2) По материалу проводника: алюминиевые или медные.
3) По типу изолятора: минерально-стеклянные, полимерные, силиконовые.
2) По материалу проводника: алюминиевые или медные.
3) По типу изолятора: минерально-стеклянные, полимерные, силиконовые.
Классификация линий электропередачи (ЛЭП)
При рассмотрении линий электропередачи можно выделить три вида основных признаков: количество цепей на опорах, материал проводника и тип изолятора.
По количеству цепей на опорах: одноцепные и двухцепные (от 3 до 6 проводов).
По материалу проводника: алюминиевые и медные.
По типу изолятора: минерально-стеклянные, полимерные и силиконовые.
По типу материала опор: металлические (решетчатые и трубчатые), железобетонные, деревянные и композитные.
В зависимости от климатических условий, электрики устанавливают разнотипные конструкции опор: нормальные, грозоупорные и для гололедных районов.
Для установки грозоупорных линий мы используем специальные приспособления – тросостойки, которые предоставляют более дальнее расстояние между проводами и защитным тросом.
При установке грозоупорных линий мы используем специальные приспособления – тросостойки, для того, чтобы защитный трос был удален на приемлемое расстояние от проводов. Таким образом, опоры грозоупорных линий оснащаются тросостойками, которые обеспечивают большее расстояние между тросом и проводами.
Уменьшение расстояния между тросом и проводами создает необходимый угол защиты, т. е. такое геометрическое размещение проводов и троса на опоре, что позволяет обеспечить надёжную защиту проводов от прямого удара молнии.
Данные конструкции предусматривают использование материалов, способных выдержать большие нагрузки и постоянное действие гололедного покрова.
В районах со степенью гололедности превышающей норму необходимо применять усиленные конструкции. Для них рекомендуется использовать материалы, сохраняющие прочность и устойчивость при воздействии гололедного покрова.
Они используются для поддержания и укрепления линий электропередач. Выше приведена модель металлической опоры, которая является одним из видов линий электропередач.
Классификация опор ЛЭП
Опоры линий электропередач можно разделить на три основных класса: металлические опоры, бетонные опоры и деревянные опоры. На изображении представлена металлическая опора взоздушной линии электропередачи. Она характеризуется более высокой прочностью и долговечностью по сравнению с другими видами опор. Также металлические опоры являются более экономичными в эксплуатации среди всех остальных видов.
Классификация опор ЛЭП
Опоры линий электропередач являются специальными конструкциями, которые служат для подвешивания проводов на определенной высоте над уровнем земли или воды. Они испол
В зависимости от назначения опоры разделяются на промежуточные и анкерные. Первые используются для поддержки проводов, а вторые – для принятия на себя нагрузки проводов и тросов на определенных участках.
Основное их предназначение – придание прочности трассам при установке на неровных и подвижных поверхностях.
Анкерные опоры, предназначенные для установки на точках поворота трасс, также именуются угловыми опорами. Они обеспечивают необходимую прочность трасс при установке на подвижных и неровных поверхностях.
Они используются для закрепления конца трассы и для изменения направления прокладываемой линии по прямой, что позволяет производить повороты на определенные углы. Анкерные концевые опоры устанавливаются в начальной и конечной точках трассы, а также в местах, где изменяется направление движения линии.
В соответствии с правилами проектирования трасс, помимо нормальных анкерных опор, используются концевые опоры анкерного типа. Они используются для фиксации концов трассы и для изменения направления по прямой, позволяя производить повороты на определенные углы. Анкерные концевые опоры устанавливаются в начальной и конечной точках трассы, а также в местах, где изменяется направление линии.
Наши электрики монтируют трансформаторы в начале и конце трассы подстанций, чтобы подвергать провода и тросы постоянному одностороннему напряжению.
Используются для ответвления проводов или трансформаторов.
Транспозиционные опоры (анкерного типа) используются для скрещивания (транспозиции) проводов и для ответвления проводов или трансформаторов. Они позволяют электрику организовать работу с электростанциями и другими коммутационными устройствами.
Опоры повышенного типа, в основном анкерные, предназначены для размещения электрических линий над железными дорогами, автомобильными дорогами, реками, каналами, линиями высокого и низкого напряжения и прочими сооружениями. Это позволяет прокладывать линии без препятствий и при этом обеспечивать их безопасность.
препятствия, должны быть способны выдерживать огромные токи и нагрузки. Для этого строится много разнообразных конструкций. Электрики должны проверять и осматривать опоры больших переходов, чтобы убедиться, что они прочны, безопасны и готовы выдержать давление высоких токов. Они также проверяют соответствие проектирования, используемых материалов, а также правильность сборки.
Электрики осматривают опоры больших переходов, предназначенных для прохода линий через большие судоходные реки, ущелья и другие препятствия. Структуры должны быть прочными, безопасными и готовыми выдерживать высокие токи и нагрузки. Для этого электрики проверяют соответствие проектирования, материалов и сборки.
3) По материалу: металлические, деревянные, железобетонные и композитные опоры для электрических линий.
4) По конструкции: опоры с узкой базой, с широкой базой, представляющей собой четыре отдельных ног, Х-образные, в виде «Рюмки» и других вариантов.
Одноцепные опоры применяют при одноканальной схеме прокладки ЛЭП, а двухцепные – при многоканальной схеме.
При прокладке ЛЭП следует задуматься о количестве цепей, которое будет использоваться на опоре. В зависимости от этого могут быть применены одноцепные или двухцепные опоры. Одноцепные подходят для одноканальной схемы прокладки, а двухцепные – для многоканальной.
Они используются для установки линий электропередач на промышленных и гражданских объектах.
Для монтажа линий электропередач используются анкерные опоры различных типов – от нормальных до облегченных. Они предназначены для использования на промышленных и гражданских объектах.
Они применяются для укрепления установленной проводки, защитных проводников и прочих электрических материалов.
Угловые опоры могут послужить и анкерными, и промежуточными конструкциями нормального или облегченного типа. Они используются для укрепления электрических проводов, защитных проводов и других электрических материалов.
Они прочно закреплены на деревянной или бетонной основе, которая проходит в землю.
Электрики используют анкерные опоры обычного типа для установки на местах, отвечающих требованиям работы и монтажа линий и в наиболее важных пересечениях с другими объектами. Они крепко закреплены на деревянной или бетонной основе, которая входит в землю.
Для линий с металлическими опорами и местах с ослабленным тяжением проводов и тросов, а также на неответственных пересечениях с другими объектами можно использовать анкерные опоры облегченного типа.
Она обеспечивает ту или иную конструкцию с необходимой устойчивостью. Для правильной установки опоры необходимо подготовить место для заложения фундамента, выровнять его по плоскости, а затем сделать заложение.
Для обеспечения необходимой устойчивости конструкции, подземная часть опоры должна быть заделана в грунте – фундамент. Для корректной установки фундамента необходимо сначала произвести подготовку места для заложения, а затем выровнять его по плоскости и совершить само заложение.
Фундамент – это основа, на которой установлены опоры электрических линий. Он передает давление от опор на грунт и препятствует опрокидыванию опоры от действия внешних нагрузок. Фундамент, установленный электриками, дает безопасность и прочность для дальнейшей установки опор электрических линий. Он предотвращает опрокидывание опор и предоставляет надежную поддержку для проводки. Для более точной оценки того, насколько грунт прочно принимает на себя нагрузки, используются специальные приборы. Электрик должен достаточно точно знать параметры грунта, чтобы правильно подобрать и поставить опору.
Основанием фундамента опоры является та часть грунта, предназначенная для принятия на себя нагрузок от опоры. Для более точного определения степени прочности грунта при принятии нагрузок используются соответствующие приборы. Электрик должен иметь необходимую информацию о параметрах грунта для правильного подбора и монтажа опоры.
Фундаменты могут быть неразъемными и разъемными. В первом случае подземная и надземная части опоры составляют одно целое. Во втором случае подземная часть является самостоятельной и соединяется с надземной частью при помощи определенных средств.
Таким образом, при проектировании деревянной опоры важно понимать, что надо рассчитать усилия, которые будут действовать на фундамент в процессе эксплуатации.
Для деревянных опор необходимо применение неразъемного фундамента, который будет закапываться в грунт. При этом следует обязательно рассчитать усилия, которые поступают на фундамент в процессе эксплуатации, чтобы обеспечить надежность деревянной опоры.
Для присоединения фундамента к пасынку используются гайки, шайбы и болты. Количество и диаметр элементов зависит от структурной системы, выбранной для установки фундамента.
Для присоединения разъемных фундаментов деревянных опор используются стулья (пасынки). Для крепления фундамента к пасынку существуют гайки, шайбы и болты. Количество и диаметр этих элементов зависит от выбранной структурной системы для монтажа фундамента.
При установке линий в болотистых грунтах следует использовать специальные свайные опоры, чтобы обеспечить их надежное закрепление.
Электрики применяют свайные опоры для поддержки систем подвески. Их нижняя часть забивается в плотный грунт, расположенный под легким болотистым грунтом.
Для установки металлических опор применяют фундаменты с неразъемными соединениями, которые монтируются на шпальную или бетонную подушку, а также заделываются в плотное или пустотелое бетонное основание.
Разъемными фундаментами для металлических опор с напряжением в диапазоне от 35 до 220 кВ и выше являются
А для низковольтных опор используются бетонные или каменные фундаменты.
Опоры крепятся анкерными болтами, которые укладывают в скважины (шпуры), расчитанные на скальную породу, с помощью цементного раствора. Все эти манипуляции проводятся непосредственно в скале.
В зависимости от назначения линии электропередачи используются разные виды проводников, такие как стальные жилы, алюминиевые или медные. Для передачи электроэнергии в больших расстояниях используют тросы линии электропередачи. Тросы представляют собой белые или серые прямоугольные полосы из стали, на которые нанизываются жилы проводников. Такие тросы могут быть как подвешенными на высоте, так и погруженными в землю. Для передачи электроэнергии в больших расстояниях используются тросы линии электропередачи.
Передача электрической энергии по линиям осуществляется обычно с помощью трехфазного тока. В связи с этим, каждая линия (цепь) имеет 3 провода.
Электрики относят проводники к однопроволочным, многопроволочным и полым. Однопроволочные имеют одну жилу и используются в простых цепях. Многопроволочные состоят из нескольких жил, соединённых в одну упаковку. Полые провода имеют пустую внутреннюю часть и предназначены для распределения напряжения.
Это применяется для достижения более высокой прочности, изоляции, проводимости, стабильности и других параметров.
Для достижения наилучших результатов многопроволочные провода могут быть сварены из проволок различных металлов. Это позволит получить большую прочность, изоляцию, проводимость, стабильность и другие параметры.
Для линий электропередачи электрики используют провода из алюминия, алюминиевых сплавов и сталеалюминия.
Подключение к грозозащитным тросам проводится посредством болтовых и/или шарнирных соединений.
Для защиты проводов линий от атмосферных перенапряжений и от ударов молнии применяются грозозащитные стальные тросы. Они имеют жесткую и многопроволочную конструкцию и подключаются посредством болтовых или шарнирных соединений.
Электрик подвешивает тросы на опорах с тщательным соблюдением надлежащей величины угла защиты и предоставляет надежный электрический контакт между тросом и контуром заземления опоры.
Для лучшего и быстрого распределения по трассе и отвода в землю атмосферных перенапряжений, в отдельных случаях, когда линия проходит через населенные зоны, подвешивается токопроводящий сталеалюминиевый трос.
Таким образом, наличие токопроводящего троса позволяет защитить основание опоры от повышенного напряжения.
Токопроводящий трос обеспечивает уменьшение шагового напряжения у основания опоры, что позволяет сделать местность вокруг опоры безопасной для населения. Таким образом, токопроводящий трос предоставляет дополнительную защиту для основания опоры от повышенного напряжения.
Токопроводящие тросы представляют собой важную меру предохранения, которая помогает снизить воздействие линий электропередач на линии слабого тока при атмосферных разрядах и коротких замыканиях.
Для работы электрика особое значение имеют требования, предъявляемые к проводам. Используемые материалы должны быть соответствующим образом обработаны, а сами провода – профильной или плоской формы. Кроме того, необходимо иметь защитную оболочку, для обеспечения защиты при пайке и избежания повреждений и истирания. Все провода должны соответствовать требованиям ГОСТ.
Требования к проводам для электриков
Расположение проводов в одной горизонтальной плоскости предоставляет преимущества с точки зрения эксплуатации линий. Такое расположение практически полностью исключает вероятность захлестывания одного провода за другой при ветре, сбрасывании гололеда и «пляске» проводов.
Воздушные линии электропередачи – это самый доступный способ передачи электроэнергии на большие расстояния. Такие линии могут передавать большое количество электроэнергии с малым потерями. В основе воздушных линий электропередачи лежит принцип проводника и источника тока. Воздушные линии состоят из проводника (обычно алюминиевый сплав) и источника тока (обычно трансформатор). Воздушные линии не требуют использования изоляции, поэтому они могут быть более эффективны, чем другие виды линий. Воздушные линии также позволяют достичь большей производительности, поскольку они не такие тяжелые, как проводники в подземных линиях.