotettavuuden ja kestävyyden mukaan. Edustavat metallikehyksen, joiden elementit on kytketty käyttäen pulttiliitäntöjä, jotka helpottavat asennuskohteen tukien toimittamista ja asentamista;
  • vahvistetut konkreettiset tuet, jotka ovat helpoin näkemys rakenteista, joilla on hyvät lujuusominaisuudet, on helppo asentaa ja asentaa niihin. Konkreettisten tukien asennuksen haitat ovat myös tietty vaikutus tuulikuormituksiin ja maaperän ominaisuuksiin;
  • puiset tuet, jotka ovat edullisimpia tuotannossa ja joilla on erinomaiset dielektriset ominaisuudet. Puurakenteiden pienellä painolla voit nopeasti toimittaa ne asennuksen paikkaan ja helppo asentaa. Näiden PSP-tukien haitta ovat alhaiset mekaaniset lujuudet, joiden avulla ne voidaan asentaa vain tiettyyn kuormitukseen ja altistumiseen biologisille tuhousprosesseille (materiaalin mätäneminen).

Yhden tai muun suunnittelun käyttö johtuu sähköverkon jännitteestä. Käytämme taitoa määrittääksesi ulkonäön virtalähteen jännitteen.

Luokiteltu LL:

  1. nykyisellä - pysyvällä tai muuttujalla;
  2. jännitehinnat - suoravirta varten, joiden jännite 400 kilovolttia ja muuttuja - 0,4 ÷ 1150 kilovolt.

Kaapeli LP.

Kuva 2 Kaapelilinjat Underground Type

Toisin kuin ilmaviivat, kaapeli on eristetty ja siksi ne ovat kalliimpia ja luotettavia. Tällaisia \u200b\u200bjohdot käytetään paikoissa, joissa ilmajohtojen asennus on mahdotonta - kaupungeissa ja siirtokunnissa, joilla on tiheä kehitys teollisuusyritysten alueilla.

Kaapeli LP luokiteltu:

  1. jännitteellä - aivan kuten ilmajohto;
  2. eristystyypin mukaan - neste ja kiinteä. Ensimmäinen tyyppi on öljyöljy, ja toinen on kaapeli punos, joka koostuu polymeereistä, kumista ja pesupaperista.

Erottuvat ominaisuudet ovat asetusmenetelmä:

  • maanalainen;
  • vedenalainen;
  • rakenteisiin, jotka suojaavat kaapeleita ilmakehän vaikutuksista ja tarjoavat suuren turvallisuuden käytön aikana.

Kuva 3 Vedellisten virtajohtojen asettaminen

Toisin kuin kaksi ensimmäistä tapaa, joilla on kaapeli Power Passes, vaihtoehto "Rakentaminen" tarjoaa luomisen:

  • kaapelitunnelit, joissa sähkökaapelit sijoitetaan erityisiin tukirakenteisiin, mikä mahdollistaa asennustöiden ja linjojen ylläpito;
  • kaapeli-kanavat, jotka nielaiset rakenteet rakennuksissa lattian alla, jossa kaapelilinjojen asettaminen tapahtuu maahan;
  • kaapelin kaivokset - pystysuorat käytävillä, joilla on suorakulmainen poikkileikkaus, joka tarjoaa pääsyn voimansiirtoon;
  • kaapulattiat, jotka ovat kuivia, teknisiä tilaa, joiden korkeus on noin 1,8 m;
  • kaapelilohkot, jotka koostuvat putkista ja kaivoista;
  • avaa tyyppi yliala - vaakasuoraan tai kaltevaan kaapelin tiivisteeseen;
  • kamerat, joita käytetään LPP-sivustojen sidekytkentäkytkimistä;
  • galleria on sama ylikulku, vain suljettu tyyppi.

Johtopäätös

Huolimatta siitä, että kaapeli- ja virtajohtoja käytetään kaikkialla, molemmilla vaihtoehdoilla on omat ominaispiirteet, jotka on otettava huomioon suunnitteluasiakirjassa määrittelyssä

Sähkölinjat

Voimalinja (Lep) - yksi komponenteista sähköverkko , energialaitteiden järjestelmä, joka on tarkoitettu lähetykseen sähkö.

MTEP: n mukaan (kuluttajien sähköisten laitteiden teknisestä toiminnasta) Voimalinja - sähkölaitoksen tai sähköaseman lähtevä sähkölinja ja joka on tarkoitettu sähköenergian lähettämiseen.

Erottaa ilmaa ja kaapelin virtajohdot.

LEP lähettää myös tietoja suurtaajuisilla signaaleilla, joiden arvioidaan Venäjällä noin 60 tuhatta RF-kanavaa sylissä. Niitä käytetään lähettämiseen, telemetrisen tiedonsiirron, releen suojaussignaalien ja anti-hätäautomaation.

Ilmaviivat Power Lines

Air Line Power Line (VL) - laite, joka on tarkoitettu lähetykseen tai jakeluun sähköenergia langat ulkoilman johdolla ja kiinnitettynä traverse (kiinnikkeet), eristimet ja varusteet tukee tai muut tilat ( brostam , ylikulkusilta).

VL: n koostumus

  • Leikkauslaitteet
  • Kuituoptiset viestintälinjat (erillisinä itsenäisten kaapeleiden muodossa tai rakennettu uhkavalikoimaan, virtajohto)
  • Apulaitteet toiminnan tarpeisiin (suurtaajuiset viestintälaitteet, kapasitiivinen voimanotto jne.)

Asiakirjat säätelevät

Luokitus VL

Nykyisen luonteen mukaan

  • VL AC CONE
  • DC DC

Pohjimmiltaan WL lähettää AC: tä ja vain joissakin tapauksissa (esimerkiksi kommunikoida sähköjärjestelmät, yhteysverkon virtalähde jne.) Käytä DC-linjoja.

VL AC hyväksyi seuraavat jännitteen luokat: muuttuja - 0,4, 6, 10, (20), 35, 110, 150, 220, 330, 400 (VIORG PS - Suomi), 500, 750 ja 1150 kV; Pysyvä - 400 neliömetriä.

Määränpäähän

  • superdalny vl jännite 500 kV. ja korkeampi (suunniteltu kommunikoimaan yksilöä energiajärjestelmät)
  • trunk jännite 220 ja 330 kV (suunniteltu lähettämään energiaa voimakkaasta voimalaitokset , samoin kuin viestintäjärjestelmät ja yhdistävät voimalaitokset sähköjärjestelmän sisällä - esimerkiksi kytke voimalaitokset jakelupisteillä)
  • jakelujännitejännite 35, 110 ja 150 kV suunniteltu yritysten virtalähteeseen ja siirtokunnat Suuret alueet - Liitä jakelupisteet kuluttajien kanssa)
  • 20 kV 20 kV ja pienempi, joka toimittaa sähköä kuluttajille

Jännittämällä

  • VL - 1 kV (linkitetty luokkajännite)
  • LL yli 1 kV
    • VL 1-35 kV (jännite luokka LL)
    • BL 110-220 KV (jännitejännite LL)
    • 330-500 kV 330-500 kV (jännitteen luokkajännite)
    • VL 750 KV ja korkeampi (Voltrawhd jännite luokka)

Nämä ryhmät eroavat merkittävästi perusvaatimuksissa laskettujen olosuhteiden ja rakenteiden osalta.

Sähköasennuksissa neutraalien toimintatapa

  • Kolmivaiheiset verkot, joissa on rungotettu (eristetty) neutraali (Neutraali ei ole liitetty maa Laite tai se on kiinnitetty siihen laitteiden kautta, joilla on suurempi vastus). Venäjällä tällaista neutraalia järjestelmää käytetään verkkoissa, joiden jännite on 3-35 kB, jossa on pieniä yksivaiheisia sulkemisia.
  • Kolmivaiheiset verkot, joissa on resonanssi maadoitettu (kompensoitu) neutraalit (neutraali väylä on kiinnitetty maadoitukseen induktanssin kautta). Venäjällä sitä käytetään verkkoissa 3-35KV: n jännitteellä, jossa on suuret yksivaiheiset sulkemiset maan päällä.
  • Kolmivaiheiset verkot, joilla on tehokkaasti maadoitettu neutraalit (korkeat ja erittäin korkeat jänniteverkot, joiden neutraalit on liitetty maahan suoraan tai pienen aktiivisen kestävyyden kautta). Venäjällä tämä on jännite 110, 150 ja osittain 220kV, ts. Verkot, joissa käytetään muuntajia, eikä autosformerit, jotka vaativat neutraalin pakollisen kuurojen maadoituksen toimintatilassa.
  • Verkot, joissa on kuuro- ja lumike, neutraali (muuntajan tai generaattorin neutraali liittyy maadoituslaitteeseen suoraan tai alhaisen vastuksen kautta). Näihin kuuluvat verkot, joiden jännite on alle 1qV sekä 220 kv jänniteverkko ja korkeampi.

Toimintatavan mukaan mekaanisesta tilasta riippuen

  • Normaali toimintatapa (johdot ja kaapelit eivät ole leikattuja)
  • Hätätilan toimintatapa (johdinten ja kaapeleiden täydellinen tai osittainen rikkoutuminen)
  • Asennustila (tukien, johdot ja kaapelit)

VL: n tärkeimmät elementit

  • Reitti - VL: n akselin asema maan pinnalla.
  • Paikkoja (PC) - Segmentit, joilla kappale on rikki, tietokoneen pituus riippuu VL: n nimellisjännitteestä ja maaston tyypistä.
  • Nolla pissing merkki merkitsee reitin alkua.
  • Keskuksen merkki Ilmaisee luonnossa olevan ulkoasun keskipiste rakentamisen moottoritiellä.
  • Tuotantokeskus - Iskun ja keskuksen asentaminen radalle tukien järjestelyn yhdenmukaistamisen mukaisesti.
  • Tuen perusta - Suunnittele maaperään tai lepäämään sille ja lähettämällä kuormituksia tuesta, eristeistä, johtimista (kaapeleista) ja ulkoisista vaikutuksista (jää, tuuli).
  • Säätiön perusta - Maaperän pohja kuoppaan, kuormituksen havaitseminen.
  • Lippu (Span pituus) on kahden tuen keskuksen välinen etäisyys, johon johdot keskeytetään. Erottaa välittäjä (kahden vierekkäisen välituen välillä) ja ankkuri (Ankkurien tukien välillä) kohdat. Siirtymävaihe - Span, joka ylittää rakennuksen tai luonnollisen esteen (joki, rotko).
  • Kierrä kulmaviiva - kulma α VL-reitin reittien välissä vierekkäisissä lennoilla (ennen ja jälkeen).
  • Sag - pystysuora etäisyys lankaan alemman pisteen välillä spanissa ja sen kiinnittimen suoralla liitospisteessä tukkeissa.
  • Gabriitti lanka - Pystysuora etäisyys lanka pienimmästä pisteestä ulottuvilla insinööiduille rakenteille, maapallon tai veden pinnalle.
  • Plume (silmukka) - Leikkaa lanka liittäminen ankkuritukeen vierekkäisten ankkuriluuvien venytettyihin johtimiin.

Kaapelin virtajohdot

Kaapelilinja (Cl) - Nimeää linjan sähkön tai yksittäisten pulssien lähettämiseksi, joka koostuu yhdestä tai useammasta rinnakkain kaapelit Liitäntä-, lukitus- ja päätyliittimet (tiivisteet) ja kiinnikkeet sekä öljysäytteiset viivat lisäksi syöttölaitteilla ja öljynpainehälytysjärjestelmällä.

Luokittelu Kaapelilinjat ovat samanlaisia \u200b\u200bkuin lentoyhtiöt

Kaapeliviivat jakautuvat kulkuedellytyksiin

  • Maanalainen
  • Rakenteilla
  • Vedenalainen

kaapelit ovat

  • Kaapelitunneli - Suljettu rakenne (käytävä), jossa on tukarakenteita, jotka sijaitsevat siinä kaapeleiden ja kaapeliliittimien sijoittamiseksi niihin, vapaalla kulkulla koko pituudeltaan, mikä mahdollistaa kaapelilinjojen kaapelilinjan, korjaukset ja tarkastukset.
  • Kaapelikanava - Suljettu ja nielty (osittain tai kokonaan) maaperässä, lattialla, päällekkäisyydellä jne. Irrotettava rakenne, joka on tarkoitettu kaapeleiden sijoittamiseksi, makaava, tarkastus ja korjaus voidaan suorittaa vain poistettaessa.
  • Kaapelikaivos - Pystysuuntainen kaapelirakenne (pääsääntöisesti suorakulmainen osa), jolla on useita kertoja osaa enemmän sivuja, joissa on kiinnikkeet tai portaikko liikuttamiseksi, ihmiset (kulkevat kaivokset) tai irrotettavissa kokonaan tai osittain seinällä ( ei-projektiiviset kaivokset).
  • Köysirata - osa rakennusta, jota rajoittavat lattiat ja päällekkäiset tai pinnoite, etäisyys lattian ja päällekkäisyyden tai päällysteen osien välillä vähintään 1,8 m.
  • Kaksikerroksinen - Huoneen seinämien rajoittama ontelo, huoneen internepäällystys ja lattia, jossa on irrotettavat levyt (kokonaan tai osittain neliön).
  • Kaapeli - Kaapelin rakentaminen putkilla (kanavat) kaapeleiden kiinnittämiseksi siihen liittyviin kengillä.
  • Kaapelikamera - Maanalainen kaapelirakenne, suljettu kuurojen irrotettava betonilevy, joka on suunniteltu asettamaan kaapelikytkimet tai monisäiliöt lohkoiksi. Kamera, jolla on luukku syöttää sitä, kutsutaan kaapeliksi.
  • Kaapeli - Yleinen tai maanpäällinen avoin vaakasuora tai kalteva laajennettu kaapelirakenne. Kaapelin ylipuhdistus voi kulkea tai heikossa asemassa.
  • Kaapeli-galleria - Yleinen tai maaperän pohjainen suljettu tai osittain (esimerkiksi ilman sivuseinämiä) vaakasuora tai kalteva laajennettu kanava kaapelin rakenne.

Eristämisen tyypin mukaan

Kaapeliviivojen eristys jaetaan kahteen päätyyppiin:

  • neste
    • kaapeliöljy
  • kiinteä
    • paperiöljy
    • polyvinyylikloridi (PVC)
    • kumipaperi (RIP)
    • stitched polyeteeni (XLPE)
    • etyleenipropyleenikumi (EPR)

Kaasumaisia \u200b\u200baineita ei ole eristetty ja eräät nestettä ja kiinteää eristämistä niiden suhteellisen harvinaisen sovelluksen vuoksi artikkelin kirjoittamisen yhteydessä.

Tappiot LPP: ssä

Sähkön menetykset johtimissa riippuvat voimasta tok , joten siirretään sen pitkälle etäisyyksille, jännite kasvaa toistuvasti (samanaikaisesti vähentää nykyistä voimaa) muuntaja että samalla voimaa lähettäessä voit vähentää merkittävästi tappiota. Kuitenkin lisääntyvä jännitys, erilaiset purkausilmiöt alkavat esiintyä.

Toinen tärkeä arvo, joka vaikuttaa LEP: n talouteen, on cos (f) - Aktiivisen ja reaktiivisen tehon suhde luonnehtivat arvon.

Super-suurjännitteisten ilmajohtojen aikana kruunulla on aktiivinen teho ( kruununpoisto). Nämä tappiot riippuvat suurelta osin sääolosuhteista (kuivalla säällä, vähemmän, vastaavasti sateessa, pakkas, lumi lisää näitä tappioita) ja jakaa lanka linjavaiheisiin. Kruunun menetys eri stressin riveille on omat arvot (linja 500kV, kruunun keskimääräiset vuotuiset tappiot ovat noin Δp \u003d 9,0 -11,0 kW / km). Koska kruununpoisto riippuu langan pinnan jännityksestä, vaiheiden jakamista käytetään tämän jännitteen vähentämiseen ilmajohtoissa. Toisin sanoen yhden langan paikkaa käytetään kolmesta tai useammasta johtimesta vaiheessa. Nämä johdot sijaitsevat yhtä etäisyydellä toisistaan. Split-faasin vastaava säde saadaan, tämä pienentää jännitystä erillisellä langalla, mikä puolestaan \u200b\u200bvähentää kruunun menetystä.

- (VL) - Power Line, joiden johtimet säilyy maanpinnan yläpuolella tukien, eristimien avulla. [GOST 24291 90] Aiheen termin: Energy Equipment Headings Encyclopedia: Hiomavälineet, Hioma-autot, Highways ... Encyclopedia ehdot, määritelmät ja selitykset rakennusmateriaaleista

Air Line Power Line - (Power Line, LEP rakenne, joka on suunniteltu lähettämiseen sähköenergian etäisyydelle voimalaitoksilta kuluttajille; sijoitetaan ulkona ja yleensä tehdään päällekkäiset johdot, jotka on keskeytetty ... ... ... ... Suuri ammattikorkeakoulu Encyclopedia

Air Line Power Line - (VL) Laite sähkön lähettämiseksi ja jakeluun ulkoilmassa sijaitsevien johdoiden päälle ja kiinnitetty eristeiden ja vahvistusten avulla tukeisiin tai suluihin, telineiden telineisiin (siltoja, ylikuljetus jne.) ... Virallinen terminologia

air Line Power Line - 51 sähkövirtaa; Power Line Lines, johdot, jotka on tuettu maanpinnan yläpuolella tukien avulla, eristimet 601 03 04 de frileititung en yläpuolella fr ligne aérienne