Удельная эффективная длина пути утечки внешней изоляции электрооборудования и изоляторов ОРУ 6-220 кВ, расположенных на высоте свыше , должна приниматься: на высоте до в соответствии с данными табл. 4; на высоте до на одну ступень СЗА выше по сравнению с приведенной в табл. 4. Выбор изоляции электрооборудования и изоляторов ОРУ 330 кВ и выше на высоте свыше и напряжением 6-220 кВ на высоте свыше следует производить на основании исследований.

2.3.2. Изоляционные расстояния по воздуху от токоведущих частей РУ до заземленных конструкций должны удовлетворять требованиям пп. 4.2.54, 4.2.82 ПУЭ.

2.3.3. В районах с VII СЗА, как правило, следует предусматривать сооружение ЗРУ, кроме случаев, рассмотренных в пп. 2.3.8, 2.3.10 настоящей Инструкции.

2.3.4. При выборе изоляции по разрядным характеристикам внешняя изоляция электрооборудования ОРУ 110-750 кВ в загрязненном и увлажненном состоянии должна выдерживать испытательное напряжение промышленной частоты в соответствии с табл. 5.

Таблица 5

Испытательные напряжения внешней изоляции электрооборудования ОРУ 110-750 кВ в загрязненном и увлажненном состоянии

Класс напряжения электрооборудования, кВ

Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ

Испытательное напряжение, кВ

110

73

80

150

100

110

220

146

160

330

210

230

500

303

335

750

455

505

При атом удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения для районов с I-II СЗА должна составлять 5 мкСм, для III-IV СЗА - 15 мкСм, для V-VI СЗА - 30 мкСм.

2.3.5. В натяжных и поддерживающих гирляндах ОРУ и подстанций количество тарельчатых изоляторов следует определять по пп. 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 и 2.2.9 настоящей Инструкции с добавлением в каждую цепь гирлянды: 110-150 кВ - 1, 220-330 кВ - 2, 500 кВ - 3, 750 кВ - 4 изолятора.

2.3.6. При отсутствии электрооборудования с изоляцией, нормированной в табл. 4 для районов с IV-VII СЗА (в том числе изоляторов и вводов), рекомендуется применять оборудование, изолятора и вводы на более высокие напряжения с изоляцией, соответствующей данным табл. 4.

Вводы силовых трансформаторов, трансформаторы напряжения, разрядники и ограничители напряжения (ОПН) должны выбираться с наибольшей имеющейся для данного номинального напряжения удельной длиной пути утечки. При этом следует предусматривать стационарные устройства обмыва изоляции этого электрооборудования под напряжением.

2.3.7. Если количество единичных изоляционных конструкций (кроме гирлянд изоляторов) ОРУ 35-330 кВ в районах с IV-VI СЗА и ОРУ 500 кВ в районах с IV СЗА, не соответствующих данным табл. 4 (с учетом электрооборудования более высокого номинального напряжения), превышает 40%, должно предусматриваться ЗРУ. В остальных случаях допускается применять для этих ОРУ электрооборудование с наибольшей возможной удельной длиной пути утечки на данное номинальное напряжение с применением стационарных устройств обмыва изоляции под напряжением.

2.3.8. На подстанциях 35-330 кВ промышленных предприятий с ОРУ по схеме линия-трансформатор с выключателем (отделителем) в цепи трансформатора, расположенных в районах с V-VII СЗА, допускается применение электрооборудования и изоляторов с внешней изоляцией, соответствующей IV СЗА по табл. 4. При этом должны применяться стационарные устройства обмыва изоляции под напряжением.

2.3.9. В районах с промышленными загрязнениями и вблизи засоленных водоемов ОРУ и трансформаторы 750 кВ, а также, как правило, ОРУ 110-330 кВ с большим количеством присоединений не должны располагаться в зонах с IV-VII СЗА.

Открытые распределительные устройства и трансформаторы 500 кВ не должны располагаться в зонах с V-VII СЗА и, как правило, - в зонах с IV СЗА.

2.3.10. В районах с почвенными солевыми загрязнениями допускается сооружение ОРУ и установка трансформаторов 500 кВ в зонах с V-VII СЗА и ОРУ и трансформаторов 750 кВ в зонах с IV СЗА с внешней изоляцией электрооборудования, имеющей наибольшую удельную длину пути утечки, но не соответствующую данным табл. 4, при условии применения стационарного обмыва изоляции под напряжением.

2.3.11. При проектировании ОРУ и выборе трансформаторов в районах с IV-VII СЗА следует предусматривать возможность отключения части электрооборудования для чистки изоляции без перерыва электроснабжения. Для этого должны предусматриваться специальные устройства, облегчающие работу обслуживающего персонала: трапы или площадки для чистки изоляторов, приспособления, облегчающие чистку изоляторов. Строительные конструкции ОРУ следует выполнять с учетом необходимости удобного подъема на них и проведения с них работ по чистке и осмотру изоляции. В случае применения передвижных устройств обмыва изоляции следует предусматривать в проекте подъездные пути к обмываемому оборудованию.

2.3.12. В районах с VI и VII СЗА для ОРУ и трансформаторов напряжением 35 кВ и выше рекомендуется предусматривать стационарные устройства обмыва изоляции под напряжением независимо от принятого уровня изоляции электрооборудования.

2.3.13. В ЗРУ 6-35 кВ при применении комплектных РУ следует, как правило, применять электрооборудование и изоляторы категории У2 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70. Если в этих ЗРУ предусмотрены мероприятия, исключающие образование влаги на поверхностях изоляторов, могут применяться комплектные РУ с электрооборудованием и изоляцией категории УЗ.

В ЗРУ 35 кВ со сборными РУ в районах с VI-VII СЗА следует применять изоляцию категории А по ГОСТ 9920-75.

2.3.14. Удельная эффективная длина пути утечки электрооборудования и изоляторов в ЗРУ 110 кВ и выше, в районах с I-III СЗА должна быть не менее 1,2 см/кВ, в районах с IV-VII СЗА - не менее 1,5 см/кВ независимо от наличия фильтровой вентиляции.

2.3.15. В ЗРУ, сооружаемых в районах с VI-VII СЗА, следует предусматривать систему воздухоподачи с фильтрами очистки для создания избыточного давления воздуха внутри помещения. В указанных районах ЗРУ должны иметь достаточную плотность строительных конструкций. Для очистки изоляции ЗРУ от пыли необходимо предусматривать специальные стационарные вспомогательные приспособления (трапы, площадки и др.).

2.3.16. Комплектные распределительные устройства и КТП 6-20 кВ наружной установки в металлической оболочке с электрооборудованием и изоляторами категории У2, установленными внутри, могут применяться в районах с I-III СЗА. Допускается для этих условий применение указанных КРУ и КТП с изоляторами категории УЗ, если принять меры, исключающие образование влаги на поверхностях изоляторов.

В районах с IV-VII СЗА допускается применение КРУ и КТП специального исполнения, а при их отсутствии - ЗРУ.

2.3.17. В ОРУ 35-330 кВ в районах с V-VII СЗА рекомендуется применять опорные изоляторы штыревого типа.

Выбор типа подвесных тарельчатых изоляторов в натяжных и поддерживающих гирляндах, предназначенных для крепления шин ОРУ, следует производить в соответствии с требованиями пп. 2.2.10 и 2.2.11 настоящей Инструкции.

2.3.18. Изоляторы гибких и жестких наружных открытых токопроводов напряжениями 6,6 кВ для районов с I-VII СЗА и 10,5 кВ для районов с I-V СЗА должны выбираться на напряжение 20 кВ с ??3=1,7 см/кВ; 10,5 кВ для районов с VI-VII СЗА - на напряжение 20 кВ с ??3=2,6 см/кВ; 13,8-24 кВ для районов с I-VII СЗА - на напряжение 35 кВ с ??3=1,7 см/кВ.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЗА В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

3.1. К районам с I СЗА следует относить леса, тундру, лесотундру, болота, луга и высокогорные районы с недефлирущими незасоленными почвами, не попадающие в зону влияния промышленных и природных источников загрязнения.

3.2. К районам с II СЗА следует относить районы со слабозасоленными почвами; сельскохозяйственные районы, в которых применяются химические удобрения и химическая обработка посевов, не попадающие в зону влияния промышленных и природных источников загрязнений.

3.3. Определение СЗА вблизи промышленных предприятий следует производить в зависимости от вида и расчетного объема выпускаемой предприятием продукции и расстояния до источника загрязнения в соответствии с приложением 4.

Определение СЗА вблизи ТЭС и промышленных котельных следует производить в зависимости от вида топлива, мощности электростанций и высоты дымовых труб в соответствии с приложением 4.

В случае превышения объема выпускаемой продукции и мощности ТЭС по сравнению с указанными в приложении 4 следует повышать СЗА не менее чем на одну ступень. При этом для СЗА выше VII выбор изоляции следует производить на основании исследований.

3.4. Перечень выпускаемой промышленными предприятиями продукции, учитываемой при определении ее расчетного объема, приведен в приложении 5.

3.5. Степень загрязненности атмосферы в прибрежной зоне морей и солевых озер при расчетной солености воды до 40 г/л в зависимости от расстояния до береговой линии должна определяться в соответствии с табл. П6.1 приложения 6. При расчетной солености воды свыше 40 г/л СЗА определяется с помощью исследований.

Расчетная соленость воды определяется по гидрологическим картам как максимальное значение солености поверхностного слоя воды в зоне до в глубь акватории.

3.6. Степень загрязненности атмосферы вблизи градирен или брызгальных бассейнов должна определяться в соответствии с табл. П6.2 при удельной электрической проводимости циркуляционной воды менее 1000 мкСм/см, а при удельной электрической проводимости от 1000 мкСм/см до 3000 мкСм/см - по табл. П6.3. Выбор изоляции вблизи градирен или брызгальных бассейнов в районах с VII СЗА и независимо от СЗА района при удельной проводимости воды более 3000 мкСм/см следует производить на основании исследований.

3.7. В районах с засоленными почвами допускается производить определение СЗА для выбора изоляции ВЛ напряжением до 220 кВ по характеристикам засоленных почв в соответствии с приложением 7.

3.8. Расчетную СЗА в зоне наложения загрязнений от двух независимых источников, определенную с учетом розы ветров по приложению 4, независимо от вида промышленного или природного загрязнения следует определять по табл. 6.

Таблица 6

Расчетная СЗА в зоне наложений загрязнений от двух независимых источников

Степень загрязненности атмосферы от первого источника

Расчетная СЗА при степени загрязненности от второго источника

III

IV

V

VI

VII

III

II

IV

V

VI

VII

IV

IV

V

VI

VII

V

V

VI

VII

VII

VI

VI

VII

VII

VII

VII

VII

Выбор изоляции в районах с наложением VII СЗА от одного источника и IV-VII СЗА от другого источника загрязнения следует производить на основании исследований.

3.9. В приложении 8 приведен пример определения удельной эффективной длины пути утечки ВЛ и категории исполнения изоляции электрооборудования РУ, проектируемых в зоне загрязнения промышленными предприятиями.

4. ВЫБОР ПЛОЩАДОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ТРАСС ВЛ

4.1. Площадки ОРУ и трассы ВЛ, размещаемые вблизи промышленных предприятий, как правило, должны располагаться вне зон действия ветра преобладающего направления от источников загрязнения.

4.2. Выбор площадки РУ или трассы ВЛ в районе с загрязненной атмосферой следует производить с учетом перспективного плана развития действующих или сооружения новых промышленных предприятий (и их очистных сооружений), являющихся источниками загрязнения атмосферы, а также плана развития сельского хозяйства с точки зрения применения химических удобрений и химической обработки посевов.

Приложение 1

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ И ИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (табл. П1.1 - П1.5)

Коэффициент эффективности К изоляционных конструкций, составленных из однотипных изоляторов, следует определять как

К=КИ??КК,

где КИ - коэффициент эффективности изолятора;

КК - коэффициент эффективности составной конструкции с параллельными или последовательно-параллельными ветвями.

Таблица П1.1

Коэффициенты эффективности КИ подвесных тарельчатых изоляторов со слаборазвитой поверхностью изоляционной детали (нормального исполнения)

Конфигурация изоляционной детали

Отношение LИ /D

КИ

С ребристой нижней поверхностью

От 0,90 до 1,05 вкл.

1,00

Св. 1,05 до 1,10 вкл.

1,05

Св. 1,10 до 1,20 вкл.

1,10

Св. 1,20 до 1,30 вкл.

1,15

Св. 1,30 до 1,40 вкл.

1,20

Сферическая или коническая

-

1,0 (I-II СЗА)

0,9 (III-IV СЗА)

Таблица П1.2

Коэффициенты эффективности КИ подвесных тарельчатых изоляторов специального исполнения

Конфигурация изоляционной детали

КИ

Двукрылая

1,20

С увеличенным вылетом ребра на нижней поверхности

1,25

Колоколообразный с гладкой внутренней и ребристой наружной поверхностью

1,15