ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.02.2025
Просмотров: 38637
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
Для районов со среднегодовой относительной влажностью воздуха 60 % и более, а также при средне- и сильноагрессивных степенях воздействия среды заземляющие спуски у места их входа в грунт должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
В случае опасности коррозии заземлителей следует увеличивать их сечение или применять оцинкованные заземлители.
На ВЛ с деревянными опорами рекомендуется болтовое соединение заземляющих спусков; на металлических и железобетонных опорах соединение заземляющих спусков может быть выполнено как болтовым, так и сварным.
2.5.134. Заземлители опор ВЛ, как правило, должны находиться на глубине не менее 0,5 м, а в пахотной земле - 1 м. В случае установки опор в скальных грунтах допускается прокладка лучевых заземлителей непосредственно под разборным слоем над скальными породами при толщине слоя не менее 0,1 м. При меньшей толщине этого слоя или его отсутствии рекомендуется прокладка заземлителей по поверхности скалы с заливкой их цементным раствором.
Опоры и фундаменты
2.5.135. Опоры ВЛ разделяются на два основных вида: анкерные опоры, полностью воспринимающие тяжение проводов и тросов в смежных с опорой пролетах, и промежуточные, которые не воспринимают тяжение проводов или воспринимают его частично. На базе анкерных опор могут выполняться концевые и транспозиционные опоры. Промежуточные и анкерные опоры могут быть прямыми и угловыми.
В зависимости от количества подвешиваемых на них цепей опоры разделяются на одноцепные, двухцепные и многоцепные.
Опоры могут выполняться свободностоящими или с оттяжками.
Промежуточные опоры могут быть гибкой и жесткой конструкции; анкерные опоры должны быть жесткими. Допускается применение анкерных опор гибкой конструкции для ВЛ до 35 кВ.
К опорам жесткой конструкции относятся опоры, отклонение верха которых (без учета поворота фундаментов) при воздействии расчетных нагрузок по второй группе предельных состояний не превышает 1/100 высоты опоры. При отклонении верха опоры более 1/100 высоты опоры относятся к опорам гибкой конструкции.
Опоры анкерного типа могут быть нормальной и облегченной конструкции (см. 2.5.145).
2.5.136. Анкерные опоры следует применять в местах, определяемых условиями работ на ВЛ при ее сооружении и эксплуатации, а также условиями работы конструкции опоры.
Требования к применению анкерных опор нормальной конструкции устанавливаются настоящей главой.
На ВЛ 35 кВ и выше расстояние между анкерными опорами должно быть не более 10 км, а на ВЛ, проходящих в труднодоступной местности и в местности с особо сложными природными условиями, - не более 5 км.
На ВЛ 20 кВ и ниже с проводами, закрепленными на штыревых изоляторах, расстояние между анкерными опорами не должно превышать 1,5 км в районах по гололеду I - III и 1 км в районах по гололеду IV и более.
На ВЛ 20 кВ и ниже с подвесными изоляторами расстояние между анкерными опорами не должно превышать 3 км.
На ВЛ, проходящих по горной или сильно пересеченной местности в районах по гололеду III и более, рекомендуется устанавливать опоры анкерного типа на перевалах и в других точках, резко возвышающихся над окружающей местностью.
2.5.137. Предельные состояния, по которым производится расчет опор, фундаментов и оснований ВЛ, подразделяются на две группы.
Первая группа включает предельные состояния, которые ведут к потере несущей способности элементов или к полной непригодности их в эксплуатации, т.е. к их разрушению любого характера. К этой группе относятся состояния при наибольших внешних нагрузках и при низшей температуре, т.е. при условиях, которые могут привести к наибольшим изгибающим или крутящим моментам на опоры, наибольшим сжимающим или растягивающим усилиям на опоры и фундаменты.
Вторая группа включает предельные состояния, при которых возникают недопустимые деформации, перемещения или отклонения элементов, нарушающие нормальную эксплуатацию, к этой группе относятся состояния при наибольших прогибах опор.
Метод расчета по предельным состояниям имеет целью не допускать, с определенной вероятностью, наступления предельных состояний первой и второй групп при эксплуатации, а также первой группы при производстве работ по сооружению ВЛ.
2.5.138. Нагрузки, воздействующие на строительные конструкции ВЛ, в зависимости от продолжительности действия подразделяются на постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые).
К постоянным нагрузкам относятся:
собственный вес проводов, тросов, строительных конструкций, гирлянд изоляторов, линейной арматуры; тяжение проводов и тросов при среднегодовой температуре и отсутствии ветра и гололеда; воздействие предварительного напряжения конструкций, а также нагрузки от давления воды на фундаменты в руслах рек.
К длительным нагрузкам относятся:
нагрузки, создаваемые воздействием неравномерных деформаций оснований, не сопровождающихся изменением структуры грунта, а также воздействием усадки и ползучести бетона.
К кратковременным нагрузкам относятся:
давление ветра на провода, тросы и опоры - свободные от гололеда и покрытые гололедом; вес отложений гололеда на проводах, тросах, опорах; тяжение проводов и тросов сверх их значений при среднегодовой температуре; нагрузки от давления воды на опоры и фундаменты в поймах рек и от давления льда; нагрузки, возникающие при изготовлении и перевозке конструкций, а также при монтаже строительных конструкций, проводов и тросов.
К особым нагрузкам относятся:
нагрузки, возникающие при обрыве проводов и тросов, а также нагрузки при сейсмических воздействиях.
2.5.139. Опоры, фундаменты и основания ВЛ должны рассчитываться на сочетания расчетных нагрузок нормальных режимов по первой и второй группам предельных состояний и аварийных и монтажных режимов ВЛ по первой группе предельных состояний.
Расчет опор, фундаментов и оснований фундаментов на прочность и устойчивость должен производиться на нагрузки первой группы предельных состояний.
Расчет опор, фундаментов и их элементов на выносливость и по деформациям производится на нагрузки второй группы предельных состояний.
Расчет оснований по деформациям производится на нагрузки второй группы предельных состояний без учета динамического воздействия порывов ветра на конструкцию опоры.
Опоры, фундаменты и основания должны рассчитываться также на нагрузки и воздействия внешней среды в конкретных условиях (воздействие размывающего действия воды, давления волн, навалов льда, давления грунта и т.п.), которые принимаются в соответствии со строительными нормами и правилами или другими нормативными документами.
Дополнительно учитывается следующее:
возможность временного усиления отдельных элементов конструкций в монтажных режимах;
расчет железобетонных опор и фундаментов по раскрытию трещин в нормальных режимах производится на нагрузки второй группы предельных состояний, причем кратковременные нагрузки снижаются на 10 %; при использовании опор и фундаментов в условиях агрессивной среды снижение кратковременных нагрузок не производится;
отклонение верха опоры при воздействии расчетных нагрузок по второй группе предельных состояний не должно приводить к нарушению установленных настоящими Правилами наименьших изоляционных расстояний от токоведущих частей (проводов) до заземленных элементов опоры и до поверхности земли и пересекаемых инженерных сооружений;
расчет опор гибкой конструкции производится по деформированной схеме (с учетом дополнительных усилий, возникавших от весовых нагрузок при деформациях опоры, для первой и второй групп предельных состояний);
расчет опор, устанавливаемых в районах с сейсмичностью свыше 6 баллов, на воздействие сейсмических нагрузок должен выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами по строительству в сейсмических районах; при этом расчетные нагрузки от веса гололеда, от тяжения проводов и тросов в нормальных режимах умножаются на коэффициент сочетаний ψ = 0,8.
2.5.140. Опоры должны рассчитываться в нормальном режиме по первой и второй группам предельных состояний на сочетания условий, указанных в 2.5.71 пп. 4, 5, 6 и в 2.5.73 пп. 1, 2, 3.
Опоры анкерного типа и промежуточные угловые опоры должны рассчитываться также на условия 2.5.71 п. 2, если тяжение проводов или тросов в этом режиме больше, чем в режиме наибольших нагрузок.
Анкерные опоры должны быть рассчитаны на разность тяжений проводов и тросов, возникающую вследствие неравенства значений приведенных пролетов по обе стороны опоры. При этом условия для расчета разности тяжений устанавливаются при разработке конструкции опор.
Концевые опоры должны рассчитываться также на одностороннее тяжение всех проводов и тросов.
Двухцепные опоры во всех режимах должны быть рассчитаны также для условий, когда смонтирована только одна цепь.
2.5.141. Промежуточные опоры ВЛ с поддерживающими гирляндами изоляторов и глухими зажимами должны рассчитываться в аварийном режиме по первой группе предельных состояний на расчетные условные горизонтальные статические нагрузки Тав.
Расчет производится при следующих условиях:
1) оборваны провод или провода одной фазы одного пролета (при любом числе проводов на опоре), тросы не оборваны;
2) оборван один трос пролета (для расщепленного троса - все его составляющие), провода не оборваны.
Условные нагрузки прикладываются в местах крепления той фазы или того троса, при обрыве которых усилия в рассчитываемых элементах получаются наибольшими. При этом принимаются сочетания условий, указанных в 2.5.72 п. 1.
2.5.142. Расчетная условная горизонтальная статическая нагрузка Тав от проводов на опоры принимается равной:
1) на ВЛ с нерасщепленными фазами:
для свободностоящих металлических опор, опор из любого материала на оттяжках, А-образных и других типов жестких опор с проводами площадью сечения алюминиевой части до 185 мм2 - 0,5 Тmax, площадью сечения алюминиевой части 205 мм2 и более - 0,4 Тmax;
для железобетонных свободностоящих опор с проводами площадью сечения алюминиевой части до 185 мм2 - 0,3 Тmax; площадью сечения алюминиевой части 205 мм2 и более - 0,25 Тmax;
для деревянных свободностоящих опор с проводами площадью сечения алюминиевой части до 185 мм2 - 0,25 Тmax; сечения алюминиевой части 205 мм2 и более 0,2 Тmax,
где Тmax - наибольшая расчетная нагрузка от тяжения проводов (см. 2.5.70);
для других типов опор (опор из новых материалов, металлических гибких опор и т.п.) - в зависимости от гибкости рассчитываемых опор в пределах, указанных выше;
2) на ВЛ напряжением до 330 кВ с расщепленными фазами путем умножения значений, указанных в п. 1 для нерасщепленных фаз, на дополнительные коэффициенты: 0,8 - при расщеплении на два провода; 0,7 - на три провода и 0,6 - на четыре провода.
На ВЛ 500 кВ с расщеплением на три и более проводов в фазе - 0,15 Тmax, но не менее 18 кН.