
- •1. Предмет та його зміст.
- •2. Класифікація електричних установок.
- •3. Напруги використання електричної енергії.
- •Тема: Типи електростанцій. План:
- •1. Принцип дії та поділ електростанцій.
- •2. Принцип дії тес та їх поділ.
- •Принцип дії тес.
- •3. Принцип дії аес.
- •Тема: Структурні схеми передачі електроенергії до споживачів. План:
- •1. Призначення енергетичних систем.
- •Принципова схема району електропостачання
- •2. Надійність електропостачання.
- •Тема: Повітряні лінії. План:
- •1. Конструктивне виконання повітряних ліній.
- •Будова ізолятора.
- •Технічні показники проводів
- •3. Опори повітряних ліній.
- •Підготовка траси.
- •1. Призначення і будова кабелю.
- •2. Способи прокладки кабелів напругою 6-10 кВ.
- •Прокладання кабелів у траншеях.
- •Прокладання кабелів у каналах.
- •Прокладання кабелів у тунелях.
- •Прокладання кабелів в блоках.
- •Прокладка кабелів на галереях і естакадах.
- •Тема: Класифікація електроспоживачів. План:
- •1. Загальні відомості про силове освітлення
- •2. Класифікація споживачів по групам.
- •Тема: Структура електроспоживачів, поняття про графіки електронавантажень. План:
- •1. Структура електроспоживачів та їх поділ.
- •2. Поняття про графіки електропостачання напругою до 1кВ.
- •3. Добовий та річний графік
- •4. Розрахунки електричних навантажень.
- •Розрахунок номінальної потужності.
- •Розрахунок потужності в довготривалому режимі.
- •Розрахунок навантаження методом коефіцієнту навантаження.
- •Розрахунок змінної потужності.
- •3. Умови вибору ефективного числа
- •Тема: Компенсація реактивних потужностей в системі електропостачання. План
- •1. Параметри і режими електричної системи.
- •2. Баланс активних потужностей;
- •3. Баланс реактивних потужностей.
- •Тема: Методи компенсації реактивної потужності. План:
- •1. Основні споживачі реактивної потужності.
- •2. Коефіцієнти потужностей.
- •3. Методи компенсації реактивної потужності поділяються на три групи:
- •Тема: Використання компенсаційних пристроїв та їх розміщення. План:
- •1. Переваги використання сд.
- •2. Використання статичних конденсаторів.
- •3. Схеми приєднання конденсаторів
- •Приєднання конденсаторів до шин розподільчого пристрою напругою 6 – 10 кВ.
- •4. Маркування конденсаторів
- •Тема. Основні розрахунки при компенсації реактивної потужності. План:
- •1.Загальні вимоги до встановлення компенсуючих пристроїв.
- •2.Розрахунок потужності компенсуючого пристрою підприємства з
- •3. Розрахунок потужності компенсуючого пристрою підприємства з невеликою кількістю встановлених трансформаторів.
- •Приклад розрахунку компенсуючого пристрою.
- •5.Визначення компенсуючої реактивної потужності.
- •Тема: Схеми електричних з’єднань та типи підстанцій. Магістральні та радіальні схеми. План:
- •1.Типи заводських підстанцій.
- •2. Внутрішньозаводське електропостачання.
- •Недоліки радіальної схем:
- •Тема: Схеми розподільних мереж напругою до 1 кВ. План:
- •1. Схеми міських розподільчих мереж.
- •2. Схеми цехових електричних мереж напругою до 1кВ.
- •Тема: Картограма навантаження та вибір центру електричних навантажень. План:
- •Вибір місця розташування підстанцій.
- •Побудова картограми навантажень.
- •Тема: Критерії вибору силових трансформаторів. План
- •1. Потужності силових трансформаторів
- •Тема: Внутрішньо цехове електропостачання. План:
- •1.Схеми розподільчих підстанцій напругою вище 1кВ.
- •2. Приєднання трансформаторних підстанцій до ліній напругою 6-10кВ для живлення міських споживачів.
- •Тема: Вибір схем та напруг для внутрішньо цехового електропостачання. План:
- •1. Вибір напруги.
- •2. Вибір варіанту електропостачання.
- •Тема: Короткі замикання в електричній системі. План:
- •1. Загальні відомості
- •2. Причини виникнення і наслідки коротких замикань
- •3. Призначення розрахунків струмів кз
- •Криві зміни струму короткого замикання.
- •Тема: Методи розрахунку струмів короткого замикання.
- •1. Основні співвідношення між струмами при трифазному короткому замиканні.
- •2. Загальні відомості
- •Тема: Розрахунок струмів короткого замикання в іменованих одиницях. План:
- •1.Загальні відомості.
- •2.Приклад розрахунку струмів короткого замикання в іменованих одиницях.
- •Розв’язок:
- •Тема: Розрахунок струмів короткого замикання від джерела необмеженої потужності. План:
- •1.Загальні відомості.
- •2.Приклад розрахунку струмів короткого замикання від джерела необмеженої потужності.
- •Розв’язок:
- •Тема: Електродинамічна та термічна дія струмів короткого замикання. План:
- •1. Електродинамічна дія струмів короткого замикання.
- •2. Термічна дія струмів короткого замикання.
- •Тема: Вибір струмоведучих частин та апаратів. План:
- •1. Загальні відомості.
- •2.Вибір шин та ізоляторів.
- •3.Вибір кабелів.
- •4.Вибір реакторів.
- •5.Вибір високовольтних вимикачів.
- •6.Вибір високовольтних запобіжників.
- •7. Вибір трансформаторів струму.
- •8.Вибір трансформаторів напруги.
- •9. Приклад вибору високовольтних апаратів.
- •1. Призначення релейного захисту та вимоги до нього.
- •2. Класифікація реле, що використовуються в релейному захисті.
- •3.Призначення максимально-струмового захисту.
- •4.Вибір струмів та часу спрацювання максимально-струмового захисту.
- •5.Вибір струмової відсічки.
- •1.Вимоги до релейного захисту силових трансформаторів.
- •2. Релейний захист трансформаторів гпп .
- •3.Диференціальний поздовжній захист.
- •4.Газовий захист.
- •5.Максимально-струмовий захист.
- •6.Захист від перевантажень.
- •Тема: релейний захист цехових трансформаторних підстанцій, статичних конденсаторних установок, високовольтних двигунів. План:
- •1.Захист цехових трансформаторних підстанцій.
- •3.Диференціальний поздовжній захист.
- •4.Газовий захист.
- •5.Максимально-струмовий захист.
- •6.Захист від перевантажень.
- •Тема: релейний захист цехових трансформаторних підстанцій, статичних конденсаторних установок, високовольтних двигунів. План:
- •1.Захист цехових трансформаторних підстанцій.
- •2.Релейний захист статичних конденсаторів.
- •3.Релейний захист високовольтних двигунів.
- •1.Максимально-направлений захист повітряних ліній.
- •2.Струмовий поперечно диференціальний захист для захисту паралельних ліній.
- •3.Захист паралельних ліній.
- •4.Захист мереж від замикань на землю.
- •Тема: конструктивне виконання цехових мереж напругою до 1000 в. План:
- •1.Призначення електричних мереж.
- •2.Способи прокладки електричних мереж до 1000 в.
- •2.Способи прокладки електричних мереж до 1000 в.
- •Прокладка проводів в захисних трубах.
- •Відкрита прокладка проводів.
- •Скрита електропроводка.
- •Тема: шинопроводи, схеми цехових мереж. План:
- •1.Призначення та типи шинопроводів.
- •2.Схеми цехових мереж.
- •Тема: вибір струмоведучих частин по допустимому струму нагрівання.
- •1.Умови вибору допустимих струмових навантажень.
- •2.Криві нагрівання і охолодження проводів і кабелів.
- •3.Рекомендації щодо вибору допустимих струмових навантажень.
- •Тема: захисні апарати в мережах до 1 кВ. План:
- •1.Призначення захисних апаратів.
- •2.Запобіжники та їх характеристики.
- •3.Автоматичні вимикачі та їх характеристики.
- •4.Захист електричних мереж.
- •Перша умова:
- •Друга умова:
- •Третя умова:
- •Третя умова:
- •Тема. Вимоги та призначення автоматичного включення резерву (авр) та автоматичного повторного включення (апв). План:
- •Третя умова:
- •Третя умова:
- •Тема. Вимоги та призначення автоматичного включення резерву (авр) та автоматичного повторного включення (апв). План:
- •1.Вимоги до засобів автоматизації.
- •2.Призначення автоматичного включення резерву та авр при напрузі живлення вище
- •Тема. Автоматичне керування батареєю конденсаторів. План:
- •1.Автоматичне керування батареєю конденсаторів по напрузі.
- •2.Автоматичне керування батареєю конденсаторів в функції часу доби.
- •3.Автоматичне розвантаження по частоті.
- •4.Автоматичне розвантаження по струму.
- •Тема. Облік електроенергії на підприємствах. Місце встановлення лічильників. План:
- •1. Види обліку електроенергії та вимоги.
- •2.Місце встановлення засобів обліку.
- •3.Схеми включення лічильників.
- •Тема. Основні визначення в електроустановках при розрахунках та будові заземлень. Типи заземлення систем. План:
- •1. Основні визначення та призначення заземлень.
- •2.Типи заземлення систем.
- •Тема. Допустимі опори струмів заземлень. План:
- •1. Заземлювальні пристрої в електричних мережах до 1кВ з глухо заземленою нейтраллю.
- •2.Заземлювальні пристрої в електричних мережах до 1кВ з ізольованою нейтраллю.
- •3.Заземлювальні пристрої в електричних мережах більше 1кВ з ізольованою нейтраллю.
- •4.Заземлювальні пристрої в електричних мережах більше 1кВ з ефективно заземлювальною нейтраллю.
- •Тема. Природні та штучні заземлювачі. Перерізи заземлювальних провідників та головна заземлювальна шина (гзш). План:
- •1.Використання природних заземлювачів.
- •2.Використання штучних заземлювачів.
- •3. Перерізи заземлювальних провідників.
- •4.Головна заземлювальна шина.
- •5.Захисні заземлювальні провідники.
- •Тема. Розрахунок заземлювальних пристроїв
- •1.Рекомендації до розрахунку заземлювальних пристроїв.
- •Тема. Блискавкозахист будівель та споруд. План:
- •1.Перенапруги та захист від перенапруг.
- •2.Типи блискавкозахисту будівель та споруд.
3. Опори повітряних ліній.
Повітряні лінії прокладаються на дерев’яних, залізобетонних металевих, иеталевих багатогранних опорах. По призначенню бувають: проміжні, анкерні; кутові; кінцеві. Опори є одноколові і двоколові, з тросом і без тросу.
Рис. 4.11 схема повітряної лінії.
В залежності від призначення розрізняють п'ять основних типів опор: проміжні, анкерні, кутові проміжні, кутові анкерні, кінцеві. Проміжні опори призначені для підтримання проводів на прямих дільницях лінії. Вони не сприймають зусиль, які направлені вздовж лінії.
Найбільш розповсюджені проміжні опори – 80-90 % від загальної кількості опор. На опору діють вертикальні сили: маса проводів, ізоляторів, снігу та самої опори і горизонтальні сили : тиск вітру на провід та опору. При обриві проводу проміжна опора повинна приймати повздовжню силу не урівноваженого тяжіння на провід, що обірвався на одному з прогонів.
Рис. 4.12. Залізобетонні опори повітряної лінії 0,4 кВ (ПЛ 0,4 кВ):. П - 0,4 проміжна опора, ПП – 0,4 – перехресна проміжна, ОП – 0,4 – відгалуджувальна проміжна (отделительная – рос)
Анкерні опори призначені для сприйняття зусиль, які направлені вздовж лінії. Анкерні опори встановлюють в тих точках лінії, де по умовам місцевості прольоти по обидва боки від опори не однакові. Тяжіння проводів зі сторони більшого прольоту буде перевищувати тяжіння проводів зі сторони меншого прольоту. Тому анкерні опори виконуються більш міцними та жорсткими, ніж проміжні
Анкерні опори повинні встановлюватись через певну кількість прогонів (через кожні 3 – 5 км лінії). Лінії мають жорстке кріплення проводів і розраховуються на обрив проводів. Проводи ліній з підвісними ізоляторами кріпляться на анкерних опорах – натяжними гірляндами, проводи однієї і тієї ж фази суміжних з опорою прогонів з’єднані петлями проводів. (Рисунок анкерних опор дивись нижче)
Кутові проміжні опори встановлюються в місцях повороту лінії. Вони сприймають зусилля, які направлені по бісектрисі кута повороту лінії. Ці зусилля визвані тяжінням проводів. Як кутові опори в деяких випадках використовуються А – подібні проміжні опори,
які встановлюють таким чином, щоб площина опори була в напрямку дії сумарного зусилля від тяжіння проводів. При різній довжині прольотів в обох напрямках від точки повороту використовують кутову анкерну опору.
Кінцеві опори встановлюються на кінцях ліній та при підході до підстанцій і призначені приймати тяжіння, що діють на опори лінії. Кріплення проводів на них є жорстким, як і на анкерних опорах за допомогою натяжних гірлянд ізоляторів. В точках повороту лінії встановлюють кутові опори.
Рис. 4.13. Залізобетонні опори повітряної лінії 0,4 кВ (ПЛ 0,4 кВ): АО – 0,4 – відгалуджуваль-на анкерна, А – анкерна (вид з боку) дивись рисунок 4.9, ПА – перехресна анкерна (вид з боку),.
Рис. 4.14. Розташування проводів та тросів на опорах: а) по вершинах трикутника, б) горизон-тально, в) зворотною зіркою. 1 – троси, проводи.
Рис. 4.15. Залізобетонні опори повітряної лінії 10 кВ (ПЛ 10 кВ): П – 10 проміжна, ПА – 10 –проміжна анкерна, УПА – 10 кутова (угловая – рос.) анкерна, КА – 10 – кінцева анкерна
Сталеві опори ПЛ 10 під ізольований провід
Проміжна
на 2 кола Анкерна на 2 кола
Анкерна кутова на 2 кола
підвісна
натяжна натяжна
Рис.
4. 16. Сталеві
опори ПЛ 10 під
ізольований
провід
Анкерна
на 2 кола натяжна
.
Сталеві багатогранні опори ЛЕП.
Сталеві багатогранні опори призначені для встановлення на високовольтних лініях елект-ропередач. Опори ЛЕП експлуатуються і І – V вітрових та ожеледних районах в населеній та ненаселеній місцевості у відповідності до ПУЕ-7 в районах з розрахунковою температурою повітря до - 65º С і вище. Багатогранні металеві опори виготовляються зі стійок у вигляді усічених пірамід із сталевого листа з поперечним перерізом у вигляді правильного багато-гранника. Секції стійок з’єднані між собою телескопічним або фланцевим з’єднанням. Тра-верси таких опор виготовляють багатогранними, решітчастими або ізолюючими.
Антикорозійний захист виконується за допомогою горячого оцинкування та цинко-наповненого композитного покриття.
Переваги багатогранних опор ЛЕП.
Строки будівництва ПЛ на багатогранних опорах мають 2х, 4х кратні переваги перед ПЛ на залізобетонних та решітчастих опорах.. Це обумовлено зменшенням трудовитрат за рахунок збільшення прольотних відстаней, простоти встановлення багатогранних опор, малої кілько-сті збірних елементів. Збирання опори дуже просте. Бригада з 7 – 8 чоловік витрачає на це менше двох годин. Встановлення опори на фундамент виконується звичайним краном так як опори компактні та мають невелику вагу. Кріплення опори до фундаменту здійснюється за допомогою болтів.
Економічна ефективність при будівництві ПЛ на багатогранних опорах складає 12 – 15 % в порівнянні з залізобетонними опорами, 40 – 45 % в порівнянні з решітчастими. Це обумов-лено збільшенням прольотних відстаней, зменшенням витрат на транспортування та буді-вельно монтажні роботи, малими витратими на експлуатацію, більш тривалими строками експлуатації. Надійність експлуатації є комплексною властивістю, яка включає безвідказність, великий строк експлуатації, ремонтно придатність та зберігання. По всім цим параметрам багато- гранні опори краще традиційних.. Термін експлуатації для залізобетонних опор складає 30 років, для решітчастих – 40 років, для багатогранних – 50 років.
Безвідказність: згідно статистиці пошкодження ЛЕП на багатогранних опорах значно менше ніж на традиційних.. На лініях відсутні катастрофічні руйнування, типові для залізобетонних і решітчастих опор.
Ремонтопридатність практично не потребують ремонту, яки здійснюється в мінімальний строк.
Сталеві багатогранні опори для ЛЕП 6 – 10 кВ. Сталеві багатогранні опори СМ10П, СМ10АУ, СМ10АО, СМ10АП, СМ10АУ-1Р, СМ10АУ-1М розроблені для підвішування сталево алюмінієвих проводів АС 50/8, АС 70/11, АС 91/16, АС 121/19 та само утримних ізольованих проводів типу СІП 3 з номінальним перерізом струмопровідної жили 50 мм2, 75 мм2, 95 мм2, 120 мм2. Опори розраховані на застосування підвісних скляних ізоляторів ПС 70Е або підвісних полімерних ізоляторів ЛК 70/10, штирових ізоляторів ШФ-20, ШК-10.
Розшифровка умовного позначення опор:
СМ – С – сталева, М – багатогранна (многогранная – рос.);
П - проміжна, А - анкерна, У – кутова (угловая – рос), О – відгалуджувальна (ответвительная – рос), АП - анкерна перехідна;
10 - клас напруги ПЛ – 10 кВ;
1 – номер модифікації опори;
Р - з встановленням роз’єднувача (розрядника), М - з встановленням кабельної муфти.
Проміжна
опора СМ10 П
Рис. 4. 17. Сталеві багатогранні опори ПЛ 10 під провід СІП.
Анкерна опора СМ 10АУ
Анкерна опора СМ 10АП
Анкерна опора СМ 10АО
Характеристики опор
Марка опори
|
Вітровий район |
Ожелед- ний район |
Висота опори м |
Висота до нижньої траверси |
Кількість стійок на опору |
Переріз стійок низ/верх, мм |
Маса опори, Кг |
СМ10П |
І - V |
І - V |
12 |
9,8 |
1 |
272 |
323 |
СМ10АУ |
І - V |
І - V |
10 |
8,5 |
1 |
674 |
655 |
СМ10АО |
І - V |
І - V |
10 |
7,5 |
1 |
674 |
823 |
СМ10АП |
І - V |
І - V |
12 |
10,2 |
1 |
714 |
803 |
СМ10АУ-1Р |
І - V |
І - V |
10 |
8,5 |
1 |
674 |
709 |
СМ10АУ-1М |
І - V |
І - V |
10 |
8,5 |
1 |
674 |
674 |
Сталеві багатогранні опори ПМ10-1, ПМ10-2, УПМ10-1, АМ10-1, УАМ10-1, ОАМ10-1, ППМ10-1, ПАМ10-1, ПАМ10-2 передбачають підвішування сталево алюмінієвих проводів
АС 50/8, АС 70/11, АС 91/16. Вони розраховані застосування підвісних скляних ізоляторів
ПС 70В або ПС 70Д, Штирьових ізоляторів ШФ-20Г, ШФУ -10, ШФ-10Г. Розшифровка умовного позначення опор: П – проміжна, А – анкерна, У – кутова (угловая – рос.) О – відгалуджувальна (ответвитель-нач – рос), ПА – перехідна анкерна і тому подібне.
М – багатогранна (многогранная – рос.),
10 – клас напруги 10 кВ, 1, 2 – номер модифікації опори.
Проміжна опора ПМ10-1
Опора на одне коло
Рис. 4. 17. Сталеві багатогранні опори ПЛ 10 під провід АС.
Проміжна опора ПМ10-2
Опора на 2 кола
УПМ 10-1
Характеристика опор
Марка опори
|
Вітровий район |
Ожелед- ний район |
Висота опори м |
Висота до нижньої траверси |
Кількість стойок на опору |
Переріз стойок низ/верх, мм |
Маса опори, Кг |
ПМ10-1 |
І - VI |
І - VI |
9 |
7,8 |
1 |
310 |
318 |
ПМ10-2 |
І - VI |
І - VI |
9,3 |
8,4 |
1 |
310 |
322 |
УПМ10 -1 |
І - VI |
І - VI |
9 |
7,8 |
1 |
640 |
677 |
АМ10-1 |
І - VI |
І - VI |
8,8 |
7,7 |
1 |
640 |
672 |
УАМ10-1 |
І - VI |
І - VI |
8,8 |
7,7 |
1 |
640 |
672 |
ОАМ10-1 |
І - VI |
І - VI |
9 |
7,9 |
1 |
640 |
712 |
ППМ10-1 |
І - VI |
І - VI |
12,5 |
11,3 |
1 |
700 |
1049 |
ПАМ10-1 |
І - VI |
І - VI |
12,3 |
11,1 |
1 |
700 |
1043 |
ПАМ10-2 |
І - VI |
І - VI |
12,3 |
11,1 |
1 |
700 |
1050 |
Типова траса СІП 2
Анкерне кріплення та з’єднання СІП з силовим кабелем.
З’єднання проводів СІП.
Проміжна арматура СІП та абонентське відгалудження.
Анкерна арматура СІП для абонентів.
Арматура для прокладання СІП по фасадах будівель.
Оконцівка СІП абонентів.
Проміжна арматура СІП та арматура для повторного заземлення.
Проміжна арматура та арматура для основного відгалудження. СІП.
Подвійне анкерне кріплення СІП при відхиленні напрямку траси 100º та встановлення обмежувача перенапруг.
Ввід СІП в ТП та підключення до трансформатора.
Проміжна арматура СІП для основної лінії.
Проміжна арматура СІП та приєднання вуличного освітлення.
Подвійне анкерне кріплення СІП при відхиленні напрямку траси 90º.
Анкерна арматура та затиски для приєднання СІП до голих (без ізоляції) проводів.
Вузел № 1. Анкерне кріплення та з’єднання СІП з силовим кабелем.
1. F 2007 – стрічка із неіржавлюючої сталі
2. A 200 - скрепи, для кріплення стрічки.
3. CA 1500 – кронштейн.
4. PA-1500 – анкерний затиск.
5. CSB – кабельний ремінь. 6. CSL 350 – кабельний ремінь.
7 HEL 6893ZAK – механічний з’єднувач.
8. WCSM 33/8 – герметизуючи трубка
9. CGPT 18/6-0 – ізоляційна трубка.
10 502 K 016/S – термоусаджуєма печатка ???
11. GPC 60x60 L2750 – захисний профіль ПВХ.
Вузел № 2. З’єднання проводів СІП.
1
.
MJPT-54 – ізольований з’єднувач для несучої
нейтралі
2. MJPT-70 – ізольовані з’єднувачі для фазних проводів.
3. CSB – кабельний ремінь.
Вузел № 3. Проміжна арматура СІП та абонентське відгалудження.
1
.
F 2007 – стрічка із неіржавлюючої сталі
2. A 200 - скрепи, для кріплення стрічки.
3. ES 1500 – проміжний затиск з кронштейном.
4. P2X 95 – проколюючий затиск.
5. CSB – кабельний ремінь.
6. CA 1500 – кронштейн.
7. PA 25x100 – анкерний затиск для проводів абонента.
Вузел № 4. Анкерна арматура СІП для абонентів.
1. F 2007 – стрічка із неіржавлюючої сталі
2. A 200 - скрепи, для кріплення стрічки
3. CA 1500 – кронштейн
4. PA 25x100 – анкерний затиск для проводів абонента.
5. CSB – кабельний ремінь.
Вузел № 5. Арматура для прокладання СІП по фасадах будівель.
1. CA 1500 - Кронштейн або CAB 25 – анкерный кронштейн
2. . PA 25x100 – анкерний затиск для проводів абонента
3. BRPF 70-150-1F - Арматура для прокладки по фасадах
Вузел № 6. Оконцівка СІП абонентів.
1. CPTAU 16 - Герметичні ізольовані кінцівки
Вузел № 7. Проміжна арматура СІП та арматура для повторного заземлення.
1. F 2007 – стрічка із неіржавлюючої сталі
2. A 200 - скрепи, для кріплення стрічки
3. CA 1500 – кронштейн 4. P2X 95 – проколюючий затиск 5. CSB – кабельний ремінь
Вузел № 8. Проміжна арматура та арматура для основного відгалудження. СІП.
1. F 2007 – стрічка із неіржавлюючої сталі
2. A 200 - скрепи, для кріплення стрічки.
3. ES 1500 – проміжний затиск з кронштейном.
4. P2X 95 – проколюючий затиск.
5. CSB – кабельний ремінь.
6. CA 1500 – кронштейн.
7. PA-1500 - Анкерний затиск
Вузел № 9. Подвійне анкерне кріплення СІП при відхиленні напрямку траси 100º та
встановлення обмежувача перенапруг.
1. F 2007 – стрічка із неіржавлюючої сталі
2. A 200 - скрепи, для кріплення стрічки.
3. CSB – кабельний ремінь.
4. CA 1500 – кронштейн.
5. PA-1500 - Анкерний затиск
6. LVA-440 B-CL
7. P2X 95 – проколюючий затиск.
Вузел № 10. Ввід СІП в ТП та підключення до трансформатора.
1. CSB – кабельний ремінь.
2. CA 1500 – кронштейн.
3. PA-1500 - Анкерний затиск
4. CPTAU 70 – герметичні ізольовані кінцівки.
5. CPTAU 54 – герметичні ізольовані кінцівки.
6. BRPF 70-150-1F - Арматура для прокладки по фасадах
7. RDSS 75 + Clips 75 – ущільнення кабельних проходів
Raychem
Вузел № 11. Проміжна арматура СІП для основної лінії.
1. F 2007 – стрічка із неіржавлюючої сталі
2. A 200 - скрепи, для кріплення стрічки.
3. ES 1500 – проміжний затиск з кронштейном. 4. CSB – кабельний ремінь.
Вузел № 12. Проміжна арматура СІП та приєднання вуличного освітлення.
1.
F 2007 – стрічка із неіржавлюючої сталі
2. A 200 - скрепи, для кріплення стрічки.
3. ES 1500 – проміжний затиск з кронштейном. 4. CSB – кабельний ремінь.
5. EP-95-13 – проколюючий затиск
Вузел № 13. Подвійне анкерне кріплення СІП при відхиленні напрямку траси 90º.
1. F 2007 – стрічка із неіржавлюючої сталі
2. A 200 - скрепи, для кріплення стрічки.
3. CSB – кабельний ремінь.
4. CA 1500 – кронштейн.
5. PA-1500 - Анкерний затиск
Вузел № 14. Анкерна арматура та затиски для приєднання СІП до голих (без ізоляції) проводів
1. F 2007 – стрічка із неіржавлюючої сталі
2. A 200 - скрепи, для кріплення стрічки.
3. CSB – кабельний ремінь.
4. CA 1500 – кронштейн.
5. PA-1500 - анкерний затиск
6. CDR/CN 1S 95 UK – відгалуджувальний затиск для
приєднання СІП до голих (не ізольованих) проводів. 7. RDP 25/CN – відгалуджувальний затиск для
приєднання СІП до голих (не ізольованих) проводів
Траси СІП 20 кВ (типові вузли)