Опубликовано Оставить комментарий

Рубильник мачтовый серии SZ 0,4 кВ производства ENSTO

Техническое описания мачтовых рубильников SZ ENSTO

Мачтовые рубильники серии SZ , производства компании ENSTO, являются очень интересными устройствами, не имеющими аналогов на российском рынке. Данные устройства применяются для защиты сетей до 1 кВ. Рубильник используется, как выключатель, разъединитель, а так же предохранитель. Оснащенные плавкими вставками, данные рубильники могут использоваться для защиты длинных ВЛ от коротких замыканий. Известно, что в длинных ВЛ токи коротких замыканий могут быть небольшими из-за чего, защита на подстанции может не срабатывать. В случае длительного времени протекания токов КЗ изоляция проводом может оплавиться. Установкой рубильников с плавкими вставками можно обеспечить селективность и избежать повреждения линий.

Конструкция рубильника состоит из металлической рамы, изготовленной из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с расположенными на ней плашечных зажимов, закрытых пластиковыми колпаками, устойчивых к атмосферным воздействиям. Рубильник оснащен дугогасящими  гребенками для отключения токов нагрузки. Нижняя часть рубильника может сниматься и в нее вставляются плавкие вставки необходимого номинала.

Для размыкания электрической цепи нижняя часть рубильника откидывается вниз, тем самым выводя полюса плавких вставок из контактных гнезд верхней части основания рубильника. Для выполнения данной операции замок рубильника снабжен специальным элементом с винтовой резьбой для подсоединения оперативной штанги. При замене предохранительных вставок вся нижняя часть основания может быть легко отделена также при помощи штанги.

Как элемент мачтовой трансформаторной подстанции мачтовые рубильники служат для включения/отключения, защиты фидеров 0,4 кВ.

Устанавливаются непосредственно на стойке мачтовой ТП на высоте 3 – 4 м от уровня земли. Операции включения/выключения производятся с земли оперативной штангой.

Видео монтажа данных рубильников  от производителя ENSTO можно посмотреть тут

скачать проектые решения (типовые проекты)  по монтажу можно скачать тут:

 

 

Мачтовые рубильники ENSTO выпускаются в двух исполнениях: Рубильники SZ до 160А  и  Рубильники SZ до 400 А

Рубильники SZ до 160 А

В рубильниках данного габарита применяются плавкие вставки ППН-33 до 160 А.

К рубильникам данного номинала относятся модели SZ160.1, SZ160.3, SZ160.32, SZ160.4, SZ160.41

Управление рубильниками выполняется с земли штангами ST19 и ST33.

В свою очередь рубильники SZ160 бывают:

  • однополюсные ( для защиты однофазных линий и потребителей)
  • трехполюсные ( для защиты трехфазных линий и потребителей)
  • четырехполюсные ( для защиты трехфазных линий и потребителей)
  • трехполюсные с дополнительными контактами для PEN проводника. Соединение PEN не разрывается при коммутации рубильника.
  • четырехполюсные с дополнительными контактами для PEN проводника. Соединение PEN не разрывается при коммутации рубильника.

Для трехполюсных и четырёхполюсных рубильников до 160 А разработано устройство временного заземления ST276 . Заземляющий спуск входит в комплектацию ST276 и представляет из себя нижнюю планку рубильника с медным проводников, закорачивающим между собой фазы .

Модели заземлений ST196.2 и ST197.2 сняты с производства и заменены соответственно на новые устройства ST276.32 и ST276.42 соответственно.

ST276.32 – используется для трехполюсных рубильников

ST276.42 – используется для четырехполюсных рубильников

Новые модели устройств временного заземления подходят как к старым, так и к новым моделям рубильников.

 

Снятые с производства рубильники до 160 А:

СНЯТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЗАМЕНА НА
SZ151 SZ160.3
SZ152 SZ160.3
SZ152.01 SZ160.32
SZ152.02 SZ160.3
SZ156 SZ160.41
SZ156.02 SZ160.41
SZ157 SZ160.41
SZ50.1 SZ160.1
SZ51 SZ160.3
SZ51.01 SZ160.3
SZ56 SZ160.41
SZ56.1 SZ160.4

Описание новых мачтовых рубильников ENSTO до 160 А

Мачтовый рубильник SZ160.1

Применяется для защиты однофазных линий и потребителей. Al/Cu 2x(16-120) mm², 1 полюс

Мачтовый рубильник SZ160.1

 

 

 

 

 

 

Мачтовый рубильник SZ160.3

Применяется для защиты трехфазных линий и потребителей. Al/Cu 2x(16-120) mm²,  3 полюса

Мачтовый рубильник SZ160.3

 

 

 

 

 

 

 

Мачтовый рубильник SZ160.32

Применяется для защиты трехфазных линий и потребителей с сечением проводов Al/Cu 2x(16-120) mm²,  контакты 3+PEN. Шина N выненсена на корпус рубильника в виде зажима KG5.

Мачтовый рубильник SZ160.32

 

 

 

 

 

 

 

Мачтовый рубильник SZ160.4

Применяется для защиты трехфазных линий и потребителей с сечением проводов  Al/Cu 2x(16-120) mm², 4 полюса

Мачтовый рубильник SZ160.4

 

 

 

 

 

 

 

Мачтовый рубильник SZ160.41

Применяется для защиты трехфазных линий и потребителей с сечением проводов  Al/Cu 2x(16-120) mm²,  3 полюса +PEN. Шина N постоянно замкнута.

Мачтовый рубильник SZ160.41

Рубильники SZ до 400 А

В рубильниках данного габарита применяются плавкие вставки ППН-37  от 40А до 400 А.  Сами плавки вставки в комплект поставки рубильника не входят.

Управление рубильниками выполняется с земли штангами ST19 и ST33.

К рубильнкам до 400А относятся модели SZ41, SZ46. в 2020 появились новые модели мачтовых рубильников SZ400.3,SZ400.4

Новая серия отличается от устаревшей :
– Рубильники комплектуются отельными крышками проводников ( вход и выход), для более безопасного и удобного монтажа;
– Улучшенный механизм защелки;
– Маркировка изделия.

Для заземления контактов рубильника применяются заземляющие устройства.  Устройство ST72 применяется для четырёхполюсных рубильников на токи до 400 А, ST72.5 – для трехполюсных рубильников на токи до 400 А при этом устройство ST72.5 используется совместно с заземляющим проводником ST196.H003V3D.

Снятые с производства изделия                   замена на
SZ41                                                                               SZ400.3
SZ46                                                                               SZ400.41
SZ46.1                                                                           SZ400.4

Описание новых мачтовых рубильников ENSTO до 400 А

Мачтовый рубильник SZ400.3

Применяется для защиты трехфазных линий и потребителей с сечением проводов   Al/Cu 2x (50-240) mm², 3 полюса

Мачтовый рубильник SZ400.3
Мачтовый рубильник SZ400.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Мачтовый рубильник SZ400.4

Применяется для защиты трехфазных линий и потребителей с сечением проводов   Al/Cu 2x(50-240) mm²,  4 полюса

4 контакт  отключается совместно со всеми контактами рубильника.

Мачтовый рубильник SZ400.4
Мачтовый рубильник SZ400.4

 

 

 

Опубликовано Оставить комментарий

Спиральные вязки СО35 (СО35), CO70 (СО70) и CO120 (СО120) производства ENSTO для крепления проводов СИП-3 6-10 кВ

спиральная вязка CO35
спиральня вязка CO35

Техническое описание спиральная вязка CO35, CO70, CO120 (СО35, CO70 и СО120)и вязок серии SO115.5073, SO115.9573, SO115.5085, SO115.9585,

Спиральная вязка изготавливается из упругой оцинкованной стальной проволоки специального повива в пластиковом покрытии.

Спиральные вязки используются с защищенными проводами  СИП-3 для их закрепления на штыревых изоляторах SDI30, SDI37  производства ENSTO, а так же могут применяться на изоляторах  ШФ-20г .  Спиральные вязки могут монтироваться на изоляторах как в одну, так и в обе стороны провода.  Устанавливаются без инструмента поверх изоляции защищенного провода СИП-3. В одном комплекте (пакете) как правило уложено 6 штук спиральных вязок ( на 3 изолятора по 2 вязки). Один комплект используется на одну опору. Спиральные вязки выбираются по сечению провода и по шейке диаметра изолятора. Нужный размер вязок легко определить по цветовой маркировке. Также, вязки могут применяться при монтаже неизолированных проводов.

Спиральные вязки марки SO115.x для крепления защищенных проводов ВЛЗ производства ENSTO не являются прямыми аналогами спиральных вязок марок ВС и СВ ввиду следующих отличий технических характеристик:
• Прочность заделки провода, не менее:
— SO115.5085 – 4 кН
— SO115.9585 – 5 кН
— SO115.150 – 3,5 кН
— Любые аналоги марок ВС, СВ и др. – 1,5 кН.
• полимерное покрытие шероховатое, с абразивным напылением для более эффективного крепления. Аналоги имеют гладкое полимерное покрытие
• 1500 Н/мм² — предел кратковременной прочности оцинкованных стальных проволок
Технические отличия данных спиральных вязок позволяют применять спиральные вязки SO115.x не только на обычных ВЛЗ, но и в местах с высокой вероятностью падения деревьев (просеки), а также в районах с повышенными ветровыми и гололедными нагрузками.

 

тип СЕЧЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО ПРОВОДА, ММ2 ДИАМЕТР ШЕЙКИ ИЗОЛЯТОРА, ММ ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА МАССА, Г
CO35 35-50 85 Желтый 527
CO70 70-95 85 Зеленый 650
CO120 120-150 85 Черный 710
SO115.5073 35-50-62 73 Желтый 633
SO115.9573 70-95-99 73 Зеленый 570
SO115.5085 35-50-62 85 Красный 550
SO115.9585 70-95-99 85 Синий 617
SO115.150 120-150-157 73-85 Белый 665

для справки приведем параметры некоторых изоляторов, что бы можно легче выбрать подходящий тип спиральной вязки

 

Тип SDI30
GTIN 6418677408748
Название Изолятор штыревой фарфоровый
24 кВ (SH24 SFS5004)
Описание SDI30 применяется, как с голыми, так и изолированными проводами. Устанавливается на штырь SOT 24 (SFS 4385). Проводник крепится к шейке или желобу изолятора. На угловых участках линии, провод всегда крепите к шейке изолятора. Длина пути утечки 325 мм. диаметр шейки 85 мм.
изолятор SDI30
изолятор SDI30 (ENSTO)

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип SDI37
GTIN 6418677408731
Название Изолятор штыревой фарфоровый
24 кВ, с втулкой для раскатки
Описание SDI37 используется, как с изолированными , так и с голыми проводами. Его установка выполняется на штырь SOT24 (SFS 4385). Проводник закрепляется к шейке или желобу изолятора.  Пластиковая втулка поворотная. На угловых участках линии, провод всегда крепите к шейке изолятора. Длина пути утечки 325 мм. диаметр шейки 85 мм.

 

Изолятор SDI37
Изолятор SDI37

Размеры изролятора SDI37

 

Спиральная вязка CO35, CO70, CO120  монтаж

Порядок монтажа спиральных вязок следующий:

смонтировать одну вязку с охватом шейки изолятора и одновременным наложением спиральных концов вязки на провод в сторону пролета. Смонтировать вторую вязку с охватом шейки изолятора с другой стороны и одновременным наложением спиральных концов вязки на провод в сторону другого пролета.

Опубликовано Оставить комментарий

Как рассчитать необходимое количество арматуры СИП в СНТ?

Самостоятельный расчет необходимого количества арматуры СИП

Часто возникает ситуация, что потребителям приходится закупать материалы, в том числе арматуру СИП) для строительства ВЛ в СНТ самостоятельно.
Обычно закупка материалов для строительства воздушной линии (ВЛ) выполняется по сводной спецификации проекта, но часто возникают ситуации, когда нужно предварительно самостоятельно посчитать стоимость материалов. Как самостоятельно посчитать необходимое количество арматуры СИП для крепления самонесущих изолированных проводов (СИП) в поселке или СНТ? Делается это очень просто, не прибегая к помощи проектировщиков или сметных организаций. Существуют типовые узлы крепления проводов, отличающиеся способом крепления проводов в зависимости от конкретных условий прокладки ВЛ ( так называемой трассы). Все типовые узлы описаны в типовых проектах. Данные типовые проекты созданы проектными институтами или организациями производителями материалов для подвески проводов (Производители Арматуры СИП). Компания ENSTO выпускает качественное пособие по проектированию, в котором описаны все типовые узлы в компактном виде. Скачать пособия по проектированию можно с сайта производителя или тут.

Но как посчитать необходимое количество арматуры СИП без пособия? Делается это достаточно просто.

 

1) Выбор конструкции проводов СИП

На первом этапе Вам потребуется определить, СИП какой конструкции Вы будете применять в магистрали ВЛ и абонентских ответвлениях. О том, какие бывают разновидности СИП до 1 кВ можно прочить тут. От выбора конструкции будет зависеть способ их крепления. Самая распространенная конструкция для проводов в магистрали – СИП-2, для абонентских ответвлений СИП-4.

2) Выбор сечения СИП на магистрали и ответвлениях

После того, как мы определились с конструкцией СИП Вам нужно выбрать провод какого сечения Вы будете использовать на магистрали Вашей ВЛ и какой на абонентских ответвлениях. Необходимые сечения проводов выбираются проектировщиком в зависимости от токовых нагрузок на Вашей ВЛ и по потерям напряжения, в зависимости от протяженности  ВЛ. Как правило, сечения приводов магистрали при средних нагрузках колеблется в диапазоне от 50 до 95 мм2. На абонентские ответвления обычно используются провода марки СИП-4 4х16 или 4х25.

3) Нарисовать план сети (ВЛ)

Что бы облегчить себе задачу расчета материалов для ВЛ, Вам необходимо нарисовать план ВЛ на бумаге или на компьютере. Подоснову рисунка вы можете распечатать из yandex карт или google maps или нарисовать самостоятельно на листе бумаги. На подоснове с расположением улиц и домов нарисуйте на Вашу будущую ВЛ. Для этого сначала расположите опоры ВЛ, исходя из расчета расстояния между опорами не более 50 м. затем соедините опоры прямыми участками, это будет Ваша магистральная ВЛ. Затем соедините подключаемые дома СНТ с ближайшей опорой- это и будут Ваши абонентские ответвления.

4) Расчет арматуры для крепления СИП

Арматура для крепления СИП до 1 кВ делится на несколько категорий:

  • анкерные (или натяжные) зажимы для СИП
  • ответвительные (прокалывающие зажимы) для СИП
  • крюки для СИП
  • вспомогательная арматура СИП

Арматура СИП, которая испытывает растягивающие усилия (анкерные зажимы) выбирается в зависимости от Максимальной Разрушающей Нагрузки (МНР) и сечения закрепляемого проводника. Прокалывающие зажимы выбираются в зависимости от сечений проводников, которые необходимо будет соединять. Крюки, как и анкерные зажимы выбираются по МНР. Конкретные марки зажимов выбираются по каталогам, производителя. Каталог арматуры СИП ENSTO можно скачать тут.

Исходя из нашего плана необходимо рассчитать:

  • Общее количество опор ВЛ (No),
  • Количество однофазных потребителей Na1,
  • Количество трехфазных потребителей Na3,
  • Количество угловых опор ( поворотов ВЛ) с углом поворота более 30 градусов , Nou

Если иметь данные  параметры, то можно прикинуть общее количество необходимой арматуры СИП из расчета:

Общее количество анкерных зажимов SO для магистрали будет равняться: Az=2*Nou+2
Общее количество поддерживающих зажимов SO для магистрали: Pz=No-Nou-2
Общее количество анкерных зажимов SO для однофазных абонентских ответвлений будет равняться: Azа1= Na1*2
Общее количество анкерных зажимов для трехфазных абонентских ответвлений будет равняться: Azа3= Na3*2
Количество крюков SOT для ВЛ: K=Pz+Az
Количество кронштейнов SO для абонентских ответвлений: Ak= (Na1+ Na3)*2
Количество бандажной ленты COT37 для крепления крюков, м: B= (Na1+ Na3+ No)*2
Для крепления бандажной ленты потребуются скобы COT36 : S= Na1+ Na3+ No
(Скобы обычно продаются упаковками по 100шт, так что округляйте до коробки.)
Количество прокалывающих зажимов SLIP или SLIW для подключения абонентских ответвлений от магистрали:
Prz= Na1*2+ Na3*4
О том, какого типа прокалывающие зажимы Вам выбрать можно прочитать тут
Количество прокалывающих зажимов для подключения абонентских ответвлений к проводке потребителя:
Przp= Prz
Еще Вам потребуются гильзы для соединения СИП в пролете, или, если соединения СИПов выполняется в шлейфе, то можно использовать прокалывающие зажимы.
В зависимости от необходимости прокладки СИП по фасадам здания, могут потребоваться фасадные крепления ( выбираются в зависимости от типа поверхности фасада)
Обращаем Ваше внимание, что данные формулы являются верными для участка ВЛ без магистральных ответвлений. Что бы формулы били верны в рамках разветвленной сети, каждый участок ответвления магистральной ВЛ нужно рассчитывать, как отдельную линию, дополнительно прибавляя 4 прокалывающих зажима для присоединения ответвления магистрали на каждое ответвление.
В любом случае данные расчеты являются приблизительными, точные данные могут быть получены только по результатам проекта.

Пример:
Нужно рассчитать количество арматуры для СНТ, состоящего из 150 домов. Из них 90 домов с трёхфазными вводами, 60 домов с однофазными вводами. Общая протяженность магистрали ВЛ 4000 метров, на 8 улицах протяженностью по 500метров каждая.
Средняя длина ответвления отпайки – 20 метров.
Общее количество опор: No =76 шт
Количество угловых опор: Nou = 10 шт
Строительство магистрали будет выполняться проводом СИП-2 3х95+1х70. Абоненские ответвления проводами СИП-4 4х16 и СИП-4 2х16

Для удобства расчет сведен в таблицу.

наименование формула результат     марка зажима ENSTO по каталогу
Общее количество анкерных зажимов для магистрали

 

Az=2*Nou+2 * кол-во улиц=2*10+2*8 36 SO250.01
Общее количество поддерживающих зажимов для магистрали

 

Pz=No-Nou-2=76-10-2 64 SO265.01
Общее количество анкерных зажимов для однофазных абонентских ответвлений будет равняться

 

Azа1= Na1*2=60*2 120 SO243 или SO157.1
Общее количество анкерных зажимов для трехфазных абонентских ответвлений будет равняться

 

Azа3= Na3*2=90*2 180 SO243 или SO158.1
Количество крюков для ВЛ

 

K=Pz+Az =64+36 100 SOT29.1
Количество кронштейнов для абонентских ответвлений

 

Ak= (Na1+ Na3)*2=(60+90)*2 300 SO279
Количество бандажной ленты для крепления крюков, м

 

B= (Na1+ Na3+ No)*2=(60+90+76)*2 452 COT37
Для крепления бандажной ленты потребуются скобы

 

S= Na1+ Na3+ No=(60+90+76) 226 COT36
Количество прокалывающих зажимов для подключения абонентских ответвлений к магистрали:

 

Prz= Na1*2+ Na3*4=60*2+90*4 480 SLIP22.1
Количество прокалывающих зажимов для подключения абонентских ответвлений к проводке потребителя:

 

Przp= Prz 480 SLIW50
Количество прокалывающих зажимов для подключения абонентских ответвлений от магистрали:

 

кол-во улиц*4 32 SLIP22.1

 

Опубликовано Оставить комментарий

Какого типа выбрать прокалывающий ответвительный зажим SLIP или SLIW для ответвления СИП?

Два типа прокалывающих зажимов ЭНСТО (ENSTO)

А) Прокалывающий зажим с контактами «ножевого» типа SLIW

— обычно их называют герметичными (серия зажим SLIW, например SLIW50). Герметизация места прокола изоляции СИП достигается из-за силиконового уплотнителя вокруг контакта.

Форма их контактов вот такая:

SLIW
ответвительный герметичный  зажим  SLIW

Прокалывающие элементы в зажимах данного типа ориентированы друг напротив друга, что , как следствие, ведет к высоким требованиям к точности усилия срыва срывной головки на центральном болте. У некачественных производителей, данное усилие имеет большой разброс, это в свою очередь ведет к тому, что некоторые зажимы срываются слишком рано, не достигнув номинального контакта ( и монтажники вынуждены докручивать болт после срыва), или слишком поздно, что приводит к чрезмерному повреждению жилы. ( особенно это важно при ответвлении от нулевого провода СИП). В практике были случаи, что проводник попросту перерезался. Особенно часто данная проблема всплывает, когда монтажники докручивают ( а они это делают постоянно) болт уже после срыва головки, что бы гарантировано достичь контакта. Величина переходного сопротивления в зажимах данного типа ~60 милиОм. Долговечность контакта обеспечивается пластиковым корпусом зажима.

Б) Прокалывающий зажим с контактами «плашечного» типа SLIP

Зажимы данного типа называются влагозащищенными ( т.к. место прокола герметизируется за счет формы прокалывающих зубцов и смазки.

SLIP
Прокалывающий зажим серии SLIP

 

Контакт SLIP
Контакт SLIP

В зажимах данного типа контактная пластина изменена. Увеличено количество контактов ( контактная площадь в 4 раза больше). Зубцы прокалывающего элемента (верхние и нижние) ориентированы в шахматном порядке (при сжатии верхней и нижней части зубцы не попадают друг на друга). Таким образом. Как бы монтажник не крутил болт после срыва, проводник никогда не повредится до полного разрушения. Постоянное усилие контакта обеспечивается не корпусом, как в прошлом типа, а за счет поджимных стальных пластин – пружин ( на картинке – фиолетовые) .

Переходное сопротивление данных зажимов в раза ниже- порядка 0,3 милиОм. соответственно потери на зажиме значительно меньше.

Все зажимы ENSTO можно использовать под напряжением. Все оголенные части изолированы от токоведущих частей и предусмотрена монтажная планка, которая позволяет устанавливать зажимы на СИП не касаясь их при помощи монтажного ключа ST34.

 

SLIP22.1 монтаж
Схема установки прокалывающего зажима

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики зажимов SLIP

Тип SLIP22.1
GTIN 6418677403842
Название Клеммник
Al 10-95 мм² или Cu 1.5-70 мм² с Al 10-95 мм² или Cu 1.5-70 мм²
Описание SLIP22.1 для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников напряжением до 1000 В.

Тип SLIP22.127
GTIN 6418677416194
Название Зажим ответвительный, СИП/ВЛН
Al 25-95 мм² или Cu 25-70 мм² с Al 2,5-95 мм² или Cu 1.5-70 мм²
Описание SLIP22.127Применяется для соединения неизолированных алюминиевых или медных проводников с изолированными алюминиевыми или медными проводниками.

 

 

Тип SLIP12.1
GTIN 6418677429033
Название Клеммник
Al/Cu 10-95 мм² с Al/Cu 1.5-50 мм²
Описание SLIP12.1 Зажим легко монтируется. Отличается от SLIP22.1 диапазоном подключаемых СИП на отпайке.  Можно использовать для подключения потребителя под напряжением. Шестиграннаясрывная головка изолирована от болта затяжки и контактной группы зажима.

 

Тип SLIP12.127
GTIN 6418677446023
Название Зажим ответвительный, СИП/ВЛН
Al/Cu 10-70 мм² с Al/Cu 1.5-50 мм², для соед. СИП с неизолир. проводником
Описание SLIP12.127Применяется для соединения неизолированных алюминиевых или медных проводников с изолированными алюминиевыми или медными проводниками.

 

Тип SLIP32.21
GTIN 6418677442018
Название Клеммник
Магистраль Al/Cu 16-150 мм², отпайка Al 16-120 или Cu 16-95 мм²
Описание SLIP32.21 предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или медных проводников с изолированными.
Тип SLIP32.2
GTIN 6418677442001
Название Клеммник
Магистраль Al/Cu 16-150 мм², отпайка Al 16-120 или Cu 16-95 мм²
Описание SLIP32.2 Применяется для напряжений до 1000 В. SLIP32.2 предназначен для соединения изолированных алюминиевых или медных проводников. Можно использовать для подключения отпайки потребителя под напряжением.
Опубликовано Оставить комментарий

Какие бывают самонесущие изолированные провода (СИП) до 1 кВ ?

На сегодня в мире известны три основные системы самонесущих изолированных проводов (СИП). Монтаж проводников каждой из этих систем требует специального подхода в части выбора линейной арматуры, особенно для компонентов, несущих механическую нагрузку. Системы проводов выбирают, исходя из имеющихся условий, с учетом особенностей трассы, сельских или городских территорий, плотности населения и застройки, климатических условий, возможности капиталовложений.

Четырехпроводная система СИП без отдельного несущего проводника СИП-4

С 1970 года четырехпроводная система стала широко применяться в Центральной и Северной Европе. Система состоит из четырех алюминиевых изолированных проводников, которые поровну делят между собой механическую нагрузку тяжения. Их сечение варьируется от 16 до 150 мм. Жгут может содержать 1–2 дополнительные жилы для нужд освещения и т. п. Так как механическая нагрузка распределяется между всеми четырьмя проводниками, то разрывная прочность всего жгута довольно велика. В качестве изоляционного материала используют сшитый полиэтилен XLPE

Система СИП с отдельным изолированным несущим проводником СИП-2

СИП с изолированным несущим нулевым проводником представляет собой фазные изолированные проводники из алюминия в количестве от одного до пяти, скрученные вокруг изолированного несущего нулевого проводника из алюминиевого сплава АВЕ («альмелек») с разрывной прочностью 300 Н/мм.
Изоляция выполнена из атмосферостойкого сшитого полиэтилена высокой плотности. Несущий проводник, который также является нейтральным проводником, несет всю механическую нагрузку.
Сечение фазных проводников может варьироваться от 16 до 150 мм2, сечение несущего нулевого проводника варьируется от 25 до 95 мм2 и зависит от механических и электрических требований системы.

Система СИП с отдельным неизолированным несущим проводником СИП-1

СИП с неизолированным несущим нулевым проводником также является надежной и безопасной основой при строительстве воздушных линий электропередачи (ВЛИ). Система представляет собой алюминиевые изолированные проводники в количестве от одного до пяти, скрученные вокруг неизолированного несущего нулевого проводника из алюминиевого сплава АВЕ («альмелек») с разрывной прочностью 300 Н/мм2. Изоляция выполнена из атмосферостойкого светостабилизированного сшитого полиэтилена высокой плотности. Несущий проводник, который также является нейтральным проводником, несет всю механическую нагрузку. Сечение фазных проводников может варьироваться от 16 до 150 мм2, сечение несущего нулевого проводника варьируется от 25 до 95 мм2 и зависит от механических и электрических требований к системе.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА/

КРИТЕРИЙ

ЧЕТЫРЕХПРОВОДНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ СИСТЕМА (СИП-4) ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕСУЩАЯ НЕЙТРАЛЬ (СИП-2) НЕИЗОЛИРОВАННАЯ НЕСУЩАЯ НЕЙТРАЛЬ (СИП-1)
Краткое описание системы Одинаковые алюминиевые жилы — фазные и нулевая.

Провод может иметь дополнительные жилы для уличного освещения

Изолированные алюминиевые фазные жилы. Изолированная нулевая несущая жила изготовлена из алюминиевого сплава.

Провод может иметь дополнительные жилы для уличного освещения

Изолированные алюминиевые фазные жилы. Нулевая несущая жила изготовлена из алюминиевого сплава. Провод может иметь дополнительные жилы для уличного освещения
Разрушающая нагрузка на провод 4х35 мм2 = 22.4 кН 4х50 мм2 = 33.2 кН 4х70 мм2 = 45.3 кН 4х95 мм2 = 60.8 кН 4х120 мм2 = 75.2 кН 3х35 мм2 + 54.6 мм2 = 16.0 кН 3х70 мм2 + 54.6 мм2 = 16.0 кН 3х120 мм2 + 70.0 мм2 = 17.7 кН 3х35 мм2 + 50 мм2 = 14.7 кН 3х70 мм2 + 95 мм2 = 27.9 кН 3х120 мм2 + 95 мм2 = 27.9 кН
Распределение механической нагрузки Механическая нагрузка на всех жилах Вся нагрузка на несущей жиле Вся нагрузка на несущей жиле
Усилие натяжения жил проводника (Н/мм2) Все жилы 160 Н/мм2 Нейтраль 300 Н/мм2 Фазы 120-160 Н/мм2 Нейтраль 300 Н/мм2 Фазы 120-160 Н/мм2
Риск обрыва нейтрали вследствие падения деревьев При правильном монтаже вероятность обрыва невелика. Высокая механическая прочность линии Может разрушиться только нейтраль, если нет заведомо ослабленных звеньев. Опасность поражения персонала и оборудования фазным напряжением и высоким потенциалом в нейтрали, если она не заземлена Нагружена нейтраль, но провод может оборваться целиком. Опасность поражения персонала и оборудования фазным напряжением и высоким потенциалом в нейтрали, если она не заземлена
Работа линии Нормальные требования Нормальные требования Нормальные требования. Неизолированная нейтраль может иметь потенциал в случае плохого заземления. Заземление обязательно
Коррозия нейтрали Возможность коррозии снижена Возможность коррозии снижена Потенциальный риск в экстремальных климатических условиях
Способы монтажа Ролики не требуются. Экономичная арматура Требуются ролики Требуются ролики. Экономичная арматура