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無線電子工学および電気工学の百科事典
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セクション2。電気の下水道

電圧が1kVを超える架空送電線。 ワイヤーとケーブルの位置とそれらの間の距離

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電気設備の設置に関する規則(PUE)

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2.5.86。 架空線では、サポート上のワイヤを水平、垂直、混合など、任意の配置で使用できます。 電線が複数の段に配置されている 35 kV 以上の架空線では、隣接する段の電線を水平にシフトすることが推奨されます。 氷の状態が IV 以上の地域では、ワイヤーを水平に配置することをお勧めします。

2.5.87。 架空線のワイヤ間の距離、およびワイヤとケーブル間の距離を選択する必要があります。

1)2.5.88 - 2.5.94に準拠したスパン内のワイヤ(ケーブル)の動作条件による。

2) 許容絶縁距離による: 2.5.126 によるワイヤ間。 2.5.125 に準拠したワイヤと支持要素の間。

3)2.5.120および2.5.121に準拠した雷サージに対する保護条件に準拠。

4) コロナの状況と、第 1.3 章による無線干渉および音響ノイズの許容レベルに応じて。 2.5.81、XNUMX、州の基準、建築基準および規制。

ワイヤ間の距離、およびワイヤとケーブル間の距離は、スパン全体に対応するサグに応じて選択されます。 この場合、ケーブルのたるみはワイヤのたるみ以下である必要があります。

サポートを配置し、スパン全体を 10% 以下超えて得られる個々のスパン (合計の 25% を超えない) では、スパン全体に対して計算される距離を増やす必要はありません。

全体の寸法を 25% 以上超えるスパンについては、ワイヤ間およびワイヤとケーブル間の距離を、指示 2.5.88 ~ 2.5.90、2.5.92 ~ 2.5.95、2.5.120 および 2.5.121 に従ってチェックする必要があります。 XNUMX ですが、アプリケーション テーブルの要件を無視することは許可されています。

架空線の各相でサグ、電線設計、絶縁体ストリングに違いがある場合は、スパン内の電線(ケーブル)間の距離をさらに確認する必要があります。 チェックは、所定の架空線のスパン軸に垂直な方向の標準風圧 W0 における最も不利な静的偏差の下で実行されます。 この場合、最高動作電圧条件におけるワイヤ間、またはワイヤとケーブル間の明確な距離は、2.5.125 および 2.5.126 に規定されている距離以上でなければなりません。

2.5.88。 水平電線を備えた絶縁体の支持ガーランドを備えた架空線では、スパン内の電線間の最小距離は次の式で決定されます。

ここで、dgor は偏っていないワイヤ間の水平距離 (分割ワイヤの場合 - 異なる位相の最も近いワイヤ間)、m です。

del - 内部過電圧状態の 2.5.126 による距離、m;

Kv - 係数。その値は表から取得されます。 2.5.12;

f - 実際のスパン m に対応する、最高温度または氷の状態での風のない最大のたわみ。

λ - 絶縁体の支持ストリングの長さ、m:

アンカーによって制限されたスパンの場合は、λ = 0 をサポートします。 複数の絶縁体を組み合わせたスパンの場合、λ は垂直面への投影に等しいとみなされます。

絶縁体ストリングの設計が異なるスパンの場合、λ は隣接するサポートの絶縁体ストリングの長さの合計の半分に等しくなります。

δ - ワイヤ間の距離の補正 m は、アンカー サポートによって制限されたスパン内の 0,25 kV 架空線では 35、0,5 kV 以上の架空線では 110 に等しく取得されます。その他の場合、δ = 0。

表2.5.12。 Kv係数値1)、2)、3)

Pうーん/PI 0,5 1 2 3 5 7 10など
Kв 0,65 0,70 0,73 0,75 0,77 0,775 0,78

1. Рwп - 2.5.54、N に従ってワイヤにかかる設計風荷重;

2.PI-ワイヤーの重量Nからの設計荷重。

3. 表に示すPwp/PIの中間値について。 2.5.12、Kв は線形補間によって決定されます。

2.5.89。 垂直ワイヤを備えた絶縁体の支持ガーランドを備えた架空線では、スパンの中央にある偏っていないワイヤ間の最小距離は次の式で決定されます。

ここで、 dvert は偏っていないワイヤ間の垂直方向の距離 (スプリットワイヤの場合 - 逆位相の最も近いワイヤ間)、m です。

del、f、λ、δ - 2.5.88 と同じ。

Kg - 係数。その値は表から取得されます。 2.5.13;

Θ - ワイヤ(ケーブル)の接続点を水平線に結ぶ直線の傾斜角。 10°までの傾斜角では cos Θ = 1 とすることができます。

表 2.5.13. 係数Kgの値1)、2)、3)

たるみの値、m K ファクター値г Rに関してg.p./RI
0,5 1 2 3 4 5 7 10など
12未満 0,4 0,7 0,9 1,1 1,2 1,25 1,3 1,4
に12 20ので、 0,5 0,85 1,15 1,4 1,5 1,6 1,75 1,9
20上記 0,55 0,95 1,4 1,75 2,0 2,1 2,3 2,4

1. Рг.п - 2.5.55 に従って決定された、ワイヤー上の計算された氷荷重、N/m。

2.PI-2.5.88と同じ。

3. 表2.5.13に示すPr.p/PIの中間値については、Kgを線形補間により求めます。

2.5.90。 電線が混合配置された絶縁体の支持ガーランドを備えた架空線では (電線相互の相対的な変位が水平方向と垂直方向の両方にあります)、最小水平変位 dhor (電線間の所定の垂直距離に対する) または最小垂直距離 dvert (所定の水平変位に対する) は、架線の水平方向と dvert 間の最短距離に応じてスパンの中央で決定され、実際の条件の 2.5.88 および 2.5.89 に従って計算され、受け入れられます。表によると。 2.5.14 (dhor < dvert の場合) またはテーブル。 2.5.15 (dhor > dvert で)。

中間のオフセットと距離は線形補間によって決定されます。

2.5.88、2.5.89、2.5.90 に従って決定された距離は、サグが 0,1 m までのブームについては 4 m、サグが 0,25 ~ 4 m および最大 12 m までのブームについては 0,5 m に四捨五入することができる。 12mを超えるブーム用。

表2.5.14。 ドールにおけるワイヤーの水平方向と垂直方向の混合の関係

水平オフセット 0 0,25d山々 0,50d山々 0,75d山々 d山々
垂直距離 dvert 0,95dvert 0,85dvert 0,65dvert 0

表2.5.15。 dhor>dvert におけるワイヤの水平変位と垂直変位の関係

垂直距離 0 0,25dvert 0,50dvert 0,75dvert dvert
水平オフセット d山々 0,95d山々 0,85d山々 0,65d山々 0

2.5.91。 2.5.89、2.5.90 に従って選択されたワイヤ間の距離も、ダンシング条件についてチェックする必要があります (付録の表 P1 ~ P8 を参照)。 XNUMX つの距離のうち大きい方を採用する必要があります。

2.5.92。 電線が非平行に配置された吊り下げ碍子を備えた 35 kV 以上の架空線では、碍子間の最小距離を決定する必要があります。

1) スパンの中央 - 2.5.88 - 2.5.91 に従って;

2)サポート上:水平距離dhor - ワイヤーサグf / 2.5.88の16による、絶縁体の支持ガーランドの長さl / 16およびKv = 1。 垂直距離 dvert - 2.5.89 に従い、サグ f = 0 および Kg = 1。

金属支持体と鉄筋コンクリート支持体を備えた架空線のワイヤ間の距離も要件を満たす必要があります。単回路支持体では 2.5.125、2.5.126、二重回路支持体では 2.5.95、木製支持体では架空線です。サポート - 要件 2.5.123;

3)サポートからスパン長0.25の距離にある:水平方向の水平距離は、サポートとスパンの中央の距離を補間することによって決定される。 垂直距離 dvert はスパンの中央として取得されます。

スパン内のワイヤの相対位置が変化すると、ワイヤ間の最小距離は、サポートからスパンの XNUMX 番目または XNUMX 番目の XNUMX 分の XNUMX を制限する点で計算される最小距離 dhor または dvert の線形補間によって決定されます。交差点です。

2.5.93。 ワイヤとケーブル間の距離は、ワイヤのパラメータとケーブルのパラメータに従って 2.5.88 ~ 2.5.90 に従って XNUMX 回決定され、XNUMX つの距離のうち最大の距離が選択されます。 この場合、架線の相電圧に基づいて距離を求めることができる。

ダンシング条件に応じたワイヤとケーブル間の距離の選択は、年間平均気温におけるワイヤのたるみの矢印に従って行われます (付録を参照)。

架空線に XNUMX 本以上のケーブルがある場合、ケーブル間の距離はケーブルのパラメータに従って選択されます。

2.5.94。 ピンおよびロッド絶縁体を備えた 35 kV 以下の架空線では、電線のどのような配置においても、スパン内での接近条件に応じて電線間の距離は、規制によって決定された値以上でなければなりません。式、m、

d = デル + 0,6f、

ここで、del は 2.5.88 と同じです。

f - 実際のスパンでワイヤを伸長した後の最高温度でのたわみ、m。

f > 2 m の場合、距離 d は、d = 2.5.88 の 2.5.89 および 0 に従って決定できます。

サポート上のワイヤと架空線のスパン間の距離は、サポート上のワイヤの位置と氷上の領域に関係なく、少なくとも 0,4 m でなければなりません。

2.5.95。 二重回路サポートでは、スパン内のワイヤの動作条件に従って、異なる回路の最も近いワイヤ間の距離は、2.5.88 ~ 2.5.91、2.5.96 の要件を満たさなければなりません。 この場合、指定された距離は少なくとも次のとおりである必要があります。 2 m - ピンがいしの場合は 20 kV までの架空線の場合、ペンダントがいしの場合は 2,5 m。 2,5 m - ピン付きの 35 kV 架空線の場合、ペンダント碍子付きの場合は 3 m。 4 m - 110 kV 架空線の場合。 5 m - 150 kV 架空線の場合。 6 m - 220 kV 架空線の場合。 7 m - 330 kV 架空線の場合。 8,5 kV 架空線の場合は 500 m、10 kV 架空線の場合は 750 m。

架空線の二重回路サポートでは、異なる回路の最も近い電線間の距離は、ピンがいしのある架空線の場合は少なくとも 0,6 m、ペンダントがいしの場合は 1,5 m 以上でなければなりません。

2.5.96。 1 kV を超えるさまざまな電圧の架空線を共通の支柱に吊り下げることができます。

以下の条件を条件として、最大 10 kV の架空線と最大 1 kV の架空線の電線を共通の支柱に吊るすことができます。

1) 1 kV までの架空送電線は、高圧架空送電線の設計条件に従って実施する必要があります。

2) 最大 10 kV の架空線は、最大 1 kV の架空線の上に配置し、支持体上の最も近い異なる電圧の架空線間の距離、および周囲温度でのスパンの中央に配置する必要があります。無風の場合はプラス 15 °C で、少なくとも 2 m 離れている必要があります。

3) 高圧電線のピン絶縁体への固定は二重にしてください。

絶縁された中性線を備えた最大 35 kV のネットワークでは、高電圧の架空線との共同吊り下げ領域があり、後者の電磁的および静電的な影響により、通常のネットワーク条件下で中性点の 15% を超える変位が発生することはありません。相電圧。

高圧の架空線にさらされた接地中性点を備えたネットワークの場合、誘導電圧に関する特別な要件はありません。

架空線は6~20kVの架空線と1kVまでの架空線*を共通の支柱に吊り下げることができます。

架空線の最も近いワイヤと共通のサポート上の 6 ~ 20 kV 架空線の間の垂直距離は、無風のプラス 15 °С の温度で少なくとも 1,5​​ m である必要があります。

6 ~ 20 kV の架空線および 1 kV までの架空線または架空線の共通の支持線に吊り下げる場合は、次の要件を満たす必要があります。

1)VLZの設計条件に従って、1kVまでのVLまたはVLIを実行する必要があります。

2) ワイヤ VLZ 6-20 kV は、1 kV または VLI までの架線のワイヤの上に配置する必要があります。

3) 6 ~ 20 kV の架空線の最も近い電線と 1 kV までの架空線の電線、または共通の支持体上の架空線との間の垂直距離は、無風の温度プラス 15 °С のスパン内で少なくとも 0,4 でなければなりません。架空線の場合は m、VL の場合は 1,5 m。

4) 6 ~ 20 kV 架空線のピン碍子および吊り碍子への固定を強化する必要があります。

※以下、VLIとは自立絶縁電線を備えた架空送電線を指します。

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