Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Раздел 1. Общие правила

Изоляция электроустановок. Изоляция ВЛ

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

Комментарии к статье Комментарии к статье

1.9.10. Удельная эффективная длина пути утечки поддерживающих гирлянд изоляторов и штыревых изоляторов ВЛ на металлических и железобетонных опорах в зависимости от C3 и номинального напряжения (на высоте до 1000 м над уровнем моря) должна приниматься по табл. 1.9.1.

Удельная эффективная длина пути утечки поддерживающих гирлянд и штыревых изоляторов ВЛ на высоте более 1000 м над уровнем моря должна быть увеличена по сравнению с нормированной в табл. 1.9.1:

  • от 1000 до 2000 м - на 5 %;
  • от 2000 до 3000 м - на 10 %;
  • от 3000 до 4000 м - на 15 %.

Таблица 1.9.1. Удельная эффективная длина пути утечки поддерживающих гирлянд изоляторов и штыревых изоляторов ВЛ на металлических и железобетонных опорах, внешней изоляции электрооборудования и изоляторов ОРУ

Степень загрязнения λэ, см/кВ (не менее), при номинальном напряжении, кВ
до 35 включительно 110-750
1 1,90 1,60
2 2,35 2,00
3 3,00 2,50
4 3,50 3,10

1.9.11. Изоляционные расстояния по воздуху от токоведущих до заземленных частей опор должны соответствовать требованиям гл. 2.5.

1.9.12. Количество подвесных тарельчатых изоляторов в поддерживающих гирляндах и в последовательной цепи гирлянд специальной конструкции (V-образных, -образных, -образных, -образных и др., составленных из изоляторов одного типа) для ВЛ на металлических и железобетонных опорах должно определяться по формуле

m = L / Lи

где Lи - длина пути утечки одного изолятора по стандарту или техническим условиям на изолятор конкретного типа, см. Если расчет m не дает целого числа, то выбирают следующее целое число.

1.9.13. На ВЛ напряжением 6-20 кВ с металлическими и железобетонными опорами количество подвесных тарельчатых изоляторов в поддерживающих и натяжных гирляндах должно определяться по 1.9.12 и независимо от материала опор должно составлять не менее двух.

На ВЛ напряжением 35-110 кВ с металлическими, железобетонными и деревянными опорами с заземленными креплениями гирлянд количество тарельчатых изоляторов в натяжных гирляндах всех типов в районах с 1-2-й C3 следует увеличивать на один изолятор в каждой гирлянде по сравнению с количеством, полученным по 1.9.12.

На ВЛ напряжением 150-750 кВ на металлических и железобетонных опорах количество тарельчатых изоляторов в натяжных гирляндах должно определяться по 1.9.12.

1.9.14. На ВЛ напряжением 35-220 кВ с деревянными опорами в районах с 1-2-й C3 количество подвесных тарельчатых изоляторов из стекла или фарфора допускается принимать на 1 меньше, чем для ВЛ на металлических или железобетонных опорах.

На ВЛ напряжением 6-20 кВ с деревянными опорами или деревянными траверсами на металлических и железобетонных опорах в районах с 1-2-й C3 удельная эффективная длина пути утечки изоляторов должна быть не менее 1,5 см/кВ.

1.9.15. В гирляндах опор больших переходов должно предусматриваться по одному дополнительному тарельчатому изолятору из стекла или фарфора на каждые 10 м превышения высоты опоры сверх 50 м по отношению к количеству изоляторов нормального исполнения, определенному для одноцепных гирлянд при λэ = 1,9 см/кВ для ВЛ напряжением 6-35 кВ и λэ = 1,4 см/кВ для ВЛ напряжением 110-750 кВ. При этом количество изоляторов в гирляндах этих опор должно быть не менее требуемого по условиям загрязнения в районе перехода.

1.9.16. В гирляндах тарельчатых изоляторов из стекла или фарфора, подвешенных на высоте более 100 м, должны предусматриваться сверх определенного в соответствии с 1.9.12 и 1.9.15 два дополнительных изолятора.

1.9.17. Выбор изоляции ВЛ с изолированными проводами должен производиться в соответствии с 1.9.10 - 1.9.16.

Смотрите другие статьи раздела Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Фиолетовый материал с выраженным охлаждающим эффектом 20.08.2026

В жаркую погоду светлая одежда традиционно считается наиболее практичным выбором, поскольку отражает значительную часть солнечного излучения и меньше нагревается. Темные ткани, напротив, обычно поглощают больше энергии. Однако международная команда исследователей продемонстрировала, что цвет материала сам по себе не обязательно определяет его способность охлаждаться.

Ученые из Университета Чжэнчжоу, Университета Аделаиды, Университета Южной Австралии и Центрально-китайского педагогического университета разработали фиолетовый материал, сочетающий металлоорганический каркас (MOF) с наночастицами оксида цинка. Получившаяся ткань способна не только отражать значительную часть солнечного излучения, но и эффективно отдавать поглощенное тепло в окружающее пространство.

Основой необычного материала стал ZIF-67 - металлоорганический каркас на основе кобальта. Он поглощает свет преимущественно в оптическом диапазоне, но обладает высокой отражательной способностью в ближней инфракрасной области. При этом материал эффективно излучает энергию в среднем инфракрасном диапазоне, благодаря чему тепло не накапливается в ткани, а выводится наружу. Дополнительные наночастицы оксида цинка помогают поглощать ближний ультрафиолет.

По словам инженера и материаловеда Университета Аделаиды Джун Ма, до сих пор потребителю фактически приходилось выбирать между внешним видом одежды и ее способностью защищать от перегрева. Новая разработка показывает, что эти характеристики можно совместить. Фиолетовый материал сохраняет привлекательный цвет и одновременно обеспечивает эффективное рассеивание тепловой энергии.

Чтобы превратить MOF в пригодное для производства одежды волокно, исследователи разработали одноэтапный метод электропрядения термопластичных полиуретановых волокон. Полученная ткань отражает почти 88% солнечного излучения и испускает более 96% энергии в среднем инфракрасном диапазоне. Это позволяет ей эффективнее избавляться от тепла по сравнению с обычными материалами аналогичного назначения.

Эффективность технологии проверили непосредственно на открытом воздухе в солнечный день в Чэнчжоу. Образцы фиолетовой ткани размером 5 x 5 см позволили снизить температуру на 5,6 °C, тогда как аналогичные образцы белого полиуретана обеспечили снижение лишь на 3,1 °C. Особенно заметным преимущество оказалось ночью: под фиолетовым материалом температура была ниже на 3,4 °C, а под белой тканью - только на 1,2 °C.

Практические испытания показали и другие полезные свойства разработки. Новый материал оказался водонепроницаемым и сохранил охлаждающие характеристики даже после 50 стирок. Исследователи теперь ищут другие MOF-соединения, которые позволят создавать охлаждающие ткани разных цветов, не ограничиваясь фиолетовым вариантом.

Один из исследователей Университета Аделаиды Янчжэ Хоу считает, что в будущем представление о белой ткани как о единственном эффективном варианте для жаркой погоды должно измениться. На фоне глобального потепления способность одежды снижать перегрев организма становится не просто вопросом комфорта: уменьшение риска теплового удара постепенно превращается в важную задачу для сохранения здоровья. Новая технология показывает, что эффективная защита от жары вполне может сочетаться с яркими и разнообразными цветами одежды.

Другие интересные новости:

▪ Рассчитайся за проезд с помощью мобильного

▪ Радиомодем на основе CC1310

▪ Электромеханическая повязка

▪ Спасательный манжет

▪ Дешевые микросхемы - генераторы сигналов

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Зарядные устройства, аккумуляторы, батарейки. Подборка статей

▪ статья Какой, с Божьей помощью, оборот! Крылатое выражение

▪ статья Как выглядит кожа тигра? Подробный ответ

▪ статья Охрана труда работников органов внутренних дел

▪ статья Охранное устройство на абонентском громкоговорителе. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Зарядное устройство Турист. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026