Линейная арматура и изоляторы

Линейная арматура и изоляторы

Строительство

Изоляторы и линейная арматура ОАО «ЮАИЗ», журнал «Электрика», июнь 2005

Изоляторы и линейная арматура ОАО «ЮАИЗ»

В.М.Головин, О.Н.Ефимов, С.Г.Бастриков, ОАО «ЮАИЗ»

Южноуральский арматурно-изоляторный завод (Челябинская обл.) введён в эксплуатацию в 1957 г. как государственное предприятие, и в 1992 г. на его базе образовано акционерное общество открытого типа ОАО «ЮАИЗ».


ОАО «ЮАИЗ» основной производитель в России подвесных изоляторов из закалённого стекла, фарфоровых штыревых, опорно-штыревых, полимерных изоляторов и линейной арматуры для воздушных линий электропередачи и распределительных устройств станций и подстанций.
На заводе действует система качества, соответствующая требованиям ISО 9001, сертифицированная Госстандартом России и TÜV CERT (Германия) в 1996 г., в 2002 году она сертифицирована на соответствие ISО 9001 новой версии 2000 г.
Завод имеет все средства, необходимые для контроля и испытания изделий в объёме и по показателям, заложенным в государственных и международных стандартах, поэтому на протяжении всего производственного процесса, начиная с получаемого сырья и заканчивая готовыми упакованными изделиями, организован постоянный контроль качества с регистрацией результатов. Тесное сотрудничество с независимыми национальными и международными испытательными центрами: ВЭИ и ВНИИЭ (Москва), НИИПТ (Санкт-Петербург), «Кема» (Голландия), ABB OY, Электротест, Хельсинский технологический университет (Финляндии), VEIKI VNL (Венгрия), а также Индии позволяет проводить любые испытания по требованию заказчика.
Завод имеет четыре основных производства и комплекс инженерных служб и вспомогательных цехов, обеспечивающих проектирование и разработку новых изделий, их освоение, совершенствование существующих технологических процессов, изготовление оснастки и инструмента, ремонтные работы, транспортное обеспечение.
Фарфоровое производство на протяжении 45 лет выпускает фарфоровые штыревые изоляторы типа ШФ20Г, ШФ10Г, ТФ20, предназначенные для рас-пределительных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ. Их используют во всех регионах России и странах СНГ. В последнее время освоены в производстве опорные изоляторы типа ИОР 10-7,5, опорно-штыревые изоляторы типа ОНШ 15-5, изоляторы И4-80 и ИТГ8-80. Элементы изоляторов изготавливают из керамического материала 110 подгруппы ГОСТ 20419, алюминиевого сплава АК7, высокопрочного чугуна ВЧ-50-5 и полимеров. Идёт освоение мо-дификации изолятора ШФ 20Г1, имеющего в головке отверстие с установлен-ной в него полимерной втулкой, что позволяет вести монтаж изолированных проводов без монтажных роликов.
Подвесные стеклянные изоляторы тарельчатого типа являются основным видом изоляции высоковольтных линий электропередачи переменного тока. Их конфигурация, конструктивное исполнение и характеристики варьируются в широком диапазоне, что обеспечивает их использование на линиях от 35 до 1150 кВ. На заводе организовано производство всех типов изоляторов от 40 до 300 кН по механической нагрузке, они востребованы на российском и между-народном рынках. По конструкции и геометрическим размерам изоляторы со-ответствуют требованиям технических условий, международному стандарту МЭК 305 (1995-12), их испытывают в соответствии с требованиями ГОСТ 27661 и МЭК 383-1(1993-04). Типовые испытания на соответствие требованиям МЭК 383-1 проведены в лабораториях Голландии («Кема»), ВЭИ (г. Москва) и Финляндии.
Изоляторы имеют два типа замков: W-образный и с более надёжным заце-плением — шплинтообразный (на экспорт идут изоляторы только с этим зам-ком), что обеспечивает несминаемость замка и гарантирует нерасцепляемость гирлянды. Изоляторы с разными типами замков взаимозаменяемы.
В условиях сильного природного и промышленного загрязнения гальвани-ческое покрытие стержня со временем разрушается, что приводит к коррозии самого стержня. Для защиты от разрушения стержень изготавливают с защит-ным кольцом из чистого цинка, непосредственно наплавляемым на стержень и располагающимся на цементной линии, что в качестве «жертвенного электро-да» защищает стержень.
По данным эксплуатации, надежность стеклянных подвесных изоляторов производства ОАО «ЮАИЗ» по электрической прочности составляет 2×10-4, что соответствует лучшим зарубежным аналогам. Следует отметить, что раз-рушение изоляционной детали не приводит к падению провода.
О стабильности процесса изготовления изоляторов говорит коэффициент отказов при приемо-сдаточных испытаниях. По электрическим и механическим параметрам за последние годы он равен нулю.
Завод выпускает подвесные стеклянные изоляторы с тремя типами дисков из закалённого стекла, каждый из которых имеет специфический набор харак-теристик:
-со слабо развитой нижней поверхностью изоляционной детали — ПС40А (U40B), ПС70Е (U70B), ПС120Б (U120B), ПС160Д (U160B), ПСВ210Б (U210B), ПС300В (U300B); форма и размеры соответствуют международному стандарту МЭК 305, эта конструкция прекрасно работает в районах умеренной загрязнён-ности (13 СЗ);
-специальный, с сильно развитой поверхностью антифог — ПСВ40Б (U40BP), ПСВ70А (U70BLP), ПСВ120Б (U120BP), ПСВ160А (U160BLP), ПСВ210А (U210BP); конструкция с увеличенным диаметром и с рёбрами уве-личенной высоты; профиль и большая высота рёбер обеспечивает самоочище-ние ветром или дождём, что эффективно на побережье и в районах с сильным туманом и большими выбросами промышленных предприятий (47 СЗ);
-двукрылый ПСД70Е (класса 70 кН); конструкция хорошо зарекомендова-ла себя в районах с засолёнными почвами и промышленными загрязнениями (37 СЗ).
По требованию зарубежных клиентов в 2003 г. была проведена модерниза-ция нескольких изоляторов с целью увеличения пути утечки. Это коснулось изоляторов ПС70Е (с 303 до 320 мм), ПСВ120Б (с 442 до 445 мм), ПСВ160А (с 540 до 545 мм), ПСВ210А (с 552 до 560 мм). Был разработан и освоен изолятор ПС300Г дальнейшая модернизация ПС300В (путь утечки увеличен с 390 до 485 мм). Увеличение длины пути утечки привело к повышению удельной дли-ны пути утечки гирлянды. В некоторых случаях это позволяет устанавливать изоляторы на более загрязненных участках и сокращать число изоляторов в гирляндах. Сегодня завод полностью перешел на данные изоляторы, их поку-пают в России, что позволяет повысить надежность работы ЛЭП в условиях за-грязнения.
Завод приступил к проектированию изолятора ПСВ300 (для рынка Вели-кобритании). После освоения мы предложим его и российским энергетикам. Начаты работы по изоляторам аэродинамического профиля (его конструкция позволяет потоку воздуха очищать поверхность изолятора) для прибрежных и пустынных районов с сильными ветрами (районы северной Африки, западной и центральной Азии).
В связи со строительством новых линий и реконструкцией старых растёт потребность зарубежного рынка в стеклянных подвесных изоляторах. Отметим различное отношение к изоляции в нашей стране и за рубежом. У нас стали больше склоняться к полимерным изоляторам (компания «Энергия21», г. Южноуральск, с успехом занимается ими), которые обладют некоторыми пре-имуществами. Однако в России и за рубежом отсутствует достаточный опыт эксплуатации в больших масштабах. За рубежом это понимают и предпочитают стеклянные изоляторы. (убрано) На опыте последних поставок нашей продук-ции можно сказать, что страны Европы (Норвегия, Финляндия, Венгрия, Ита-лия, Франция) на линиях высокого напряжения в большей степени используют стеклянные изоляторы, это же относится к странам Азии и Африки. Например, при реконструкции магистральных линий электропередачи Великобритании предпочтение отдают стеклянным и фарфоровым изоляторам. (убрано) Поэтому энергетикам следует многократно взвесить все «за» и «против», прежде чем оснащать линии напряжением 330 кВ и выше подвесными полимерными изоляторами.
Отметим, что, осуществляемые ЮАИЗом, комплектные поставки изолято-ров и арматуры позволяют оснащать линии гирляндами от одного поставщика.
В номенклатуру завода входит более 500 наименований изделий линейной арматуры (сцепной, натяжной, поддерживающей, защитной и соединительной), применяемой для комплектования изолирующих поддерживающих, натяжных и транспозиционных подвесок, а также для защиты проводов от ветровых нагрузок и вибрации — для выравнивания потенциала по изоляторам подвески и других воздействий.
Использование всех выпускаемых типоразмеров гасителей вибрации типа ГПГ с массой груза 0,8; 1,6; 2,4; 3,2; 4,0 кг позволяет предупреждать поврежде-ния на проводах и тросах линий электропередачи от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией. Особенность их конструкции — применение металличе-ских втулок для крепления груза и антикоррозионное покрытие грузов, выпол-ненное методом горячего цинкования, что обеспечивает постоянство характеристик на протяжении всего срока службы гасителей.
По разработке ОАО «ВНИИЭ» изготовлены и находятся в эксплуатации опытные партии гасителей вибрации ГВ-0,4/0,8-9,1-14/24 для волоконно-оптических кабелей связи, подвешиваемых на опорах ВЛ (для кабелей диамет-ром 14, 19, 24 мм). Конструкция соответствует международным стандартам и аналогична традиционной, но имеет ряд отличий: корпус гасителя вибрации и прижимная плашка выполнены литыми; демпферный канат запрессован в корпусе; грузы имеют U-образную форму и крепятся на демпферном канате методом опрессовки.
Также изготовлены гасители пляски типов ГП-120/150, ГП-240-А/В, маят-ники типов МП-120-Б, МП-150-Б, МП-240-Б.
ОАО «ВНИИЭ» предложено использовать для строительства линий связи уже существующие линии электропередач, для чего подвеску волоконно-оптического кабеля крепят к сталеалюминевым проводам. Варианты использования полых проводов с внутренней прокладкой волоконно-оптического кабеля уже существовали. Для наружного крепления потребовались совершенно новые виды арматуры и изоляторов. Были изготовлены полимерный изолятор ИС-1А, узел крепления УК-1А, подвеска соединительной муфты ПСМ-1А и клиновые зажимы ответвительные ОК-50-6,4-1 и ОК-70-6,4-1. Аналогов подобной арматуре нет. Проведены испытания образцов поддерживающих зажимов ПГП-8-А, для сталеалюминевых проводов диаметром 2437,5 мм и крепления грозоза-щитного троса со встроенным волоконно-оптическим сердечником на больших переходах ВЛ через препятствия.
Обследование высоковольтной линии показало, что провод обычно под-вержен усталостному разрушению на выходе из лодочки поддерживающего крепления. Преимущество зажимов новой конструкции (в сравнении с много-роликовыми подвесами) состоит в жёстком креплении провода в подвижном зажиме, который перемещается в каретке вместе с проводом, исключая его по-вреждения. Зажим крепится к опоре и компенсирует не только ветровые на-грузки, но и температурные колебания проводов в зимний и летний периоды. В настоящее время завод готов к испытаниям изготовленных опытных образцов зажимов поддерживающих ПГП-2-А; ПГП-4-А; ПГП-8-Б.
Для удержания на заданном расстоянии проводов фазы воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств завод выпускает все виды распорок типа РГ, РГУ, 3РГ, 4РГ, 5РГ, 6РГ, 8РГ, РУ; для обеспечения плавки гололеда распорки типа РГИФ со стеклопластиковым стержнем; для фиксации проводов на больших переходах через водные преграды 3РС-3-400, 8РС-3-400А, межфазовые распорки для линий 110 кВ. типа РМИ-110-Б с ис-пользованием стеклянных и полимерных изоляторов.
Выпущены образцы демпфирующих распорок 4РД-3А для гашения субко-лебаний, предназначенные для фиксации четырёх проводов в расщепленной фазе. Их преимущество (по сравнению с используемыми жесткими распорка-ми) в эффективном поглощении энергии субколебаний при серьезных ветро-вых нагрузках. Несущий корпус и лучи распорки изготовлены из алюминиевого сплава, демпфирующими элементами являются резиновые втулки (связывающие лучи с корпусом), изготовленные из специально разработанной резины, что обеспечивает гарантированную работоспособность при эксплуатации.
В ряде энергосистем имеют место случаи изломов полых проводов ПА-500 и ПА-640 на спусках к аппаратам высокого напряжения. Для исключения тако-го аварийного разрушения предназначены плашечные зажимы для крепления провода АС 600/72. Для ПА-500 применяют плашечные зажимы ПАБ-500-А и ПАБ-500-Б, для ПА-640 зажимы ПАБ-640-А и ПАБ-640-Б. При закреплении отрезка провода АС 600/72 к проводу ПА 640 на концах его устанавливают специальные защитные экраны ЭО-640/600-1. Идут работы по освоению аппаратных зажимов типа А2А и А4А с использованием биметалла (алюминий, медь) полученного с применением принципиально новых технологий.
С целью повышения надежности линий электропередачи по предложению ОАО «Институт Севзапэнергосетьпроект» (Санкт-Петербург) изготовлен один из новых видов линейной арматуры коромысло 2КЛ-21-1. Новое коромысло обладает улучшенными механическими характеристиками: оно сопрягается с 21-тонной арматурой. Опытные образцы прошли приемочные испытания в ОАО «ОРГРЭС» (г. Хотьково, Московской обл.) и включены институтом в проекты новых линий 330 кВ.
Начаты совместные работы с фирмой «Дистек-Урал» по внедрению нового защитного цинкового покрытия комплектующих изделий линейной арматуры. Покрытие получают в процессе термодиффузии цинкового порошка в сталь и чугун. Его преимущество (в сравнении с традиционным гальваническим) заключается в повышенных ударопрочности, сопротивлении истиранию, способности к большей адгезии к основному материалу и, как следствие, к более длительному сроку эксплуатации.

Читайте также:  Краски для патинирования дерева

Линейные изоляторы предназначены для изоляции и крепления проводов на ВЛ и в распределительных устройствах электрических станций и подстанций. Изготовляются они из фарфора, закаленного стекла или полимерных материалов. По конструкции изоляторы разделяютна штыревые и подвесные.

Штыревыеизоляторы применяются на ВЛ напряжением до 1 кВ и на ВЛ 6-35кВ. На номинальное напряжение 6-10 кВ и ниже изоляторы изготовляют одноэлементными (рис. 2.10, а), а на 20-35кВ — двухэлементными (рис.2.10, б). В условном обозначении изолятора буква и цифры обозначают: Ш — штыревой; Ф (С) — фарфоровый (стеклянный); цифра — номинальное напряжение, кВ; последняя буква А, Б, В — исполнение изолятора. Штыревые изоляторы крепятся на опорах при помощи крюков. Если требуется повышенная надежность, то на анкерные опоры устанавливают не один, а два и даже три штыревых изолятора.

Рис. 2.10. Штыревые и подвесные изоляторы: а — штыревой 6-10 кВ; б — штыревой 20-35 кВ; в — подвесной тарельчатого типа

Подвесныеизоляторы тарельчатого типа наиболее распространены на ВЛ напряжением 35кВ и выше. Подвесные изоляторы (рис.2.10,в) состоят из фарфоровой или стеклянной изолирующей части 1 и металлических деталей — шапки 2 и стержня 3, соединяемых с изолирующей частью посредством цементной связки 4. На рис. 2.10,в показан фарфоровый изолятор нормального исполнения. Для ВЛ в районах с загрязненной атмосферой разработаны конструкции изоляторов грязестойкого исполнения с повышенными разрядными характеристиками и увеличенной длиной пути утечки. Подвесные изоляторы собирают в гирлянды (рис. 2.11, а, б), которые бывают поддерживающими и натяжными.Первые монтируют на промежуточных опорах, вторые — на анкерных. Число изоляторов в гирлянде зависит от напряжения линии. Например, в поддерживающих гирляндах ВЛ с металлическими и железобетонными опорами 35 кВ должно быть 3 изолятора; 110кВ – 6-8, 220 кВ – 10-14 и т. д

Читайте также:  Мембранный клапан для унитаза
Рис. 2.11. Поддерживающие и натяжные гирлянды изоляторов и линейная арматура: а — поддерживающая гирлянда изоляторов с глухим зажимом; б — натяжная гирлянда изоляторов с болтовым зажимом; в — глухой поддерживающий зажим; г — болтовой натяжной зажим; д — прессуемый натяжной зажим; е, ж — соединители овальные с обжатием и с закручиванием; з — соединитель прессуемый; и — подвеска гасителей вибрации у натяжных и поддерживаю- щих зажимов; к – демпфи- рующая петля; л – распорки

Линейная арматура,применяемая для крепления проводов к изоляторам и изоляторов к опорам, делится, на следующие основные виды: зажимы, применяемые для закрепления проводов в гирляндах подвесных изоляторов; сцепную арматуру для подвески гирлянд на опорах и соединения многоцепных гирлянд друг с другом, а также соединители для соединения проводов и тросов в пролете.

Сцепная арматура включает скобы, серьги и ушки. Скоба предназначена для присоединения гирлянды к траверсе опоры или к закрепляемым на траверсе деталям. Поддерживающая гирлянда изоляторов (рис. 2.11, а) закрепляется на траверсе промежуточной опоры при помощи серьги 1. Серьга 1 с одной стороны соединяется со скобой или с деталью на траверсе, а с другой стороны вставляется в шапку верхнего изолятора 2. К нижнему изолятору гирлянды за ушко 3 прикреплен поддерживающий зажим 4, в котором помещен провод 5.

Зажимы для закрепления проводов и тросов в гирляндах подвесных изоляторов подразделяются на поддерживающие, подвешиваемые на промежуточных опорах, и натяжные, применяемые на опорах анкерного типа. По прочности закрепления провода поддерживающие зажимы подразделяются на глухие и с заделкой ограниченной прочности. Глухой зажим показан на рис.2.11,в. Нажимные болты 1 через плашку 2 прижимают провод к корпусу зажима («лодочке») 3 и удерживают его на месте при одностороннем тяжении. Глухие зажимы — основной тип зажимов, применяемых в настоящее время на ВЛ 35-500кВ.

Овальные соединители (рис. 2.11, е, ж) применяются для проводов сечением до 185 мм 2 включительно. В них провода укладываются внахлест, после чего производится обжатие соединителя с помощью специальных клещей (рис. 2.11, е). Сталеалюминиевые провода сечением до 95 мм 2 включительно закрепляются в соединителях методом скручивания (рис. 2.11, ж).

Прессуемые соединители используются для соединения проводов сечением 240 мм 2 и более и стальных тросов всех сечений. Для сталеалюминиевых проводов эти зажимы состоят из двух трубок: одной — стальной, предназначенной для соединения внутренних стальныхжил, и другой — алюминиевой, накладываемой поверх первой и служащей для соединения наружных алюминиевых жил (рис. 2.11, з).

К проводам ВЛ вблизи от зажимов подвешиваются гасители вибрации с грузами или демпфирующие петли, применение которых уменьшает вибрацию и позволяет предотвратить излом проволок провода. Гаситель вибрации состоит из двух чугунных грузов 1, соединенных стальнымтросом 2 (рис. 2.11, и). Для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов малых сечений защита от вибрации осуществляется с помощью демпфирующей петли 1 из провода той же марки. Петля прикрепляется к проводу болтовыми зажимами 2 по обе стороны поддерживающего зажима 3 у подвесной гирлянды изоляторов 4 (рис. 2.11, к).

На проводах ВЛ 330-750 кВ применяются распорки (1 — на рис. 2.11, л) для фиксации проводов расщепленной фазы относительно друг друга. Эти распорки обеспечивают требуемое расстояние между отдельными проводами фазы и предохраняют их от схлестывания, соударения и закручивания.

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) предназначены для передачи электроэнергии на расстояние по проводам. Основными конструктивными элементами ВЛ являются провода, тросы, опоры, изоляторы и линейная арматура https://указс.рф/products/armaturnyie_karkasyi_armokarkasyi/armaturnyie_karkasyi_150h100. Провода служат для передачи электроэнергии. В верхней части опор над проводами для защиты ВЛ от грозовых перенапряжений монтируют грозозащитные тросы.

Опоры поддерживают провода и тросы на определенной высоте над уровнем земли или воды. Изоляторы изолируют провода от опоры. С помощью линейной арматуры провода закрепляются на изоляторах, а изоляторы на опорах.

Наибольшее распространение получили одно- и двухцепные ВЛ. Одна цепь трехфазной ВЛ состоит из проводов разных фаз. Две цепи могут располагаться на одних и тех же опорах.

— Воздушные линии электропередачи: Учеб. пособие для ПТУ. / Магидин Ф. А.; Под ред. А. Н. Трифонова. — М.: Высшая школа, 1991

Мельников Н. А. Электрические сети и системы. — М.: Энергия, 1969

Крюков К. П., Новгородцев Б. П. Конструкции и механический расчет линий электропередачи. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Энергия, Ленингр. отд-ние, 1979

Дата добавления: 2014-12-16 ; просмотров: 3115 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Изоляторы ВЛ изготавливают в основном из фарфора или закаленного стекла. Вместе с тем, в последние два десятилетия все шире начинают применяться и полимерные изоляторы. Фарфор и стекло обладают высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, достаточно высокой механической и электрической прочностью. Стеклянные изоляторы легче фарфоровых, лучше противостоят ударным нагрузкам и не растрескиваются, а рассыпаются при пробое, что облегчает визуальное нахождение места повреждения при осмотрах линии.

Рис.4.Виды линейных изоляторов:

а–штыревой, б– подвесной тарельчатого типа, в– полимерный;

1–шапка, 2– изолирующая деталь (тарелка) 3– стержень, 4–цементная заделка, 5–замок изолятора

Конструктивно различаются два вида стеклянных и фарфоровых изоляторов — штыревые и подвесные. Штыревые (рис.4,а,) применяются на ВЛ до 35 кВ включительно. Корпус изолятора имеет внутреннюю резьбу и навинчивается на металлический штырь или крюк. Провод укладывается в углубление на головке изолятора и закрепляется проволочной вязкой. В марке изолятора присутствует обозначение типа (Ш), материала (С или Ф), номинального напряжения (в киловольтах) и исполнения (А, Г и др.). Так, например, изолятор ШС10-Г (грязестойкого исполнения, т.е. для районов с загрязненной атмосферой) имеет высоту 145 мм, диаметр корпуса 160 мм и массу 2,1 кг.

Подвесные изоляторы (рис. 4, б) применяются на ВЛ напряжением 35 кВ и выше. Марка изолятора содержит буквы П (подвесной), С (стеклянный) или Ф (фарфоровый), Г (грязестойкий) и А , Б, В, Д (обозначение модификации). Цифрой обозначается максимальная (разрушающая) механическая нагрузка в килоньютонах (кН), например ПФ70-В, ПСГ120-А, ПС400-А и т. п.

Конструкция подвесного тарельчатого изолятора состоит из трех основных элементов:

стеклянной или фарфоровой изолирующей детали в виде тела вращения с ребрами на нижней поверхности и с внутренней полостью конической или цилиндрической формы;

шапки из ковкого чугуна, в верхней части которой имеется сферическая полость (гнездо), предназначенная для шарнирного сопряжения с другим изолятором;

стержня, нижняя головка которого имеет сферическую поверхность, сопрягаемую с соответствующей поверхностью в гнезде шапки.

Подвесные изоляторы собираются в гирлянды Количество изоляторов в поддерживающей гирлянде nиз определяется в основном значением номинального напряжения линии, а также степенью загрязненности атмосферы, материалом опоры и типом изолятора

Стержневые полимерные изоляторы (ПИ) представляют собой относительно новое поколение изоляции ВЛ. Их разработка и внедрение в практику сооружения ВЛ начались в СССР в 70-е годы XX в. Основой их конструкции (рис.4, в) является стеклопластиковый стержень, воспринимающий всю механическую нагрузку. На концах стержня имеются металлические оконцеватели или фланцы для крепления к траверсе опоры и соединения с зажимом провода. Электрическую прочность изолятора и необходимую длину пути утечки тока обеспечивает ребристая оболочка из кремнийорганической эластомерной композиции (резины) или силикона, защищающая стержень от атмосферных воздействий и закрепленная на нем с помощью клеевого герметика (герменила).

Основными достоинствами ПИ являются прежде всего их высокая эксплуатационная надежность, малая масса, устойчивость к ударным механическим нагрузкам и актам вандализма (в том числе к расстрелам), удобство транспортировки и простота монтажа, а также эстетичный внешний вид.

Термин линейная арматура объединяет устройства, обеспечивающие, во-первых, надежное сочленение отдельных элементов конструкции ВЛ, а также защиту гирлянд подвесных изоляторов (или ПИ) от повреждения электрической дугой при пробое и фиксацию взаимного расположения в пространстве проводов расщепленных фаз и соседних фаз по отношению друг к другу.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Увлечёшься девушкой-вырастут хвосты, займёшься учебой-вырастут рога 9841 — | 7702 — или читать все.

91.146.8.87 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Оценить статью
Добавить комментарий