Cтраница 2
![]() |
Характеристики двухкаскадной системы управления. [16] |
Опыт проектирования показывает, что применение тросов диаметром свыше 3 мм и рабочих ходов троса свыше 750 мм в этом случае нецелесообразно. [17]
При сопротивлении заземления опор 10 Ом применение тросов позволяет уменьшить число отключений линий в 10 раз и более. Однако получение импульсного сопротивления 10 Ом в грунтах с высоким удельным сопротивлением не всегда может быть осуществлено на практике. [18]
Как будет показано в дальнейшем, применение тросов целесообразно только на линиях очень высокого напряжения ( 110 кв и выше), причем защита тросами хотя и резко уменьшает вероятность появления на изоляции недопустимо высоких напряжений, но полностью ее не устраняет. Поэтому, помимо молниеотводов в целях грозозащиты применяют специальные защитные аппараты - разрядники. В простейшем виде разрядник представляет собой искровой промежуток между двумя электродами, находящимися в воздушной среде. Если такой промежуток установлен параллельно изоляции и пробивное напряжение промежутка меньше, чем напряжение пробоя изоляции, то во время перенапряжений будет всегда пробиваться искровой промежуток, после чего напряжение снижается до нуля и изоляция оказывается защищенной. Существенным недостатком простейшего искрового промежутка является то обстоятельство, что пробой между электродами означает короткое замыкание в си-ггеме, что особенно нежелательно, если искровой промежуток установлен на шинах крупной подстанции. Для того чтобы устранить этот недостаток, в современных разрядниках применяются различные устройства для гашения дуги в искровом промежутке, благодаря чему короткое замыкание ликвидируется самим разрядником и для электрической системы проходит бесследно. Таким образом, на изоляцию электрической системы воздействуют грозовые перенапряжения, сниженные системой применяемых грозозащитных мероприятий, так что величина этих перенапряжений зависит не только от характеристик самого разряда молнии, но и от свойств применяемых защитных аппаратов. Длительность грозовых перенапряжений определяется длительностью разряда молнии и может составлять от долей микросекунды до нескольких десятков микросекунд. [19]
Такое поведение нагрузки может быть вызвано применением тросов и оттяжек. Сила относится к консервативным. Система при этом может стать несвободной. [20]
На всех видах проходок следует проявлять большую осторожность при применении тросов, подвергаемых сильному натяжению; так, при применении лебедки в качестве механизма для продавливания, особенно в тяжелых грунтах, рабочие должны находиться по меньшей мере на расстоянии 3 л от троса лебедки. [21]
Рассмотренные примеры зарубежных переходов дают основание заключить, что вопросы о применении троса, выборе уровня изоляции в каждом случае решались более или менее независимо, с учетом местных условий, личных взглядов руководителей проекта и, несомненно, с учетом характера потребителя и необходимой для него надежности электроснабжения. [22]
На уклонах до 36 деревья рекомендуется валить только под уклон трактором с применением троса. В этом случае один конец троса закрепляют за дерево на высоте 3 - 5 м, а другой крепят к трактору. Двигаясь под уклон, трактор валит дерево. Для ускорения работ при валке деревьев диаметром до 30 см разрешается этим способом одновременно валить несколько деревьев. При валке деревьев под уклон бульдозером отвал последнего поднимают в самое высокое положение. [23]
Тяжеловесные, но небольшие по размерам грузы разрешается перемещать по лестницам зданий с применением троса по доскам, уложенным на ступенях лестниц. [24]
Наиболее эффективной мерой защиты ВЛ по всей длине от прямого попадания в нее удара молнии является применение тросов. При этом малые сопротивления заземления опор должны обеспечит вать хороший отвод токов молнии в землю и защиту линейной изоляции от вторичных перекрытий. Однако тросовая защита значительно удорожает сооружение ВЛ и поэтому предусматривается только для линий напряжением. В районах со слабой грозовой деятельностью ( при среднегодовой продолжительности гроз менее 20 ч) допускается сооружение линий на эти напряжения без троса. [25]
Наиболее эффективной мерой защиты ВЛ по всей длине от прямого попадания в нее удара молнии является применение тросов. При этом малые сопротивления заземления опор должны обеспечивать хороший отвод токов молнии в землю и защиту линейной изоляции от вторичных перекрытий. Однако тросовая защита значительно удорожает сооружение ВЛ, а поэтому она предусматривается только для линий напряжением 110 - 220 кВ, выполненных на металлических и железобетонных опорах. [26]
Наиболее эффективной мерой защиты ВЛ по всей длине от прямого попадания в нее удара молнии является применение тросов. При этом малые сопротивления заземления опор должны обеспечивать хороший отвод токов молнии в землю и защиту линейной изоляции от вторичных перекрытий. Однако тросовая защита значительно удорожает сооружение ВЛ и поэтому предусматривается только для линий напряжением НО-220 кВ, выполненных на металлических и железобетонных опорах. В районах со слабой грозовой деятельностью ( при среднегодовой продолжительности гроз менее 20 ч) допускается сооружение линий на эти напряжения без троса. [27]
Наиболее эффективной мерой защиты ВЛ по всей длине от прямого попадания в нее удара молнии является применение тросов. При этом малые сопротивления заземления опор должны обеспечивать хороший отвод токов молнии в землю и защиту линейной изоляции от вторичных перекрытий. Однако тросовая защита значительно удорожает сооружение ВЛ и поэтому предусматривается только для линий напряжением 110 - 220 кВ, выполненных на металлических и железобетонных опорах. В районах со слабой грозовой деятельностью ( при среднегодовой продолжительности гроз менее 20 ч) допускается сооружение линий на эти напряжения без троса. [28]
Как видно из рисунка, наиболее благоприятные условия, обеспечивающие скорость подъема керпоприемника, не свыше 2 м / с, возможны только при применении троса диаметром 5 1 мм и работе лебедки на I скорости. Во всех остальных случаях такими условиями следует считать только те, которые изображены на рисунке штриховкой. [29]
![]() |
Схема анкеровки трубоукладчика при помощи лебедки. 7-трубоукладчик. 2-трос. 3-лебедка. 4-транспортируемый груз ( труба. 5-анкер. [30] |