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Sezione 2. Rete fognaria di energia elettrica

Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV. Grandi transizioni

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Norme per l'installazione degli impianti elettrici (PUE)

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2.5.150. La sezione della grande transizione deve essere limitata da supporti terminali (dispositivi terminali sotto forma di ancoraggi in calcestruzzo, ecc.), che separano la grande transizione in una parte indipendente della linea aerea, la cui resistenza e stabilità non dipendono dal influenza di tratti adiacenti della linea aerea.

2.5.151. A seconda del tipo di fissaggio dei cavi, i supporti installati tra i supporti (dispositivi) di estremità (K) possono essere:

1) intermedio (P) - con fissaggio di tutti i fili sul supporto mediante ghirlande di supporto di isolatori;

2) ancoraggio (A) - con fissaggio di tutti i fili sul supporto mediante ghirlande di tensione di isolanti;

3) combinato (PA) - con fissaggio misto di fili su un supporto utilizzando sia ghirlande di supporto che di tensionamento di isolatori.

2.5.152. I supporti transitori che limitano la campata dell'intersezione devono essere ancoraggi terminali. È consentito utilizzare supporti intermedi e supporti di ancoraggio leggeri per transizioni con fili acciaio-alluminio o fili in lega di alluminio trattata termicamente con anima in acciaio con sezione trasversale della parte in alluminio per entrambi i tipi di fili pari o superiore a 120 mm2 , o funi d'acciaio del tipo TK come fili con una sezione trasversale di 50 mm2 o più . In questo caso, il numero dei supporti intermedi tra i supporti terminali deve essere conforme alle prescrizioni del 2.5.153.

2.5.153. A seconda delle condizioni specifiche, possono essere utilizzati i seguenti schemi di transizione:

1) a campata unica sui supporti di estremità K-K;

2) a due campate con appoggi K-P-K, K-PA-K;

3) tre campate con supporti K-P-P-K, K-PA-PA-K;

4) a quattro campate con supporti K-P-P-P-K, K-PA-PA-PA-K (solo per pareti di ghiaccio standard con spessore pari o inferiore a 15 mm e lunghezze delle campate di transizione non superiori a 1100 m);

5) multicampata con supporti K-A...A-K;

6) quando si utilizzano i supporti P o PA, la transizione deve essere divisa dai supporti A in sezioni con il numero di supporti P o PA in ciascuna sezione non più di due, ovvero K-P-P-A...A-P-P-K , K-PA-PA-A. ..A-PA-PA-K (o non più di tre secondo la clausola 4).

2.5.154. La pressione del vento su fili e cavi di grandi passaggi attraverso spazi acquatici è determinata in conformità con 2.5.44, ma tenendo conto dei seguenti requisiti aggiuntivi.

1. Per una transizione costituita da una campata, l'altezza del baricentro ridotto di fili o cavi è determinata dalla formula

dove hср1, hср2 sono l'altezza di fissaggio dei cavi o l'altezza media di fissaggio dei fili agli isolanti sui supporti dell'incrocio, misurata dal livello di bassa marea del fiume, dall'orizzonte normale dello stretto, canale, serbatoio e per intersezioni di gole, burroni e altri ostacoli - dal livello del suolo nei luoghi in cui sono installati i supporti , m;

f è l'abbassamento del filo o del cavo alla temperatura più alta al centro della campata, m.

2. Per una transizione composta da più campate, la pressione del vento sui fili o cavi è determinata per l'altezza hpr, corrispondente all'altezza media ponderata dei baricentri ridotti dei fili o cavi in ​​tutte le campate e calcolata con la formula

dove hpr1, hpr2, …, hprn sono le altezze dei baricentri ridotti di fili o cavi sopra il livello di bassa marea del fiume, l'orizzonte normale dello stretto, canale, serbatoio in ciascuna delle campate e per le intersezioni di gole, burroni e altri ostacoli - sopra la media aritmetica del terreno segna in luoghi installazione di supporti, m.

Inoltre, se il corso d'acqua attraversato presenta una sponda alta e non allagata sulla quale sono posizionati sia appoggi transitori che adiacenti, allora le altezze dei baricentri ridotti nella campata adiacente alla campata transitoria vengono misurate dal piano campagna in questo arco di tempo;

l1, l2, …, ln sono le lunghezze delle campate comprese nel passaggio, m.

Non è consentita la riduzione della pressione del vento standard su fili, cavi e strutture portanti di grandi incroci costruiti in luoghi protetti dai venti trasversali.

2.5.155. Le transizioni possono essere eseguite a filamento singolo e doppio.

Si consiglia di effettuare transizioni a doppio circuito in aree popolate, in aree industriali e anche se è necessaria una seconda transizione in aree disabitate o difficili da raggiungere.

2.5.156. Sulle transizioni a circuito singolo per linee aeree da 330 kV e inferiori, si consiglia di utilizzare una disposizione di fase triangolare, è consentita la disposizione di fase orizzontale; per le linee aeree da 500-750 kV, di norma, dovrebbe essere utilizzata una disposizione di fase orizzontale.

2.5.157. Sulle transizioni a doppio circuito di linee aeree fino a 330 kV, si consiglia di disporre i cavi su tre file; è consentita anche la disposizione dei cavi su due file. Sugli incroci a doppio circuito di linee aeree da 500 kV, si consiglia di utilizzare supporti di tipo ancoraggio con fili posizionati su uno (orizzontale) o due livelli.

2.5.158. Le distanze tra i fili, nonché tra fili e cavi, a seconda delle condizioni di lavoro nella campata, devono essere selezionate in conformità con 2.5.88 - 2.5.92, tenendo conto dei requisiti aggiuntivi:

1) il valore del coefficiente Kg riportato in tabella. 2.5.13 deve essere aumentato di: 0,2 - quando il rapporto di carico Рг.п/РI è compreso tra 2 e 6,99; 0,4 - con un rapporto di carico Рг.п/РI pari o superiore a 7;

2) le distanze tra le fasi più vicine delle linee aeree a semplice e doppia terna devono soddisfare anche i requisiti di 2.5.159, 2.5.160.

2.5.159. Per garantire il normale funzionamento dei cavi in ​​una campata in qualsiasi area lungo la danza dei cavi, quando sono posizionati su livelli diversi, le distanze tra livelli adiacenti di supporti di transizione intermedi con un'altezza superiore a 50 m e lo spostamento orizzontale devono essere:

Distanze, m, non inferiori a 7,5 8 9 11 14 18
Spostamento orizzontale, m, non inferiore a 2 2 2,5 3,5 5 7
Tensione VL, kV 35-110 150 220 330 500 750

2.5.160. Sui supporti a doppio circuito la distanza tra gli assi delle fasi dei diversi circuiti non deve essere inferiore a quelle di seguito indicate:

Distanza tra gli assi di fase, m 8 9 10 12 15 19
Tensione VL, kV 35-110 150 220 330 500 750

2.5.161. In caso di incroci con campate che superano le campate della linea principale di non più di 1,5 volte, si consiglia di verificare la fattibilità dell'utilizzo della stessa marca di cavo della linea principale. Negli incroci di linee aeree fino a 110 kV, si consiglia di verificare la fattibilità dell'utilizzo di funi di acciaio come fili, se la progettazione elettrica dei cavi lo consente.

Nelle giunzioni con fasi divise, si consiglia di considerare le fasi con un numero inferiore di fili di grande sezione e controllare il riscaldamento dei fili.

2.5.162. Come cavi di protezione contro i fulmini devono essere utilizzate funi d'acciaio e fili di acciaio-alluminio secondo 2.5.79.

Nel caso di utilizzo di cavi parafulmini per organizzare canali di comunicazione ad alta frequenza, si consiglia di utilizzare fili in lega di alluminio trattata termicamente con anima in acciaio e fili in acciaio-alluminio, nonché cavi con cavi ottici incorporati.

2.5.163. Fili e cavi singoli e divisi devono essere protetti dalle vibrazioni installando su ciascun lato di una campata di transizione lunga fino a 500 m - uno smorzatore di vibrazioni su ciascun filo e cavo, e da 500 a 1500 m di lunghezza - almeno due diversi tipi di vibrazioni smorzatori su ciascun filo e cavo.

Deve essere prevista la protezione contro le vibrazioni di fili e cavi su campate di lunghezza superiore a 1500 m, nonché indipendentemente dalla lunghezza della campata per fili con diametro superiore a 38 mm e cavi con tensione a una temperatura media annuale superiore a 180 kN secondo un disegno speciale.

2.5.164. Di norma, gli isolanti in vetro dovrebbero essere utilizzati nelle transizioni delle linee aeree.

2.5.165. Il numero di isolanti nelle ghirlande dei supporti di transizione è determinato secondo il cap. 1.9.

2.5.166. Le ghirlande di supporto e tensionamento degli isolanti devono essere dotate di un numero di circuiti di almeno due con fissaggio separato al supporto. Le ghirlande di tensione multicatena devono essere fissate al supporto in almeno due punti.

2.5.167. La progettazione delle ghirlande degli isolatori a fase divisa e il loro fissaggio al supporto dovrebbero, se possibile, garantire l'installazione e lo smantellamento separati di ciascuno dei fili inclusi nella fase divisa.

2.5.168. Per fissare fili e cavi a ghirlande di isolatori su supporti di transizione, si consiglia di utilizzare morsetti di supporto ciechi o dispositivi di supporto appositamente progettati (ganci a rulli).

2.5.169. Quando si proteggono gli incroci della linea aerea 110-750 kV dalle sovratensioni dovute ai fulmini, è necessario seguire quanto segue:

1) tutti i passaggi devono essere protetti dai fulmini diretti mediante cavi;

2) il numero dei cavi deve essere almeno due con un angolo di protezione rispetto ai fili più esterni non superiore a 20º.

Quando la transizione si trova al di fuori della lunghezza dell'approccio protetto della linea aerea ai quadri e alle sottostazioni con un livello di protezione aumentato in aree con condizioni di ghiaccio di III o più, nonché in aree con frequenti e intense danze di cavi, un è consentito un angolo di protezione fino a 30º;

3) si consiglia di installare dispositivi di protezione (2.5.119) sugli attraversamenti con luci superiori a 1000 m o con altezze degli appoggi superiori a 100 m;

4) lo spostamento orizzontale del cavo dal centro della fase esterna deve essere almeno: 1,5 m - per linee aeree a 110 kV; 2 m - per linea aerea 150 kV; 2,5 m - per linea aerea 220 kV; 3,5 m - per linee aeree 330 kV e 4 m - per linee aeree 500-750 kV;

5) la scelta della distanza tra i cavi viene effettuata secondo 2.5.93 e 2.5.120 p.4.

2.5.170. Il fissaggio dei cavi su tutti i supporti incrociati deve essere effettuato utilizzando isolatori con un carico meccanico distruttivo di almeno 120 kN.

Per ridurre le perdite di energia elettrica, il fissaggio del cavo isolante deve avere almeno due isolanti. Il loro numero è determinato tenendo conto dell'accessibilità dell'area e dell'altezza dei supporti.

Quando si utilizzano cavi per la costruzione di canali di comunicazione ad alta frequenza o per lo scioglimento del ghiaccio, il numero di isolanti determinato in base alle condizioni per garantire l'affidabilità dei canali di comunicazione o in base alle condizioni per garantire lo scioglimento del ghiaccio deve essere aumentato di due.

Gli isolanti su cui è sospeso il cavo devono essere ponticellati con uno spinterometro, la cui dimensione viene scelta in conformità con 2.5.122 senza tener conto dell'installazione di isolatori aggiuntivi.

2.5.171. Non è necessaria la sospensione dei cavi di protezione contro i fulmini per proteggere gli incroci delle linee aeree da 35 kV e inferiori. I dispositivi di protezione devono essere installati sui supporti di transizione. Si consiglia di prendere la dimensione IP quando li si utilizza come dispositivi di protezione in conformità al capitolo. 4.2. Quando il numero degli isolanti aumenta a causa dell'altezza del supporto, la forza elettrica dell'IP deve essere coordinata con la forza elettrica delle ghirlande.

2.5.172. Per garantire il movimento sicuro del personale addetto alla manutenzione lungo le traverse dei supporti di transizione con un'altezza superiore a 50 m con le fasi situate su livelli diversi, la distanza di isolamento minima consentita nell'aria dalle parti che trasportano corrente a quelle messe a terra dei supporti deve essere almeno: 3,3 m - per linee aeree fino a 110 kV; 3,8 m - per linea aerea 150 kV; 4,3 m - per linea aerea 220 kV; 5,3 m - per linea aerea 330 kV; 6,3 m - per linea aerea 500 kV; 7,6 m - per linea aerea 750 kV.

2.5.173. La resistenza dei dispositivi di messa a terra dei supporti deve essere scelta secondo la tabella. 2.5.19 e 2.5.129.

La resistenza del dispositivo di messa a terra dei supporti con dispositivi di protezione non deve essere superiore a 10 Ohm con una resistività della terra non superiore a 1000 Ohm m e non superiore a 15 Ohm con una resistività maggiore.

2.5.174. Quando si progettano gli attraversamenti degli spazi acquatici, è necessario effettuare i seguenti calcoli sull'idrologia della pianura alluvionale del fiume:

1) calcolo idrologico, che stabilisce il livello stimato dell'acqua, il livello del flusso di ghiaccio, la distribuzione del flusso d'acqua tra il canale e le pianure alluvionali e la velocità del flusso dell'acqua nei canali e lungo le pianure alluvionali;

2) calcolo del canale, determinando la dimensione dell'apertura dell'attraversamento e la profondità dopo l'erosione in corrispondenza dei supporti dell'attraversamento;

3) calcolo idraulico che stabilisce il livello dell'acqua davanti all'attraversamento, dighe e argini direzionali, e l'altezza delle onde nelle pianure alluvionali;

4) calcolo dei carichi sulle fondazioni situate nel letto del fiume e nella pianura alluvionale, tenendo conto degli effetti della pressione del ghiaccio e dei pali delle navi.

L'altezza delle fondazioni dei supporti situati nel letto del fiume e nella pianura alluvionale deve superare di 0,5 m il livello di deriva del ghiaccio.

L'approfondimento delle fondazioni dei supporti degli attraversamenti superficiali e profondi in caso di possibilità di erosione del suolo dovrebbe essere di almeno 2,5 m (contando dal livello del suolo dopo l'erosione). La profondità di immersione dei pali nel terreno con fondazione su pali deve essere di almeno 4 m dal livello di erosione.

2.5.175. I supporti intermedi e combinati (P ​​e PA) con fissaggio dei cavi mediante ghirlande di supporto degli isolatori devono essere calcolati in modalità di emergenza secondo il primo gruppo di stati limite per le seguenti condizioni:

1) un singolo filo o tutti i fili di una fase di una tratta sono rotti, i cavi non sono rotti (supporti a circuito singolo);

2) i fili di due fasi di una campata sono rotti, i cavi non sono rotti (supporti a doppio circuito, nonché supporti a circuito singolo con fili in acciaio-alluminio e fili in lega di alluminio bonificato con anima in acciaio con una sezione trasversale della parte in alluminio per entrambi i tipi di cavi fino a 150 mm2);

3) un cavo di una campata è rotto (se il cavo si divide, tutti i suoi componenti sono rotti), i fili, indipendentemente dai gradi e dalle sezioni, non sono rotti.

Nei calcoli del supporto, si presuppone che il carico statico orizzontale calcolato dai fili sia pari a:

a) con una fase non divisa e il suo fissaggio in un morsetto cieco - tensione ridotta che si verifica quando la fase si rompe. In questo caso, sono accettate combinazioni di condizioni in conformità con 2.5.72 clausola 3.

Quando la fase è divisa e fissata in morsetti ciechi, i valori per le fasi non divise vengono moltiplicati per coefficienti aggiuntivi: 0,8 - quando divisa in 2 fili; 0,7 - per tre fili; 0,6 - per quattro fili e 0,5 - per cinque o più;

b) con fasi non divise e divise del filo e il loro fissaggio in un dispositivo di supporto di progettazione speciale - un carico condizionale pari a 25 kN con un filo in fase; 40 kN con due fili in fase; 60 kN con tre o più fili in fase.

Si presuppone che il carico di progetto del cavo fissato nel morsetto cieco sia uguale alla massima tensione orizzontale di progetto del cavo nella combinazione delle condizioni specificate al punto 2.5.72.

In questo caso, per cavi suddivisi in due componenti, la tensione va moltiplicata per 0,8.

Si presuppone che il carico di progetto del cavo fissato in un dispositivo di supporto appositamente progettato sia di 40 kN. I carichi vengono applicati nei punti in cui sono fissati i fili di quelle fasi o il cavo, in caso di rottura in cui le forze negli elementi calcolati sono maggiori.

2.5.176. I supporti di tipo ancoraggio devono essere calcolati in modalità di emergenza secondo il primo gruppo di stati limite per la rottura di quelle fasi o di quel cavo, in caso di rottura le cui forze negli elementi in considerazione sono maggiori. Il calcolo viene effettuato alle seguenti condizioni:

1) il filo o i fili di una fase di una campata sono rotti, i cavi non sono rotti (supporti a circuito singolo con fili in acciaio-alluminio e fili in lega di alluminio termotrattata con anima in acciaio con sezione trasversale parte in alluminio per entrambi i tipi di cavi 185 mm2 o più, nonché con funi in acciaio del tipo TK di tutte le sezioni, utilizzate come cavi);

2) i fili di due fasi di una campata sono rotti, i cavi non sono rotti (supporti a doppio circuito, nonché supporti a circuito singolo con fili in acciaio-alluminio e fili in lega di alluminio bonificato con anima in acciaio con una sezione trasversale della parte in alluminio per entrambi i tipi di cavi fino a 150 mm2);

3) un cavo di una campata è rotto (se il cavo si divide, tutti i suoi componenti sono rotti), i fili, indipendentemente dai gradi e dalle sezioni, non sono rotti.

I carichi calcolati da fili e cavi sono considerati pari alla tensione orizzontale più alta calcolata del filo o del cavo in una combinazione di condizioni in conformità ai paragrafi 2.5.72. 2 e 3.

Nel determinare le forze negli elementi di supporto, vengono presi in considerazione i carichi condizionali o le tensioni sbilanciate che si verificano quando si rompono quei fili o cavi, in cui queste forze hanno i valori maggiori.

2.5.177. I grandi supporti degli attraversamenti devono avere segnaletica orizzontale (verniciatura) e illuminazione di segnalazione secondo 2.5.292.

Vedi altri articoli sezione Norme per l'installazione degli impianti elettrici (PUE).

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