ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.04.2021

Просмотров: 4874

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

192

2.5.71.

Расчет ВЛ по нормальному режиму работы необходимо производить для сочетания следующих условий:

1. Высшая температура 

t

+

t

, ветер и гололед отсутствуют.

2. Низшая температура 

t

, ветер и гололед отсутствуют.

3. Среднегодовая температура 

t

сг

, ветер и гололед отсутствуют.

4. Провода и тросы покрыты гололедом по 2.5.55, температура при гололеде по 2.5.51, ветер отсут-

ствует.

5. Ветер по 2.5.54, температура при 

W

0

W

W

 по 2.5.51, гололед отсутствует.

6. Провода и тросы покрыты гололедом по 2.5.55, ветер при гололеде на провода и тросы по 2.5.54,

температура при гололеде по 2.5.51.

7. Расчетная нагрузка от тяжения проводов по 2.5.70.

2.5.72.

Расчет ВЛ по аварийному режиму работы необходимо производить для сочетания следующих условий:

1. Среднегодовая температура 

t

, ветер и гололед отсутствуют.

2. Низшая температура 

t

, ветер и гололед отсутствуют.

3. Провода и тросы покрыты гололедом по 2.5.55, температура при гололеде по 2.5.51, ветер отсут-

ствует.

4. Расчетная нагрузка от тяжения проводов по 2.5.70.

2.5.73.

При расчете приближения токоведущих частей к кронам деревьев, элементам опор ВЛ и сооружениям
необходимо принимать следующие сочетания климатических условий:

1) при рабочем напряжении: расчетная ветровая нагрузка по 2.5.54, температура при 

W

0

W

W

 по 2.5.51,

гололед отсутствует;

2) при грозовых и внутренних перенапряжениях: температура +15°С, ветровое давление, равное

0,06 

W

0

W

W

, но не менее 50 Па;

3) для обеспечения безопасного подъема на опору при наличии напряжения на линии: для ВЛ 500 кВ

и ниже — температура минус 15°С, гололед и ветер отсутствуют; для ВЛ 750 кВ — температура минус
15°С, ветровое давление 50 Па, гололед отсутствует.

При расчете приближений угол отклонения у поддерживающей гирлянды изоляторов от вертикали

определяется по формуле

tg 

γ

 = (

K

g

Р

+

Р

Р

и

±

Р

о

)/(

G

пр

 + 0,5

G

г

),

где 

P

— расчетная ветровая нагрузка на провода фазы, направленная поперек оси ВЛ (или по биссект-

рисе угла поворота ВЛ), Н;

K

g

 — коэффициент инерционности системы «гирлянда — провод в пролете», при отклонениях под

давлением ветра принимается равным:

Ветровое давление, Па

До 310

350

425

500

От 615

Коэффициент 

K

g

1

0,95

0,9

0,85

0,8

Промежуточные значения определяются линейной интерполяцией;

Р

o

 — горизонтальная составляющая от тяжения проводов на поддерживающую гирлянду промежуточ-

но-угловой опоры (принимаемая со знаком плюс, если ее направление совпадает с направлением ветра,
и со знаком минус, если она направлена в наветренную сторону), Н;

G

пp

 — расчетная нагрузка от веса провода, воспринимаемая гирляндой изоляторов, Н;

G

г

 — расчетная нагрузка от веса гирлянды изоляторов, Н;

г

P

и

 — расчетная ветровая нагрузка на гирлянды изоляторов, Н, принимаемая по 2.5.64.

2.5.74.

Проверку опор ВЛ по условиям монтажа необходимо производить по первой группе предельных состоя-
ний на расчетные нагрузки при следующих климатических условиях: температура минус 15°С, ветро-
вое давление на высоте 15 м над поверхностью земли 50 Па, гололед отсутствует.

ПРОВОДА И ГРОЗОЗАЩИТНЫЕ ТРОСЫ

2.5.75.

Воздушные линии могут выполняться с одним или несколькими проводами в фазе, во втором случае
фаза называется расщепленной.

Провода расщепленной фазы могут быть изолированы друг от друга.
Диаметр проводов, их сечение и количество в фазе, а также расстояние между проводами расщеп-

ленной фазы определяются расчетом.

2.5.76.

На проводах расщепленной фазы в пролетах и петлях анкерных опор должны быть установлены дис-
танционные распорки. Расстояния между распорками или группами распорок, устанавливаемыми в про-


background image

193

лете на расщепленной фазе из двух или трех проводов, не должны превышать 60 м, а при прохождении
ВЛ по местности типа 

А

(2.5.6) — 40 м. Расстояния между распорками или группами распорок, уста-

навливаемыми в пролете на расщепленной фазе из четырех и более проводов, не должны превышать
40 м. При прохождении ВЛ по местности типа 

С 

эти расстояния допускается увеличивать до 60 м.

2.5.77.

На  ВЛ должны применяться многопроволочные провода и тросы. Минимально допустимые сечения
проводов приведены в табл. 2.5.5.

Таблица 2.5.5. Минимально допустимые сечения проводов по условиям механической прочности

Характеристика ВЛ

Сечение проводов, мм

2

алюминиевых

из термо-

сталеалю-

стальных

и из нетермообра-

обработанного

миниевых

ботанного алюми-

алюминиевого

ниевого сплава

сплава

ВЛ без пересечений в районах
по гололеду:

до II

70

50

35/6,2

35

в III—IV

95

50

50/8

35

в V и более

70/11

35

Пересечения ВЛ с судоходными ре-
ками и инженерными сооружениями
в районах по гололеду:

до II

70

50

50/8

35

в III—IV

95

70

50/8

50

в V и более

70/11

50

ВЛ, сооружаемые на двухцепных
или многоцепных опорах:

до 20 кВ

70/11

35 кВ и выше

120/19

Примечания: 

1. В пролетах пересечений с автомобильными дорогами, троллейбусными и трамвайными ли-

ниями, железными дорогами необщего пользования допускается применение проводов таких же сечений,
как на ВЛ без пересечений.
2. В районах, где требуется применение проводов с антикоррозионной защитой, минимально допустимые сече-
ния проводов принимаются такими же, как и сечения соответствующих марок без антикоррозионной защиты.

2.5.78.

Для снижения потерь электроэнергии на перемагничивание стальных сердечников в сталеалюминие-
вых проводах и в проводах из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником
рекомендуется применять провода с четным числом повивов алюминиевых проволок.

2.5.79.

В качестве грозозащитных тросов следует, как правило, применять стальные канаты, изготовленные из
оцинкованной проволоки для особо жестких агрессивных условий работы (ОЖ) и по способу свивки
нераскручивающиеся (Н) сечением не менее:

35 мм

2

— на ВЛ 35 кВ без пересечений;

35 мм

2

 — на ВЛ 35 кВ в пролетах пересечений с железными дорогами общего пользования и элект-

рифицированными в районах по гололеду I—II;

50 мм

2

 — в остальных районах и на ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах;

50 мм

2

— на ВЛ 110—150 кВ;

70 мм

2

— на ВЛ 220 кВ и выше.

Сталеалюминиевые провода или провода из термообработанного алюминиевого сплава со сталь-

ным сердечником в качестве грозозащитного троса рекомендуется применять:

1) на особо ответственных переходах через инженерные сооружения (электрифицированные же-

лезные дороги, автомобильные дороги категории IA (2.5.256), судоходные водные преграды и т.п.);

2) на участках ВЛ, проходящих в районах с повышенным загрязнением атмосферы (промышленные

зоны с высокой химической активностью уносов, зоны интенсивного земледелия с засоленными почвами
и водоемами, побережья морей и т.п.), а также проходящих по населенной и труднодоступной местностям;

3) на ВЛ с большими токами однофазного короткого замыкания по условиям термической стойко-

сти и для уменьшения влияния ВЛ на линии связи.


background image

194

При этом для ВЛ, сооружаемых на двухцепных или многоцепных опорах, независимо от напряже-

ния суммарное сечение алюминиевой (или алюминиевого сплава) и стальной частей троса должно быть
не менее 120 мм

2

.

При использовании грозозащитных тросов для организации многоканальных систем высокочастотной

связи при необходимости применяются одиночные или сдвоенные изолированные друг от друга тросы или
тросы со встроенным оптическим кабелем связи (2.5.178—2.5.200). Между составляющими сдвоенного
троса в пролетах и петлях анкерных опор должны быть установлены дистанционные изолирующие распорки.

Расстояния между распорками в пролете не должны превышать 40 м.

2.5.80.

Для сталеалюминиевых проводов с площадью поперечного сечения алюминиевых проволок 

А

и сталь-

ных проволок

рекомендуются следующие области применения:

1) районы с толщиной стенки гололеда 25 мм и менее:

А

до 185 мм

2

— при отношении

А/С 

от 6,0 до 6,25;

А

от 240 мм

2

 и более — при отношении 

А/С 

более 7,71;

2) районы с толщиной стенки гололеда более 25 мм:

А

до 95 мм

2

 — при отношении 

А/С 

6,0;

А

от 120 до 400 мм

2

— при отношении 

А/С 

от 4,29 до 4,39;

А

от 450 мм

2

и более — при отношении

А/С 

от 7,71 до 8,04;

3) на больших переходах с пролетами более 700 м — отношение 

А/C 

более 1,46.

Выбор марок проводов из других материалов обосновывается расчетами.
При сооружении ВЛ в местах, где опытом эксплуатации установлено разрушение проводов от кор-

розии (побережья морей, соленых озер, промышленные районы и районы засоленных песков, приле-
жащие к ним районы с атмосферой воздуха типа II и III), а также в местах, где на основании данных
изысканий возможны такие разрушения, следует применять провода, которые в соответствии с госу-
дарственными стандартами и техническими условиями предназначены для указанных условий.

На равнинной местности при отсутствии данных эксплуатации ширину прибрежной полосы, к ко-

торой относится указанное требование, следует принимать равной 5 км, а полосы от химических пред-
приятий — 1,5 км.

2.5.81.

При выборе конструкции ВЛ, количества составляющих и площади сечения проводов фазы и их распо-
ложения необходимо ограничение напряженности электрического поля на поверхности проводов до
уровней, допустимых по короне и радиопомехам (см. гл. 1.3).

По условиям короны и радиопомех при отметках до 1 000 м над уровнем моря рекомендуется при-

менять на ВЛ провода диаметром не менее указанных в табл. 2.5.6.

При отметках более 1 000 м над уровнем моря для ВЛ 500 кВ и выше рекомендуется рассматривать

целесообразность изменения конструкции средней фазы по сравнению с крайними фазами.

2.5.82.

Сечение грозозащитного троса, выбранное по механическому расчету, должно быть проверено на тер-
мическую стойкость в соответствии с указаниями гл. 1.4 и 2.5.193, 2.5.195, 2.5.196.

Таблица 2.5.6. Минимальный диаметр проводов ВЛ по условиям короны и радиопомех, мм

Напряжение ВЛ, кВ

Фаза с проводами

одиночными

два и более

110

11,4 (

АС

((

 70/11)

С

150

15,2 (

АС

((

 120/19)

С

220

21,6 (

АС

((

 240/32)

С

24,0 (

АС

((

 300/39)

С

2

×

21,6 (2

×

 240/32)

С

330

33,2 (

АС

((

 600/72)

3

С

×

15,2 (3 

×

AC

 120/19)

C

3

×

17,1 (3

×

 150/24)

С

2

×

36,2 (2 

×

AC

 700/86)

C

500

3

×

24,0 (3

×

 300/39)

С

4

×

18,8 (4

×

 185/29)

С

750

4

×

29,1 (4

×

 400/93)

С

×

21,6 (5

×

АС

 240/32)

С

Примечания: 

1. Для ВЛ 220 кВ минимальный диаметр провода 21,6 мм относится к горизонтальному распо-

ложению фаз, а в остальных случаях допустим с проверкой по радиопомехам.
2. Для ВЛ 330 кВ минимальный диаметр провода 15,2 мм (три провода в фазе) относится к одноцепным опорам.


background image

195

2.5.83.

Провода и тросы должны рассчитываться на расчетные нагрузки нормального, аварийного и монтаж-
ного режимов ВЛ для сочетаний условий, указанных в 2.5.71—2.5.74.

При этом напряжения в проводах (тросах) не должны превышать допустимых значений, приведен-

ных в табл. 2.5.7.

Указанные в табл. 2.5.7 напряжения следует относить к той точке провода на длине пролета, в кото-

рой напряжение наибольшее. Допускается указанные напряжения принимать для низшей точки прово-
да при условии превышения напряжения в точках подвеса не более 5%.

Таблица 2.5.7. Допустимое механическое напряжение в проводах и тросах ВЛ
напряжением выше 1 кВ

Допустимое напряжение,

Допустимое напряжение, Н/мм

2

% предела прочности при растяжении

Провода и тросы

при наибольшей

при среднегодо-

при наибольшей

при среднегодо-

нагрузке и низ-

вой температуре

нагрузке и низ-

вой температуре

шей температуре

шей температуре

Алюминиевые с площадью попереч-
ного сечения, мм

2

:

70—95

35

30

56

48

120—240

40

30

64

51

300—750

45

30

72

51

Из нетермообработанного алюми-
ниевого сплава площадью попереч-
ного сечения, мм

2

:

50—95

40

30

83

62

120—185

45

30

94

62

Из термообработанного алюминие-
вого сплава площадью поперечного
сечения, мм

2

:

50—95

40

30

114

85

120—185

45

30

128

85

Сталеалюминиевые площадью по-
перечного сечения алюминиевой
части провода, мм

2

:

400 и 500 при

А/С 

20,27 и 18,87

45

30

104

69

400, 500 и 1000 при 

А/С 

17,91,

18,08 и 17,85

45

30

96

64

330 при

А/С

 11,51

45

30

117

78

С

150—800 при 

А/С 

от 7,8 до 8,04

45

30

126

84

35—95 при 

А/С 

от 5,99 до 6,02

40

30

120

90

185 и более при

А/С 

от 6,14 до 6,28

45

30

135

90

120 и более при

А/С 

от 4,29 до 4,38

45

30

153

102

500 при 

А/С 

2,43

45

30

205

137

185, 300 и 500 при

А/С 

1,46

45

30

254

169

70 при 

А/С 

0,95

45

30

272

204

95 при 

А/С 

0,65

40

30

308

231

Из термообработанного алюминие-
вого сплава со стальным сердечни-
ком площадью поперечного сечения
алюминиевого сплава, мм

2

:

500 при 

А/С 

1,46

45

30

292

195

70 при 

А/С 

1,71

45

30

279

186

Стальные провода

50

35

310

216

Стальные канаты

50

35

По стандартам

и техническим условиям

Защищенные провода

40

30

114

85

2.5.84.

Расчет монтажных напряжений и стрел провеса проводов (тросов) должен выполняться с учетом оста-
точных деформаций (вытяжки).

В механических расчетах проводов (тросов) следует принимать физико-механические характерис-

тики, приведенные в табл. 2.5.8.


background image

196

Таблица 2.5.8. Физико-механические характеристики
проводов и тросов

Провода и тросы

Модуль упругости,

Температурный

Предел прочности

10

4

Н/мм

2

коэффициент линей-

при растяжении 

σ

р

*,

ного удлинения,

Н/мм

2

, провода

10

–6

град

–1

и троса в целом

Алюминиевые

6,30

23,0

16

Сталеалюминиевые с отношением площадей
поперечных сечений

А/С

:

20,27

7,04

21,5

210

16,87—17,82

7,04

21,2

220

11,51

7,45

21,0

240

8,04—7,67

7,70

19,8

270

6,28—5,99

8,25

19,2

290

4,36—4,28

8,90

18,3

340

2,43

10,3

16,8

460

1,46

11,4

15,5

565

0,95

13,4

14,5

690

0,65

13,4

14,5

780

Из нетермообработанного алюминиевого
сплава

6,3

23,0

208

Из термообработанного алюминиевого
сплава

6,3

23,0

285

Из термообработанного алюминиевого
сплава со стальным сердечником
с отношением площадей поперечных
сечений 

А/С

:

1,71

11,65

15,83

620

1,46

12,0

15,5

650

Стальные канаты

18,5

12,0

1200**

Стальные провода

20,0

12,0

620

Защищенные провода

6,25

23,0

294

*Предел прочности при растяжении

σ

р

 определяется отношением разрывного усилия провода (троса) 

P

р

,

нормированного государственным стандартом или техническими условиями, к площади поперечного сече-
ния

σ

п

σ

р

=

P

р

/

σ

//

п

. Для сталеалюминиевых проводов 

s

п

=

s

А

s

+

 s

С

.

**Принимается по соответствующим стандартам, но не менее 1200 Н/мм

2

2.5.85.

Защищать от вибрации следует:

одиночные провода и тросы при длинах пролетов, превышающих значения, приведенные

в табл. 2.5.9, и механических напряжениях при среднегодовой температуре, превышающих приве-
денные в табл. 2.5.10;

Таблица 2.5.9. Длины пролетов для одиночных проводов и тросов,
требующих защиты от вибрации

Провода, тросы

Площадь сечения*,

Пролеты длиной более, м, в местности типа

 мм

2

А

В

Сталеалюминиевые, из термообработанного

35—95

80

95

алюминиевого сплава со стальным сердеч-

120—240

100

120

ником и без него*

300 и более

120

145

Алюминиевые и из нетермообработанного

50—95

60

95

алюминиевого сплава

120—240

100

120

300 и более

120

145

Стальные

25 и более

120

145

* Приведены площади сечения алюминиевой части.