- Виды арматуры и особенности монтажа СИП
- Основные задачи
- Применение для монтажа
- Арматура для СИП
- Распространенные разновидности
- Правила ввода в дом
- Ввод кабеля
- Неправильный вариант монтажа
- Допустимое расстояние
- Распространённые ошибки
- Неправильный выбор зажимов
- Заключение
- Типы и виды арматуры для подвесных линий связи
Виды арматуры и особенности монтажа СИП
Каждый опытный электрик знает, что для подключения потребителя к самонесущей линии требуется самонесущий изолированный провод. Решить эту задачу невозможно без специализированной арматуры. Она необходима для обеспечения поддержки электрического провода на всей его протяженности. К тому же только с ее помощью можно надежно зафиксировать электрокабель к стене или опоре.
Основные задачи
Если прокладку самонесущего провода проводить без использования подходящей арматуры, то впоследствии невозможно будет выполнить следующий перечень часто возникающих задач:
- Подключить кабель к трансформаторам;
- Защитить сеть от перегрузок;
- Создать ответвления;
- Довести электрическую магистраль до потребителя с надежным ее закреплением.
Учитывая сферу использования арматуры для СИП провода, становится понятно, что она должна быть выполнена только из нейтральных материалов. Иначе говоря, ее присутствие рядом с человеком допускается действующими стандартами, так как она не способна нанести вреда его здоровью.
Более того, именно с помощью арматуры можно обеспечить максимально высокий уровень безопасности, ведь она позволяет уменьшить число несчастных случаев, а вдобавок ко всему поддерживает высокую ресурсность электрической линии.
Арматура для СИП проводов и кабелей включает в себя множество разных элементов — зажимы, колпачки и наконечники. И каждый из них имеет свое особое назначение.
Применение для монтажа
Один из наиболее распространённых видов арматуры для СИП — зажимы, которые бывают нескольких типов: анкерные, поддерживающие, соединительные и ответвительные. Помимо этого выделяют изолированные наконечники и изоляционные колпачки.
Анкерные зажимы. Предназначены для закрепления линии на определенной высоте. Эта арматура является универсальной, поскольку ее можно применять для крепления к любой поверхности.
- Поддерживающие зажимы. Используются, когда важно не допустить провисания провода между опорами.
- Соединительные зажимы. Особый вид арматуры, с помощью которого можно заметно ускорить процесс монтажа СИП провода. Эти зажимы позволяют соединить два кабеля буквально за пару секунд. Причём качество контакта получается достаточно высоким.
- Ответвительные зажимы. Необходимость в них возникает, когда требуется выполнить отвод провода.
Арматура для СИП
Под арматурой для провода СИП следует понимать всё разнообразие приспособлений, используемых для крепления провода СИП на опорах и фасадах зданий, для подключения потребителя, при соединении с силовым подземным кабелем. Выпускаемая сегодня арматура для СИП специально спроектирована под современные конструкции кабеля. При правильно выполненном монтаже арматура для СИП может служить не менее 40 лет. Арматура может использоваться даже при низких температурах за исключением тех территорий, где температура находится ниже отметки 200 градусов Цельсия.
Усовершенствованным вариантом СИП является модификация СИП2а. Главными его отличиями являются следующие:
- Повышенная устойчивость к короткому замыканию;
- Возможность закрепления на стенах здания;
- Возможность создания ответвлений в условиях подключенной линии;
- Возможность монтажа с использованием универсальной подвесной и натяжной арматуры.
Распространенные разновидности
Для закрепления кабеля СИП существует множество видов арматуры. Далее будут рассмотрены лишь разновидности, которые являются наиболее распространенными и позволяют выполнить электрический ввод в частный дом.
Анкерный кронштейн. С его помощью выполняется крепление анкерных зажимов магистральных линий СИП. Приспособление выполнено из алюминиевого сплава, не подвержено коррозии и низким температурам. Для крепления анкерных кронштейнов используют бандажную ленту из нержавеющей стали.
- Зажим ответвительный. Необходим для создания надежного контакта, обеспечиваемого за счет конструкции контактных пластин из луженой меди, даже с проводами малых сечений. Эту разновидность арматуры используют для соединения жил сечением от 6 до 150 мм 2 в магистрали с жилами сечением от 1,5 до 6 мм 2 при подведении уличного освещения, а также электрическом вводе в дом.
- Зажим анкерный. С помощью этого приспособления может быть выполнено крепление изолированных проводников на ответвлениях к вводам до 1000 В. Корпус этой арматуры содержит внутренние клинья, выполненные из термопластика, благодаря которым создаётся надежное соединение с жилами провода без повреждения его изоляции. Арматура выполнена из атмосферостойкой пластмассы. Используемая в конструкции петля зажима отличается высокой прочностью, выполнена из стали горячей оцинковки.
- Промежуточный зажим. Разновидность арматуры, с помощью которой производится крепление самонесущей системы СИП-4, имеющей две или четыре несущих жилы, к промежуточным или угловым опорам. Прокладка дополнительных проводов выполняется вдоль зажима. Корпус крепежного приспособления изготовлен из материала, не подверженного воздействию ультрафиолета.
- Крюк. Вид арматуры, используемый для крепления магистрального провода в подвешенном состоянии. Крюк изготовлен из оцинкованной стали и монтируется к опоре при помощи пары стальных лент. С помощью крюка выполняется крепление проводников и кабелей к деревянным, железобетонным и металлическим опорам, а также к поверхностям стен зданий и сооружений.
Правила ввода в дом
После того как кабель СИП был подведен от воздушной линии до стены дома, перед владельцем возникает вопрос, как правильно завести его в дом? Допустимо ли это делать, используя кабель СИП, или же это должен быть медный кабель, который необходимо заводить внутрь дома, предварительно соединив его с основным магистральным проводом? Чтобы дать правильный ответ на этот вопрос, необходимо вначале ознакомиться с рядом нормативных документов. Прежде всего, нужно обратиться к ПУЭ, где отсутствуют какие-либо указания о том, что кабель СИП можно заводить внутрь жилых помещений.
В другом документе ГОСТ Р 52373−205 говорится, что кабель СИП можно использовать исключительно для прокладки воздушных линий. Хотя если внимательно прочитать п. 10.3 данного ГОСТа, то СИП кабель можно проводить по стене здания, однако это нужно делать, соблюдая следующее требование — прокладка провода по горючим основаниям должна выполняться только в гофре или кабель-канале.
Ввод кабеля
На основании вышесказанного становится ясно, как именно необходимо выполнять ввод в дом электрического кабеля. Первым делом нужно поставить на фасаде дома пломбируемый бокс. Он обязательно должен быть уличного исполнения и иметь уровень защиты не ниже IP65. Уже в него устанавливаем автоматический выключатель — двух или четырехполюсный — всё зависит от напряжения (220 или 380 В). К автомату подводим СИП кабель, а от автомата ведем в здание подходящий требованиям кабель.
К примеру, это может быть провод марки ВВГнг сечением 10 мм 2 . Место ввода кабеля в дом обязательно армируется пластиковой или стальной трубой. Для автомата старайтесь установить номинальный ток на ступень выше тока автомата, который установлен у вас в электрощите.
Неправильный вариант монтажа
Также возможен и другой вариант — кабель вводят в здание напрямую без установки на фасаде дома бокса с автоматическим выключателем. Такой вариант вполне допустим, даже несмотря на то что это будет несколько противоречить правилам. К этому способу прибегают многие электрики и фирмы. Не против него и контролирующие организации, которые без каких-либо замечаний принимают такой вариант монтажа. Хотя если вы всё-таки хотите себя обезопасить от возможных проблем, то советуем вам выбрать именно первый вариант ввода.
Допустимое расстояние
Чтобы после подключения дома к главной электромагистрали не возникло проблем, это необходимо делать с соблюдением определенных правил. Кабель СИП, который был введён в дом без их учета, может однажды привести к пожару и даже поражению человека электрическим током. Если обратиться к требованиям ПУЭ, то в них приведены следующие расстояния, которые должны быть соблюдены при вводе в дом кабеля СИП:
- Ответвительная опора должна располагаться от фасада здания не дальше, чем на 10 м.
- Опора ВЛ должна быть установлена не дальше, чем на 25 м от фасада здания.
- Опору ВЛ следует располагать не дальше, чем на 15 м до ответвительной опоры.
- Проложенные кабели должны провисать в пролете ВЛ не более, чем на 6 м.
- Монтаж кабелей на фасаде здания разрешается выполнять на высоте не менее 2,7 м.
Распространённые ошибки
Во время сооружения линии электропередач необходимо в точности соблюдать требования действующих норм и стандартов, которые способны повлиять на надежность электроснабжения. Именно поэтому необходимо с особой тщательностью подходить к выбору линейно-сцепной арматуры и расчету параметров воздушной линии.
Ошибки могут быть чреваты очень серьезными последствиями. Не допустить или свести их появление к минимуму можно, помня о следующих важных нюансах:
Перед вынесением окончательного решения во время приемки ВЛ необходимо опираться не только на результаты визуального осмотра уже возведённой линии, но и правильность выполнения монтажа, личное присутствие во время которого обязательно.
- Для прокладки магистрали должны использоваться материалы, удовлетворяющие требованиям, которые предъявляются к строящейся ВЛ.
- Монтажная бригада должна иметь в наличии весь необходимый комплект оборудования, инструмента и приспособлений.
- Заниматься возведением и обслуживанием магистрали должен только обученный персонал.
- Начинать прокладку линии разрешается, только имея на руках качественно разработанный проект.
Неправильный выбор зажимов
В большинстве случаев необходимость доработки проекта ВЛ, предусматривающего использование СИП кабеля, возникает из-за неправильного подбора прокалывающих зажимов. Например, когда рекомендованный зажим был выбран без учета сечения провода. В итоге получается, что зажим, который предназначен для работы с кабелем меньшего сечения, неспособен проколоть изоляцию, вследствие чего нельзя обеспечить хороший контакт с проводником.
Если же всё-таки контакт возникает, то через зажим будет проходить ток больше той величины, на которую он рассчитан. Это в конечном итоге может привести к аварии на линии. Также возможна и другая ситуация, когда рекомендованный к использованию в проекте зажим был подобран без учета материала кабеля СИП. Если эту ошибку своевременно не заметить и не устранить, то это может привести к разрушению проводника в месте контакта из-за электрохимической коррозии.
Заключение
Для грамотного подведения электрической магистрали к дому необходимо обладать определенными знаниями в области электротехники. Ведь любая ошибка, допущенная как на этапе проектирования, так и во время монтажных работ, может закончиться серьезными последствиями вплоть до аварии. Известно, что электрические магистрали прокладываются с использованием СИП кабеля, что является самым правильным на сегодняшний день решением. Но выполнить эту работу качественно невозможно без использования подходящей арматуры.
Арматура для СИП кабеля отличается большим разнообразием и включает множество разных приспособлений. Об особенностях и о назначении каждой из них может знать только специалист, который и должен производить прокладку магистрали вплоть до ее ввода в жилое здание или иной другой объект.
Эта работа должна выполняться не только с использованием специального инструмента, но и с учетом требований, определенных ПУЭ. Иначе всё может закончиться для владельца серьезными проблемами — не только в плане нанесения ущерба здоровью, но и санкциями со стороны контролирующих организаций.
Источник
Типы и виды арматуры для подвесных линий связи
Один из методов строительства ВОЛС – это монтаж оптического кабеля методом подвеса, он довольно популярный и в нашей стране один из самых массовых..
- относительно высокая скорость строительства;
- снижение капитальных и эксплуатационных затрат за счет использования существующей инфраструктуры;
- простота в обслуживании.
- подверженность повышенным механическим напряжениям при неблагоприятных погодных условиях.
Для каждой технологии подвески ВОК, а именно: подвес самонесущего круглого или 8-образного кабеля, оптического кабеля встроенного в грозотрос (ОКГТ), подвес дроп-кабеля требуется своя соответствующая арматура, рассмотрим ее разнообразие на рисунке ниже:
Рис. 1. Арматура для подвески кабеля
Как видно (рис. 1), арматура для подвески ВОК разделяется по функциональному назначению на натяжную и поддерживающую, думаю тут все понятно, первая натягивает самонесущий оптический кабель, например над дорогой, между домами, на поворотах, вторая только поддерживает наш самонесущий кабель на прямых участках или же на небольших поворотах трассы.
Следующая группа решает не менее важные задачи, чем первая. Сцепная арматура служит для монтажа зажимов к опорам. Сюда можно отнести: скобы, серьги, ушки, коуши, коромысла, талрепы, промежуточные звенья, узлы крепления.
Защитная арматура, исходя из названия, защищает ВОК и другие элементы от повреждений и воздействий извне. К этой группе отнесём протекторы и гасители вибрации.
Инструмент для монтажа, который крайне необходим для работ и прочая арматура не вошедшая во все остальные группы.
Зажимы для круглого самонесущего ОК
Зажимы делятся по принципу монтажа на анкерные (клиновые), спиральные НСО, ПСО и болтовые, все они выполняют основную их функцию – удерживают самонесущий ОК.
Узлы крепления для зажимов, в свою очередь делятся на узлы крепления для стоек типа СВ, узлы крепления для опор круглого и многогранного сечения, узлы крепления для решетчатых опор, прочие типы опор, стены зданий и сооружений.
Натяжные зажимы
Есть вариант использования клиновидных (рис. 2) либо спиральных натяжных зажимов НСО (рис. 3), их названия говорит об их конструктивном исполнении. Монтаж клиновидного зажима занимает меньше времени чем спирального, и для его выполнения не требуется специальный инструмент, но такой зажим имеет ограничение, позволяет подвесить оптический кабель типа ОКСН на пролет до 100 метров.
Рис. 2. Зажим натяжной для ОКСН ADSS-12-16 ССД, 12-16 мм
Рис. 3. Зажим спиральный натяжной НСО-6-12/13,6К(К-12)
Под диаметр и допустимое растягивающее усилие подвешиваемого кабеля подбирается свой зажим, в его маркировке обязательно указывается диапазон значений. В наименовании спиральных зажимов обязательно указывается прочность заделки кабеля в кН. Максимальная рабочая нагрузка для клиновых зажимов до 7кН, а для спиральных зажимов НСО до 60кН и более. В состав НСО с прочностью заделки до 4кН входит только силовая прядь, от 4 до 8кН в комплект добавляется коуш, от 12 до 60 кН коуш и защитный протектор, предназначенный для дополнительной защиты кабеля.
Протектор (рис. 4) представляет собой комплект отдельных спиралей, навиваемых на поверхность подвешиваемого кабеля. Главное преимущество таких зажимов (НСО, ПСО) — это плавное распределение раздавливающей нагрузки по всей длине зажима, повторный монтаж таких зажимов делать не рекомендуется.
Рис. 4. Протектор защитный спиральный ПЗС-12,3/12,9(500)
Поддерживающие зажимы
Конструкции таких зажимов довольно просты, ведь главная их задача – поддержать самонесущий кабель. Есть вариант использования спиральных зажимов ПСО (рис. 5) либо поддерживающих зажимов (рис. 6,7), но как правило, максимальная рабочая нагрузка таких зажимов составляет не более 3кН. Максимальная рабочая нагрузка для спиральных зажимов ПСО до 60кН и более. Для ПСО с прочностью заделки до 4кН имеется только сама силовая прядь, от 6 до 8кН применяется кольцевой коуш, с 12 до 15 кН кольцевой коуш и протектор, а начиная с 20 до 60 кН и более комплектуется еще и лодочкой.
Рис. 5. Зажим спиральный поддерживающий ПСО-6-12,3/14,2(Коуш-кольцо)
Главной особенностью PS-619 (рис. 6) (в простонародье – галстук) является его универсальность – он подходит для кабелей с диаметром от 6 до 19 мм. Сам зажим — это пряжка из ультрафиолетостойкого полимера прошитая тесьмой из ультрафиолетостойкого полиэстера, например когда падает опора на который закреплен такой зажим, то тесьма рвется и самонесущий кабель остается целым.
Рис. 6. Поддерживающий зажим PS-619
Зажим поддерживающий HC 10-15 (рис. 7) изготовлен из оцинкованной стали, крепится монтажной лентой, либо анкерным болтом. Монтируемый кабель вкладывается в специальную вставку из эластичного полимера и закрепляется болтом, что предотвращает повреждение изоляции кабеля во время всего срока эксплуатации.
Рис. 7. Зажим поддерживающий HC 10-15
Зажим шлейфовый ЗКШ 2 11/14 2 (рис. 8) предназначен для шлейфа оптического кабеля самонесущего неметаллического (ОКСН) к элементам опор, зданий, сооружений и другим конструкциям. Все поддерживающие зажимы имеют в своем наименовании диапазон внешних диаметров кабеля, а в спиральные зажимы ПСО и прочность заделки в кН, как и в натяжных зажимах. ЗКШ предназначен для спуска запаса кабеля с опоры, это не поддерживающий узел.
Рис. 8. Зажим шлейфовый ЗКШ-2-11/14-2 ССД
Зажимы для кабеля типа 8
Самонесущие оптические кабели типа 8 с выносным силовым элементом могут содержать металлический трос, либо стеклопластиковый стержень и быть полностью диэлектрическими.
Натяжные зажимы
Натяжные зажимы под самонесущий кабель типа 8 существуют только клинового вида.
В маркировке натяжных зажимов обязательно указывается диапазон диаметра троса по изоляции подвешиваемого кабеля типа 8 в миллиметрах. Под каждый тип оптического кабеля подбирается свой тип зажима, для их монтажа нет необходимости оголять или же отделять несущий стержень. Для конструкций кабеля с тросом – зажим анкерный с парой металлических зубчатых клиньев (рис. 9), а для конструкций из стеклопластикового стержня – с пластиковыми клиньями (рис. 10).
Рис. 9. Зажим анкерный PA-05
Рис. 10. Зажим натяжной PA-37
Поддерживающие зажимы
Данные зажимы, как и натяжные, фиксируют кабель за его выносной силовой элемент -трос либо стеклопластиковый стержень.
Важной особенностью можно выделить из всей линейки поддерживающих зажимов, зажим – SMS T (рис. 11), он позволяет использовать его для всех участков кабельной трассы с практически любыми углами ее поворота.
Рис. 11. SMS T Зажим поддерживающий для 8-образных кабелей, 4-10мм, 1кН
Зажим поддерживающий ППО-6,5/8-06 (рис. 12) и ППО 8/4-8 (рис. 13) комплектуются двумя болтами, гайками и шайбами для монтажа.
Рис. 12. Зажим поддерживающий ППО 8/4-8
Рис. 13. Зажим поддерживающий ППО-6,5/8-06
Зажимы для круглого и плоского дроп кабеля
Для плоского оптического кабеля существуют металлические, гибридные и полностью пластиковые зажимы. Конструкция таких зажимов довольно проста, дроп кабель зажимается между двух элементов и крепко в них удерживается на растяжение. Если потянуть такой кабель в обратную сторону, то такой зажим легко снимается.
Натяжной зажим ODWAC 22 (рис. 14) полностью металлический, предназначен для подвески плоского ОК. Прижимной элемент – перфорированная вставка «терка», которая прокладывается между кабелем и клином, тут нужно быть очень осторожным в выборе, если внешняя оболочка подвешиваемого кабеля слишком тонкая, зажим может сдавить и повредить оптическое волокно внутри.
Рис. 14. Натяжной зажим ODWAC-22
Натяжной зажим ODWAC-HY (рис. 15) является гибридным, металлический корпус, металлическая прокладка «терка» и цельный пластиковый клин с крюком для зажима, имеет размыкаемую петлю.
Рис. 15. Натяжной зажим ODWAC-HY
Натяжной зажим пластиковый ODWAC-22 P (рис. 16), полностью состоит из пластика, в том числе и «терка» и имеет в свой конструкции размыкаемую петлю. Главная особенность двух последних зажимов – размыкаемая петля позволяет монтировать зажим без дополнительных элементов. В подборе зажима под плоский дроп, в первую очередь необходимо отталкивается от габаритных размеров подвешиваемого кабеля, так как зажим происходит за широкую его часть.
Рис. 16. Натяжной зажим пластиковый ODWAC-22 P
Для круглого дроп кабеля, натяжные зажимы аналогичны клиновым зажимам для всех остальных кабелей, кроме натяжного ACC (рис. 17) – он полностью выполнен из УФ прочного полиамида. Зажим состоит из округлого тела (за форму его называют «улитка») и открытой петли-душки, которая надёжно вставляется в зажимное тело и тем самым удерживает сам зажим с кабелем на узле крепления. Диаметр подвешиваемого оптического кабеля должен быть от 2-6 мм.
Рис. 17. Зажим натяжной ACC
Натяжной зажим Н3 (рис. 18), представляет из себя пластиковый корпус с двумя полимерными клиньями и стальной оцинкованной петли, позволяющий удержать самонесущих оптических кабелей круглого сечения диаметром от 5 до 7 мм.
Рис. 18. Натяжной зажим Н3
Узлы крепления для зажимов
Предназначены для крепления натяжных и поддерживающих зажимов на стойках типа СВ, на опорах круглого и многогранного сечения, решетчатых опорах, прочих опорах, на стенах зданий и сооружений.
Узлы крепления для стоек типа СВ
Группа узлов крепления на прямоугольные опоры типа «СВ» больше применима для опор в городской черте. Для таких опор были разработаны три основные конструкции арматуры. Они все представляют из себя два уголка (траверса и упор) скрепленных между собой шпилькой с гайками и имеющий один-два крюка, либо усиленные отверстия.
Узел крепления УКП-К (рис. 19) с одним крюком, предназначен для натяжного и поддерживающего крепления зажимов для самонесущего кабеля.
Рис. 19. Узел крепления УКП-К (245х270)
Узел крепления натяжной УН.П (рис. 20) по конструкции похож на предыдущий узел, но позволяет не только закрепить на себе два зажима (имеет два крюка) но и усиленное отверстие на уголках (траверс и упор) для натяжного крепления.
Рис. 20. Узел крепления натяжной УН.П (245х270)
Узел крепления универсальный УКНП-К (рис. 21) по конструкции похож на УКП-К, но имеет к тому же, усиленное отверстие в уголках (траверс и упор) для натяжного крепления.
Рис. 21. Узел крепления универсальный УКНП-К
Узлы крепления выдерживают максимальную горизонтальную рабочую нагрузка за крюки – 5 кН, за отверстия – 15 кН, а вертикальную – 3кН. Все узлы крепления для стоек типа СВ имеют в своем наименовании размеры в миллиметрах, соответственно сам узел подбирается под габариты стоек типа СВ. Все узлы крепления имеют защитное цинковое покрытие.
Узлы крепления для опор круглого и многогранного сечения
На опорах ЛЭП, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений используются узлы крепления УК-Н, УК-П и так далее, которые монтируются на опоры с помощью монтажной ленты (одной или двух, в зависимости от требуемой нагрузки) и замка для ленты монтажной (скрепы) – специальными монтажными клещами. Каждый узел такого крепления имеет максимальную рабочую нагрузку от 1,5 до 15 кН.
Различают два вида таких узлов креплений УК-Н (узел крепления натяжной, рис. 22) для натяжных зажимов, УК-П (узел крепления поддерживающий, рис. 23) с крюком, соответственно для поддерживающих зажимов. Для опор диаметром от 300 мм и более, единственно правильным решением будет использование специальных хомутов – натяжного либо поддерживающего исполнения. При монтаже на такие опоры монтажных лент, со временем такая лента вытянется и сползёт под собственным весом и весом подвешиваемого кабеля, даже если в момент монтажа были соблюдены все требования.
Рис. 22. Узел крепления натяжной УК-Н-01 сварной ССД
Рис. 23. Узел крепления поддерживающий УК-П-02 сварной ССД
Хомуты натяжные ХП (рис. 24) и поддерживающие ХП (рис. 25) выпускаются от 300 до 800мм с шагом в 50мм, если хомут не подходит под диаметр опоры, на которую устанавливается, то допускается использовать хомут ±25 мм от диаметра опоры. Для ХН (300-800мм) разрушающая нагрузка составляет до 40 кН, для ХП (300-800мм) до 20 кН. Возможно изготовление узлов крепления к опорам диаметром от 300 до 800 мм с шагом 50 мм. Все узлы крепления имеют защитное цинковое покрытие.
Рис. 24. Узел крепления натяжной ХН-300 ССД
Рис. 25. Узел крепления поддерживающий ХП-300 ССД
Монтаж узлов крепления на круглые опоры
Для установки креплений на круглые опоры, элементы зданий и сооружений используется специальный инструмент – монтажные (натяжные) клещи (рис. 26). Они позволяют быстро и качественно выполнить работы по сбору надежного узла крепления из монтажной ленты и замка для этой ленты (скрепы). Клещи имеют винтовой механизм который без особого труда позволяет установить монтажную ленту (толщиной до 1 мм) и исключает ослабление ленты перед ее обрезкой клещами и дальнейшей фиксацией скрепой.
Рис. 26. Клещи натяжные для хомутов (MBT-003)
Лента монтажная (рис. 27) поставляется в бухтах от 25 до 50 метров, и имеет толщину от 0,7 до 0,8 мм и ширину 20 мм. Замок (скрепа, рис. 28) для монтажной ленты находится в упаковках от 30 до 100 штук. Как вариант, имеется собранный узел крепления – хомут ленточный (лента и скрепа), длина такой ленты от 1 до 3 метров.
Рис. 27. Лента монтажная 0,8х20мм L=25 м ССД
Рис. 28. Замок (скрепа) для ленты монтажной ССД
И совсем новое устройство – стяжка из нержавеющей стали (рис. 29) позволяет произвести установку такого хомута за счет храпового механизма “от руки”, без использования дополнительного инструмента – монтажных клещей, длина такого хомута – 1200 мм а максимальное натяжение 4кН.
Рис. 29. Стяжка из нерж. стали 0,4-20-1200 (C201)
Узлы крепления для решетчатых опор
Такие узлы крепления (рис. 30, 31, 32) предназначены для натяжного и поддерживающего крепления (подвес самонесущего оптического кабеля) к металлическим решетчатым опорам высоковольтных линий или к другим несущим конструкциям, имеющим в своем составе угловые элементы. Каждый такой узел индивидуально подбирается под конструкцию решетчатой опоры и под размер углового элемента, имеет свой рабочий диапазон в миллиметрах (от 63 до 125мм и от 140 до 200мм). В наименовании изделия указывается его функционал: Н – узел натяжной, П – узел поддерживающий, У – узел универсальный.
Максимальная рабочая нагрузка узлов до 70 кН, все узлы имеют защитное цинковое покрытие и сопоставимость с семи тонным рядом. При проектировании ВЛ нужно учитывать, что самонесущий оптический кабель в процессе своей эксплуатации может соударяться и контактировать с телом опоры и это может привести к его повреждению, поэтому стоит подойти к выбору узла крепления под решетчатую опору более ответственно.
Рис. 30. Узел крепления универсальный УКУ ССД
Рис. 31. Узел крепления УТП-1 ССД
Рис. 32. Узел крепления УКПУ-01 (левый) ССД
Прочие типы опор, стены зданий и сооружений
Узлы крепления предназначены для крепления натяжных или поддерживающих зажимов на фасаде зданий и других конструкций из дерева, бетона, металла и кирпича. Также в наименовании изделия указывается его функционал: Н – узел натяжной, П – узел поддерживающий, У – узел универсальный, выбор таких узлов креплений индивидуален для каждого технического решения.
Сцепная арматура
Скобы, серьги, звенья, ушки коромысла, узлы КГП
Сцепная арматура подбирается под конкретное техническое решение и подразделяется на:
- Регулируемые промежуточные звенья. В свою очередь бывают:
С плавной регулировкой длины (талрепы различных конструкций);
Со ступенчатой регулировкой длины.
- Нерегулируемые промежуточные звенья. В свою очередь бывают:
Промежуточные звенья прямые. Служат для удлинения изолирующих подвесок;
Промежуточные звенья вывернутые. Служат для изменения оси шарнирности элементов подвески.
- Промежуточные звенья переходные. Служат для стыковки элементов подвески с разными размерами.
- Скобы (рис. 33). Предназначены для придания сцепке шарнирности.
Рис. 33. Скоба СК-7-1а
- Монтажные звенья. Нужны для удобства монтажа (крепления натяжного устройства).
- Ушки. (рис. 34). Для перехода от изолятора к линейной арматуре (коушу).
Рис. 34. Ушко У1-7-16
- Серьги (рис. 35). Для перехода от линейной арматуры к изолятору.
Рис. 35. Серьга СР-7-16
- Узлы КГП (рис. 36). Для крепления с подвижностью в двух взаимно перпендикулярных плоскостях поддерживающих подвесок проводов и креплений молниезащитного троса к металлическим траверсам опор.
Рис. 36. Узел крепления КГП-16-3
Защитная арматура
Гасители вибрации серии ГВ
Гасители вибрации ГВ (рис. 37) доказали свою надежность в самых суровых условиях работы, предназначены для защиты от чрезмерных механических нагрузок, вызванных ветром, неизолированных проводов и молниезащитных тросов воздушных линий электропередачи, а также самонесущих кабелей типа ОКСН, оптического кабеля встроенного в грозотрос (ОКГТ) подвешиваемых на опорах ВЛ. В месте установки гасителя вибрации, монтируется протектор, который позволяет снизить изгибные деформации на кабеле за счет увеличения его изгибной жесткости.
Рис. 37. Гаситель вибрации ГВ-3222-02М
Источник