Главная › Документы › ПУЭ › Глава 1.9. Изоляция электроустановок

ПУЭ: Глава 1.9. Изоляция электроустановок

Правила устройства электроустановок · 6-е и 7-е издания, ред. приказов Минэнерго №1196/1197 от 20.12.2017 · пункты 1.9.1 – 1.9.54

← Глава 1.8. Нормы приемосдаточных испытанийГлава 2.1. Электропроводки →

ПУЭ п. 1.9.1

Настоящая глава распространяется на выбор изоляции электроустановок переменного тока на номинальное напряжение 6-750 кВ.

ПУЭ п. 1.9.2

Длина пути утечки изоляции (изолятора) или составной изоляционной конструкции (L) - наименьшее расстояние по поверхности изоляционной детали между металлическими частями разного потенциала.

ПУЭ п. 1.9.3

Эффективная длина пути утечки - часть длины пути утечки, определяющая электрическую прочность изолятора или изоляционной конструкции в условиях загрязнения и увлажнения. Удельная эффективная длина пути утечки (лямбда_э) - отношение эффективной длины пути утечки к наибольшему рабочему межфазному напряжению сети, в которой работает электроустановка.

ПУЭ п. 1.9.4

Коэффициент использования длины пути утечки (k) - поправочный коэффициент, учитывающий эффективность использования длины пути утечки изолятора или изоляционной конструкции.

ПУЭ п. 1.9.5

Степень загрязнения (СЗ) - показатель, учитывающий влияние загрязненности атмосферы на снижение электрической прочности изоляции электроустановок.

ПУЭ п. 1.9.6

Карта степеней загрязнения (КСЗ) - географическая карта, районирующая территорию по СЗ. Общие требования

ПУЭ п. 1.9.7

Выбор изоляторов или изоляционных конструкций из стекла и фарфора должен производиться по удельной эффективной длине пути утечки в зависимости от СЗ в месте расположения электроустановки и ее номинального напряжения. Выбор изоляторов или изоляционных конструкций из стекла и фарфора может производиться также по разрядным характеристикам в загрязненном и увлажненном состоянии. Выбор полимерных изоляторов или конструкций в зависимости от СЗ и номинального напряжения электроустановки должен производиться по разрядным характеристикам в загрязненном и увлажненном состоянии.

ПУЭ п. 1.9.8

Определение СЗ должно производиться в зависимости от характеристик источников загрязнения и расстояния от них до электроустановки (табл. 1.9.3-1.9.18). В случаях, когда использование табл. 1.9.3-1.9.18 по тем или иным причинам невозможно, определение СЗ следует производить по КСЗ. Вблизи промышленных комплексов, а также в районах с наложением загрязнений от крупных промышленных предприятий, ТЭС и источников увлажнения с высокой электрической проводимостью определение СЗ, как правило, должно производиться по КСЗ.

ПУЭ п. 1.9.9

Длина пути утечки L (см) изоляторов и изоляционных конструкций из стекла и фарфора должна определяться по формуле где лямбда_э - удельная эффективная длина пути утечки по табл. 1.9.1, см/кВ; U - наибольшее рабочее междуфазное напряжение, кВ (по ГОСТ 721); k - коэффициент использования длины пути утечки (1.9.44-1.9.53). Изоляция ВЛ L = лямбда_э x U x k,

ПУЭ п. 1.9.10

Удельная эффективная длина пути утечки поддерживающих гирлянд изоляторов и штыревых изоляторов ВЛ на металлических и железобетонных опорах в зависимости от СЗ и номинального напряжения (на высоте до 1000 м над уровнем моря) должна приниматься по табл. 1.9.1. 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 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 %.
Степень загрязнениялямбда_э, см/кВ (не менее), при номинальном напряжении, кВ
до 35 включительно110-750
11,901,60
22,352,00
33,002,50
43,503,10

ПУЭ п. 1.9.11

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

ПУЭ п. 1.9.12

Количество подвесных тарельчатых изоляторов в поддерживающих гирляндах и в последовательной цепи гирлянд специальной конструкции (V-образных, 23; Л -образных, Рисунок 30 - образных, Рисунок 31 - образных и др., составленных из изоляторов одного типа) для ВЛ на металлических и железобетонных опорах должно определяться по формуле где L_и - 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.
m =L,
L_и

ПУЭ п. 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 СЗ 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.

ПУЭ п. 1.9.14

На ВЛ напряжением 35-220 кВ с деревянными опорами в районах с 1-2-й СЗ 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 СЗ удельная эффективная длина пути утечки изоляторов должна быть не менее 1,5 см/кВ.

ПУЭ п. 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 лямбда_э = 1,9 см/кВ для ВЛ напряжением 6-35 кВ и лямбда_э= 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.

ПУЭ п. 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.

ПУЭ п. 1.9.17

Выбор изоляции ВЛ с изолированными проводами должен производиться в соответствии с 1.9.10-1.9.16. Внешняя стеклянная и фарфоровая изоляция электрооборудования и ОРУ

ПУЭ п. 1.9.18

Удельная эффективная длина пути утечки внешней фарфоровой изоляции электрооборудования и изоляторов ОРУ напряжением 6-750 кВ, а также наружной части вводов ЗРУ в зависимости от СЗ и номинального напряжения (на высоте до 1000 м над уровнем моря) должна приниматься по табл. 1.9.1. Удельная эффективная длина пути утечки внешней изоляции электрооборудования и изоляторов ОРУ напряжением 6-220 кВ, расположенных на высоте более 1000 м, должна приниматься: на высоте до 2000 м - по табл. 1.9.1, а на высоте от 2000 до 3000 м - на одну степень загрязнения выше по сравнению с нормированной.

ПУЭ п. 1.9.19

При выборе изоляции ОРУ изоляционные расстояния по воздуху от токоведущих частей ОРУ до заземленных конструкций должны соответствовать требованиям гл. 4.2.

ПУЭ п. 1.9.20

В натяжных и поддерживающих гирляндах ОРУ число тарельчатых изоляторов следует определять по 1.9.12-1.9.13 с добавлением в каждую цепь гирлянды напряжением 110-150 кВ - одного, 220-330 кВ - двух, 500 кВ - трех, 750 кВ - четырех изоляторов.

ПУЭ п. 1.9.21

При отсутствии электрооборудования, удовлетворяющего требованиям табл. 1.9.1 для районов с 3-4-й СЗ, необходимо применять оборудование, изоляторы и вводы на более высокие номинальные напряжения с изоляцией, удовлетворяющей табл. 1.9.1.

ПУЭ п. 1.9.22

В районах с условиями загрязнения, превышающими 4-ю СЗ, как правило, следует предусматривать сооружение ЗРУ.

ПУЭ п. 1.9.23

ОРУ напряжением 500-750 кВ и, как правило, ОРУ напряжением 110-330 кВ с большим количеством присоединений не должны располагаться в зонах с 3-4-й СЗ.

ПУЭ п. 1.9.24

Удельная эффективная длина пути утечки внешней изоляции электрооборудования и изоляторов в ЗРУ напряжением 110 кВ и выше должна быть не менее 1,2 см/кВ в районах с 1-й СЗ и не менее 1,5 см/кВ в районах с 2-4-й СЗ.

ПУЭ п. 1.9.25

В районах с 1-3-й СЗ должны применяться КРУН и КТП с изоляцией по табл. 1.9.1. В районах с 4-й СЗ допускается применение только КРУН и КТП с изоляторами специального исполнения.

ПУЭ п. 1.9.26

Изоляторы гибких и жестких наружных открытых токопроводов должны выбираться с удельной эффективной длиной пути утечки по табл. 1.9.1: лямбда_э = 1,9 см/кВ на номинальное напряжение 20 кВ для токопроводов 10 кВ в районах с 1-3-й СЗ; лямбда_э = 3,0 см/кВ на номинальное напряжение 20 кВ для токопроводов 10 кВ в районах с 4-й СЗ; лямбда_э = 2,0 см/кВ на номинальное напряжение 35 кВ для токопроводов 13,8-24 кВ в районах с 1-4-й СЗ. Выбор изоляции по разрядным характеристикам

ПУЭ п. 1.9.27

Гирлянды ВЛ напряжением 6-750 кВ, внешняя изоляция электрооборудования и изоляторы ОРУ напряжением 6-750 кВ должны иметь 50%-ные разрядные напряжения промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии не ниже значений, приведенных в табл. 1.9.2. Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения должна приниматься (не менее): для 1-й СЗ - 5 мкСм, 2-й СЗ - 10 мкСм, 3-й СЗ - 20 мкСм, 4-й СЗ - 30 мкСм. Таблица 1.9.2 50%-ные разрядные напряжения гирлянд ВЛ 6-750 кВ, внешней изоляции электрооборудования и изоляторов ОРУ 6-750 кВ в загрязненном и увлажненном состоянии Определение степени загрязнения
Номинальное напряжение электроустановки, кВ50%-ные разрядные напряжения, кВ
(действующие значения)
68
1013
3542
110110
150150
220220
330315
500460
750685

ПУЭ п. 1.9.28

В районах, не попадающих в зону влияния промышленных источников загрязнения (леса, тундра, лесотундра, луга), может применяться изоляция с меньшей удельной эффективной длиной пути утечки, чем нормированная в табл. 1.9.1 для 1-й СЗ.

ПУЭ п. 1.9.29

К районам с 1-й СЗ относятся территории, не попадающие в зону влияния источников промышленных и природных загрязнений (болота, высокогорные районы, районы со слабозасоленными почвами, сельскохозяйственные районы).

ПУЭ п. 1.9.30

В промышленных районах при наличии обосновывающих данных может применяться изоляция с большей удельной эффективной длиной пути утечки, чем нормированная в табл. 1.9.1 для 4-й СЗ.

ПУЭ п. 1.9.31

Степень загрязнения вблизи промышленных предприятий должна определяться по табл. 1.9.3-1.9.12 в зависимости от вида и расчетного объема выпускаемой продукции и расстояния до источника загрязнений. Расчетный объем продукции, выпускаемой промышленным предприятием, определяется суммированием всех видов продукции. СЗ в зоне уносов действующего или сооружаемого предприятия должна определяться по наибольшему годовому объему продукции с учетом перспективного плана развития предприятия (не более чем на 10 лет вперед).

ПУЭ п. 1.9.32

Степень загрязнения вблизи ТЭС и промышленных котельных должна определяться по табл. 1.9.13 в зависимости от вида топлива, мощности станции и высоты дымовых труб.

ПУЭ п. 1.9.33

При отсчете расстояний по табл. 1.9.3-1.9.13 границей источника загрязнения является кривая, огибающая все места выбросов в атмосферу на данном предприятии (ТЭС).

ПУЭ п. 1.9.34

В случае превышения объема выпускаемой продукции и мощности ТЭС, по сравнению с указанными в табл. 1.9.3-1.9.13, следует увеличивать СЗ не менее чем на одну ступень.

ПУЭ п. 1.9.35

Объем выпускаемой продукции при наличии на одном предприятии нескольких источников загрязнения (цехов) должен определяться суммированием объемов продукции отдельных цехов. Если источник выброса загрязняющих веществ отдельных производств (цехов) отстоит от других источников выброса предприятия больше чем на 1000 м, годовой объем продукции должен определяться для этих производств и остальной части предприятия отдельно. В этом случае расчетная СЗ должна определяться согласно 1.9.43.

ПУЭ п. 1.9.36

Если на одном промышленном предприятии выпускается продукция нескольких отраслей (или подотраслей) промышленности, указанных в табл. 1.9.3-1.9.12, то СЗ следует определять согласно 1.9.43.

ПУЭ п. 1.9.37

Границы зоны с данной СЗ следует корректировать с учетом розы ветров по формуле где S - расстояние от границы источника загрязнения до границы района с данной СЗ, скорректированное с учетом розы ветров, м; S_0 - нормированное расстояние от границы источника загрязнения до границы района с данной СЗ при круговой розе ветров, м; W - среднегодовая повторяемость ветров рассматриваемого румба, %; W_0 - повторяемость ветров одного румба при круговой розе ветров, %. Значения S/S_0 должны ограничиваться пределами 0,5 <= S/S_0 <= 2.
S = S_0W,
W_0

ПУЭ п. 1.9.38

Степень загрязнения вблизи отвалов пылящих материалов, складских зданий и сооружений, канализационно-очистных сооружений следует определять по табл. 1.9.14.

ПУЭ п. 1.9.39

Степень загрязнения вблизи автодорог с интенсивным использованием в зимнее время химических противогололедных средств следует определять по табл. 1.9.15.

ПУЭ п. 1.9.40

Степень загрязнения в прибрежной зоне морей, соленых озер и водоемов должна определяться по табл. 1.9.16 в зависимости от солености воды и расстояния до береговой линии. Расчетная соленость воды определяется по гидрологическим картам как максимальное значение солености поверхностного слоя воды в зоне до 10 км вглубь акватории. Степень загрязнения над поверхностью засоленных водоемов следует принимать на одну ступень выше, чем в табл. 1.9.16 для зоны до 0,1 км.

ПУЭ п. 1.9.41

В районах, подверженных ветрам со скоростью более 30 м/с со стороны моря (периодичностью не реже одного раза в 10 лет), расстояния от береговой линии, приведенные в табл. 1.9.16, следует увеличить в 3 раза. Для водоемов площадью 1000-10000 м2 СЗ допускается снижать на одну ступень по сравнению с данными табл. 1.9.16.

ПУЭ п. 1.9.42

Степень загрязнения вблизи градирен или брызгальных бассейнов должна определяться по табл. 1.9.17 при удельной проводимости циркуляционной воды менее 1000 мкСм/см и по табл. 1.9.18 при удельной проводимости от 1000 до 3000 мкСм/см.

ПУЭ п. 1.9.43

Расчетную СЗ в зоне наложения загрязнений от двух независимых источников, определенную с учетом розы ветров по 1.9.37, следует определять по табл. 1.9.19 независимо от вида промышленного или природного загрязнения. Таблица 1.9.3 СЗ вблизи химических предприятий и производств Таблица 1.9.4 СЗ вблизи нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий и производств Таблица 1.9.5 СЗ вблизи предприятий по производству газов и переработке нефтяного газа Таблица 1.9.6 СЗ вблизи предприятий по производству целлюлозы и бумаги Таблица 1.9.7 СЗ вблизи предприятий и производств черной металлургии Таблица 1.9.8 СЗ вблизи предприятий и производств цветной металлургии Таблица 1.9.9 СЗ вблизи предприятий по производству строительных материалов Таблица 1.9.10 СЗ вблизи машиностроительных предприятий и производств Таблица 1.9.11 СЗ вблизи предприятий легкой промышленности Таблица 1.9.12 СЗ вблизи предприятий по добыче руд и нерудных ископаемых -------------------- *> Распространяется на определение СЗ вблизи терриконов. Таблица 1.9.13 СЗ вблизи ТЭС и промышленных котельных Таблица 1.9.14 СЗ вблизи отвалов пылящих материалов, складских зданий и сооружений, канализационно-очистных сооружений (золоотвалы, солеотвалы, шлакоотвалы, крупные промышленные свалки, предприятия по сжиганию мусора, склады и элеваторы пылящих материалов, склады для хранения минеральных удобрений и ядохимикатов, гидрошахты и обогатительные фабрики, станции аэрации и другие канализационно-очистные сооружения) Таблица 1.9.15 СЗ вблизи автодорог с интенсивным использованием в зимнее время химических противогололедных средств Таблица 1.9.16 СЗ в прибрежной зоне морей и озер площадью более 10000 м2 Таблица 1.9.17 СЗ вблизи градирен и брызгальных бассейнов с удельной проводимостью циркуляционной воды менее 1000 мкСм/см Таблица 1.9.18 СЗ вблизи градирен и брызгальных бассейнов с удельной проводимостью циркуляционной воды от 1000 до 3000 мкСм/см Таблица 1.9.19 Расчетная СЗ при наложении загрязнений от двух независимых источников Коэффициенты использования основных типов изоляторов и изоляционных конструкций (стеклянных и фарфоровых)
Расчетный объем выпускаемой продукции, тыс. т/годСЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
до 500от 500
до 1000от 1000
до 1500от 1500
до 2000от 2000
до 2500от 2500
до 3000от 3000
до 5000от 5000
До 1011111111
От 10 до 50021111111
От 500 до 150032111111
От 1500 до 250033211111
От 2500 до 350043322111
От 3500 до 500044333221
ПодотрасльРасчетный объем выпускаемой продукции, тыс. т/годСЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
до 500от 500
до 1000от 1000
до 1500от 1500
до 2000от 2000
до 3500от 3500
Нефтеперерабатывающие заводыДо 1000111111
От 1000 до 5000211111
От 5000 до 9000321111
От 9000 до 18000332111
Нефтехимические заводы и комбинатыДо 5000321111
От 5000 до 10000332111
От 10000 до 15000433211
От 15000 до 20000443321
Заводы синтетического каучукаДо 50111111
От 50 до 150211111
От 150 до 500321111
От 500 до 1000332111
ЗаводыДо 100111111
резинотехнических изделийОт 100 до 300211111
ПодотрасльРасчетный объем выпускаемой продукцииСЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
до 500от 500
до 1000от 1000
Производство газовНезависимо от объема211
Переработка нефтяного газаНезависимо от объема321
ПодотрасльРасчетный объем выпускаемой продукции, тыс. т/годСЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
до 500от 500
до 1000от 1000
до 1500от 1500
Производство целлюлозы и полуцеллюлозыДо 751111
От 75 до 1502111
От 150 до 5003211
От 500 до 10004321
Производство бумагиНезависимо от объема1111
ПодотрасльРасчетный объем выпускаемой продукции, тыс. т/годСЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
до
500от 500
до 1000от 1000
до 1500от 1500
до 2000от 2000
до 2500от
2500
Выплавка чугуна и сталиДо 1500211111
От 1500 до 7500222111
От 7500 до 12000322211
Горнообогатительные комбинатыДо 2000111111
От 2000 до 5500211111
От 5500 до 10000321111
От 10000 до 13000332111
КоксохимпроизводствоДо 5000222221
От 5000 до 12000322221
ФерросплавыДо 500111111
От 500 до 700221111
От 700 до 1000332111
Производство магнезиальных изделийНезависимо от объема322211
Прокат и обработка чугуна и сталиНезависимо от объема211111
ПодотрасльРасчетный объем выпускаемой продукции, тыс. т/годСЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
до
500от 500
до 1000от 1000
до 1500от 1500
до 2000от 2000
до 2500от 2500
до 3500от
3500
Производство алюминияДо 1001111111
От 100 до 5002211111
От 500 до 10003322111
От 1000 до 20003332211
Производство никеляОт 1 до 51111111
От 5 до 252211111
От 25 до 10003221111
Производство редких металловНезависимо от объема4433221
Производство цинкаНезависимо от объема3211111
Производство и обработка цветных металловНезависимо от объема2111111
ПодотрасльРасчетный объем выпускаемой продукции, тыс. т/годСЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
до
250от 250
до 500от 500
до 1000от 1000
до 1500от 1500
до 2000от 2000
до 3000от
3000
Производство цементаДо 1001111111
От 100 до 5002211111
От 500 до 15003321111
От 1500 до 25003332111
От 2500 до 35004433211
От 35004443321
Производство асбеста и др.Независимо от объема3211111
Производство бетонных изделий и др.Независимо от объема2111111
Расчетный объем выпускаемой продукцииСЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
до 500от 500
Независимо от объема21
ПодотрасльРасчетный объем выпускаемой продукцииСЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
до 250от 250 до 500от 500
Обработка тканейНезависимо от объема321
Производство искусственных кож и пленочных материаловНезависимо от объема211
ПодотрасльРасчетный объем выпускаемой продукцииСЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
до 250от 250 до 500от 500
Железная руда и др.Независимо от объема211
Уголь <*>Независимо от объема321
Вид топливаМощность, МВтВысота дымовых труб, мСЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
до
250от 250
до 500от 500
до 1000от 1000
до 1500от 1500
до 3000от 3000
ТЭС и котельные на углях при зольности менее 30 %, мазуте, газеНезависимо от мощностиЛюбая111111
ТЭС и котельные на углях при зольности более 30 %До 1000Любая111111
От 1000До 180222111
до 4000От 180221111
ТЭС и котельные на сланцахДо 500Любая322211
От 500До 180432221
до 2000От 180332221
СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
до 200от 200 до 600от 600
321
СЗ при расстоянии от автодорог, м
до 25от 25 до 100от 100
321
Тип водоемаРасчетная соленость воды, г/лРасстояние от береговой линии, кмСЗ
НезасоленныйДо 2До 0,11
СлабозасоленныйОт 2 до 10До 0,12
От 0,1 до 1,01
СреднезасоленныйОт 10 до 20До 0,13
От 0,1 до 1,02
От 1,0 до 5,01
СильнозасоленныйОт 20 до 40До 1,03
От 1,0 до 5,02
От 5,0 до 10,01
СЗ районаРасстояние от градирен (брызгального бассейна), м
до 150от 150
121
232
343
444
СЗ районаРасстояние от градирен (брызгального бассейна), м
до 150от 150 до 600от 600
1321
2432
3443
4444
СЗ от первого источникаРасчетная СЗ при степени загрязнения от второго источника
234
2234
3344
4444

ПУЭ п. 1.9.44

Коэффициенты использования k изоляционных конструкций, составленных из однотипных изоляторов, следует определять как где k_и - коэффициент использования изолятора; k_к - коэффициент использования составной конструкции с параллельными или последовательно-параллельными ветвями. k = k_и x k_к,

ПУЭ п. 1.9.45

Коэффициенты использования k_и подвесных тарельчатых изоляторов по ГОСТ 27661 со слабо развитой нижней поверхностью изоляционной детали следует определять по табл. 1.9.20 в зависимости от отношения длины пути утечки изолятора L_и к диаметру его тарелки D.

ПУЭ п. 1.9.46

Коэффициенты использования k_и подвесных тарельчатых изоляторов специального исполнения с сильно развитой поверхностью следует определять по табл. 1.9.21.

ПУЭ п. 1.9.47

Коэффициенты использования k_и штыревых изоляторов (линейных, опорных) со слабо развитой поверхностью должны приниматься равными 1,0, с сильно развитой поверхностью - 1,1.

ПУЭ п. 1.9.48

Коэффициенты использования k_и внешней изоляции электрооборудования наружной установки, выполненной в виде одиночных изоляционных конструкций, в том числе опорных изоляторов наружной установки на номинальное напряжение до 110 кВ, а также подвесных изоляторов стержневого типа на номинальное напряжение 110 кВ, следует определять по табл. 1.9.22 в зависимости от отношения длины пути утечки изолятора или изоляционной конструкции L_и к длине их изоляционной части h.

ПУЭ п. 1.9.49

Коэффициенты использования k_к одноцепных гирлянд и одиночных опорных колонок, составленных из однотипных изоляторов, следует принимать равными 1,0.

ПУЭ п. 1.9.50

Коэффициенты использования k_к составных конструкций с параллельными ветвями (без перемычек), составленных из однотипных элементов (двухцепных и многоцепных поддерживающих и натяжных гирлянд, двух- и многостоечных колонок), следует определять по табл. 1.9.23.

ПУЭ п. 1.9.51

Коэффициенты использования k_к 23;-образных и V-образных гирлянд с одноцепными ветвями следует принимать равными 1,0.

ПУЭ п. 1.9.52

Коэффициенты использования k_к составных конструкций с последовательно-параллельными ветвями, составленными из изоляторов одного типа (гирлянд типа Рисунок 31 или Рисунок 30 , опорных колонок с различным числом параллельных ветвей по высоте, а также подстанционных аппаратов с растяжками), следует принимать равными 1,1.

ПУЭ п. 1.9.53

Коэффициенты использования k_и одноцепных гирлянд и одиночных опорных колонок, составленных из разнотипных изоляторов с коэффициентами использования k_и1 и k_и2, должны определяться по формуле где L_1 и L_2 - длина пути утечки участков конструкции из изоляторов соответствующего типа. Аналогичным образом должна определяться величина k_и для конструкций указанного вида при числе разных типов изоляторов, большем двух. Таблица 1.9.20 Коэффициенты использования k_и подвесных тарельчатых изоляторов со слабо развитой нижней поверхностью изоляционной детали Таблица 1.9.21 Коэффициенты использования k_и подвесных тарельчатых изоляторов специального исполнения Таблица 1.9.22 Коэффициенты использования одиночных изоляционных колонок, опорных и подвесных стержневых изоляторов Таблица 1.9.23 Коэффициенты использования k_к составных конструкций с электрически параллельными ветвями (без перемычек)
k =L_1 + L_2,
L_1+L_2
k_и1k_и2
L_и/dk_и
От 0,90 до 1,05 включительно1,00
От 1,05 до 1,10 включительно1,05
От 1,10 до 1,20 включительно1,10
От 1,20 до 1,30 включительно1,15
От 1,30 до 1,40 включительно1,20
Конфигурация изолятораk_и
Двукрылая1,20
С увеличенным вылетом ребра на нижней поверхности1,25
Аэродинамического профиля (конусная, полусферическая)1,0
Колоколообразная с гладкой внутренней и ребристой наружной поверхностями1,15
L_и/hменее 2,52,5-3,003,01-3,303,31-3,503,51-3,713,71-4,00
k_к1,01,101,151,201,251,30
Количество параллельных ветвей123-5
k_к1,01,051,10

ПУЭ п. 1.9.54

Конфигурация подвесных изоляторов для районов с различными видами загрязнений должна выбираться по табл. 1.9.24. Таблица 1.9.24 Рекомендуемые области применения подвесных изоляторов различной конфигурации Примечание. D - диаметр тарельчатого изолятора, см; h - высота изоляционной части стержневого изолятора, см; L_и - длина пути утечки, см.
Конфигурация изолятораХарактеристика районов загрязнения
Тарельчатый с ребристой нижней поверхностью (L_и/D <= 1,4)Районы с 1-2-й СЗ при любых видах загрязнения
Тарельчатый гладкий полусферический, тарельчатый гладкий конусныйРайоны с 1-2-й СЗ при любых видах загрязнения, районы с засоленными почвами и с промышленными загрязнениями не выше 3-й СЗ
Тарельчатый фарфоровыйРайоны с 4-й СЗ вблизи цементных и сланцевоперерабатывающих предприятий, предприятий черной металлургии, предприятий по производству калийных удобрений, химических производств, выпускающих фосфаты, алюминиевых заводов при наличии цехов производства электродов (цехов анодной массы)
Стержневой фарфоровый нормального исполнения (L_и/h <= 2,5)Районы с 1-й СЗ, в том числе с труднодоступными трассами ВЛ
Тарельчатый двукрылыйРайоны с засоленными почвами и с промышленными загрязнениями (2-4-я СЗ)
Тарельчатый с сильно выступающим ребром на нижней поверхности (L_и/D > 1,4)Побережья морей и соленых озер (2-4-я СЗ)
Стержневой фарфоровый специального исполнения (L_и/h > 2,5)Районы с 2-4-й СЗ при любых видах загрязнения; районы с труднодоступными трассами ВЛ (2-3-я СЗ)
Стержневой полимерный нормального исполненияРайоны с 1-2-й СЗ при любых видах загрязнения, в том числе районы с труднодоступными трассами ВЛ
Стержневой полимерный специального исполненияРайоны с 2-3-й СЗ при любых видах загрязнения, в том числе районы с труднодоступными трассами ВЛ
← Глава 1.8. Нормы приемосдаточных испытанийГлава 2.1. Электропроводки →

Спросите ассистента по этому документу

В приложении «Главный инженер» ассистент отвечает на вопросы по нормативке со ссылкой на пункт, а справочник работает без интернета.