Стандартная высота столба электрического. Характеристики железобетонных стоек ЛЭП. Методика расчета диаметра железных столбов для забора из профнастила

Высота опор зависит от стрелы провеса провода, расстояния от провода до поверхности земли, типа опоры и т. п. Высоту опоры при горизонтальном расположении проводов на линиях без защитных тросов (рис. 1) определяют следующие величины:

1. Требуемое расстояние hг провода от земли (габарит приближения провода к земле).

Провода «воздушных линий должны быть подвешены на такой высоте, чтобы от низших их точек до поверхности земли оставалось расстояние, обеспечивающее безопасность движения. Под проводами могут не только проходить люди, но и проезжать автомобили, груженные громоздкими предметами, высокие сельскохозяйственные машины, краны и т. п. На них не должно произойти электрического разряда с провода линии.

Рис. 1. Высота опоры

Наименьшие допускаемые расстояния от проводов до земли и некоторых инженерных сооружений приведены в табл. 1.

Таблица 1. Габариты приближения проводов к земле и инженерным сооружениям

Характеристики местностей и пересечений Напряжения линий, кВ
ниже 1 кВ 1 - 20 35 - 110 220
Ненаселенная местность, часто посещаемая людьми и доступная для транспорта и сельскохозяйственных машин. Расстояние до земли, м 5 6 6 7
Населенные местности и территории промышленных предприятий. Расстояния до земли, м 6 7 7 8
При пересечениях железных дорог постоянного пользования. Расстояние до головки рельсов, м 7,5 7,5 7,5 8,5
При пересечениях автогужевых дорог. Расстояние до полотна дороги, м 6 7 7 8

Приведенные расстояния должны быть выдержаны при нормальных режимах работы линий. В некоторых случаях для линий с подвесными изоляторами нужно произвести проверку расстояний, получающихся при обрыве одного из проводов.

2. Запас в расстоянии от провода до земли Δ h.

При трассировке воздушных линий поперечные профили снимаются только в пересеченных местностях. Продольные профили трассы линий, по которым производится проектная расстановка опор, вычерчиваются в масштабе по вертикали 1: 200 - 1: 500. Неточности съемки и чертежей могут привести к расстояниям проводов над землей при сооружении линий, меньшим предписываемых .

Чтобы избежать недоразумений, высота опоры определяется с небольшим запасом Δ h, принимаемым 0,2 - 0,4 м. Меньшая цифра берется для пролетов длиной до 200 - 250 м, а большая - при пролетах 400 - 500 м. Для пролетов 200 м и менее при спокойном профиле местности запаса Δ h можно не принимать.

3. Габаритная стрела провеса провода f г, при которой расстояние от провода до земли или инженерного сооружения получается наименьшим.

Габаритная стрела провеса провода при определении высоты опоры может быть при:

1) высшей температуре окружающего воздуха и нагрузке провода только собственным весом, отсутствии ветра;

2) гололеде, температуре θ г, отсутствии ветра.

Большая из этих стрел провеса провода и берется при определении высоты опоры.

При проверке приближения провода к земле и инженерным сооружениям в аварийном режиме работы линии, принимается обрыв провода в том пролете, который в контрольном пролете дает наибольшую стрелу провеса провода. Например, при пересечении линии связи воздушной линией с промежуточными опорами обрыв принимается происшедшим в пролете соседнем с пересекающим.

В аварийных режимах работы линий электропередачи допускаемые расстояния от проводов до земли и некоторых инженерных сооружений установлены меньшими, чем при нормальных режимах работы линий.

Когда пересекаемый объект - автострада, линия связи и т. д. - находится не в середине пролета (рис. 2), а расположена ближе к одной из опор, при определении (высоты опоры следует принять во внимание не только наибольшую стрелу провеса провода f нб, но и стрелы провеса f1 и f2 над пересекаемыми объектами.

Стрела провеса провода на расстоянии х от точки его подвеса находится по формуле f = γ х(l -х)/2

Рис. 2

4. Длина гирлянды изоляторов λ1 , включая арматуру, необходимую для крепления гирлянды изоляторов на опоре. Для определения λ1 нужно к длинам гирлянд, приведенным в табл. 1, прибавить при деревянных опорах 100 мм, а при металлических и железобетонных - ~ 150 мм.

5. Размер b - расстояние от нижнего обреза траверсы до ее оси, зависящее от конструкции опоры.

6. Размер а - расстояние от оси траверсы до вершины опоры, определяемое конструкцией опоры.

Высота опоры до оси траверсы определится, следовательно, равной: h 1 = h г + Δh + f г + λ 1 + b

Полная высота опоры Н = h1 +а.

Рис. 3. Высота опоры с треугольным расположением проводов

При расположении проводов, например, в вершинах треугольника (рис. 3 ) высота h1 оси нижней траверсы над землей определяется так же, как было указана выше. Положение верхней траверсы находится увеличением h1 на расстояние D, (принятое между проводами разных фаз.

Наличие защитных тросов увеличивает высоту опор. Добавляется необходимое расстояние от верхнего провода до троса.

Железобетонные опоры линий электропередачи используются в монтаже воздушных линий электропередачи (ВЛ и ВЛИ) в населенных пунктах и на не населенной местности. Делаются железобетонные опоры на основе стандартных бетонных столбов: СВ 95-2В, СВ 95-3В, СВ110-1А, СВ 110-3,5А, СВ110-5А.

Железобетонные опоры ЛЭП – классификация по назначению

Классификация железобетонных опор по назначению, не выходит за рамки видов опор стандартизированных в ГОСТ и СНиП. Подробно читать: Виды опор по назначению , а здесь напомню кратко.

Промежуточные бетонные опоры нужны для поддержания тросов и проводов. На них не оказывается нагрузка продольного или углового натяжения. (маркировка П10-3, П10-4)

Анкерные бетонные опоры обеспечивают удержание проводов при их продольном тяжении. Анкерные опоры обязательно ставятся в местах пересечения ЛЭП с железными дорогами и другими естественными и инженерными преградами.

Угловые опоры ставятся на поворотах трассы ЛЭП. На малых углах (до 30°), где нагрузка от натяжения не велика и если нет смены сечения проводов, ставятся угловые промежуточные опоры (УП). При больших углах поворота (более 30°) ставятся угловые анкерные опоры (УА). На конце ЛЭП ставятся анкерные они же концевые опоры (А). Для ответвлений к абонентам, ставятся ответвительные анкерные опоры (ОА).

Маркировка опор из бетона

Стоит остановиться на маркировке опор. В предыдущем параграфе я использовал маркировку для опор 10-2. Поясню, как читать маркировку опор. Маркируются железобетонные опоры следующим образом.

  • Первые две буквы указывают назначение опоры: П (промежуточные) УП (угловые промежуточные), УА (угловые анкерные), А (анкерные-концевые), ОА (опора ответвления), УОА (угловые ответвительные анкерные).
  • Вторая цифра, означает для какой линии электропередачи, опора предназначена: цифра «10» это ЛЭП 10 кВ.
  • Третья цифра, после тире это типоразмер опоры. Цифра «1» это опора 10,5 метров, на основе столба СВ-105. Цифра «2» - опора на основе столба СВ-110. Подробные типоразмеры в таблицах внизу статьи.

Конструкции железобетонных опор

Конструкции опор из железобетона, тоже не выходят за рамки стандартных опорных конструкций.

  • Портальные опоры с оттяжками – две параллельные опоры держатся на тросах оттяжках;
  • Свободностоящие портальные опоры с поперечинами;
  • Свободностоящие опоры;
  • Опоры с оттяжками.

Применение опор должно соответствовать проектных расчетам. Для расчетов используются различные нормативные таблицы, объем которых занимает несколько томов.

Бетонные опоры по количеству удерживаемых цепей

Если ригели опоры позволяют цеплять только одну линию ЭП, она называется одноцепной (ригель с одной стороны). Если ригель с двух сторон, то опора двухцепная. Если можно навесить много линий проводов, то это многоцепная опора.

class="eliadunit">

Установка бетонных опор

Расчет опор производится СНиП 2.02.01-83 и «Руководство по проектированию ЛЭП и фундаментов ЛЭП…». Расчет идет по деформации и по несущей способности.

Чтобы закрепить промежуточную опору типа П10-3(4) нужно просверлить цилиндрический котлован диаметром 35-40 см, на глубину 2000 -25000 мм. Установочный ригель на такую опору не нужен.

Анкерные угловые и анкерные ответвительные опоры , обычно монтируются с установочными ригелями. Обращу внимание, что ригеля могут ставиться на нижний край опоры и подкоса, закапываемого в землю и/или на верхний край опоры, по верху котлована. Ригеля обеспечивают дополнительную устойчивость опоры. Глубина закапывания опоры зависит от промерзания грунта. Обычно 2000-2500 мм.

Заземление бетонных опор

Благодаря конструкции стоек опоры, заземление опор делать очень удобно. В стойках СВ опор, в заводских условиях при их изготовлении, сверху и снизу стойки выводится металлическая арматура 10 мм в диаметре. Эта арматура неразрывно идет по всей длине стойки. Именно эта арматура и служит для заземления железобетонных опор.

Железобетонные опоры ЛЭП изготовлены из бетона, который дополнительно армирован металлом, как понятно из названия. Им присвоена маркировка СВ, что означает «стойки вибрированные». Применяются они для прокладки линий электропередач 0,4-10 кВ.

Значительными преимуществами ж/б опор являются:

  • Коррозиестойкость
  • Невосприимчивость к низким температурам и влажности
  • Сейсмостойкость — степень устойчивости к землетрясениям
  • Стойкость к неблагоприятным воздействиям природы и стихий
  • Повышенная прочность и крепость – не подвергаются деформации и разрушениям
  • Нет необходимости в уходе (в чем, например, нуждаются деревянные опоры из сосны- пропитка)
  • Срок эксплуатации — не менее 50 лет

Недостатки тоже есть

Речь здесь идет, в первую очередь, про высокий вес подобной опоры, соответственно, монтаж опор такого типа должен производиться профессионалами высочайшего класса. Также имеется вероятность появления различных дефектов во время транспортировки (речь идет о трещинах, сколах). Кроме этого, из-за воздействия влаги и перепадов температур возможно выкрашивание бетона, что снижает прочность всей конструкции.

Характеристики железобетонных стоек ЛЭП

⇒Железобетонные столбы изготавливаются разных марок и обозначаются таким образом, например, стойка бетонная СВ 95-2, где 95 – длина стойки в дециметрах, а 2 – условная несущая способность.

Согласно ГОСТ 23009-78 стойки изготавливаются следующих типоразмеров:

  • L – 9,5 метров (СВ 95)
  • L – 10,5 метров (СВ 105)
  • L – 11 метров (СВ 110)
  • L – 16,4 метра (СВ 164)

Они различаются также по методу армирования, от которого зависит несущая способность.

Стойки опор ЛЭП СВ 95

Ж/б опоры СВ 95 широко применяются для прокладки и монтажа сетей с напряжением 0,4 кВ и для прокладки линий связи. Они преимущественно используются для , при установке дополнительного электростолба. Для их изготовления используется тяжелый бетон (класс В30), который соответствует нормативам ГОСТ 26633-91. В качестве наполнителя данного бетона производители применяют гранитный щебень с показателем прочности не менее M 1200 – M 1400, морозоустойчивости F 300.

Стойки СВ 95 могут эксплуатироваться при температуре, достигающей -55 градусов Цельсия. Они успешно эксплуатируются в районах I-V категории и могут устанавливаться там, где сейсмичность не превышает 7 баллов по шкале Рихтера. Железобетонные опоры ЛЭП СВ 95.2 и СВ 95.3 оснащаются закладными изделиями, необходимыми для того, чтобы выполнять крепление конструкций и осуществлять присоединение необходимых элементов заземления. Данные стойки сужаются кверху и их длина составляет 9,5 метров. Сечение опор прямоугольное и равняется: в основании высота – 240 мм, вверху – 165 мм, ширина в основании и вверху одинаковая – 150 мм. Вес стойки равен 750 кг.

Железобетонный столб СВ-95 на предприятии — изготовителе снабжается закладными железными изделиями, предназначенными для присоединения конструкций и деталей заземления.

Стойки СВ 110

Железобетонные стойки СВ 110 предназначены для линий электропередач напряжением до 10 кВ. Они могут устанавливаться также и для линий связи. Ж/б столбы СВ 110 устойчивы к воздействию агрессивной среды, низкой и высокой температуры и могут с успехом устанавливаться в районах с повышенной степенью пожарной опасности.

Столбы железобетонные СВ 110 также находят свое применение и в качестве . Их изготовление ведется с применением тяжелого бетона методом вибропрессования. Данные бетонные смеси обладают классом прочности на сжатие В30.

Длина стоек СВ 110-3,5 и СВ 110-5 составляет 11 метров. В основании опоры высота равна 280 мм, а вверху высота составляет 165 мм. Ширина основания равна 170 мм, верхняя часть составляет 175 мм. Вес бетонной опоры равен 1150 кг. Стойки СВ 110-3,5 имеют расчетный изгибающий момент 35 кНм, а СВ 110-5 соответственно 50 кНм.

Железобетонные опоры СВ 110 изготавливаются из тяжелого бетона, обладающего следующими характеристиками:

  • Марка прочности – M 400
  • Морозостойкость – F 200
  • Водонепроницаемость – W 6

Каждая из них снабжена закладными металлическими изделиями, предназначенными для закрепления конструкций и подсоединения деталей конструкции заземления и изготавливается в строгом соответствии со стандартами ГОСТ и ТУ.

Все опоры в обязательном порядке имеют сертификат соответствия и паспорт качества.

Запись опубликована автором в рубрике . Добавьте в закладки .

Как развести электричество по участку kolyaseg wrote in June 7th, 2012

При планировании разводки электричества по участку возникла масса вопросов:

Вот куда ставить столб или надо прямиком от столбов вести провод к бытовке?
Какой должен быть столб (высота, дерево/металл)?
Может вообще провода вести под землей или надо по верху обязательно?
Какое расстояние должно быть между опорами для силового кабеля (между столбом и домом)?
Сейчас у нас главный вопрос, . Может быть как-то иначе изначально все расположить?

Вот такой планчик нам нарисовали на форуме «Города мастеров» . Столбы ЛЭП - это пожалуй единственная постоянная на данный момент в этом уравнении.

По вопросам:

Какой должен быть высоты столб?
Провода ответвления должны находиться на высоте:
- не менее 2,75 м над землей
- над пешеходными дорожками на высоте не менее 3,5 м,
- над проездами - не менее 6 м.
Расстояние между опорами либо между опорой и постройкой - не более 25 м
Если здание низкое и обеспечить необходимую высоту расположения проводов над землей невозможно, их ввод выполняют при помощи трубостойки, именуемой монтерами "гусаком".
Ее устанавливают на крыше или на стене. В первом случае провода должны находиться на высоте 2,5 м над крышей. Столб состоит обычно из деревяшки на бетонном пасынке. По ссылке, кстати, инструкция по установке столбов .

Если проводить кабели под землей?
В земле - намного эстетичнее, но несколько более затратно. Перед спуском под землю необходим ставить разъединитель на опоре (можно простейший рубильник в коробке)
Также под дорогой - только в асбестобетонной трубе с выходом за пределы дороги на 2 м в каждую сторону. При этом кабель следует использовать бронированный типа ВБбШв или АВБбШв. Если использовать кабель ВБбШвнг, то им же можно и внутрь помещения непосредственно к вводному щитку пройти. Кабель на 0,7 м от поверхности - это стандарт. Если над кабелем будут грядки, то на 1 м надо закапывать кабель. Глубже - нет смысла, мельче - не положено. Под дорогой - любой кабель в асбоцементной трубе. Броня - против мышей, труба - против передавливания и разрыва кабеля в земле тяжёлым автотранспортом. Если труба составляется из отрезков, то обязательно использование соединительной муфты. В земле - кабель желательно только в броне. В стальных трубах - запрещено. Типичное решение на серьёзных объектах, где заказчик не пытается сэкономить на собственном спокойствии - это ВБбШв в двустенной ПНД/ПВД в траншее с подушкой из сеянного песка, с сигнальной лентой.

UPDATE: Поговорили с электриком. Электрик сказал, что главное соблюсти 5 метров над проездом и расстояние между опорами максимум 30, потом согласился на 40 метров.

Комментариев:

Бетонные электрические столбы — неотъемлемая часть жизни современного цивилизованного общества.

Электрические столбы: из чего изготавливают, правила установки, время эксплуатации

Невозможно представить современную жизнь людей в крупных промышленных центрах, в мегаполисах и в самой «захудалой» деревеньке без бетонных электрических столбов. Человечество еще не придумало другого способа поставлять электричество от трансформаторных подстанций в те районы, где проживают люди, как только по деревянным или бетонным столбам.

Электрические столбы для подачи энергии от трансформаторов к потребителям изготавливают двух видов: деревянные и железобетонные. В Советском Союзе во время электрификации ставили деревянные столбы для электричества, потому что железобетонные еще не придумали. В наше время происходит повсеместная замена отслуживших свой срок деревянных столбов для электричества на железобетонные изделия, даже в тех местах, где нет проблем с лесом.

Деревянные столбы для электричества применяются в тех местах, куда доставить железобетонные очень дорого или нет никакой возможности: тайга, районы Крайнего Севера и т.п.

Вернуться к оглавлению

Достоинства железобетонных электрических столбов и их изготовление

Столбы для электричества, имеющие бетонное основание имею ряд достоинств:

  • высокую устойчивость к перепадам температуры (от -55 до + 55°С) и воздействию окружающей среды (ураганы, атмосферные осадки);
  • высокую устойчивость к агрессивным средам и внешним воздействиям;
  • пожаробезопасность;
  • возможность бесконечного изготовления;
  • небольшую себестоимость и как следствие — цену продукции;
  • возможность долгой эксплуатации изделия (более 50 лет);
  • простоту в установке и обслуживании.

Технология изготовления железобетонных столбов простая и не требует квалифицированного персонала и высокоточного современного оборудования.

Из железной арматуры определенного диаметра сваривается каркасная сетка согласно ТУ или ГОСТу. Эта железная каркасная «рамка» укладывается в форму и заливается бетонным раствором определенной консистенции (марка цемент/песок/вода/какие-либо добавки). Бетон застывает и через некоторое время форма разбирается, и готовое изделие «на воздухе» окончательно приобретает свои рабочие характеристики: прочность, устойчивость к различным агрессивным средам, игнорирование коррозийных процессов.

Вернуться к оглавлению

Установка железобетонных электрических столбов

Никакие монтажные организации и физические лица не имеют права устанавливать на прилегающей к их земельным участкам территории железобетонные электрические столбы, как и где им захочется. На первый взгляд, установить железобетонный электрический столб легко и просто, но такое мнение может быть только у дилетанта, потому что производство таких работ требует профессиональных знаний.

Необходимо знать, на какую глубину надо монтировать изделие, сколько метров должно быть до ближайшего столба, от которого будут тянуться провода.

Установка столбов для электричества требует согласования в государственных специализированных организациях. Для начала необходимо составить проекто-сметную документацию на производство данного вида работ и согласовать ее в государственных контролирующих инстанциях. И только после полученного разрешения на производство конкретных работ можно начинать устанавливать железобетонные электрические столбы.

Если у вас есть деньги — лучшим вариантом будет обратиться в юридическую компанию, которая за определенную сумму избавит от необходимости бороться с российскими бюрократами. Если вы считаете, что не будете платить за то, что они и так обязаны делать, запаситесь терпением и спокойствием.

Информация для тех, кто решил для собственных потребностей самостоятельно устанавливать железобетонный электрический столб.

Элементарные знания, которые 100% необходимо соблюдать при установке железобетонных столбов для электричества:

Ямы под столбы освещения делаются специальным земляным буром.

  1. Перед установкой столба в яму проверить его на наличие сколов и других повреждений. Если на изделии обнажилась железная арматура — заделать повреждение раствором бетона.
  2. Глубина ямы для установки столбов для электричества должна быть не менее 2 м;
  3. Вставить железобетонный столб и отвесами проверить его вертикальное положение. Столбы бетонные обязаны стоять строго вертикально.
  4. В месте соприкосновения столба с землей необходимо установить металлические укрепляющие распорки.
  5. Залить яму качественным бетонным раствором и дать ему укрепиться до начала монтажа электрических проводов.

При производстве монтажных работ необходимо учитывать местную «розу ветров».

Вроде бы не очень сложные правила, которые обязан соблюдать каждый, чтобы установить бетонные столбы. Но только подумать о том, что вам нужно выкопать яму глубиной 2,2 м, пусть даже в мягком грунте!

Поэтому есть более быстрый способ установить железобетонный столб для электричества — нанять специализированную организацию.

Конечно, сейчас взять и просто доверить такое ответственное дело, как установка электрического железобетонного столба, даже специализированной организации нельзя. Заказчик или его доверенное лицо вынужден будет присутствовать при производстве всех работ — от земляных и бетонных, до монтажа проводов.

В противном случае заказчик рискует увидеть через некоторое время маленькую «Пизанскую башню» у себя под окном. Такое «зрелище» не только и не столько мало эстетичное, но и грозит перебоями с электричеством в доме.

Вернуться к оглавлению

Что контролировать заказчику, когда работы выполняют наемные профессионалы

При производстве необходимых работ необходимо осуществлять контроль следующих параметров:

  1. Глубины ямы для установки железобетонного столба. Элементарная логика: чем глубже яма, тем крепче будет стоять конструкция.
  2. Качество устанавливаемого столба. Если станет видна арматура и ее невозможно закрыть цементным раствором, то изделие очень быстро начнет приходить в негодность. То есть когда столб «завалится», это лишь вопрос времени.
  3. Чтобы работники установили в яме в месте соприкосновения столба с землей металлические распорки и зацементировали конструкцию качественным, как положено, раствором.
  4. Чтобы специалисты с помощью отвеса установили электрический столб строго вертикально.

При соблюдении этих обязательных действий заказчик может быть уверенным, что железобетонный электрический столб прослужит ему положенный срок.

Загрузка...
Top