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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 1 kV を超える架空送電線。 大きな移行

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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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2.5.150。 大きなトランジションのセクションは、エンドサポート(コンクリートアンカーの形の端末装置など)によって制限され、大きなトランジションを架空線の独立した部分に分離する必要があります。その強度と安定性は架線に依存しません。架線の隣接するセクションの影響。

2.5.151。 ワイヤ固定のタイプに応じて、エンド (K) サポート (デバイス) の間に取り付けられるサポートは次のとおりです。

1)中間(P) - ガーランドをサポートする絶縁体を使用してサポートにすべてのワイヤーを固定します。

2) アンカー (A) - 絶縁体の張力ガーランドを使用してサポート上のすべてのワイヤを固定します。

3) 組み合わせ (PA) - 絶縁体の支持ガーランドと張力ガーランドの両方を使用して、サポート上にワイヤーを混合固定します。

2.5.152。 交差点のスパンを制限する移行サポートはアンカーエンドでなければなりません。 120 mm2 以上の両方のタイプのワイヤまたはスチール ロープについては、スチール - アルミニウム ワイヤ、またはアルミニウム セクションを備えたスチール コアを備えた熱処理アルミニウム合金製のワイヤを使用したトランジション用の中間サポートおよび軽量アンカー サポートを使用することが許可されます。ロープ断面50mm2以上のワイヤとしてTKタイプを使用します。 この場合、エンドサポート間の中間サポートの数は、2.5.153 の要件に準拠する必要があります。

2.5.153。 特定の条件に応じて、次の移行スキームを適用できます。

1) シングル スパン オン エンドは K-K をサポートします。

2) K-P-K、K-PA-K をサポートする XNUMX スパン。

3) K-P-P-K、K-PA-PA-K をサポートする XNUMX スパン。

4) サポート K-P-P-P-K、K-PA-PA-PA-K を備えた 15 スパン (標準的な氷壁の厚さが 1100 mm 以下で、移行スパンの長さが XNUMX m を超えない場合のみ)。

5) K-A...A-K をサポートするマルチスパン。

6) サポート P または PA を使用する場合、トランジションはサポート A によってセクションに分割され、各セクションのサポート P または PA の数は 4 つ以下でなければなりません (つまり、 K-P-P-A ... A-P-P-K 、 K-PA-PA-A )。 .. A-PA-PA-K (または第 XNUMX 条に従って XNUMX つまで)。

2.5.154。 水域を通る大きな通路のワイヤおよびケーブルにかかる風圧は、2.5.44 に従って決定されますが、次の追加要件を考慮します。

1. XNUMX スパンで構成されるトランジションの場合、ワイヤまたはケーブルの軽減された重心の高さは次の式で決定されます。

ここで、hav1、hav2 - 川の低水位、海峡、運河、貯水池の通常の地平線、および峡谷を渡る場合のケーブルの高さ、または横断サポート上の絶縁体までのワイヤの平均高さ。 、渓谷およびその他の障害物 - サポートの設置場所の地面マークから、m;

f - スパン中央の最高温度におけるワイヤまたはケーブルのたるみ、m

2. 複数のスパンで構成されるトランジションの場合、ワイヤまたはケーブルにかかる風圧は、すべてのスパンのワイヤまたはケーブルの低重心の加重平均高さに対応する高さ hpr で決定され、次の公式によって計算されます。

ここで、 hpr1、hpr2、...、hprn は、川の低水位、各スパンの海峡、運河、貯水池の通常の地平線を超える、ワイヤまたはケーブルの軽減された重心の高さです。峡谷、峡谷、その他の障害物を通過する - サポートの設置場所の地盤高さの算術平均を超える、m。

同時に、交差する水域に洪水のない高い海岸があり、その上に移行サポートと隣接サポートの両方が配置されている場合、移行スパンに隣接するスパンの減少した重心の高さは次から計算されます。このスパンの地面レベル。

l1、l2、…、ln は、トランジション m に含まれるスパンの長さです。

横風から保護された場所に建設された大型踏切のワイヤー、ケーブル、支持構造物にかかる基準風圧を軽減することは認められません。

2.5.155. 遷移は、一本鎖および二本鎖で実行できます。

人口密集地域や工業開発地域、また将来的に無人地域や到達困難な地域で XNUMX 回目の移行が必要な場合には、二重回路交差点を実施することが推奨されます。

2.5.156。 330 kV 以下の架空線の単回路遷移では、位相の三角配置を使用することが推奨されます。位相の水平配置は許可されます。 500 ~ 750 kV 架空送電線の場合、原則として、相を水平に配置する必要があります。

2.5.157。 330 kV までの架空線の 500 回路遷移では、電線を XNUMX 段に配置することが推奨されますが、XNUMX 段に電線を配置することも許可されます。 XNUMX kV 架空線の二重回路交差では、ワイヤを XNUMX 段(水平)または XNUMX 段に配置したアンカー型サポートを使用することをお勧めします。

2.5.158。 ワイヤ間の距離、およびスパン内の動作条件からのワイヤとケーブル間の距離は、追加の要件を考慮して、2.5.88 ~ 2.5.92 に従って選択する必要があります。

1) 表中の係数 Kg の値。 2.5.13 0,2 - 負荷比 Рg.p / PI が 2 ~ 6,99 の範囲で増加する必要があります。 0,4 - 荷重比Рg.p / PIが7以上の場合。

2) 単回路および二重回路架線の最も近い相間の距離も、2.5.159、2.5.160 の要件を満たさなければなりません。

2.5.159。 ワイヤのダンスに沿った任意の領域のスパンでワイヤが正常に動作することを保証するには、ワイヤが異なる層に配置されている場合、高さ 50 m を超える中間移行サポートの隣接する層間の距離と水平変位は次のとおりである必要があります。 :

距離、m、以上 7,5 8 9 11 14 18
水平変位、m、以上 2 2 2,5 3,5 5 7
VL 張力、kV 35-110 150 220 330 500 750

2.5.160。 二重回路サポートでは、異なる回路の位相の軸間の距離は少なくとも次のようになければなりません。

位相軸間の距離、m 8 9 10 12 15 19
VL電圧、kV 35-110 150 220 330 500 750

2.5.161。 本線のスパンの 1,5 倍を超えないスパンの交差点では、本線と同じ銘柄の電線を使用できるかどうかを確認することをお勧めします。 最大 110 kV の架空線では、ワイヤーの電気計算が可能であれば、スチール ロープをワイヤーとして使用できるかどうかを確認することをお勧めします。

分割フェーズのある遷移では、ワイヤの加熱を確認しながら、断面積の大きなワイヤの数が少ないフェーズを検討することをお勧めします。

2.5.162。 避雷ケーブルとしては、2.5.79 に従った鋼ロープおよび鋼アルミニウム線を使用する必要があります。

高周波通信路の構築に避雷ケーブルを使用する場合、ケーブルには熱処理を施した鋼芯入りアルミ合金線や鋼アルミ線、光ケーブル内蔵ケーブルの使用を推奨します。

2.5.163。 単一および分割ワイヤおよびケーブルは、最長 500 メートルの長さの移行スパンの両側に各ワイヤおよびケーブルに 500 つの振動ダンパを設置し、1500 ~ XNUMX メートルの長さの場合は少なくとも XNUMX つの異なるタイプの振動ダンパを設置して振動から保護する必要があります。各ワイヤーとケーブルに。

直径 1500 mm を超えるワイヤおよび年間平均温度 38 kN を超える張力がかかるワイヤに対して、スパンの長さに関係なく、長さ 180 m を超えるワイヤおよびケーブルの振動に対する保護、特別なプロジェクトに従って実行する必要があります。

2.5.164. 原則として、架線の移行部にはガラス製の断熱材を使用する必要があります。

2.5.165。 移行サポートのガーランド内の絶縁体の数は、第 1.9 章に従って決定されます。 XNUMX.

2.5.166。 絶縁体の支持ガーランドと張力ガーランドには、支持体に別々に固定できる少なくとも XNUMX 本のチェーンを提供する必要があります。 マルチチェーン テンション ガーランドは、少なくとも XNUMX 点でサポートに取り付ける必要があります。

2.5.167。 分割フェーズ絶縁体のガーランドの設計とサポートへの固定は、可能であれば、分割フェーズに含まれる各ワイヤの個別の取り付けと取り外しを確実に行う必要があります。

2.5.168。 ワイヤとケーブルを中間サポート上の絶縁体ストリングに固定するには、ブラインドサポートクランプまたは特別な設計のサポートデバイス(ローラーハンガー)を使用することをお勧めします。

2.5.169。 110 ~ 750 kV 架空線の遷移を雷サージから保護する場合は、次のことに従う必要があります。

1) すべての交差点は、ケーブルによる直撃雷から保護する必要があります。

2) ケーブルの数は少なくとも 20 本で、最外側のワイヤに対する保護角度は XNUMX 度以下でなければなりません。

移行部が、開閉装置および変電所への架空線の保護されたアプローチの長さの外側に位置し、氷上 III 以上の地域、およびワイヤーの頻繁かつ激しいダンスが発生する地域で保護レベルが増加した場合、保護角度30°までは許容されます。

3) スパンが 2.5.119 メートルを超える交差点、または塔の高さが 1000 メートルを超える交差点には、保護装置 (100) を設置することが推奨されます。

4) 極相の中心からのケーブルの水平変位は少なくとも以下でなければなりません: 1,5 m - 110 kV 架空線の場合。 2 m - 150 kV 架空送電線の場合。 2,5 m - 220 kV 架空送電線の場合。 3,5 m - 330 kV 架空線の場合、4 m - 500 ~ 750 kV 架空線の場合。

5) ケーブル間の距離の選択は、2.5.93 および 2.5.120 p. 4 に従って行われます。

2.5.170。 トランジションのすべてのサポートへのケーブルの固定は、少なくとも 120 kN の破壊的な機械的負荷がかかる絶縁体を使用して実行する必要があります。

絶縁ケーブル固定時の電力損失を減らすには、少なくとも XNUMX つの絶縁体が必要です。 それらの数は、地形へのアクセスのしやすさとサポートの高さを考慮して決定されます。

高周波通信路の敷設や氷の融解にケーブルを使用する場合は、通信路の信頼性確保の条件や氷の融解確保の条件から決まる絶縁体の数をXNUMX枚増やす必要があります。

ケーブルが吊り下げられている絶縁体は、追加の絶縁体の設置を考慮せずに、2.5.122 に従って選択されるサイズのスパークギャップで分流されなければなりません。

2.5.171。 35 kV 以下の架空線の遷移を保護するための避雷ケーブルの吊り下げは必要ありません。 保護装置を移行サポートに取り付ける必要があります。 保護デバイスとして使用する場合の IP のサイズは、第 4.2 章に従って決定することを推奨します。 XNUMX. サポートの高さにより絶縁体の数が増加するため、IP の耐電圧はガーランドの耐電圧と調整する必要があります。

2.5.172。 さまざまな層の段階にある高さ 50 m を超える移行タワーの横断に沿ってサービス要員が安全に移動できるようにするには、タワーの通電部分から接地部分までの空気中の最小許容絶縁距離は、少なくとも次の値でなければなりません。 3,3 m - 最大 110 kV の架空線の場合。 3,8 m - 150 kV 架空線の場合。 4,3 m - 220 kV 架空送電線の場合。 5,3 m - 330 kV 架空線の場合。 6,3 m - 500 kV 架空送電線の場合。 7,6 m - 750 kV 架空線用。

2.5.173。 サポートの接地装置の抵抗は、表に従って選択する必要があります。 2.5.19 および 2.5.129。

保護装置を備えたサポートの接地装置の抵抗は、接地抵抗率が 10 オーム・m 以下の場合は 1000 オーム以下、より高い固有抵抗の場合は 15 オーム以下である必要があります。

2.5.174。 水域を通る横断歩道を設計するときは、川の氾濫原の水文学について次の計算を実行する必要があります。

1) 推定水位、流氷のレベル、水路と氾濫原の間の放水量の分布、水路と氾濫原の水流速度を確立する水文計算。

2) チャネル計算。移行部の開口部のサイズと移行サポートでの侵食後の深さを確立します。

3)水力計算。横断前の水位、ジェット誘導ダムや堤防、氾濫原の波の高さを設定します。

4) 氷の圧力とバルク船の影響を考慮した、川の水路と氾濫原にある基礎にかかる荷重の計算。

川の水路と氾濫原にある支持体の基礎の高さは、流氷のレベルを0,5 m超える必要があります。

土壌侵食の可能性がある浅い交差点と深い交差点の支持体の基礎の深さは、少なくとも2,5メートルでなければなりません(侵食後の土壌痕跡から数えて)。 杭基礎の地面への杭の浸漬深さは、侵食レベルから少なくとも 4 m である必要があります。

2.5.175。 ガーランドをサポートする絶縁体を使用してワイヤーを固定する中間および複合サポート (P および PA) は、次の条件の制限状態の最初のグループに従って緊急モードで計算する必要があります。

1) XNUMX スパンの XNUMX つの相の XNUMX 本のワイヤまたはすべてのワイヤが切断されていますが、ケーブルは切断されていません (シングル チェーン サポート)。

2) 150 スパンの 2 相の電線が断線しているが、ケーブルは断線していない (二重回路サポート、および鋼アルミニウム線および熱処理されたアルミニウム合金製のワイヤと鋼芯を備えた単回路サポート)最大 XNUMX mmXNUMX までの両タイプのワイヤ用のアルミニウム セクション)。

3) XNUMX スパンの XNUMX 本のケーブルが断線した場合 (ケーブルが分割されると、そのすべてのコンポーネントが断線します)、グレード、セクションに関係なく、ワイヤは断線しません。

サポートの計算では、ワイヤーから計算された水平静荷重は次のように計算されます。

a) 分割されていないフェーズとブラインドクランプでの固定 - フェーズが壊れたときに発生する張力を軽減します。 この場合、条件の組み合わせは 2.5.72 p.3 に従って受け付けられます。

スプリットフェーズとそのブラインドクランプでの固定では、非スプリットフェーズの値に追加の係数が乗算されます:0,8 - 2本のワイヤに分割する場合。 0,7 - 0,6 本のワイヤの場合。 0,5 - XNUMX 本のワイヤの場合、XNUMX - XNUMX 本以上のワイヤの場合。

b) ワイヤの非分割相および分割相と、特別な設計の支持装置でのそれらの固定 - 相内の 25 本のワイヤで 40 kN に等しい条件付き荷重。 同相の 60 本のワイヤで XNUMX kN。 XNUMX 本以上の同相ワイヤで XNUMX kN。

ブラインドクランプに固定されたロープからの設計荷重は、2.5.72 の 3 項で指定された条件の組み合わせの下で、ロープの最大設計水平張力に等しいと想定されます。

この場合、0,8 つのコンポーネントに分割されたケーブルの張力は XNUMX 倍にする必要があります。

特別な設計の支持装置に固定されたケーブルからの設計荷重は 40 kN と想定されています。 荷重は、それらの相のワイヤまたはケーブルの接続点に適用され、その破断点で計算された要素の力が最大になります。

2.5.176。 アンカー タイプのサポートは、検討中の要素にかかる力が最大となる、これらの相またはケーブルの破損に対する最初のグループの制限状態に従って緊急モードで計算する必要があります。 計算は次の条件で行われます。

1) 185 スパンの 2 つの相のワイヤが断線しているが、ケーブルは断線していない (鋼 - アルミニウムワイヤを使用した単回路サポートと、両方ともアルミニウム部分セクションを備えた鋼芯を備えた熱処理アルミニウム合金製のワイヤを使用) XNUMXmmXNUMX以上のタイプのワイヤ、およびワイヤとして使用されるすべてのセクションのTKタイプのスチールロープ)。

2) 150 スパンの 2 相のワイヤが断線しているが、ケーブルは断線していない (二重回路サポート、ならびに鋼アルミニウム製ワイヤおよび熱処理アルミニウム合金製ワイヤと鋼芯付きワイヤによる単回路サポート)最大 XNUMX mmXNUMX までの両方のタイプのワイヤにアルミニウム セクション)。

3) XNUMX スパンの XNUMX 本のケーブルが断線した場合 (ケーブルが分割されると、そのすべてのコンポーネントが断線します)、グレード、セクションに関係なく、ワイヤは断線しません。

ワイヤおよびケーブルからの設計荷重は、2.5.72 項に従って条件を組み合わせた場合に計算されたワイヤまたはケーブルの最大水平張力と等しくなります。 2と3。

支持要素にかかる力を決定する際には、これらの力が最大値となる条件付き荷重またはワイヤまたはケーブルが破損したときに発生する不均衡な張力が考慮されます。

2.5.177。 大きな踏切の支柱には、2.5.292 に従って曜日表示 (塗装) と信号灯が取り付けられていなければなりません。

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