ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.02.2025
Просмотров: 37879
Скачиваний: 4
СОДЕРЖАНИЕ
Правила устройства электроустановок
Глава 1.1 общая часть Область применения. Определения
Общие указания по устройству электроустановок
Глава 1.2 электроснабжение и электрические сети Область применения. Определения
Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения
Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности
Глава 1.7 заземление и защитные меры электробезопасности Область применения. Термины и определения
Меры защиты от прямого прикосновения
Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений
Меры защиты при косвенном прикосновении
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы tn
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы it
Применение электрооборудования в электроустановках напряжением до 1 кВ
Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью
Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью
Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле
Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью
Заземляющие устройства в районах с большим удельным сопротивлением земли
Защитные проводники (pe-проводники)
Наименьшие сечения защитных проводников
Значение коэффициента k для защитного проводника, входящего в многожильный кабель
Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (pen-проводники)
Проводники системы уравнивания потенциалов
Электроустановки помещений для содержания животных
Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний
1.8.13. Синхронные генераторы и компенсаторы
Испытательное выпрямленное напряжение для обмоток статоров синхронных генераторов и компенсаторов
4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытательное напряжение промышленной частоты для обмоток синхронных генераторов и компенсаторов
5. Измерение сопротивления постоянному току.
Допустимое отклонение сопротивления постоянному току
6. Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току.
7. Проверка и испытание электрооборудования систем возбуждения.
7.1. Измерение сопротивления изоляции.
7.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Сопротивление изоляции и испытательные напряжения элементов систем возбуждения
7.7. Определение внешней характеристики вращающегося подвозбудителя в системах вч возбуждения.
7.10. Проверка тиристорных преобразователей систем стс, стн, бсв.
7.11. Проверка выпрямительной диодной установки в системе вч возбуждения.
8. Определение характеристик генератора:
9. Испытание междувитковой изоляции.
Предельные значения вибрации генераторов и их возбудителей
11. Проверка и испытание системы охлаждения.
3. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции машин постоянного тока
4. Измерение сопротивления постоянному току:
5. Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции.
6. Снятие нагрузочной характеристики.
Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции для электродвигателей (табл. 1.8.9, пп. 3, 4)
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
4. Измерение сопротивления постоянному току.
5. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом.
6. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой.
Испытательные напряжения промышленной частоты для обмоток электродвигателей переменного тока
1. Определение условий включения трансформаторов.
2. Измерение характеристик изоляции.
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
5. Проверка коэффициента трансформации.
7. Измерение потерь холостого хода.
7.1. Измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора.
8. Проверка работы переключающего устройства.
9. Испытание бака с радиаторами.
10. Проверка устройств охлаждения.
11. Проверка средств защиты масла.
12. Фазировка трансформаторов.
13. Испытание трансформаторного масла.
14. Испытание включением толчком на номинальное напряжение.
Сопротивление изоляции каскадных трансформаторов тока
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц.
3.1. Испытание повышенным напряжением основной изоляции.
Значения tgδ основной изоляции трансформаторов тока
3.2. Испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток.
4. Снятие характеристик намагничивания.
5. Измерение коэффициента трансформации.
1.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц.
1.3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
1.4. Испытание трансформаторного масла.
5. Измерение сопротивления постоянному току:
6. Измерение временных характеристик выключателей.
4. Проверка характеристик выключателя.
1.8.21. Элегазовые выключатели
1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.
2. Испытание изоляции выключателя.
3. Измерение сопротивления постоянному току.
4. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателей.
5. Испытание конденсаторов делителей напряжения.
6. Проверка характеристик выключателя.
7. Испытание выключателей многократными опробованиями.
4. Проверка действия механизма свободного расцепления.
5. Проверка работы разъединителя, отделителя и короткозамыкателя.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
3. Измерение сопротивления постоянному току.
Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции ячеек кру и крун
Допустимые значения сопротивлений постоянному току элементов кру
1.8.26. Комплектные токопроводы (шинопроводы)
1. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции токопроводов
2. Проверка качества выполнения болтовых и сварных соединений.
2. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.
3. Проверка качества выполнения болтовых контактных соединений.
4. Проверка качества выполнения впрессованных контактных соединений.
5. Контроль сварных контактных соединений.
5. Испытание батареи конденсаторов трёхкратным включением.
1.8.31. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений*
1. Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения.
Значение сопротивлений вентильных разрядников
2. Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении.
3. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений.
Допустимые токи проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытательное напряжение промышленной частоты вводов и проходных изоляторов
4. Проверка качества уплотнений вводов.
Предельно допустимые значения показателей качества трансформаторного масла
1.8.36. Трансформаторное масло
Допустимые значения сопротивления изоляции
Испытание контакторов и автоматических выключателей многократными включениями и отключениями
Напряжение оперативного тока, при котором должно обеспечиваться нормальное функционирование схем
1.8.38. Аккумуляторные батареи
1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Проверка емкости отформованной аккумуляторной батареи.
5. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
1.8.40. Силовые кабельные линии
Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств
3. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока.
4. Испытание напряжением переменного тока частоты 50 Гц.
Испытательное напряжение выпрямленного тока для силовых кабелей
Токи утечки и коэффициенты асимметрии для силовых кабелей
5. Определение активного сопротивления жил.
11. Определение характеристик масла и изоляционной жидкости.
12. Измерение сопротивления заземления.
Нормы на показатели качества масел марок с-220, мн-3 и мн-4 и изоляционной жидкости марки пмс
Внешняя стеклянная и фарфоровая изоляция электрооборудования и ору
Выбор изоляции по разрядным характеристикам
Определение степени загрязнения
Сз вблизи химических предприятий и производств
Сз вблизи нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий и производств
Сз вблизи предприятий по производству газов и переработке нефтяного газа
Сз вблизи предприятий по производству целлюлозы и бумаги
Сз вблизи предприятий и производств черной металлургии
Сз вблизи предприятий и производств цветной металлургии
Сз вблизи предприятий по производству строительных материалов
Сз вблизи машиностроительных предприятий и производств
Сз вблизи предприятий легкой промышленности
Сз вблизи предприятий по добыче руд и нерудных ископаемых
Сз вблизи тэс и промышленных котельных
Сз вблизи автодорог с интенсивным использованием в зимнее время химических противогололедных средств
Расчетная сз при наложении загрязнений от двух независимых источников
Коэффициенты использования kИ подвесных тарельчатых изоляторов специального исполнения
Коэффициенты использования одиночных изоляционных колонок, опорных и подвесных стержневых изоляторов
Рекомендуемые области применения подвесных изоляторов различной конфигурации
Раздел 2. Канализация электроэнергии глава 2.4 воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ
Вводится в действие с 1 октября 2003 г. Область применения. Определения
Минимально допустимые сечения изолированных проводов
Минимально допустимые сечения неизолированных и изолированных проводов
Допустимое механическое напряжение в проводах вл до 1 кВ
Расположение проводов на опорах
Заземление. Защита от перенапряжений
Габариты, пересечения и сближения
Пересечения, сближения, совместная подвеска вл с линиями связи, проводного вещания и рк
Пересечения и сближения вл с инженерными сооружениями
Глава 2.5 воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кв
Вводится в действие с 1 октября 2003 г. Область применения. Определения
Требования к проектированию вл, учитывающие особенности их ремонта и технического обслуживания
Защита вл от воздействия окружающей среды
Климатические условия и нагрузки
Нормативное ветровое давление w0 на высоте 10 м над поверхностью земли
Изменение коэффициента Kw по высоте в зависимости от типа местности
Нормативная толщина стенки гололеда bэ для высоты 10 м над поверхностью земли
Коэффициенты Ki и Kd, учитывающие изменение толщины стенки гололеда
Минимально допустимые сечения проводов по условиям механической прочности
Минимальный диаметр проводов вл по условиям короны и радиопомех, мм
Допустимое механическое напряжение в проводах и тросах вл напряжением выше 1 кВ
Физико-механические характеристики проводов и тросов
Длины пролетов для одиночных проводов и тросов, требующих защиты от вибрации
Расположение проводов и тросов и расстояния между ними
Защита от перенапряжений, заземление
Наименьшие расстояния между тросом и проводом в середине пролета
Наименьшее изоляционное расстояние по воздуху (в свету) от токоведущих до заземленных частей опоры
Наименьшее расстояние между фазами на опоре
Наибольшее сопротивление заземляющих устройств опор вл
Подвеска волоконно-оптических линий связи на вл
Прохождение вл по ненаселенной и труднодоступной местности
Наименьшее расстояние от проводов вл до поверхности земли в ненаселенной и труднодоступной местности
Прохождение вл по насаждениям*
Наименьшее расстояние по горизонтали между проводами вл и кронами деревьев
Прохождение вл по населенной местности
Пересечение и сближение вл между собой
Наименьшее расстояние между проводами и опорами пересекающихся вл
Наименьшее расстояние по горизонтали между вл
Пересечение и сближение вл с сооружениями связи, сигнализации и проводного вещания
Сопротивления заземлителей при защите кабеля лс и лпв на участке пересечения с вл
Допустимое изменение места установки опор лс и лпв, ограничивающих пролет пересечения с вл
Максимально допустимые длины пролетов лс и пв в месте пересечения с вл
Наименьшее расстояние по вертикали от проводов вл до проводов лс и лпв
Наименьшие расстояния от вл до антенных сооружений передающих радиоцентров
Пересечение и сближение вл с железными дорогами
Наименьшие расстояния при пересечении и сближении вл с железными дорогами
Пересечение и сближение вл с автомобильными дорогами
Наименьшие расстояния при пересечении и сближении вл с автомобильными дорогами
Пересечение, сближение или параллельное следование вл с троллейбусными и трамвайными линиями
Пересечение вл с водными пространствами
Наименьшее расстояние при пересечении вл с водными пространствами
Прохождение вл по плотинам и дамбам
Наименьшие расстояния от проводов вл до различных частей плотин и дамб
Сближение вл со взрыво- и пожароопасными установками
Наименьшее расстояние от проводов вл до наземных, надземных трубопроводов, канатных дорог
Пересечение и сближение вл с подземными трубопроводами
Наименьшие расстояния от вл до подземных сетей
Сближение вл с аэродромами и вертодромами
Расстояния между проводами и между проводами и тросами по условиям пляски
Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции Главы 4.1, 4.2 Седьмое издание
Вводится в действие с 1 ноября 2003 г. Область применения
Установка приборов и аппаратов
Конструкции распределительных устройств
Установка распределительных устройств в электропомещениях
Установка распределительных устройств в производственных помещениях
Установка распределительных устройств на открытом воздухе
Глава 4.2 распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ
Вводится в действие с 1 ноября 2003 г. Область применения, определения
Размеры изолирующих перегородок
Открытые распределительные устройства
Биологическая защита от воздействия электрических и магнитных полей
Закрытые распределительные устройства и подстанции
Внутрицеховые распределительные устройства и трансформаторные подстанции
Комплектные, столбовые, мачтовые трансформаторные подстанции и сетевые секционирующие пункты
Защита от грозовых перенапряжений
Защита вл от прямых ударов молнии на подходах к ру и подстанциям
Рекомендуемые размеры основных и дополнительных защитных промежутков
Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников до защищаемого оборудования 35 - 220 кВ
Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников до защищаемого оборудования 330 кВ
Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников до защищаемого оборудования 500 кВ
Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников до защищаемого оборудования 750 кВ
Защита вращающихся электрических машин от грозовых перенапряжений
Защита от внутренних перенапряжений
Установка силовых трансформаторов и реакторов
Приложение справочный материал к главе 4.2 пуэ. Перечень ссылочных нормативных документов
Раздел 6 электрическое освещение
Глава 6.1 общая часть Область применения. Определения
Выполнение и защита осветительных сетей
Глава 6.2 внутреннее освещение Общие требования
Глава 6.3 наружное освещение Источники света, установка осветительных приборов и опор
Питание установок наружного освещения
Выполнение и защита сетей наружного освещения
Глава 6.4 световая реклама, знаки и иллюминация
Глава 6.5 управление освещением Общие требования
Управление внутренним освещением
Управление наружным освещением
Глава 6.6 осветительные приборы и электроустановочные устройства Осветительные приборы
Электроустановочные устройства
Раздел 7 электрооборудование специальных установок
Общие требования. Электроснабжение
Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки
Электропроводки и кабельные линии
Внутреннее электрооборудование
Общие требования. Электроснабжение
Глава 7.5 электротермические установки
Допустимый длительный ток повышенно-средней частоты токопроводов из двух медных прямоугольных шин
Сопротивление изоляции вторичных токоподводов
Расстояние в свету между шинами токопровода вторичного токоподвода1
Установки дуговых печей прямого, косвенного действия и дуговых печей сопротивления
Установки индукционного и диэлектрического нагрева
Установки печей сопротивления прямого и косвенного действия
Глава 7.6 электросварочные установки Область применения
Требования к помещениям для сварочных установок и сварочных постов
Установки электрической сварки (резки, наплавки) плавлением
Установки электрической сварки с применением давления
Глава 7.10 электролизные установки и установки гальванических покрытий Область применения
Установки электролиза воды и водных растворов
Электролизные установки получения водорода (водородные станции)
Электролизные установки получения хлора
Установки электролиза алюминия
Установки электролитического рафинирования алюминия
Электролизные установки ферросплавного производства
Электролизные установки никель-кобальтового производства
где hcp1, hcp2 - высота крепления тросов или средняя высота крепления проводов к изоляторам на опорах перехода, отсчитываемая от меженного уровня реки, нормального горизонта пролива, канала, водохранилища, а для пересечений ущелий, оврагов и других препятствий - от отметки земли в местах установки опор, м;
f - стрела провеса провода или троса при высшей температуре в середине пролета, м.
2. Для перехода, состоящего из нескольких пролетов, ветровое давление на провода или тросы определяется для высоты hnp, соответствующей средневзвешенной высоте приведенных центров тяжести проводов или тросов во всех пролетах и вычисляемой по формуле
где hnp1, hnp2, ..., hnpn - высоты приведенных центров тяжести проводов или тросов над меженным уровнем реки, нормальным горизонтом пролива, канала, водохранилища в каждом из пролетов, а для пересечений ущелий, оврагов и других препятствий - над среднеарифметическим значением отметок земли в местах установки опор, м.
При этом, если пересекаемое водное пространство имеет высокий незатопляемый берег, на котором расположены как переходные, так и смежные с ними опоры, то высоты приведенных центров тяжести в пролете, смежном с переходным, отсчитываются от отметки земли в этом пролете;
l1, l2, ln - длины пролетов, входящих в переход, м.
Нормативное ветровое давление на провода, тросы и конструкции опор больших переходов, сооружаемых в местах, защищенных от поперечных ветров, уменьшать не допускается.
2.5.155. Переходы могут выполняться одноцепными и двухцепными.
Двухцепными рекомендуется выполнять переходы в населенной местности, в районах промышленной застройки, а также при потребности в перспективе второго перехода в ненаселенной или труднодоступной местности.
2.5.156. На одноцепных переходах для ВЛ 330 кВ и ниже рекомендуется применять треугольное расположение фаз, допускается горизонтальное расположение фаз; для ВЛ 500 - 750 кВ следует, как правило, применять горизонтальное расположение фаз.
2.5.157. На двухцепных переходах ВЛ до 330 кВ рекомендуется расположение проводов в трех ярусах, допускается также расположение проводов в двух ярусах. На двухцепных переходах ВЛ 500 кВ рекомендуется применение опор анкерного типа с расположением проводов в одном (горизонтальном) или в двух ярусах.
2.5.158. Расстояния между проводами, а также между проводами и тросами из условий работы в пролете должны выбираться в соответствии с 2.5.88 - 2.5.92 с учетом дополнительных требований:
1) значение коэффициента Kг в табл. 2.5.13 необходимо увеличивать на: 0,2 - при отношении нагрузок Рг.п/РI в интервале от 2 до 6,99; 0,4 - при отношении нагрузок Рг.п/РI равном 7 и более;
2) расстояния между ближайшими фазами одноцепных и двухцепных ВЛ должны также удовлетворять требованиям 2.5.159, 2.5.160.
2.5.159. Для обеспечения нормальной работы проводов в пролете в любом районе по пляске проводов, при расположении их в разных ярусах, расстояния между соседними ярусами промежуточных переходных опор высотой более 50 м и смещение по горизонтали должны быть:
|
Расстояния, м, не менее |
7,5 |
8 |
9 |
11 |
14 |
18 |
|
Смещение по горизонтали, м, не менее |
2 |
2 |
2,5 |
3,5 |
5 |
7 |
|
ВЛ натяжением, кВ |
35 - 110 |
150 |
220 |
330 |
500 |
750 |
2.5.160. На двухцепных опорах расстояние между осями фаз разных цепей должно быть не менее указанных ниже:
|
Расстояние между осями фаз, м |
8 |
9 |
10 |
12 |
15 |
19 |
|
ВЛ напряжением, кВ |
35 - 110 |
150 |
220 |
330 |
500 |
750 |
2.5.161. На переходах с пролетами, превышающими пролеты основной линии не более чем в 1,5 раза, рекомендуется проверять целесообразность применения провода той же марки, что и на основной линии. На переходах ВЛ до 110 кВ рекомендуется проверять целесообразность применения в качестве проводов стальных канатов, если это позволяет электрический расчет проводов.
На переходах с расщепленными фазами рекомендуется рассматривать фазы с меньшим количеством проводов больших сечений с проверкой проводов на нагрев.
2.5.162. В качестве грозозащитных тросов следует применять стальные канаты и сталеалюминиевые провода по 2.5.79.
В случае использования грозозащитных тросов для организации каналов высокочастотной связи рекомендуется применение в качестве тросов проводов из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником и сталеалюминиевых проводов, а также тросов со встроенными оптическими кабелями.
2.5.163. Одиночные и расщепленные провода и тросы должны быть защищены от вибрации установкой 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.
Защита от вибрации проводов и тросов в пролетах длиной более 1500 м, а также независимо от длины пролета для проводов диаметром более 38 мм и проводов с тяжением при среднегодовой температуре более 180 кН должна производиться по специальному проекту.
2.5.164. На переходах ВЛ должны применяться, как правило, стеклянные изоляторы.
2.5.165. Количество изоляторов в гирляндах переходных опор определяется в соответствии с гл. 1.9.
2.5.166. Поддерживающие и натяжные гирлянды изоляторов следует предусматривать с количеством цепей не менее двух с раздельным креплением к опоре. Многоцепные натяжные гирлянды должны крепиться к опоре не менее чем в двух точках.
2.5.167. Конструкция гирлянд изоляторов расщепленных фаз и крепление их к опоре должны, по возможности, обеспечивать раздельный монтаж и демонтаж каждого из проводов, входящих в расщепленную фазу.
2.5.168. Для крепления проводов и тросов к гирляндам изоляторов на переходных опорах рекомендуется применять глухие поддерживающие зажимы или поддерживающие устройства специальной конструкции (роликовые подвесы).
2.5.169. При выполнении защиты переходов ВЛ 110 - 750 кВ от грозовых перенапряжений необходимо руководствоваться следующим:
1) все переходы следует защищать от прямых ударов молнии тросами;
2) количество тросов должно быть не менее двух с углом защиты по отношению к крайним проводам не более 20°.
При расположении перехода за пределами длины защищаемого подхода ВЛ к РУ и подстанциям с повышенным защитным уровнем в районах по гололеду III и более, а также в районах с частой и интенсивной пляской проводов допускается угол защиты до 30°;
3) рекомендуется установка защитных аппаратов (2.5.119) на переходах с пролетами длиной выше 1000 м или с высотой опор выше 100 м;
4) горизонтальное смещение троса от центра крайней фазы должно быть не менее: 1,5 м -для ВЛ 110 кВ; 2 м - для ВЛ 150 кВ; 2,5 м - для ВЛ 220 кВ; 3,5 м - для ВЛ 330 кВ и 4 м - для ВЛ 500 - 750 кВ;
5) выбор расстояния между тросами производится согласно 2.5.93 и 2.5.120 п. 4.
2.5.170. Крепление тросов на всех опорах перехода должно быть выполнено при помощи изоляторов с разрушающей механической нагрузкой не менее 120 кН.
С целью уменьшения потерь электроэнергии в изолирующем тросовом креплении должно быть не менее двух изоляторов. Их количество определяется с учетом доступности местности и высоты опор.
При использовании тросов для устройства каналов высокочастотной связи или для плавки гололеда количество изоляторов, определенное по условиям обеспечения надежности каналов связи или по условиям обеспечения плавки гололеда, должно быть увеличено на два.
Изоляторы, на которых подвешен трос, должны быть шунтированы искровым промежутком, размер которого выбирается в соответствии с 2.5.122 без учета установки дополнительных изоляторов.
2.5.171. Подвеска грозозащитных тросов для защиты переходов ВЛ 35 кВ и ниже не требуется. На переходных опорах должны устанавливаться защитные аппараты. Размер ИП при использовании их в качестве защитных аппаратов рекомендуется принимать в соответствии с гл. 4.2. При увеличении количества изоляторов из-за высоты опоры электрическая прочность ИП должна быть скоординирована с электрической прочностью гирлянд.
2.5.172. Для обеспечения безопасного перемещения обслуживающего персонала по траверсам переходных опор высотой более 50 м с расположением фаз в разных ярусах наименьшее допустимое изоляционное расстояние по воздуху от токоведущих до заземленных частей опор должно быть не менее: 3,3 м - для ВЛ до 110 кВ; 3,8 м - для ВЛ 150 кВ; 4,3 м - для ВЛ 220 кВ; 5,3 м - для ВЛ 330 кВ; 6,3 м - для ВЛ 500 кВ; 7,6 м - для ВЛ 750 кВ.
2.5.173. Сопротивление заземляющих устройств опор должно выбираться в соответствии с табл. 2.5.19 и 2.5.129.
Сопротивление заземляющего устройства опор с защитными аппаратами должно быть не более 10 Ом при удельном сопротивлении земли не выше 1000 Ом·м и не более 15 Ом при более высоком удельном сопротивлении.
2.5.174. При проектировании переходов через водные пространства необходимо провести следующие расчеты по гидрологии поймы реки:
1) гидрологический расчет, устанавливающий расчетный уровень воды, уровень ледохода, распределение расхода воды между руслом и поймами и скорости течения воды в руслах и по поймам;
2) русловой расчет, устанавливающий размер отверстия перехода и глубины после размыва у опор перехода;
3) гидравлический расчет, устанавливающий уровень воды перед переходом, струенаправляющими дамбами и насыпями, высоту волн на поймах;
4) расчет нагрузок на фундаменты, находящиеся в русле и пойме реки с учетом воздействия давления льда и навалов судов.
Высота фундаментов опор, находящихся в русле и пойме реки, должна превышать уровень ледохода на 0,5 м.
Заглубление фундаментов опор переходов мелкого и глубокого заложения при возможности размыва грунта должно быть не менее 2,5 м (считая от отметки грунта после размыва). Глубина погружения свай в грунт при свайном основании должна быть не менее 4 м от уровня размыва.
2.5.175. Промежуточные и комбинированные опоры (П и ПА) с креплением проводов с помощью поддерживающих гирлянд изоляторов должны рассчитываться в аварийном режиме по первой группе предельных состояний на следующие условия:
1) оборваны одиночный провод или все провода одной фазы одного пролета, тросы не оборваны (одноцепные опоры);
2) оборваны провода двух фаз одного пролета, тросы не оборваны (двухцепные опоры, а также одноцепные со сталеалюминиевыми проводами и проводами из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником сечением алюминиевой части для обоих типов проводов до 150 мм2);
3) оборван один трос одного пролета (при расщеплении троса - все его составляющие), провода независимо от марок и сечений не оборваны.
В расчетах опор расчетная горизонтальная статическая нагрузка от проводов принимается равной:
а) при нерасщепленной фазе и креплении ее в глухом зажиме - редуцированному тяжению, возникающему при обрыве фазы. При этом принимаются сочетания условий согласно 2.5.72 п. 3.
При расщепленной фазе и креплении ее в глухих зажимах значения для нерасщепленных фаз умножаются на дополнительные коэффициенты: 0,8 - при расщеплении на 2 провода; 0,7 - на три провода; 0,6 - на четыре провода и 0,5 - на пять и более;
б) при нерасщепленной и расщепленной фазах провода и креплении их в поддерживающем устройстве специальной конструкции условной нагрузке, равной 25 кН при одном проводе в фазе; 40 кН при двух проводах в фазе; 60 кН при трех и более проводах в фазе.