Число проводов в одной связке
Содержание статьи
Как по внешнему виду ЛЭП определить класс напряжения
Опытный электрик с первого взгляда определит класс напряжения проходящей линии электропередач, и для него данная статья будет бесполезна. Да и простой читатель спросит, зачем это мне? Ответ простой: для вашей же безопасности. Ведь ситуации в жизни бывают разные, а вдруг, находясь на прогулке или рыбалке (охоте), вы окажетесь вблизи линии электропередач. И здесь как раз пригодятся знания безопасного расстояния до ВЛ различного класса напряжения.
Допустимые расстояния согласно нормативным документам
Обратившись к технической документации, а именно к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок (редакция приказа Минтруда России от 19.02.2016 №74н), в издании можно найти таблицу под номером «1», где четко прописано расстояние до токоведущих частей электроустановок, которые находятся под напряжением.
yandex.ru
Итак, с допустимыми расстояниями вроде бы все понятно, теперь осталось разобраться какого класса напряжения линия перед вами.
Определение по изоляторам и количеству проводов
ВЛ 0,4 кВ
Самым простым и наглядным способом является определение напряжения по используемому типу изоляторов. Итак, давайте начнем с линий электропередач с самым низким напряжением в 0,4 кВ (400 Вольт). Такие линии вы встретите в любом городе, поселке, хуторе, селе, ауле и т. д., где есть свет.
yandex.ru
Изоляторы (всегда штыревого типа) таких ВЛ самые маленькие и выполняются либо из фарфора, либо из прозрачного стекла. При этом количество проводов на опоре минимум 4, в некоторых случаях (когда по тем же столбам прокинута линия уличного освещения) проводов может быть больше.
Так же сейчас активно используют СИП (самонесущий изолированный провод) и с ним ЛЭП 0,4 кВ выглядит так:
yandex.ru
ВЛ 6-10 кВ
Итак, следующим классом напряжения являются ЛЭП 6-10 кВ, по визуальным признакам их отличить невозможно, поэтому рассмотрим мы их тоже вместе. Здесь изоляторы (так же штыревые) намного крупнее, чем в случае с 0,4 кВ, а на поворотных опорах уже можно встретить подвесные изоляторы. Материал изготовления стекло и фарфор. И на таких опорах вы увидите всего три провода.
Допустимое расстояние до таких проводов составляет 0,6 метра.
Зачастую в целях экономии можно встретить совместный подвес проводов 0,4 кВ и 10 кВ и выглядит это так:
При этом охранная зона такой линии составляет 10 метров
ВЛ 35 кВ
На ВЛ 35 кВ уже в основном используются подвесные изоляторы (но можно встретить и штыревые, но больших габаритов) в количестве 3-5 штук в одной гирлянде. Количество проводов — три, на каждую фазу по одному проводу. Такие линии уже реже заходят непосредственно в город, в основном они заканчиваются на узловых (либо тупиковых) подстанциях. Допустимое расстояние до токоведущих частей так же равно 0,6 метрам.
Охранная зона 15 метров.
ВЛ — 110 кВ
В таких типах ВЛ применяются исключительно подвесные изоляторы, которые собираются в гирлянду в количестве от 6 штук. Минимально допустимое расстояние 1 метр.
yandex.ru
Охранная зона 20 метров.
ВЛ — 150 кВ
Число подвесных изоляторов в одной гирлянде равно 8-9 штук. Минимально допустимое расстояние 1,5 метра.
yandex.ru
ВЛ -220 кВ
ЛЭП 220 кВ могут иметь значительные конструктивные различия, количество изоляторов от 10 до 40 штук (по 20 штук в одной группе). Но при этом фаза при таком напряжении всегда передается по единичному проводнику. Охранная зона линии равна 25 метрам, минимально допустимое расстояние 2 метра.
yandex.ru
Итак, высоковольтные линии, в которых одна фаза передавалась по одному проводу, остались позади, теперь количество проводов на одну фазу будет расти.
ВЛ — 330 кВ
yandex.ru
В этом случае количество изоляторов в одной гирлянде начинается от 14 штук, а на каждую фазу приходится два проводника. При этом охранная зона ВЛ увеличивается до 30 метров, минимально допустимое расстояние равно 3,5 метра
ВЛ — 500 кВ
От 20 подвесных изоляторов в одной гирлянде, каждая фаза расщеплена на три провода, охранная зона увеличивается до 30 метров
yandex.ru
ВЛ — 750 кВ
В одной гирлянде уже находится от 20 изоляторов, а каждая фаза расщеплена либо на 4, либо на 5 проводов и соединены они квадратом или же кольцом. Охранная зона уже равна 40 метрам, а минимально допустимое расстояние уже составляет 5 метров.
yandex.ru
В России есть так же линия 1150 кВ
Ни в одной другой стране нет высоковольтной линии на такое поистине колоссальное напряжение. В этом случае только одна фаза расщепляется на 8 проводников.
yandex.ru
Примечание. Так как Россия необъятная страна и в разных климатических (а так же экономических) зонах использовались различные инженерные решения, то нельзя лишь по количеству изоляторов на все 100% быть уверенным в классе напряжения той или иной линии.
Заключение
Это все, что я хотел вам рассказать о том, как по внешнему виду определить класс напряжения ВЛ линии. Хочу лишь добавить от себя: «Не важно какая линия перед вами 35 или 750 кВ запомните одно, чем дальше вы от линии тем в большей вы безопасности.»
Понравилась статья, оцените ее лайком! Спасибо за ваше драгоценное внимание!
Источник
Как определить напряжение ЛЭП по виду изоляторов ВЛ?
Для опытного специалиста электрика нет ничего проще, чем по внешнему виду опоры ЛЭП определить напряжение на ней. Сама конструкция опоры, то какие изоляторы установлены на ней, сколько проводов, как они размещены — все это при визуальном осмотре позволит сделать вывод о напряжении конкретной высоковольтной линии. Но что делать, если специалиста нет, и перед вами стоит вопрос: «Сколько вольт в ЛЭП?» и нужно узнать напряжение в линии электропередач в киловольтах (кВ). Для чего обычному человеку, не имеющему никакого отношения к работе линий электропередач, знать о напряжении в проводах ЛЭП? Для чего эти базовые знания по электрике? Дело все в том, что эти знания могут оказаться не просто полезной информацией, но даже кому-то помогут спасти жизнь. Для повышения эффективности передачи электроэнергии и снижения потерь в воздушных и кабельных линиях, электрические сети разбивают на участки с разными классами напряжения ЛЭП. Классификация ЛЭП по напряжению
Сколько вольт опасно для человека? Высокое напряжение воздействует на человека опасным для здоровья образом, так как ток (переменный или постоянный) способен не только поразить человека, но и нанести ожоги. Сеть 220 в, 50 Гц уже достаточно опасна так, как считается, что постоянное или переменное напряжение, которое превышает 36 вольт и ток 0,15А убивает человека. В связи с этим, в ряде случаев даже ток осветительной сети может оказаться смертельным для человека. Поэтому высоковольные провода подвешивают на определенной высоте на ЛЭП опорах. Высота столба ЛЭП зависит от стрелы провеса провода, расстояния от провода до поверхности земли, мощности ЛЭП и т. п С ростом рабочего напряжения в проводах ЛЭП увеличиваются размеры и сложность конструкций опор электропередач. Если для передачи напряжения 220/380 В используются обычные железобетонные (иногда деревянные) опоры ЛЭП с фарфоровыми линейными изоляторами, то воздушные линии мощность 500 кВ имеют внешний вид совсем иной. Опора ВЛ 500кВ представляет собой сборную металлическую П-образную конструкцию высотой до нескольких десятков метров, к которым три провода крепятся с помощью траверс посредством гирлянд изоляторов. В воздушных линиях электропередач максимального напряжения ЛЭП 1150кВ для каждого из трех проводов предусмотрена отдельностоящая металлическая опора ЛЭП.
Штыревые фарфоровые изоляторы используются для подвешивания самых легких проводов в воздушных линиях небольшой мощности 0,4-10 кВ. Штыревые изоляторы этого типа имеют значительные недостатки, основными из которых являются недостаточная электрическая прочность (ограничение напряжения ЛЭП 0,4-10кВ) и неудовлетворительный способ закрепления на изоляторе проводов ВЛ, создающие в эксплуатации возможность повреждений проводов в местах их креплений при автоколебаниях подвески. Поэтому в последнее время штыревые изоляторы полностью уступили место подвесным. Изоляторы ВЛ подвесного типа, применяющиеся у нас в контактной сети, имеют несколько иной внешний вид и размеры. При напряжении в ЛЭП свыше 35кВ используются подвесные изоляторы ВЛ, внешний вид которых представляет собой фарфоровую или стеклянную тарелку-изолятор, шапки из ковкого чугуна и стержня. Для обеспечения необходимой изоляции изоляторы собирают в гирлянды. Размеры гирлянды зависят от напряжения линии и типа изоляторов высоковольтных линий. Приблизительно определить напряжение ЛЭП, мощность линии по внешнему виду, простому человеку бывает трудно, но, как правило, это можно сделать простым способом — точно посчитать количество и узнать сколько изоляторов в гирлянде крепления провода (в ЛЭП до 220кВ), или число проводов в одной связке («пучке») для линий от 330кВ и выше.. Сколько вольт в высоковольтных проводах ЛЭП?
ЛЭП 110 кВ — это уже 6-10 высоковольтных изоляторов в гирляндах, если число тарелок от 10-ти до 15-ти, значит это ВЛ 220 кВ. Если вы можете видеть, что высоковольтные провода раздваиваются (расщепление) тогда — ЛЭП 330 кВ, если количество проводов подходящих на каждую траверса ЛЭП уже три (в каждой высоковольтной цепи) — то напряжение ВЛ 500 кВ, если количество проводов в связке четыре — мощность ЛЭП 750кВ. Для более точного определения напряжения ВЛ обратитесь к специалистам в местное энергетическое предприятие — собственник, чтобы узнать чья опора ЛЭП и найти владельца кому принадлежат электрические сети. Также точно узнать напряжения можно, посмотрев маркировку, что написана на опоре ЛЭП, рядом с номером. Буква в маркировке означает: Т — 35 кВ, С — 110 кВ, Д — 220 кВ. Количество изоляторов на ЛЭП (в гирлянде ВЛ)Количество подвесных изоляторов в гирляндах ВЛ на металлических и железобетонных опорах ЛЭП в условиях чистой атмосферы (с обычным полевым загрязнением).
|
Источник
Cколько проводов можно скручивать в одну скрутку
В настоящее время, простая скрутка проводов как вид соединения в электрике — запрещена. Но при этом, она нередко используется для большей надежности контакта при других вариантах соединений, например при сваркае проводников.
Ранее я уже рассказывал о всех разрешенных способах соединения проводов при монтаже электропроводки. Для по-настоящему надежного и долговечного соединения, которое пройдёт любую проверку, обязательно выбирайте один из них.
Сейчас же я подробнее расскажу о том, сколько проводов можно скручивать вместе. Более того, вы узнаете простое правило, следуя которому легко определите нужное количество проводов любого сечения для скрутки.
Официальных нормативов, которые бы ограничивали количество проводов в одной скрутке нет.
И, при желании, можно скручивать вместе хоть 50 жил, но делать этого я крайне не рекомендую, сейчас расскажу почему.
Многие профессиональные электромонтажники, скажут вам буквально следующее: «Правильная скрутка медных проводов, при прокладке электрики, сама по себе достаточно надежна и без использования дополнительных сжимов, сварки, клеммников или гильз».
И вы обязательно услышите истории из практики, когда вскрывается распределительная коробка в квартире, которой несколько десятков лет, а там соединения выполнены через обычные скрутки. При этом они, как и вся остальная электропроводка, в состоянии близком к идеальному.
Этому есть простое объяснение — правильная скрутка проводов, подразумевает равномерную их свивку, с нужным усилием, достаточной длины, с использованием правильной изоляции и т.д.
Всё это в комплексе даёт надежный долговечный контакт, который не требует дополнительных ревизий для протягивания.
На как вы понимаете, чтобы делать профессиональные скрутки жил кабелей, нужен определенный опыт и навыки. Нарушение технологии приводит к плохому контакту. Такое соединение просто опасно, оно может греться и быть источником возгорания.
Именно поэтому было принято решение запретить все скрутки при соединении проводов. Остальные методы гораздо легче контролируются и прощают некоторые ошибки при монтаже. Таким образом повышается общая безопасность электрики.
По этой же причине есть и ограничение по количеству проводов, которые можно скручивать в одну скрутку. Добиться качественной скрутки большого количества жил проводов без опыта практически невозможно.
Сколько проводов должно быть в скрутке
Чаще всего, рекомендуется собирать не более 6ти жил сечением 2,5мм.кв. в одну скрутку, а лучше, особенно если мало опыта, не более 4х. Кабели с таким сечением применяются в квартирах для розеточных групп.
Проводников сечением 1.5мм.кв., используемых для освещения, можно взять и больше. А кабели, идущие на электроплиту, с сечением жил 6мм.кв, как вы понимаете даже шесть штук аккуратно соединить на скрутку без опыта очень тяжело.
Чтоб не заучивать максимально рекомендованное для скруток количество проводов:
Есть простое правило:
Суммарное сечение всех жил в скрутке не должно превышать 16 мм.кв, а общее количество проводов 6ти штук
Стандартные распределительные коробки, чаще всего имеют до 6ти мест ввода кабеля, соответственно скруток с большим количеством проводников обычно не получается.
Еще одно простое объяснение ограничению максимального количества жил следующее — большее их количество просто не позволит качественно ухватить их инструментом при работе.
Поэтомуо я рекомендую не скручивать более 6 проводов одновременно. Но, при определенной сноровке и сильных руках, либо при использовании различных приспособлений, можно в редких случаях свивать до 8 штук.
Ниже представлена таблица, в которой указано рекомендованное максимальное количество проводов в одной скрутке, для разных сечений кабеля:
Сечение провода мм.кв | Количество проводов в скрутке | |
Рекомендовано | Максимальное | |
1.5 | 6 | 8 |
2.5 | 4 | 6 |
4 | 3 | 4 |
6 | 2 | 2 |
10 | 2 | 2 |
Старайтесь, при электромонтаже, избегать случаев, когда необходимо скрутить большее количество проводов, чем рекомендуется здесь.
Всегда лучше сделать дополнительную распределительную коробку, чем получить некачественное соединение, которое затем доставит вам массу проблем.
И еще раз хочу напомнить, официально, простая скрутка в электрике запрещена и используется лишь в комплексе с другими методами соединения — сжимом, сваркой и т.д.
Я уверен, что найдётся масса людей, которая скажет, что с легкостью качественно скручивает и большее количество жил, и получаемое соединение максимально надежно. Я спорить с этим не стану, более того, в моей практике приходилось делать и такое (я проводники всегда свариваю, после скрутки).
Ярким примером этого, может быть статья о наращивании вводного кабеля в квартиру, где скручивалось 3 провода по 6мм.кв. При применении определенных технологий это возможно, но делать это постоянно я не советую, используйте такую возможность лишь как исключение.
А как считаете вы? Расскажите о своём опыте монтажа скруток и максимального количество проводов, которые получается сделать качественно. Особенно интересует мнение начинающих электриков, которые решили сделать проводку в квартире или на даче.
Источник
Провод линии электропередачи
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 18 апреля 2016; проверки требуют 12 правок.
Провод линии электропередачи
Провод воздушной линии электропередачи предназначен для передачи электрической энергии от источников к электроприёмникам потребителей.
Расположение проводов на опорах[править | править код]
Число проводов на опорах может быть разным. Обычно воздушная линия (ВЛ) рассчитана на передачу трёхфазного тока, поэтому опоры одноцепных ВЛ напряжением свыше 1 кВ рассчитаны на подвеску трёх фазных проводов, то есть одной цепи. На опорах двухцепных ВЛ подвешивают две параллельно идущие цепи, то есть 6 проводов.
Также бывают ВЛ с расщеплёнными фазами, когда вместо одного фазного провода большого сечения подвешивается несколько скреплённых между собой проводов меньшего сечения. Расщепление проводов применяется для устранения появления протяжённого коронного разряда (на жаргоне электриков — «короны») на проводах. Появление «короны» не только вызывает дополнительные потери в проводах, но и создаёт дополнительные искажения первоначально синусоидальной формы тока, на работу с которыми сети переменного тока не рассчитаны.
Обычно в каждой фазе ВЛ напряжением 6-220 кВ подвешивают по одному проводу, ВЛ 330 кВ — два провода, расположенных горизонтально, ВЛ 500 кВ — три провода по вершинам треугольника, ВЛ 750 кВ — четыре провода по углам квадрата или пять проводов по углам пятиугольника, ВЛ 1150 кВ — восемь проводов по углам восьмиугольника. Однако при необходимости увеличения пропускной способности линии число проводов в фазе может быть увеличено вне зависимости от класса напряжения линии. Также при необходимости число проводов в фазе может быть уменьшено (на больших переходах).
Для расщеплённых фаз существует понятие эквивалентного радиуса провода, которое рассчитывается по формуле: , где — эквивалентный радиус провода, — количество проводов расщеплённой фазы, — радиус проводов расщеплённой фазы, — расстояние между проводами в фазе.
При необходимости (с напряжения 110 кВ — обязательно) над фазными проводами подвешивается один или несколько грозозащитных тросов.
На опорах ВЛ до 1 кВ подвешивается от 5 до 12 проводов для электроснабжения различных потребителей по одной ВЛ (наружное и внутреннее освещение, электросиловое хозяйство, бытовые нагрузки).
ВЛ до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью помимо фазных снабжена нулевым проводом (так называемая «четырёхпроводная сеть»). Иногда на одних и тех же опорах могут быть подвешены провода линий разного напряжения и назначения. Обычно это практикуется для линий низших и средних классов напряжений.
Расположение проводов на опорах может быть:
- горизонтальное — в один ярус.
- вертикальное — один над другим в два-три яруса.
- смешанное — вертикально расположенные провода смещены один относительно другого по горизонтали (разновидности смешанного расположения проводов — «бочка», «ёлка», «обратная ёлка» и т. д.).
- треугольником — на одноцепных опорах.
- по схеме «зигзаг» на промежуточных опорах — на одноцепных ВЛ нижний провод на первой опоре подвешен к нижней траверсе, а на второй — к верхней; нижний провод подвешен наоборот: на первой опоре — к верхней траверсе, на второй — к нижней. Верхний провод крепят на первой опоре с правой стороны верхней траверсы, на второй — с левой. При такой схеме высота подвеса нижних проводов увеличивается в среднем на половину расстояния между нижней и верхней траверсами, что позволяет увеличить пролёт между опорами или уменьшить высоту опор. При подвеске на двухцепных ВЛ можно ещё больше увеличить длину пролётов, но при этом усложняется конструкция опор.
Условия работы проводов[править | править код]
На воздушных линиях электропередач используются голые (без изоляции) провода, так как они расположены достаточно высоко . При передаче электроэнергии большей мощности используются провода большего сечения.
Маркировка проводов[править | править код]
- Неизолированные провода описываются ГОСТ 839-80.
- М — провод, состоящий из одной или скрученный из нескольких медных проволок.
- А — провод, состоящий из одной или скрученный из нескольких алюминиевых проволок
- АС — провод, состоящий из сердечника, сплетённого из оцинкованных стальных проволок, и намотки алюминиевых проволок. Получил наибольшее распространение. Также встречается устаревшее обозначение, обозначающее провод марки АС с отношением алюминий/сталь — около 6, например — АС400=АС400/64.
- ПСО и ПС — провода, изготовленные из стали, соответственно однопроволочный и многопроволочный. Провод ПСО — это проволока телеграфная ГОСТ 1668-73.
- АСКС — провод марки АС, но межпроволочное пространство стального сердечника, включая его наружную поверхность, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости.
- АСКП — провод марки АС, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости.
- АСУ — сталеалюминиевые провода с усиленным стальным сердечником (устаревшее, провод марки АС с отношением алюминий/сталь — около 4, например — АСУ400=АС400/93).
- АСО — сталеалюминиевые провода с облегчённым стальным сердечником (устаревшее, провод марки АС с отношением алюминий/сталь — около 8, например — АСО400=АС400/51).
- АСУС — сталеалюминиевые провода с особо усиленным стальным сердечником (устаревшее, провод марки АС с отношением алюминий/сталь — меньше 3, например АС70/72, АС95/141).
В марке провода указывается и его номинальное сечение. Например, А-50 означает алюминиевый провод сечением 50 мм². Для стальных однопроволочных проводов в марке указывают диаметр провода. Так, ПСО-5 означает однопроволочный стальной провод диаметром 5 мм. Для сталеалюминевых проводов указывается два числа через дробь, числитель — сечение алюминиевых проводов в мм2, знаменатель — сечение стального сердечника (например АС-400/51).
- Изолированные провода (самонесущий изолированный провод, СИП) — многожильные провода для воздушных линий электропередачи, содержащие изолированные жилы и несущий элемент, предназначенный для крепления или подвески провода. Они используются в основном для внутренних сетей. Токоведущие жилы проводов выполняют из круглой медной или алюминиевой проволоки. Изолирующую оболочку выполняют из резины или полихлорвинилового пластиката. Защитные покровы проводов с резиновой изоляцией выполняют в виде оплётки из волокнистых материалов, пропитанной противогнилостным составом. Провода с ПВХ-изоляцией обычно изготовляют без защитных покровов. Применяют также металлические защитные оболочки для защиты от механических повреждений.
- Защищённые провода — провода для воздушных линий электропередачи, поверх токопроводящей жилы которых наложена экструдированная полимерная защитная изоляция, исключающая короткое замыкание между проводами при схлёстывании и снижающая вероятность замыкания на землю.
Упаковка проводов[править | править код]
Многопроволочные провода обычно поставляются на стандартных деревянных или металлических барабанах, а однопроволочные — на барабанах или в мотках, упакованных в бумагу и мешковину или полиэтиленовую плёнку.
Деревянные барабаны делаются из сосновых или еловых досок. Боковые диски (щёки) барабанов сколочены из двух-трёх слоёв досок и стянуты металлическими шпильками с обеих сторон шейки. В зависимости от диаметра щёк барабаны изготавливают нескольких типоразмеров (номеров). Щёки барабанов большого диаметра снабжены металлическими втулками.
Минимальная длина провода, намотанного на барабан (так называемая строительная длина), нормируется стандартами и зависит от типоразмера барабана и сечения провода.
Литература[править | править код]
- Электромонтажные работы. В 11 кн. Кн. 8. Ч. 1. Воздушные линии электропередачи: Учеб. пособие для ПТУ. / Магидин Ф. А.; Под ред. А. Н. Трифонова. — М.: Высшая школа, 1991. — 208 с. ISBN 5-06-001074-0
- Мельников Н. А. Электрические сети и системы, М.: Энергия, 1969. — 456 с. с илл.
- ГОСТ 31946-2012. Провода самонесущие изолированные и защищённые для воздушных линий электропередачи
- ГОСТ 839-80. Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи
Источник