25.11.2024

Опоры лэп угловые: Опоры и фундаменты / ПУЭ 7 / Библиотека / Элек.ру

Виды ЛЭП по назначению — ПСК Инжиниринг


В линиях электропередач именно опоры ЛЭП несут основную нагрузку в местах изгибов и поворотов линии, при натяжении проводов и организации отводов к отдельным абонентам. Чтобы система была способна обеспечивать нормативное натяжение электропроводов, она должна включать в себя 4 типа опор:

  1. Промежуточные;
  2. Анкерные;
  3. Угловые;
  4. Концевые.


ГОСТы и Правила устройства электроустановок также выделяют в отдельную категорию специальные виды опор — для выполнения специфических задач.

Анкерные опоры



Где применяются: на прямом участке трассы, перед препятствиями (реки, дороги, ЖД-пути и пр.), в точках смены сечения проводов ВЛ.


Анкерные опоры (обозначаются «А») — основной несущий элемент в ЛЭП. Именно этот тип опор отвечает за натяжение проводов воздушной линии электропередач (ВЛ). Конструкция таких изделий отличается массивностью, жесткостью и повышенной прочностью.


Расстояние между двумя соседними анкерными опорами называют анкерным пролетом.



Основные элементы ЛЭП

Промежуточные опоры



Где применяются: на прямых участках дороги строго между двумя анкерными опорами.


Промежуточные опоры (обозначаются «П») — не принимают участия в натяжении проводов, а лишь поддерживают их. Из всех опор на трассе 85% — промежуточные.


В обычных условиях работы испытывают нагрузки только по вертикали и горизонтали. Конструкция этого типа опор является не такой жесткой, как в «А». Однако промежуточные опоры должны иметь определенный запас прочности, поскольку в непредвиденных ситуациях нагрузка на них может сильно увеличиваться. В аварийном режиме промежуточная опора должна выдерживать обрыв двух тросов или проводов.


При подвешивании ВЛ на промежуточные опоры используются поддерживающие гирлянды изоляторов.

Угловые опоры


Где применяются: на поворотах и изгибах дороги.


Угловые опоры (обозначаются «У») бывают двух видов:

  1. угловая анкерная (с подкосом) — ставится на поворотах с углом больше 20°;
  2. угловая промежуточная (с оттяжкой) — устанавливается, если угол изгиба дороги меньше 20°.




Угловая с подкосом

Угловая с оттяжкой



Нагрузка на угловую опору равна сумме нагрузок на соседние пролеты.

Концевые опоры


Где применяются: в начале и конце ЛЭП, на кабельных вставках.


Концевая опора (обозначаются «У») испытывает одностороннее тяжение. Чтобы эффективно противостоять рабочим нагрузкам, имеет конструкцию анкерного типа.

Специальные опоры


Специальные опоры (обозначаются «С») используются для выполнения различных задач:

  • ответвительные — подключение абонентов к ВЛ;
  • перекрестные — организация пересекающихся в одной точке проводов разных направлений;
  • противоветровые — повышение безопасности ЛЭП в местностях с повышенной ветреностью;
  • переходные — для преодоления естественных и искусственных препятствий;
  • транспозиционные — для смены позиций проводов.


Все перечисленные выше виды опор могут быть установлены двумя способами:

  1. фундаментный — предполагает монтаж опоры на фундамент для повышения прочности конструкции;
  2. грунтовый — опора закапывается прямо в землю.

Промежуточные угловые опоры ЛЭП и модели анкерного типа

Описание

Бренд

Фото У35-1

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 35 кВ…

Фото У35-1+5

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 35 кВ…

Фото У35-1т

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 35 кВ…

Фото У35-1т+5

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 35 кВ…

Фото У35-2

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 35 кВ…

Фото 1У35-2т+10

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 35 кВ…

Фото 1У35-2т+5

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 35 кВ…

Фото 1У35-2т

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 35 кВ…

Фото 1У35-2+10

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 35 кВ…

Фото 1У35-2+5

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 35 кВ…

Фото 1У35-2

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 35 кВ…

Фото У35-4

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 35 кВ…

Фото У35-3+5

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 35 кВ…

Фото У35-3

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 35 кВ…

Фото У35-2т+5

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 35 кВ…

Фото У35-2т

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 35 кВ…

Фото У35-2+5

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 35 кВ…

Фото У110-1

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 110 кВ…

Фото У110-1+5

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 110 кВ…

Фото У110-1+9

Стальная угловая анкерная решётчатая опора для линии 110 кВ…

на странице
20 продуктов из 178

Терминология

Термины и определения

Опора линии электропередач (ЛЭП) – конструкция, предназначенная для удержания проводов и при наличии —грозозащитных тросов воздушной линии электропередачи и оптоволоконных линий связи на заданном расстоянии от поверхности земли и друг от друга.

Опоры лэп промежуточные – конструкции, устанавливающиеся на прямых участках ЛЭП и предназначенные только для поддержания проводов и тросов на определенном уровне. Не рассчитаны на нагрузки направленные вдоль трассы.

Опоры ЛЭП промежуточные прямые – конструкции, устанавливающиеся на прямых участках ВЛ для поддержания провода в анкерном пролете.

Опоры ЛЭП промежуточные угловые – конструкции, устанавливающиеся в точках поворота линии, использующиеся для компенсации боковых суммарных нагрузок от тяжения проводов при повороте трассы.

Анкерные опоры ЛЭП – сооружения на прямых участках ЛЭП в местах перехода через инженерные сооружения или естественные преграды для ограничения анкерного пролета, а также в местах изменения числа, марок и сечений проводов.

Анкерно-угловые опоры ЛЭП – конструкции, использующиеся для строительства ВЛ в районах с различными гололедно-ветровыми нагрузками и рассчитанные на малые углы поворота и малые марки проводов.

Концевая опора лэп – сооружение, являющееся разновидностью анкерных опор и устанавливающиеся в конце и начале линии электропередачи. Рассчитаны на нагрузку от одностороннего тяжения всех проводов и тросов.

Опоры лэп решетчатой конструкции – сооружения, использующиеся при строительстве ВЛ напряжением 35-1150 кВ и предназначенные для установки в населенной и ненаселенной местности в I-V климатических гололедно-ветровых регионах, где температура окружающей среды не опускается ниже -65°С.

Анкерно-угловые металлические опоры ВЛ 35 кВ – одностоечные свободостоящие сооружения, использующиеся для строительства ВЛ 35кВ в районах с различными гололедно-ветровыми нагрузками.

Анкерно-угловые стальные опоры ЛЭП – специальные стальные сооружения с горизонтальным расположением проводов, рассчитанные на применение в городских условиях.

Переходные металлические опоры ЛЭП ВЛ 110 кВт – одностоечные, свободностоящие сооружения, использующиеся для строительства ВЛ до 110кВ в районах с различными гололедно-ветровыми нагрузками.

Металлические решетчатые опоры ЛЭП – сооружения, использующиеся при строительстве ВЛ напряжением 35-1150 кВ и предназначены для установки в населенной и ненаселенной местности в I-V климатических гололедно-ветровых регионах, где температура окружающей среды не опускается ниже -65°С.

Унифицированные решетчатые опоры ЛЭП – сооружения, использующиеся при строительстве ВЛ, которые выполняют в виде пространственных решетчатых конструкций и собирают из большого числа элементов изготовленных из углового проката.

Переходные опоры ЛЭП – сооружения, использующиеся для перехода ВЛ через естественные преграды и инженерные сооружения.

Транспозиционные опоры ЛЭП – сооружения, использующиеся ля изменения порядка расположения проводов на опорах.

Ответвлительные опоры ЛЭП — сооружения, использующиеся для выполнения ответвлений от основной линии ВЛ.

Опоры ЛЭП больших переходов – сооружения, использующиеся при строительстве ВЛ через реки и водные пространства и т.д.

Перекрестные опоры ЛЭП – сооружения, использующиеся для реализации пересечения двух ВЛ.

Опоры ВЛ с оттяжками – сооружения, использующиеся для компенсации сил, возникающих от тяжения проводов при повороте и окончании трассы ЛЭП.

Свободностоящие одностоечные металлические опоры ЛЭП – конструкции на основе стальных многогранных стоек, имеют фланцевое соединение с фундаментом.

Стальные многогранные опоры ЛЭП – сооружения, использующиеся для строительства ВЛ и предназначенные для поддержания проводов воздушных ЛЭП напряжением 10-500кВ. Устанавливаются в населенной и ненаселенной местности в I-V гололедных и ветровых районах, где температура воздуха может опускаться до -65°С.

Стальные решетчатые опоры ЛЭП – пространственные решетчатые конструкции из низколегированного стального проката марки 09Г2С или углеродистой стали марки Ст3 с обработкой от коррозии горячей оцинковкой или покрытием специальным цинконаполненным композитом.

Стальные опоры ЛЭП из гнутого профиля — пространственные конструкции, использующиеся при прокладке линий ВЛ для повышения надежности, безотказности, долговечности и снижения эксплуатационных расходов в особенности в труднодоступных районах с тяжелыми климатическими условиями.

Одноцепные башенные опоры лэп – сужающиеся вверх конструкции Т-образного вида с одной траверсой, использующиеся для строительства линий постоянного тока высокого напряжения.

Портальные опоры лэп – конструкции из металла, дерева или железобетона, напоминающие букву «П» либо букву «Н». Пользуются широким распространением на ЛЭП 330-750 кВ. Как правило, одноцепные.

АП-образные опоры ЛЭП — одноцепные пространственные конструкции, созданные при помощи сварных металлических труб, МГС либо дерева, в профиль напоминающие букву «А», в анфас букву «П». Сечение труб в этих опорах может достигать 1300 мм, а высота может быть свыше 80 м.

Трехстоечные раздельностоящие решётчатые опоры лэп — пространственные металлические конструкции, использующиеся в качестве анкерных опор для строительства ВЛ на поворотах и переходах.

Л-образные опоры лэп — плоские Л-образные решётчатые конструкции, шарнирно сочленённые с двумя фундаментами, использующиеся, как переходные для двух цепей ВЛ 110кВ или 220 кВ.

Y-образные одноцепные опоры – металлические пространственные конструкции решетчатого типа. Используются в качестве переходных опор ВЛ.

V-образные промежуточные поры ЛЭП – пространственные конструкции типа «Набла» с оттяжками, применяются на трассах ЛЭП 330-1150кВ. Исключительно одноцепные.

Столбовые опоры ЛЭП – пространственные конструкции не решетчатого типа, в основе которых деревянные, металлические либо железобетонные столбы. Существуют одностоечные и портальные. конструкции, которые служат для поддерживания над земной поверхностью проводов под напряжением и грозозащитных тросов.

Портальные столбовые опоры ЛЭП – пространственные конструкции, состоящие т из двух столбов (деревянных, железобетонных или МГС) скреплённых общей траверсой.

Промежуточные опоры с внутренними связями – сооружения, использующиеся при строительстве ВЛ, имеющие внутренние неподвижные связи, соединяющие несколько элементов опоры между собой.

Промежуточные переходные опоры ЛЭП – стальные сооружения для строительства воздушных линий до 330кВ в районах с различными гололедно-ветровыми нагрузками. Данные опоры выпускаются одностоечными свободностоящими.

Многогранные опоры закрытого профиля – стальные конструкции закрытого профиля (шести-, восьми- и т. д. гранники), оцинкованные методом горячего цинкования, с буронабивными и шпунто-забивными фундаментами.

Многогранные опоры открытого профиля – стальные конструкции открытого профиля (треугольного и квадратного сечения), оцинкованные методом горячего цинкования, использующиеся для строительства ВЛ.

Деревянные опоры ЛЭП — сосновые и лиственничные круглые бревна, пропитанные противогнилостным составом (антисептиком), использующиеся для линий напряжением до 220/380 В.

Композитные опоры ЛЭП — строительные конструкции, выполненные из армированныхполимерных композиционных материалов, предназначенные для удержания проводов и грозозащитных тросов на заданном расстоянии от земли и друг от друга.

Вантовые опоры аварийного резерва – конструкции V-образного типа на оттяжках с вантовой полимерной траверсой, использующиеся для оперативной ликвидации технологических нарушений на ЛЭП.

Мобильные опоры ЛЭП – быстровозводимые конструкции для строительства ВЛ, которые могут собираться без привлечения бригад рабочих и без подготовки фундамента.

Узкобазовые опоры ЛЭП – конструкция высотой не более 4 метров для прокладки воздушных линий, устанавливаемые в фундамент с креплением на стальную трубу или стальную винтовую или железобетонную сваю.

Ответвительные опоры ЛЭП – металлические конструкции, использующиеся для организации ответвлений от ВЛ.

Стойки железобетонные вибрированные для опор ЛЭП – элементы опор ЛЭП, которые изготавливаются, как из предварительно напряженного, так и ненапряженного железобетона в многоместной прямоугольной опалубке с применением вибрации и тепловой обработки.

Центрифугированные железобетонные стойки для опор ЛЭП – конические со сбегом или цилиндрические железобетонные конструкции кольцевого сечения, изготавливающиеся методом вращения в специальных формах.

Качающиеся переходные опоры ЛЭП — плоские Л-образные конструкции, шарнирно соединенные с двумя фундаментами, использующиеся для прокладки ВЛ.

Классические башенные опоры ЛЭП – пространственные конструкции, использующиеся, как на одноцепных, так и на двухцепных и многоцепных переходах линий.

Повышенные линейные опоры лэп – конструкции, имеющие специальные подставки в основаниях. Применяются при коротких переходах.

Трехстоечные опоры ЛЭП – сооружения, имеющие три стойки, каждая из которых предназначена для подвески проводов одной фазы.

Опоры ЛЭП на базе многогранных гнутых стоек (МГС) – пространственные конструкции переходного типа, изготовленные из многогранных гнутых стоек. Могут быть П-образные и башенные.

Траверсы высоковольтные – захватные приспособления, использующиеся для установки штыревых и подвесных изоляторов и крепления изолированных и не изолированных проводов, установки разъединителей на ВЛ и РУ 6-10кВ в населенной, ненаселенной местности.

Траверсы низковольтные ТМ – основные несущие элементы опоры ВЛ, использующиеся для установки штыревых и подвесных изоляторов и крепления изолированных и не изолированных проводов, установки разъединителей на ВЛ и РУ 6-10кВ в населенной, ненаселенной местности.

Траверсы высоковольтные ТВ, В, Б – стальные элементы в опорах ВЛ 35 и ВЛ110-220 кВ.

Надставки высоковольтные ТС – приспособления, предназначенные для использования в переходных опорах ВЛ 6-10 кВт. Позволяют увеличить высоту стандартных железобетонных стоек для организации безопасного прохождения ЛЭП через различные инженерные сооружения в том числе другие ВЛ с изолированными и не изолированными проводами.

Накладки и оголовья ОГ в опорах ЛЭП – приспособления, предназначенные для установки изоляторов верхнего одинарного или двойного провода или изоляционных подвесок на железобетонных опорах ВЛ 6-10кВ в населенной, ненаселенной местности.

Кронштейны и узлы крепления укосов в опорах ЛЭП – соединительные элементы, использующиеся при сооружении угловых, переходных, ответвительных и концевых опор с подкосами на базе железобетонных стоек трапециевидного сечения и служат для надежного закрепления подкоса к стойке опоры, передачи и распределения действующих горизонтальных нагрузок между соединенными несущими конструкциями.

Оттядки опор ЛЭП – элементы, использующиеся для устройства угловых, переходных и концевых опор на базе железобетонных стоек СВ164, для компенсации сил, возникающих от тяжения проводов при повороте и окончании трассы ЛЭП.

Штыри для опор – соединительные элементы, использующиеся для крепления штыревых изоляторов к траверсам опор ЛЭП.

Хомуты опор — металлические элементы для опор ЛЭП, изготавливаемые из углеродистой стали с защитой от коррозии и с применением оцинковки или окрашивания.

А-образная падающая стрела – конструкция, использующаяся для подъема и установки собранных опор ЛЭП из горизонтального положения в вертикальное путем поворота вокруг шарнира монтажной стрелы, соединенной с монтируемыми опорами.

Железобетонные фундаменты опор ЛЭП – унифицированные фундаменты, использующиеся при установке опор линий электропередач напряжением 35-500 кВ.

Унифицированные фундаменты опор ЛЭП 35-500 кВ — грибовидный монолитный фундамент с вертикальной или наклонной стойкой или с навесными плитами.

Фундаменты металлических опор ВЛ — монолитные подножники в опалубках. Могут иметь вертикальную или наклонную стойку.

Ригели для опор ВЛ – элементы конструкции опоры ЛЭП, использующиеся для улучшения способности фундамента выдерживать горизонтальные нагрузки.

Стрела провеса провода — расстояние по вертикали от линии, соединяющей точки подвеса провода на соседних опорах возд. ЛЭП, до низшей точки провода. Если точки подвеса имеют разную высоту, то определяют две С. п. п. f1 и f2. Для возд. линий напряжением 35-110 кВ С. п. п. составляет3 — 4 м, для линий 500 — 750 кВ — 7 — 8 м.

Провод для воздушных линий электропередачи — провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи.

Грозозащитный трос — тросовый молниеотвод, заземлённый провод в воздушных линиях электропередач, служащий для защиты токопроводящих проводов от прямых ударов молнии.

Разрядник в лэп — устройство для замыкания электрических цепей посредством электрического разряда в газе, вакууме или (реже) твёрдом диэлектрике; содержит 2 (или более) электрода, разделённых (соответственно одним или более) разрядным промежутком, проводимость которого резко меняется, когда разность потенциалов между электродами становится равной некоторой определённой при данных условиях величине — напряжению пробоя, или зажигания потенциалу.

Воздушные ЛЭП – пространственные конструкции, у которых провода подвешены над землёй или над водой.

Воздушная линия (ВЛ) – устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам.

Анкерный пролет – это расстояние между двумя анкерными опорами ВЛ, на которых жестко закреплены провода.

Провод – элемент ВЛ, предназначенный для передачи электрического тока.

Тяжение провода (троса) – усилие, направленное по оси провода (троса), с которым он натягивается и закрепляется на анкерных опорах ВЛ.

Габарит воздушной линии – расстояние от низшей точки провисания провода до поверхности земли.

Стрела провеса провода (f) – расстояние по вертикали между прямой линией, соединяющей точки подвеса провода, и низшей точкой его провисания.

Габаритная стрела провеса провода (fгаб) – наибольшая стрела провеса провода в габаритном пролете.

Пролет ВЛ – расстояние между соседними опорами воздушных линий электропередачи.

Габаритный пролет (lгаб) – пролет, длина которого определяется нормированным вертикальным расстоянием от проводов до земли при установке опор на идеально ровной поверхности.

Весовой пролет (lвес) – длина участка ВЛ, вес проводов (тросов) которого воспринимается опорой.

Ветровой пролет (lветр) – длина участка ВЛ, с которого давление ветра на провода и грозозащитные тросы воспринимается опорой.

Вибрация проводов (тросов) – периодические колебания провода (троса) в пролете с частотой от 3 до 150 Гц, происходящие в вертикальной плоскости при ветре и образующие стоячие волны с размахом (двойной амплитудой), которая может превышать диаметр провода (троса).

Пляска проводов (тросов) – устойчивые периодические низкочастотные (0,2 – 2 Гц) колебания провода (троса) в пролете с односторонним или асимметричным отложением гололеда (мокрого снега, изморози, смеси), вызываемые ветром скоростью 3 – 25 м/с и образующие стоячие волны (иногда в сочетании с бегущими) с числом полуволн от одной до двадцати и амплитудой 0,3.

Гирлянда изоляторов – устройство, состоящее из нескольких подвесных изоляторов и линейной арматуры, подвижно соединенных между собой.

Линейная арматура для ВЛ – это, в частности, элементы крепления изоляторов, средства защиты, зажимы, спиральные вязки.

Нормальный режим ВЛ – состояние ВЛ при неповрежденных проводах или тросах.

Аварийный режим ВЛ – состояние ВЛ при оборванных проводах или тросах.

Монтажный режим ВЛ – состояние ВЛ при монтаже опор, проводов или тросов.

Трасса ВЛ – положение оси ВЛ на земной поверхности.

Тросовое крепление – устройство для прикрепления грозозащитных тросов к опоре ВЛ, если в состав тросового крепления входит один или несколько изоляторов, то оно называется изолированным.

Электрическая сеть – совокупность воздушных и кабельных линий электропередач и подстанций, работающих на определенной территории.

Электромонтажные работы при строительстве лэп — это комплекс работ, связанных с монтажом электросетей и электрооборудования. Электромонтажные работы выполняются поэтапно с соблюдение определенной последовательности действий.

Пасынок железобетонный — короткая опорная стойка из железобетона или стали, закрепленная в грунте и служащая для закрепления деревянной опоры ЛЭП, деревянного столба освещения.

Анкерный зажим – приспособление, применяющиеся для концевого анкерного крепления изолированных и незащищенных проводников напряжением 6-35 кВ. Корпус концевых анкерных зажимов изготовлен из алюминиевого сплава, устойчивого к появлению коррозии.

Концевые зажимы клинового типа – приспособления, использующиеся для анкерного крепления защищенных проводов в опорах лэп. Зажим легко монтируется на проводах, так как не требует снятия изоляции.

Поддерживающие зажимы – приспособления для опор ЛЭП, составляющие широкий спектр арматуры для сип, применяются для неизолированных и защищенных проводов напряжением 6-35 кВ.

Зажим подвесной – приспособление, предназначенное для крепления натяжных и подвесных зажимов к стойке опоры на прямых участках и при внутренних углах поворота линии.

Аварийный режим ВЛ – состояние ВЛ при оборванных одном или нескольких тросах.

Волоконно- оптическая линия связи на воздушных линиях электропередачи.- линия связи, для передачи информации по которой служит оптический кабель, размещаемый на опорах ВЛ.

Гасители вибрации для опор ЛЭП — устройства, устанавливаемые на линиях электропередачи для ограничения вибрации проводов и грозозащитных тросов и предупреждения усталостных повреждений, вызываемых вибрацией.

Фундамент опоры ЛЭП — конструкция, заделанная в грунт или укладываемая непосредственно на грунт без заглубления и передающая на него нагрузки от опоры, изоляторов, проводов и внешних воздействий (гололед, ветер).

Конструкции опор линий электропередачи | elesant.ru

 

От автора

История развития опор начиналась с опор деревянных, не будем нарушать историю и для начала посмотрим конструкции деревянных опор.

Конструкции опор из дерева

Основа конструкции деревянных опор это столб – деревянный оцилиндрованный ствол дерева, пропитанный антисептиком. 

Самая простая конструкция деревянной опоры это одиночный столб, со смонтированной арматурой для крепления проводов. Устанавливается такая опора в заранее приготовленную яму, глубиной  1850 мм и рассчитана на ВЛИ или ЛЭП напряжением до 1000 Вольт. То есть, для загородного поселка или дачного, садового товариществ  конструкции таких опор вполне подойдут. Однако, если почва влажная, болотистая, торфяная, то используется другая конструкция опоры- опора сборная.

konstrukzii derevyannykh opor

Сборная деревянная опора

Сборная опора состоит из двух частей. Нижняя часть опоры это короткий бетонный столб, называется пасынок. Верхняя часть опоры это все тот же деревянный столб, пропитанный специальным составом на глубину заболони, называется стойка. Стыкуются обе части опоры с наложением и стягиваются, как минимум, в двух местах проволокой 6- 10 мм (10-8  витков). Пасынок может быть сделан из дерева. Иногда пасынок называют стул.

Однако одиночную опору можно использовать только, как опору промежуточную, на прямых участках. Для угловых и анкерных (конечных) опор применяется другая конструкция опоры – опора с подкосом или опора с оттяжкой.

Опора с оттяжкой

Опора с оттяжкой это одиночная опора, от верхней части которой устанавливается растяжка, так, чтобы компенсировать силу натяжения проводов. Например, угловая опора, на которой стыкуются две ветки линии под углом в 135° (поворот на 45°). Оттяжка ставится с противоположенной стороны линии по линии биссектрисы угла.

Оттяжки применяются редко и скорее для экономии денег. Более надежная конструкция опоры для угловых и промежуточных опор это опора с подкосом.  Подкос это столб (с пасынком или без него), установленная под углом от 20° к основной опоре.  Длина подкоса в земле 2300-2500 мм, на конце подкоса устанавливается ригель для прочности конструкции. На самом, деле не считается угол установки подкоса. Нормируется расстояние от вертикальной опоры до подкоса по поверхности земли (4000-4200 мм).  

Для линий электропередачи напряжением 6000 и 10000 Вольт (6 и 10 кВ), применяются конструкции деревянных опор похожие на букву «Л». Конструкция этих опор, аналогична конструкциям железобетонных опор на аналогичное напряжение (о них чуть ниже). 

П-образные опоры – рамы

Промежуточные П-образные опоры применяются в ЛЭП напряжением 35-154 кВ. Они позволяют удерживать большое количество проводов и значительно увеличить длину пролета (до 28-30 метров).

Конструкция  рамы и впрямь, напоминает букву П. Вертикальные стойки рамы это сборные опоры из столба и пасынка. Соединяются стойки рамы траверсой, на которую подвешиваются провода ЛЭП.

opora rama promezhutochnaja

Для увеличения прочности конструкции П-образной опоры ее усиливают перекрестными промежуточными стяжками. Называю их раскосы. Раскосы врубаются в стойки, а также скрепляются между собой в перекрестье.

opora rama promezhutochnaja s raskosami 1

Конструкции железобетонных опор

Железобетонные опоры по конструкции схожи с конструкцией деревянных опор. Вернее будет сказать, их конструкции полностью совпадает. Приведу пример конструкции железобетонной опоры для ЛЭП 6-10-16 кВ.

konstrukzija zhbi opor

Эти опоры вполне можно назвать Л-образные. По конструкции это две стойки, установленные под углом 19°-20°. На одной стойке для устойчивости, устанавливается ригель, на второй стойке опорная плита. Применяются Л-образные опоры как анкерные и угловые опоры.

В завершении скажу, что конструкции и виды опор по назначению должны быть указаны в проекте ВЛИ и точно ему соответствовать.

©Elesant.ru

Другие статьи раздела: Воздушные линии электропередачи

 

 

основные разновидности и особенности применения

Опоры представляют собой основной элемент линий электропередач. От их качества и от качества их установки, в значительной мере, зависит работоспособность и функциональность ЛЭП, а также безопасность их эксплуатации. Таким образом, установка опор ЛЭП играет огромную роль для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей.

Установка опор ЛЭП требует предварительного выполнения проектных работ.
Проектирование должно осуществляться с учетом типов опор, видов грунта, особенностей рельефа местности и множества других факторов. Проектные работы имеют огромное значение для качества монтажа и снижения уровня затрат на проведение монтажных работ. Одним из важных этапов проектирования является расчет параметров фундамента, на котором будет осуществляться установка опор ЛЭП.

Установка опор ЛЭП представляет собой достаточно сложную технологическую операцию. Необходимым условием ее осуществления является наличие специализированной техники для выполнения работ связанных с подъемом и перемещением грузов, монтажных и высотных работ.
Уровень технической оснащенности компании, которой выполняется установка опор ЛЭП, должен обеспечивать высокую точность монтажа. Наиболее распространенным видом оборудования для установки опор ЛЭП является подъемный и буровой механизмы. Рабочий ход и вылет стрелы крана должны обеспечивать возможность полного подъема и удержания опоры в вертикальном положении до закрепления на фундаменте. Перед закреплением опор должно тщательно их положение должно тщательно выверяться по вертикали, корректировка положения опор обеспечивается при помощи дополнительного оборудования. Кроме этого, качественнаяустановка опор ЛЭП невозможна без соответствующего уровня квалификации персонала, занятого монтажными работами.

Опоры СВ

Железобетонные опоры ВЛ
необходимы для закрепления на них линий электрических проводов. Они удерживают закрепленные на них провода на нужном от земли расстоянии. Сами провода же закрепляются на опорах через изоляторы к траверсам и специальным консолям. Железобетон имеет ряд преимуществ перед другими применяемыми материалами для изготовления опор, такими как дерево или металл. Железобетон очень устойчив к негативному воздействию окружающей среды, не подвергается коррозии, воздействию химических веществ. Если нагрузка линии от 35 кв и более, то используют центрифугированный бетон. Эксплуатировать железобетонные опоры ЛЭП CВ можно свыше пятидесяти лет.

Изолятор
применяется для крепления и изолирования подвешиваемых кабелей на опоры ЛЭП СВ. Изоляторы и прочие приспособления для закрепления проводов устанавливают на траверсе. Для того чтобы установить на опоре светильники, которые будут освещать улицу, на самый верх опоры устанавливается кронштейн. Это позволяет крепить один или несколько осветительных прожекторов.

Маркировка этих конструкций производится с помощью букв и цифр.

Например, СВ 110 — 3.5
Расшифровывается это так: стойка вибрированная, длина ее 11 м, а расчетный момент (максимальный) составляет 3,5. Железобетонные световые опоры чаще всего устанавливаются буквой А.

В зависимости от способа подвески проводов опоры делятся на две основные группы:

  • опоры промежуточные, на которых провода закрепляются в поддерживающих зажимах;
  • опоры анкерного типа, служащие для натяжения проводов; на этих опорах провода закрепляются в натяжных зажимах.

Эти виды опор делятся на типы, имеющие специальное назначение.

  • Промежуточные прямые опоры устанавливаются на прямых участках линии. На промежуточных опорах с подвесными изоляторами провода закрепляются в поддерживающих гирляндах, висящих вертикально; на опорах со штыревыми изоляторами закрепление проводов производится проволочной вязкой. В обоих случаях промежуточные опоры воспринимают горизонтальные нагрузки от давления ветра на провода и на опору и вертикальные — от веса проводов, изоляторов и собственного веса опоры.
  • Промежуточные угловые опоры устанавливаются на углах поворота линии с подвеской проводов в поддерживающих гирляндах. Помимо нагрузок, действующих на промежуточные прямые опоры, промежуточные и анкерно-угловые опоры воспринимают также нагрузки от поперечных составляющих тяжения проводов и тросов. При углах поворота линии электропередачи более 20° вес промежуточных угловых опор значительно возрастает. При больших углах поворота устанавливаются анкерно угловые опоры.

При установке анкерных опор на прямых участках трассы и подвеске проводов с обеих сторон от опоры с одинаковыми тяжениями горизонтальные продольные нагрузки от проводов уравновешиваются и анкерная опора работает так же, как и промежуточная, то есть воспринимает только горизонтальные поперечные и вертикальные нагрузки. В случае необходимости провода с одной и с другой стороны от опоры можно натягивать с различным тяжением проводов. В этом случае, кроме горизонтальных поперечных и вертикальных нагрузок, на опору будет воздействовать горизонтальная продольная нагрузка.

При установке анкерных опор на углах анкерно угловые опоры воспринимают нагрузку также от поперечных составляющих тяжения проводов и тросов.

Концевые опоры устанавливаются на концах линии. От этих опор отходят провода, подвешиваемые на порталах подстанций.

По назначению

Промежуточные опоры
устанавливаются на прямых участках трассы ВЛ, предназначены только для поддержания проводов и тросов и не рассчитаны на нагрузки от тяжения проводов вдоль линии. Обычно составляют 80-90 % всех опор ВЛ.

Угловые опоры
устанавливаются на углах поворота трассы ВЛ, при нормальных условиях воспринимают равнодействующую сил натяжения проводов и тросов смежных пролётов, направленную по биссектрисе угла, дополняющего угол поворота линии на 180°. При небольших углах поворота (до 15-30°), где нагрузки невелики, используют угловые промежуточные опоры. Если углы поворота больше, то применяют угловые анкерные опоры, имеющие более жёсткую конструкцию и анкерное крепление проводов.

Анкерные опоры
устанавливаются на прямых участках трассы для перехода через инженерные сооружения или естественные преграды, воспринимают продольную нагрузку от тяжения проводов и тросов. Их конструкция отличается жесткостью и прочностью.

Концевые опоры
— разновидность анкерных и устанавливаются в конце или начале линии. При нормальных условиях работы ВЛ они воспринимают нагрузку от одностороннего натяжения проводов и тросов.

Специальные опоры:

  • транспозиционные — для изменения порядка расположения проводов на опорах;
  • ответвлительные — для устройства ответвлений от магистральной линии;
  • перекрёстные — при пересечении ВЛ двух направлений;
  • противоветровые — для усиления механической прочности ВЛ;
  • переходные — при переходах ВЛ через инженерные сооружения или естественные преграды.

Изготовление железобетонных опор лэп СВ производится в строгом соответствии с требованиями ГОСТ. Некачественно выполненная световая опора может быстро разрушиться, что приведет не только к финансовым издержкам, связанным с восстановлением оборванного участка линии электропередач, но и может привести к трагическим последствиям, связанным с гибелью людей.

Сборка и установка опор ЛЭП

Все работы по сборке и установке опор производятся по проектам производства работ, разрабатываемым в соответствии со СНиП 12–01-2004.
До начала производства рабо

Наиболее часто задаваемые вопросы об устройствах Powerline TP-Link

Эта статья относится к:

TL-WPA4227KIT, TL-PA7020P, TL-PA551KIT, TL-PA511, TL-PA511KIT, TL-PA411KIT, TL-WPA4226T KIT, TL-PA210, TL-PA111 -PA4010P, TL-PA4010P KIT, TL-PA211, TL-PA2030KIT, TL-PA251, TL-WPA4221 KIT, TL-PA2010PKIT, TL-PA111, TL-PA8010P, TL-WPA2220, TL-PA4020P, TL-WPA4220KIT, TL -PA250KIT, TL-PA250, TL-WPA4220T KIT, TL-PA7017P KIT, TL-PA6010KIT, TL-PA2010, TL-PA201, TL-PA101, TL-WPA271, TL-PA411, TL-WPA271KIT, TL-PA210KIT, TL -PA551, TL-PA6010, TL-WPA2220KIT, TL-PA2010KIT, TL-PA251KIT, TL-PA4030KIT, TL-PA7020, TL-PA4010 KIT, TL-PA2010P, TL-PA4010, TL-PA4020P KIT, TL-PA4020 KIT, TL-WPA4220 KIT, TL-WPA281KIT, TL-WPA281, TL-PA201KIT, TL-PA101KIT, TL-PA2030, TL-PA7020 KIT, TL-PA7020P KIT, TL-PA8010P KIT, TL-PA4025P KIT, TL-PA211KIT, TL -PA4030, TL-PA8030P KIT, TL-WPA4226KIT, TL-WPA4220, TL-PA7027P KIT

Часть 1 Конфигурация устройств Powerline

1 кв.1: Что делать, если адаптеры Powerline не работают автоматически по принципу «plug & play»?

A: В большинстве случаев наши адаптеры Powerline соединяются автоматически. Если нет, нажмите кнопки сопряжения, чтобы выполнить их сопряжение, или используйте утилиту Powerline для сопряжения. Подробные инструкции см. В [APP], [Pair Button] или [tpPLC Utility].

Q1.2: Как добавить новый адаптер Powerline к существующей сети Powerline?

A: Вы можете либо нажать кнопки пары, чтобы добавить, либо использовать утилиту Powerline для добавления.Подробные инструкции см. В [APP], [Pair Button] или [tpPLC Utility].

Q1.3: Как мне клонировать Wi-Fi, если кнопки WPS не работают или на моем роутере нет кнопки WPS?

A: Мы можем вручную изменить имя и пароль беспроводного удлинителя Powerline Extender, чтобы они были такими же, как у маршрутизатора. Нажмите [Видео настройки] и посмотрите видео [Как настроить удлинитель Powerline Powerline для Wi-Fi Сеть], чтобы получить помощь, или обратитесь к следующим часто задаваемым вопросам.

[FAQ]: [APP], [Web UI] или [tpPLC Utility], чтобы получить более подробную информацию.

Q1.4: Как я могу управлять адаптерами Powerline в ОС MAC или Ubuntu?

A: Для MAC 10.6 или новее мы также предоставляем утилиту Powerline для управления нашими адаптерами Powerline.

Для Ubuntu или более старых версий MAC мы не предоставляем утилиту настройки для них, настройте адаптеры в ОС Windows. Или используйте кнопки сопряжения, чтобы связать их и использовать веб-интерфейс для настройки наших беспроводных адаптеров Powerline.

Информацию о том, как защитить адаптеры Powerline, см. В [APP], [Pair Button] или [tpPLC Utility].

Как мне защитить мой беспроводной удлинитель Powerline на компьютере Mac?

.

Как настроить параметры беспроводной сети Powerline ac Extender через веб-интерфейс управления?

Эта статья относится к:

TL-WPA8635P KIT (V1 V2), TL-WPA8630P KIT (V1), TL-WPA8630, TL-WPA8730 KIT, TL-WPA4530 KIT, TL-WPA4530, TL-WPA8630 КОМПЛЕКТ (FR) (V1 V2), TL-WPA8635P (V1 V2), TL-WPA8730, TL-WPA8630 KIT, TL-WPA8630P (V1)

Имя беспроводной сети (SSID) и пароль повторителя Powerline, а также параметры безопасности предустановлены на заводе.Предустановленные SSID и пароль можно найти на этикетке продукта и на информационной карте. Вы можете настроить параметры беспроводной сети в соответствии со своими потребностями.

Выполните следующие действия (здесь для демонстрации используется TL-WPA8630):

1. См. Раздел Как войти в веб-интерфейс управления Powerline ac Extender?

2. перейдите к Wireless > Settings page.

Выберите свой регион из раскрывающегося списка.Включите беспроводное радио на частоте 2,4 ГГц или 5 ГГц. Если вы хотите отключить функцию беспроводной связи, снимите флажок. Если этот параметр отключен, все беспроводные настройки соответствующего диапазона будут неэффективными.

Для изменения имени беспроводной сети (SSID) и пароля беспроводной сети:

Вы можете изменить значения по умолчанию, напрямую введя новые в поле. SSID может содержать до 32 символов, а значение SSID и пароля чувствительно к регистру.

Примечание:

1) Не забудьте записать новый SSID и пароль, так как вы можете отключиться, когда новые настройки вступят в силу.

2) Выберите Hide SSID , и ваш SSID не будет транслироваться. Он не будет отображаться, когда вы сканируете список локальных беспроводных сетей на своем беспроводном устройстве и вам нужно вручную подключиться к сети.

Для дополнительных настроек:

Щелкните Advanced под Password , чтобы получить дополнительные настройки.

Мы рекомендуем не изменять настройки по умолчанию без необходимости.

Чтобы узнать больше о каждой функции и конфигурации, перейдите в Центр загрузок , чтобы загрузить руководство для вашего продукта.

.

Наиболее часто задаваемые вопросы об устройствах Powerline TP-Link

Эта статья относится к:

TL-WPA4227KIT, TL-PA7020P, TL-PA551KIT, TL-PA511, TL-PA511KIT, TL-PA411KIT, TL-WPA4226T KIT, TL-PA210, TL-PA111 -PA4010P, TL-PA4010P KIT, TL-PA211, TL-PA2030KIT, TL-PA251, TL-WPA4221 KIT, TL-PA2010PKIT, TL-PA111, TL-PA8010P, TL-WPA2220, TL-PA4020P, TL-WPA4220KIT, TL -PA250KIT, TL-PA250, TL-WPA4220T KIT, TL-PA7017P KIT, TL-PA6010KIT, TL-PA2010, TL-PA201, TL-PA101, TL-WPA271, TL-PA411, TL-WPA271KIT, TL-PA210KIT, TL -PA551, TL-PA6010, TL-WPA2220KIT, TL-PA2010KIT, TL-PA251KIT, TL-PA4030KIT, TL-PA7020, TL-PA4010 KIT, TL-PA2010P, TL-PA4010, TL-PA4020P KIT, TL-PA4020 KIT, TL-WPA4220 KIT, TL-WPA281KIT, TL-WPA281, TL-PA201KIT, TL-PA101KIT, TL-PA2030, TL-PA7020 KIT, TL-PA7020P KIT, TL-PA8010P KIT, TL-PA4025P KIT, TL-PA211KIT, TL -PA4030, TL-PA8030P KIT, TL-WPA4226KIT, TL-WPA4220, TL-PA7027P KIT

Часть 1 Конфигурация устройств Powerline

1 кв.1: Что делать, если адаптеры Powerline не работают автоматически по принципу «plug & play»?

A: В большинстве случаев наши адаптеры Powerline соединяются автоматически. Если нет, нажмите кнопки сопряжения, чтобы выполнить их сопряжение, или используйте утилиту Powerline для сопряжения. Подробные инструкции см. В [APP], [Pair Button] или [tpPLC Utility].

Q1.2: Как добавить новый адаптер Powerline к существующей сети Powerline?

A: Вы можете либо нажать кнопки пары, чтобы добавить, либо использовать утилиту Powerline для добавления.Подробные инструкции см. В [APP], [Pair Button] или [tpPLC Utility].

Q1.3: Как мне клонировать Wi-Fi, если кнопки WPS не работают или на моем роутере нет кнопки WPS?

A: Мы можем вручную изменить имя и пароль беспроводного удлинителя Powerline Extender, чтобы они были такими же, как у маршрутизатора. Нажмите [Видео настройки] и посмотрите видео [Как настроить удлинитель Powerline Powerline для Wi-Fi Сеть], чтобы получить помощь, или обратитесь к следующим часто задаваемым вопросам.

[FAQ]: [APP], [Web UI] или [tpPLC Utility], чтобы получить более подробную информацию.

Q1.4: Как я могу управлять адаптерами Powerline в ОС MAC или Ubuntu?

A: Для MAC 10.6 или новее мы также предоставляем утилиту Powerline для управления нашими адаптерами Powerline.

Для Ubuntu или более старых версий MAC мы не предоставляем утилиту настройки для них, настройте адаптеры в ОС Windows. Или используйте кнопки сопряжения, чтобы связать их и использовать веб-интерфейс для настройки наших беспроводных адаптеров Powerline.

Информацию о том, как защитить адаптеры Powerline, см. В [APP], [Pair Button] или [tpPLC Utility].

Как мне защитить мой беспроводной удлинитель Powerline на компьютере Mac?

Q1.5. Нужно ли мне перезагружать адаптеры / удлинители Powerline, если я сменил маршрутизатор?

A: Не требуется. Просто сохраните способ подключения существующих адаптеров / удлинителей к вашему старому маршрутизатору. Если вам нужно изменить настройки беспроводной сети повторителей на такие же, как настройки нового маршрутизатора, нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе, а затем кнопку Wi-Fi на адаптере; или нажмите [Настройка видео] и посмотрите видео [Как настроить TP-Link Powerline Extender для вашей сети Wi-Fi], чтобы получить помощь, или обратитесь к следующим часто задаваемым вопросам.

[FAQ]:

[APP], [Web UI] или [tpPLC Utility], чтобы получить более подробную информацию о том, как настроить параметры беспроводной сети на устройствах Powerline.

Q1.6: Могу ли я установить устройство Powerline, если на моем маршрутизаторе нет кнопки WPS?

A: Да, WPS — это всего лишь один из методов копирования имени SSID / WiFi с основного маршрутизатора. Если на вашем роутере нет кнопки WPS, мы можем скопировать настройки Wi-Fi вручную.Чтобы вручную изменить настройки Wi-Fi, нажмите [Настройка видео] и посмотрите видео [Как настроить TP-Link Powerline Extender для вашей сети Wi-Fi], чтобы получить помощь, или обратитесь к следующим часто задаваемым вопросам.

[FAQ]: [APP], [Web UI] или [tpPLC Utility], чтобы получить более подробную информацию.

Часть 2 Устранение неисправностей на устройстве Powerline

Q2.1: Что делать, если у меня нет подключения к Интернету после подключения к адаптеру Powerline

A: посмотрите видео [Как устранить неполадки в продукте TP-Link Powerline], чтобы получить более подробную информацию.

Или вы можете щелкнуть ЗДЕСЬ , чтобы получить дополнительную информацию о том, что мы можем сделать, если после подключения к адаптеру Powerline нет подключения к Интернету.

Q2.2: Что делать, если скорость интернета низкая при подключении к адаптеру Powerline?

A: Щелкните здесь, чтобы просмотреть подробные инструкции по устранению неполадок.

Q2.3: Что делать, если Интернет-соединение нестабильно при подключении к адаптеру Powerline?

A: Щелкните здесь, чтобы просмотреть дополнительные советы по устранению нестабильной проблемы.

2 кв.4: Что делать, если у меня очень низкая скорость линии электропередачи?

A: Продукты Powerline передают данные через линию электропередач в вашем доме. Скорость линии электропередачи в основном определяется качеством окружающей среды линии электропередачи. Пожалуйста, обратитесь к этому FAQ для предложений.

Q2.5: Почему моя скорость Powerline не может достигать 600 Мбит / с, 1200 Мбит / с или 2000 Мбит / с?

A: 600 Мбит / с, 1200 Мбит / с или 2000 Мбит / с — теоретически самая высокая скорость передачи данных по линии Powerline.Однако схема линии электропередачи очень сложна, может быть много помех. Электрооборудование с электромотором, такое как стиральная машина / кондиционер, может создавать помехи, может даже отключать подключение к электросети. По возможности избегайте таких устройств.

.

Что я могу сделать, если у меня очень низкая скорость линии электропередачи?

Эта статья относится к:

TL-PA2010KIT, TL-PA511, TL-PA2010P
Больше

TL-PA2010KIT, TL-PA511, TL-PA2010P, TL-PA210, TL-PA111KIT, TL-PA4010, TL-PA4010P, TL-PA211, TL-PA251, TL-PA111, TL-PA8010P, TL-WPA2220, TL -PA4020P, TL-PA4020 KIT, TL-PA250, TL-PA2010, TL-WPA281, TL-PA201KIT, TL-PA2030, TL-PA101KIT, TL-PA7020P KIT, TL-PA201, TL-PA8010P KIT, TL-WPA271, TL-PA101, TL-PA211KIT, TL-PA411, TL-PA8030P KIT, TL-PA4030, TL-WPA4220, TL-PA551, TL-PA6010

Продукты линии электропередач в целом передают данные через линию электропередачи вашего дома.Скорость линии электропередачи в основном определяется качеством окружающей среды линии электропередачи, в которой она работает. Если скорость линии электропередачи низкая, вы можете попробовать следующие шаги, чтобы улучшить качество обслуживания.

Шаг 1:

Пожалуйста, проверьте, подключены ли ваши адаптеры Powerline непосредственно к розетке. В противном случае переместите адаптеры к розетке на стене.

Шаг 2:

Пожалуйста, проверьте, есть ли электрические устройства, внутри которых есть двигатель, вокруг адаптеров Powerline.Таким оборудованием могут быть кондиционеры, стиральные машины, электровентиляторы и т. Д. Переместите такое оборудование, если возможно, или отодвиньте адаптеры Powerline от такого оборудования. Вы также можете купить сетевой фильтр и подключить такое оборудование к его розеткам, чтобы избежать любых помех, которые они могут вызвать.

Шаг 3:

Пожалуйста, проверьте, есть ли рядом с адаптерами адаптеры питания переменного тока, например, те, которые используются для мобильных телефонов, ноутбуков или что-то еще.Если качество адаптера переменного тока плохое, это может вызвать шум в цепи питания. Переместите его в другое место подальше от адаптеров Powerline.

Шаг 4:

Пожалуйста, проверьте, не слишком ли велико расстояние между адаптерами. Теоретически максимальное расстояние составляет 300 метров. Однако из-за помех и качества линии будет сложно достичь полных 300 метров.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *