ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.04.2021

Просмотров: 4885

Скачиваний: 1

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

212

2.5.153.

В зависимости от конкретных условий могут применяться следующие схемы переходов:

1) однопролетные на концевых опорах К-К;
2) двухпролетные с опорами К-П-К, К-ПА-К;
3) трехпролетные с опорами К-П-П-К, К-ПА-ПА-К;
4) четырехпролетные с опорами К-П-П-П-К, К-ПА-ПА-ПА-К (только для нормативной толщины

стенки гололеда 15 мм и менее и длин переходных пролетов не более 1100 м);

5) многопролетные с опорами К-А...А-К;
6) при применении опор П или ПА переход должен быть разделен опорами А на участки с числом

опор П или ПА на каждом участке не более двух, т.е. К-П-П-А...А-П-П-К, К-ПА-ПА-А...А-ПА-ПА-К
(или не более трех по п. 4).

2.5.154.

Ветровое давление на провода и тросы  больших переходов через водные пространства определяется
согласно 2.5.44, но с учетом следующих дополнительных требований.

1. Для перехода, состоящего из одного пролета, высота расположения приведенного центра тяже-

сти проводов или тросов определяется по формуле

,

где 

h

ср1

h

ср2

 — высота крепления тросов или средняя высота крепления проводов к изоляторам на опо-

рах перехода, отсчитываемая от меженного уровня реки, нормального горизонта пролива, канала, водо-
хранилища, 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.

f

2. Для перехода, состоящего из нескольких пролетов, ветровое давление на провода или тросы опре-

деляется для высоты 

h

пр

, соответствующей средневзвешенной высоте приведенных центров тяжести

проводов или тросов во всех пролетах и вычисляемой по формуле

,

где

h

пр1

,

h

пр2

,  …, 

h

пр

n

 — 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 кото-

ром  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;

l

1

l

2

l

, …, 

l

n

— длины пролетов, входящих в переход, м.

Нормативное ветровое давление на провода, тросы и конструкции опор больших переходов, соору-

жаемых 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 промышлен-

ной застройки, а также при потребности в перспективе второго перехода в ненаселенной или труднодо-
ступной 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, приме-
нять горизонтальное расположение фаз.

2.5.157.

На двухцепных переходах ВЛ до 330 кВ рекомендуется расположение проводов в трех ярусах, допус-
кается также расположение проводов в двух ярусах. На двухцепных переходах ВЛ 500 кВ рекоменду-
ется 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 долж-
ны выбираться в соответствии с 2.5.88—2.5.92 с учетом дополнительных требований:

1) значение коэффициента 

K

г

 в табл. 2.5.13 необходимо увеличивать на: 0,2 — при отношении на-

г

грузок 

Р

г.п

/

Р

//

I

Р

Р

 в интервале от 2 до 6,99; 0,4 — при отношении нагрузок 

Р

г.п

/

Р

//

I

Р

равном 7 и более;

2) расстояния между ближайшими фазами одноцепных и двухцепных ВЛ должны также удовлетво-

рять требованиям 2.5.159, 2.5.160.


background image

213

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, рекомен-
дуется проверять целесообразность применения провода той же марки, что и на основной линии. На пере-
ходах ВЛ до 110 кВ рекомендуется проверять целесообразность применения в качестве проводов сталь-
ных 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 оптически-
ми 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 темпе-
ратуре 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 при-
менять 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 руко-
водствоваться 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 прово-

дам 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 ин-
тенсивной 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 разруша-
ющей 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.


background image

214

При использовании тросов для устройства каналов высокочастотной связи или для плавки гололеда

количество изоляторов, определенное по условиям обеспечения надежности каналов связи или по усло-
виям обеспечения плавки гололеда, должно быть увеличено на два.

Изоляторы, на которых подвешен трос, должны быть шунтированы искровым промежутком, раз-

мер 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 за-
щитных аппаратов рекомендуется принимать в соответствии с гл. 4.2. При увеличении количества изо-
ляторов из-за высоты опоры электрическая прочность ИП должна быть скоординирована с электриче-
ской 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 рас-
стояние 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, распре-

деление 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, струенаправляющи-

ми дамбами и насыпями, высоту волн на поймах;

4) расчет нагрузок на фундаменты, находящиеся в русле и пойме реки с учетом воздействия давле-

ния льда и навалов судов.

Высота фундаментов опор, находящихся в русле и пойме реки, должна превышать уровень ледохо-

да на 0,5 м.

Заглубление фундаментов опор переходов мелкого и глубокого заложения при возможности размы-

ва 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 поддержива-
ющих 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 алюминиево-
го сплава со стальным сердечником сечением алюминиевой части для обоих типов проводов до
150 мм

2

);

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, возни-

кающему 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 умно-

жаются на дополнительные коэффициенты: 0,8 — при расщеплении на 2 провода; 0,7 — на три прово-
да; 0,6 — на четыре провода и 0,5 — на пять и более;

б) при нерасщепленной и расщепленной фазах провода и креплении их в поддерживающем устрой-

стве 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.

Расчетная нагрузка от троса, закрепленного в глухом зажиме, принимается равной наибольшему

расчетному горизонтальному тяжению троса при сочетании условий, указанных в 2.5.72 п. 3.

При этом для тросов, расщепленных на две составляющие, тяжение следует умножать на 0,8.


background image

215

Расчетная нагрузка от троса, закрепленного в поддерживающем устройстве специальной конструк-

ции, принимается равной 40 кН. Нагрузки прикладываются в местах крепления проводов тех фаз или
того троса, при обрыве которых усилия в рассчитываемых элементах получаются наибольшими.

2.5.176.

Опоры анкерного типа должны рассчитываться в аварийном режиме по первой группе предельных со-
стояний на обрыв тех фаз или того троса, при обрыве которых усилия в рассматриваемых элементах
получаются наибольшими. Расчет производится на следующие условия:

1) оборваны провод или провода одной фазы одного пролета, тросы не оборваны (одноцепные опо-

ры со сталеалюминиевыми проводами и проводами из термообработанного алюминиевого сплава со
стальным сердечником сечением алюминиевой части для обоих типов проводов 185 мм

2

 и более, а так-

же со стальными канатами типа ТК всех сечений, используемыми в качестве проводов);

2) оборваны провода двух фаз одного пролета, тросы не оборваны (двухцепные опоры, а также

одноцепные опоры со сталеалюминиевыми проводами и проводами из термообработанного алюми-
ниевого сплава со стальным сердечником сечением алюминиевой части для обоих типов проводов до
150 мм

2

);

3) оборван один трос одного пролета (при расщеплении троса — все его составляющие), провода

независимо от марок и сечений не оборваны.

Расчетные нагрузки от проводов и тросов принимаются равными наибольшему расчетному гори-

зонтальному тяжению провода или троса при сочетании условий согласно 2.5.72 пп. 2 и 3.

При определении усилий в элементах опоры учитываются условные нагрузки или неуравновешен-

ные тяжения, возникающие при обрывах тех проводов или тросов, при которых эти усилия имеют
наибольшие значения.

2.5.177.

Опоры большого перехода должны иметь дневную маркировку (окраску) и сигнальное освещение в со-
ответствии с 2.5.292.

ПОДВЕСКА ВОЛОКОННООПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВЛ

2.5.178.

Волоконно-оптической линией связи на воздушных линиях электропередачи (ВОЛС-ВЛ) называется
линия связи, для передачи информации по которой служит оптический кабель (ОК), размещаемый на
элементах ВЛ.

2.5.179.

Требования 2.5.180—2.5.200 распространяются на размещение на ВЛ оптических кабелей следующих
типов:

1) ОКГТ — оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос;
2) ОКФП — оптический кабель, встроенный в фазный провод;
3) ОКСН — оптический кабель самонесущий неметаллический;
4) ОКНН — оптический кабель неметаллический, прикрепляемый или навиваемый на грозозащит-

ный трос или фазный провод.

2.5.180.

Все элементы ВОЛС-ВЛ должны соответствовать условиям работы ВЛ.

2.5.181.

Для сооружения конкретной линии связи допускается использование нескольких ВЛ различного напря-
жения, совпадающих по направлению с ее трассой.

2.5.182.

При сооружении вводов ОК на регенерационные пункты и узлы связи энергообъектов на отдельных
самостоятельных опорах конструктивное выполнение и требования к параметрам и характеристикам
вводов определяются в проекте.

2.5.183.

Элементы ВОЛС-ВЛ, включая вводы ОК на регенерационные пункты, узлы связи энергообъектов должны
проектироваться на те же климатические условия, что и ВЛ, на которой эта ВОЛС размещается, и соот-
ветствовать требованиям 2.5.38—2.5.74.

2.5.184.

Оптические кабели, размещаемые на элементах ВЛ, должны удовлетворять требованиям:

1) механической прочности;
2) термической стойкости;
3) стойкости к воздействию грозовых перенапряжений;
4) обеспечения нагрузок на оптические волокна, не превышающих допускаемые;
5) стойкости к воздействию электрического поля.

2.5.185.

Механический расчет ОКГТ, ОКФП, ОКСН должен производиться на расчетные нагрузки по методу
допускаемых напряжений с учетом вытяжки кабелей и допустимых нагрузок на оптическое волокно.

2.5.186.

Механический расчет грозозащитного троса или фазного провода, на которых размещается ОКНН, дол-
жен производиться с учетом дополнительных весовых и ветровых нагрузок от ОК во всех режимах,
указанных в 2.5.71—2.5.74.

2.5.187.

Механический расчет ОК всех типов следует выполнять для исходных условий по 2.5.71—2.5.74.


background image

216

Значения физико-механических параметров, необходимых для механического расчета ОК, и данные

по вытяжке должны приниматься по техническим условиям на ОК или по данным изготовителей кабелей.

2.5.188.

Оптические кабели должны быть защищены от вибрации в соответствии с условиями их подвески и тре-
бованиями изготовителя ОК.

2.5.189.

При подвеске на ВЛ ОКГТ и ОКФП их расположение должно удовлетворять требованиям 2.5.86—2.5.96
и 2.5.121.

2.5.190.

Независимо от напряжения ВЛ ОКГТ должен, как правило, быть заземлен на каждой опоре. Сопротив-
ление заземляющих устройств опор, на которых подвешен ОКГТ, должно соответствовать табл. 2.5.19.
Допускается увеличение этих сопротивлений при обеспечении термической стойкости ОК.

При наличии плавки гололеда на грозозащитных тросах допускается изолированное крепление ОКГТ

при условии, что стойкость оптических волокон по температурному режиму удовлетворяет условиям рабо-
ты в режиме плавки гололеда и режиму протекания токов на этом участке (см. также 2.5.192, 2.5.193, 2.5.195).

2.5.191.

Необходимость заземления (или возможность изолированной подвески)  троса, на котором подвешен
ОКНН, обосновывается в проекте.

2.5.192.

Оптические кабели ОКГТ, ОКФП и ОКНН должны быть проверены на работоспособность по темпера-
турному режиму при протекании максимального полного тока КЗ, определяемого с учетом времени
срабатывания резервных защит, дальнего резервирования, действия УРОВ и АПВ и полного времени
отключения выключателей. Допускается не учитывать дальнее резервирование.

2.5.193.

Оптические кабели ОКФП и ОКНН (при подвеске его на фазном проводе) следует проверять на рабо-
тоспособность по температурному режиму при температурах провода, возникающих при его нагреве
наибольшим рабочим током линии.

2.5.194.

Напряженность электрического поля в точке подвеса ОКСН должна рассчитываться с учетом реально-
го расположения кабеля, транспозиции фаз ВЛ, вероятности отключения одной цепи в случае двухцеп-
ной ВЛ, а также конструкции зажима (протектора).

2.5.195.

Оптический кабель типа ОКНН следует проверять:

1) при подвеске его на фазном проводе — на стойкость при воздействии электрического поля проводов;
2) при подвеске его на грозозащитном тросе — на стойкость к воздействию электрического напря-

жения, наведенного на тросе, и прямых ударов молнии в трос.

2.5.196.

Токи КЗ, на которые производится проверка ОК (ОКГТ ОКФП, ОКНН) на термическую стойкость,
должны определяться с учетом перспективы развития энергосистемы.

2.5.197.

Место крепления ОКСН на опоре с учетом его вытяжки в процессе эксплуатации определяется, исходя
из условий:

1) стойкости оболочки к воздействию электрического поля;
2) обеспечения наименьшего расстояния до поверхности земли не менее 5 м независимо от напря-

жения ВЛ и вида местности;

3) обеспечения расстояний от ОКСН до фазных проводов на опоре не менее 0,6 м для ВЛ до 35 кВ;

1 м — 110 кВ; 1,5 м — 150 кВ; 2 м — 220 кВ; 2,5 м — 330 кВ; 3,5 м — 500 кВ; 5 м — 750 кВ при
отсутствии гололеда и ветра.

С учетом указанных условий ОКСН может размещаться как выше фазных проводов, так и между

фазами или ниже фазных проводов.

2.5.198.

При креплении ОКНН к фазному проводу должны быть обеспечены следующие наименьшие расстоя-
ния от провода с прикрепленным или навитым ОК:

1) до конструкции опоры при отклонении от воздействия ветра в соответствии с табл. 2.5.17;
2) до земли и инженерных сооружений и естественных препятствий в соответствии с табл. 2.5.20—

2.5.25, 2.5.30, 2.5.31, 2.5.34—2.5.40.

2.5.199.

При подвеске на ВЛ ОК любого типа должна быть выполнена проверка опор и их закреплений в грунте
с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при этом.

2.5.200.

Соединение строительных длин ОК выполняется в специальных соединительных муфтах, которые ре-
комендуется размещать на анкерных опорах.

Высота расположения соединительных муфт на опорах ВЛ должна быть не менее 5 м от основания

опоры.

К опорам ВЛ, на которых размещаются соединительные муфты ОК, должен быть обеспечен в лю-

бое время года подъезд транспортных средств со сварочным и измерительным оборудованием.

На опорах ВЛ при размещении на них муфт ОК дополнительно к 2.5.23 должны быть нанесены

следующие постоянные знаки:

условное обозначение ВОЛС;
номер соединительной муфты.