Действующий
При высоте расположения приведенного центра тяжести проводов более 25 м толщина стенки гололеда вычисляется в соответствии со СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" Госстроя России, причем высота для определения поправочного коэффициента принимается в соответствии с указаниями 2.5.25 такой же, как для вычисления скоростного напора ветра. При этом исходную толщину стенки гололеда (для высоты 10 м и диаметра 10 мм) следует принимать без увеличения, предусмотренного 2.5.32.
Толщина стенки гололеда до 22 мм округляется до ближайшего значения, кратного 5 мм, а толщина более 22 мм - до 1 мм.
2.5.32. Для участков ВЛ, проходящих по плотинам гидроэлектростанций и вблизи прудов-охладителей, при отсутствии данных наблюдений следует принимать толщину стенки гололеда на 5 мм больше, чем для всей линии.
2.5.33. Расчетные температуры воздуха принимаются одинаковыми для ВЛ всех напряжений поданным фактических наблюдений и округляются до значений, кратных пяти.
2.5.34. Расчет ВЛ по нормальному режиму работы необходимо производить для следующих сочетаний климатических условий:
5) максимальный нормативный скоростной напор ветра q_max, температура минус 5°С, гололед отсутствует.
6) провода и тросы покрыты гололедом, температура минус 5°С, скоростной напор ветра 0,25q_max (скорость ветра 0,5v_max). В районах с толщиной стенки гололеда 15 мм и более скоростной напор ветра при гололеде должен быть не менее 14 даН/м2 (скорость ветра - не менее 15 м/с).
7) Фактические сочетания скоростных напоров ветра и размеров отложений гололеда на проводах и тросах при температуре минус 5°С в режимах:
7.1) Максимальное отложение гололеда на проводах и тросах и скоростной напор ветра при этом отложении.
7.2) Максимальный скоростной напор ветра и отложения гололеда на проводах и тросах при этом скоростном напоре.
Нагрузки по пунктам 7.1 и 7.2 определяются по региональным картам гололедно-ветровых нагрузок. При отсутствии региональных карт значения нагрузок определяются путем обработки соответствующих метеоданных по "Методике расчета и построения региональных карт результирующей гололедно-ветровой нагрузки ВЛ" и по "Методике разработки региональных карт нормативных районов ветровых нагрузок при гололеде для проектирования и эксплуатации ВЛ", разработанных ВНИИЭ и утвержденных Главтехуправлением Минэнерго СССР, при условии, что для характеристики климатических условий на 100 км ВЛ имеется 2 и более репрезентативных метеорологических станций с рядами наблюдений за фактическими сочетаниями отложений и наблюдаемых при них скоростей ветра.
По требованию заказчика сочетание скоростных напоров ветра и толщины гололедно-изморозевых отложений необходимо выбирать по максимально наблюдаемым в зависимости от ответственности ВЛ и требований надежности электроснабжения потребителей.
В тех случаях, когда определение нагрузок не представляется возможным, расчет ВЛ на воздействие гололедно-ветровых нагрузок следует производить на условиях согласно пункту 6. При этом скоростной напор ветра при гололеде следует принимать не более 30 даН/м2 (V = 22 м/сек).
2.5.35. Расчет ВЛ по аварийному режиму работы необходимо производить для следующих сочетаний климатических условий:
2.5.36. При проверке опор ВЛ по условиям монтажа необходимо принимать следующие сочетания климатических условий: температура минус 15°С, скоростной напор ветра на высоте до 15 м от земли 6,25 даН/м2, гололед отсутствует.
2.5.37. При расчете приближений токоведущих частей к элементам опор ВЛ и сооружений необходимо принимать следующие сочетания климатических условий:
1. При рабочем напряжении: максимальный нормативный скоростной напор ветра q_max, температура минус 5°С (см. также 2.5.34).
2. При грозовых и внутренних перенапряжениях: температура плюс 15°С, скоростной напор q = 0,1q_max (v приблизительно 0,3 v_max), но не менее 6,25даН/м2.
3. Для обеспечения безопасного подъема на опору под напряжением: температура минус 15°С, ветер и гололед отсутствуют.
2.5.38. ВЛ могут выполняться с одним или несколькими проводами в фазе; во втором случае фаза называется расщепленной.
Диаметр проводов, их сечение и количество в фазе, а также расстояние между проводами расцепленной фазы определяются расчетом.
2.5.39. По условиям механической прочности на ВЛ должны применяться многопроволочные алюминиевые и сталеалюминиевые провода и провода из алюминиевого сплава АЖ и многопроволочные тросы.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Минимальные допустимые сечения проводов: │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│алюминиевых │ 240 мм2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│сталеалюминиевых проводов с отношением А:С=6 в районах с│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│нормативной толщиной стенки гололеда: │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│до 10 мм │ 35 мм2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│15 и 20 мм │ 50 мм2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│более 20 мм │ 70 мм2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│проводов из алюминиевого сплава АЖ │ 120 мм2 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
Таблица 2.5.4. Минимальное допустимое сечение сталеалюминиевых проводов ВЛ по условиям механической прочности
┌─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ Характеристика ВЛ │ Сечение │
│ │сталеалюмини-│
│ │ евых │
│ │проводов, мм2│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ВЛ без пересечений, переходы │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ВЛ через судоходные реки и каналы, пролеты пересечений │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ВЛ с инженерными сооружениями (линиями связи, надземными│ │
│трубопроводами и канатными дорогами), железными дорогами│ │
│и другими инженерными сооружениями при толщине стенки│ │
│гололеда, мм: │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│до 10 мм │ 35 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│15 и 20 мм │ 50 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│более 20 │ 70 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
В качестве грозозащитных тросов следует использовать стальные канаты сечением не менее 35 мм2 из проволок с пределом прочности не менее 120 даН/мм2. На особо ответственных переходах и в зонах химического воздействия, а также при использовании грозозащитного троса для высокочастотной связи и в случаях, когда это необходимо по условиям термической стойкости (см. 2.5.43), в качестве грозозащитного троса следует применять сталеалюминиевые провода общего применения специальные.