Как обозначаются опоры на схеме. Виды и типы опор воздушных линий электропередачи

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Кафедра геодезии

ИЗБРАННЫЕ УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

Методические указания

Для выполнения расчетно-графических работы студентами обучающихся по направлению «Строительство».

Казань-2012

Составители: В.С.Боровских., М.Г.Ишмухаметова

Избранные условные знаки. Методические указания для выполнения расчетно-графических работ студентами 1-ого курса дневного обучения по направлению «Строительство». Методические указания соответствуют Государственному общеобразовательному стандарту.

Казанский государственный архитектурно-строительный университет.

Сост.: В.С.Боровских, М.Г.Ишмухаметова

Казань, 2012 – 17 с.

Илл. 90, табл.1

Рецензент: СНС, доцент, кфмн кафедры астрономии Казанского государственного университета М.И.Шпекин

С Казанский государственный архитектурно-строительный университет

В «Избранных условных знаках для топографических планов масштабов 1:500 и 1:1000" » приведены условные знаки наиболее часто встречающихся контуров и предметов местности. Их необходимо выучить и знать студентам, обучающихся в университете. Используются «Избранные условные знаки» при выполнении расчетно-графических работ и во время летней геодезической практики для вычерчивания планов теодолитной, тахеометрической съемок, нивелирования по квадратам.

Для вычерчивания топографических планов и карт более мелких масштабов используются условные знаки, как правило, похожие по виду на условные знаки для масштабов 1:500 – 1:1000.

В «Избранных условных знаках» в первой колонке приведены порядковые номера. Условные знаки выбраны из в официального издания «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»- М.: Недра, 2002 г., утвержденные ГУГК России. Во второй колонке приводятся названия условных знаков и пояснения к ним, а в третьей – изображение различных знаков и размеры их. При вычерчивании планов размеры условных знаков нужно соблюдать, но не показывать.

При вычерчивании внемасштабных условных знаков изображения объектов следует располагать перпендикулярно южной рамке плана.

Положению объекта на местности должны соответствовать на плане следующие точки внемасштабного знака:

а) для знаков правильной формы (круг, квадрат и т.д.) – центр знака;

б) для знаков с прямым углом в основании – вершина угла;

в) для знаков в виде перспективного изображения объекта – середина основания знака.

Для вычерчивания условных знаков на планах и картах используют тушь и акварельные краски разных цветов. Цвета показаны в пояснениях к условным знакам. Если таких пояснений нет, условные знаки изображаются черной тушью.

ИЗБРАННЫЕ УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

для топографических планов

масштабов 1: 1000, 1: 500

Название и характеристика топографического объекта

Условный знак топографического объекта

Пункты государственной геодезической сети

Пункты государственной геодезической сети на курганах

Пункты государственной геодезической сети на зданиях

Пункты геодезических сетей сгущения и их номера

Нивелирные реперы и их номера

Нивелирные реперы и марки стенные

Нивелирные реперы грунтовые строительные долговременные

Нивелирные реперы временные

Пересечения координатных линий (зеленым цветом)

Строения :

Жилые огнестойкие: (кирпичные, каменные,бетонные)

1) одножтажные;

2) выше одного этажа

Строения нежилые огнестойкие: (кирпичные, каменные,бетонные)

1) одножтажные;

2) выше одного этажа

Строения жилые неогнестойкие: (деревянные, глинобитные и др.)

1) одножтажные;

2) выше одного этажа

Строения нежилые неогнестойкие (деревянные, глинобитные и др.)

1) одножтажные;

2) выше одного этажа

Здания строящиеся

Здания разрушенные и полуразрушенные

Отметка высоты пола первого этажа (внутри контура);

Отметка земли на углу дома

1) каменные с разновысотными куполами;

2) деревянные с одним куполом

1) каменные;

2) деревянные

1)2)

Малые строения:

1) гаражи индивидуальные;

2) туалеты

Откосы:

Неукрепленные (цифра 2,5 – высота откоса в метрах)

Откосы неукрепленные (цифра 102,5 – высота откоса в метрах)

Откосы укрепленные (цифра 102,5 – высота откоса в метрах; надпись – способ укрепления)

Открытые разработки твердых полезных ископаемых (карьеры и др. (цифра – глубина в метрах)

Бензоколонки

Электрические подстанции, трансформаторные будки, и их номера

Колодцы и скважины, совмещен-ные с водонапорными башнями

Фонари электрические на столбах

Колодцы смотровые (люки) подземных коммуникаций:

1) без назначения;

2) на водопроводных сетях;

3) на канализационных сетях;

4) на теплосетях;

5) на газопроводах

Линии электропередачи (ЛЭП)

на незастроенной территории

(цифры – высоты ферм в метрах, напряжение в кВ, число проводов или кабелей):

1) ЛЭП высокого напряжения на железобетонных фермах;

2) ЛЭП высокого напряжения на металлических фермах;

3) кабельная воздушная ЛЭП высокого напряжения на железобетонных и деревянных столбах;

4) ЛЭП низкого напряжения на металлических и деревянных столбах

1)

2)

3)

4)

Линии электропередачи (ЛЭП)

на застроенной территории:

1) ЛЭП высокого напряжения на деревянных фермах;

2) ЛЭП высокого напряжения на столбах;

3) кабельная воздушная ЛЭП высокого напряжения на столбах;

4) ЛЭП низкого напряжения на деревянных столбах

Трубопроводы:

Наземные (Г – газопровод, В – водопровод, К – канализация, Н – нефтепроводы; материал труб - бет ., ст . и др.; цифры – диаметр труб в миллиметрах):

1) наземные на грунте;

2) на опорах (цифры – высота опор в метрах)

Трубопроводы подземные:

1) трубопроводы с колодцами смотровыми (цифры – номера и высотные отметки колодцев; гл. 1,2 - глубина заложения труб);

2) трубопроводы, проложенные рядом в одной траншее (цифры – число прокладок);

Решетки сточные

Трубопроводы надводные на опорах (отмывка зеленым цветом)

Трубопроводы на поверхности дна (отмывка зеленым цветом)

Линии связи и технические средства управления воздушные проводные (телефон, радио, телевиз. и др.)

Мачты, вышки, ретрансляторы радио и телевизионные (цифры – их высоты в метрах)

1:1000 1:500

Свалка (штриховые линии коричневым цветом)

Площадки строительные

Дороги:

1) автомагистрали (материал покрытия – бетон);

кюветы зеленым цветом.

2) автомобильные дороги с усовершенствованным покрытием (асфальт); кюветы зеленым цветом.

Проезжие части улиц и тротуары:

Отмывка розовым цветом ;

1) проезжие части улиц при наличие бортового камня;

2) проезжие части улиц без бортового камня;

3) тротуары с твердым покрытием;

4) тротуары без покрытия

Дороги без покрытия:

1) улучшенные грунтовые дороги; кюветы зеленым цветом.

2) грунтовые дороги (полевые, лесные, проселочные);

Дороги в выемках (цифры – глубины выемок в метрах); кюветы зеленым цветом.

Железные дороги

Железные дороги узкоколейные (назначение и ширина колеи в миллиметрах)

Железные дороги по насыпям (цифры – высота насыпей в метрах)

Пути станционные

1:1000

Мосты пешеходные над железными дорогами (буквы – материал моста)

Горизонтали (коричневым цветом) :

1) утолщенные (через данный интервал высоты сечения);

2) основные;

3) полу-горизонтали (в половину высоты сечения);

4) четверть-горизонтали (в 1/4 высоты сечения)

3)

Указатели направления ската (бергштрихи)

Отметки высот

Обрывы земляные (коричневым цветом) :

(цифры – глубина в метрах)

Ямы (цифры – глубина в метрах)

Курганы (цифры – высота в метрах)

Водотоки, береговые линии и отметки урезов воды (высота и дата измерения), Граница суши и воды зеленым цветом, отмывка голубым цветом .

Ручьи (ширина не выражается в масштабе плана) голубым цветом.

Характеристики водотоков:

2) ширина в метрах (числитель), глубина в метрах и грунт дна (знаменатель)

Мосты :

1) на общем пролетном строении (мет. – металлические, кам. –каменные, ЖБ – железобетонные, цифры – грузоподъемность в тоннах);

2) малые деревянные;

Растительность :

Контуры растительности, сельскохозяйственных угодий, грунтов и др.

Характеристики лесных древо-стоев по составу:

1) лиственные;

2) хвойные;

3) смешанные;

по качественным данным:

4) средняя высота деревьев в метрах (числитель), средняя толщина стволов в метрах (знаменатель), среднее расстоя-ние между деревьями в метрах (цифра справа), порода деревьев

Леса естественные высокие

Лесопосадки молодые (цифра – средняя высота в метрах)

Участки леса вырубленные

Кустарники отдельные группы

Энергетическая отрасль имеет на своих руках очень большую проблему: профессионалы, родившиеся в период с середины 1940-х и до середины 1960-х годов, приближаются к пенсионному возрасту. И встает очень большой вопрос: кто их заменит?

Преодолевая барьеры применения энергии из возобновляемых источников

Несмотря на определенные достижения в последние годы, энергия из возобновляемых источников составляет весьма скромную часть современных услуг по предоставления энергии по всему миру. Почему это так?

Мониторинг передачи электроэнергии в реальном времени

Спрос на электроэнергию продолжает расти и перед компаниями, передающими электроэнергию, возникает задача роста пропускных мощностей их сетей. Решить ее можно строительством новых и модернизацией старых линий. Но есть еще один способ решения, он заключается в применении датчиков и технологии мониторинга сети.

Материал, способный сделать солнечную энергию «удивительно дешевой»

Солнечные батареи, изготовленные из давно известного и более дешевого, чем кремний материала, могут генерировать такое же количество электрической энергии, как и используемые сегодня солнечные панели.

Сравнение элегазовых и вакуумных выключателей для среднего напряжения

Опыт разработки выключателей среднего напряжения, как элегазовых, так и вакуумных, создали достаточное свидетельство того, что ни одна их этих двух технологий, в общем, значительно не превосходит другую. Принятие решения в пользу той или другой технологии стимулируют экономические факторы, предпочтения пользователей, национальные "традиции", компетенция и специальные требования.

КРУ среднего напряжения и LSС

Коммутационное оборудование среднего напряжения в металлическом корпусе и категории потери эксплуатационной готовности (LSС) - категории, классификация, примеры.

Какие факторы повлияют на будущее производителей трансформаторов?

Независимо от того, производите ли вы или продаете электроэнергию, или осуществляете поставки силовых трансформаторов за пределы страны, вы вынуждены бороться с конкуренцией на глобальном рынке. Существует три основных категории факторов, которые окажут влияние на будущее всех производителей трансформаторов.

Будущее коммутационного оборудования среднего напряжения

Умные сети стремятся оптимизировать связи между спросом и предложением электроэнергии. При интеграции большего количества распределенных и возобновляемых источников энергии в одну сеть. Готово ли коммутационное оборудование среднего напряжения к решению этих задач, или необходимо его развивать дальше?

В поисках замены элегазу

Элегаз, обладает рядом полезных характеристик, применяется в различных отраслях, в частности, активно используется в секторе электричества высокого напряжения. Однако элегаз обладает и значительным недостатком - это мощный парниковый газ. Он входит в список шести газов, включенных в Киотский протокол.

Преимущества и типы КРУЭ

Электрическую подстанцию желательно размещать в центре нагрузки. Однако, часто, основным препятствием такого размещения подстанции является требуемое для нее пространство. Эта проблема может быть решена за счет применения технологии КРУЭ.

Вакуум в качестве среды гашения дуги

В настоящее время в средних напряжениях технология гашения дуги в вакууме доминирует по отношению к технологиям, использующим воздух, элегаз, или масло. Обычно, вакуумные выключатели более безопасны, и более надежны в ситуациях, когда число нормальных операций и операций, обслуживающих короткие замыкания, очень велико.

Выбор компании и планирование тепловизионного обследования

Если для вас идея тепловизионного обследования электрического оборудования является новой, то планирование, поиски исполнителя, и определение преимуществ, которые может дать эта технология, вызывают растерянность.

Наиболее известные способы изолирования высокого напряжения

Приводены семь наиболее распространенных и известных материалов, применяемых в качестве высоковольтной изоляции в электрических конструкциях. Для них указываются аспекты, требующие специального внимания.

Пять технологий увеличения эффективности систем передачи и распределения электроэнергии

Если обратить внимание на меры, обладающие наивысшим потенциалом в улучшении энергоэффективности, то на первое место неизбежно выходит передача электроэнергии.

В Голландию приходят самовосстанавливающиеся сети

Рост экономики и увеличение численности населения приводят к увеличению спроса на электроэнергию, вместе c жесткими ограничениями на качество и надежность поставок энергии, растут усилия на обеспечение целостности сети. В случае отказа сетей, перед их владельцами стоит задача минимизировать последствия этих отказов, снижая время выхода из строя, и количество отключенных от сети потребителей.

Оборудование высоковольтных выключателей для каждой компании связано со значительными инвестициями. Когда встает вопрос об их обслуживании или замене, то необходимо рассматривать все возможные варианты.

Пути разработки безопасных, надежных и эффективных промышленных подстанций

Рассмотрены основные факторы, которые следует учитывать при разработке электрических подстанций для питания промышленных потребителей. Обращено внимание на некоторые инновационные технологии, которые могут улучшить надежность и эффективность подстанций.

Для проведения сравнения применения вакуумных выключателей или контакторов с плавкими предохранителями в распределительных сетях напряжения 6... 20 кВ, необходимо понимание основных характеристик каждой из этой технологии выключения.

Генераторные выключатели переменного тока

Играя важную роль в защите электростанций, генераторные выключатели дают возможность более гибкой эксплуатации и позволяют находить эффективные решения для сокращения инвестиционных затрат.

Взгляд сквозь коммутационное оборудование

Рентгенографическая инспекция может помочь сэкономить время и деньги за счет снижения объема работы. Кроме того снижается и время срывов поставок и простоев оборудования у клиента.

Тепловизионная инспекция электрических подстанций

Элегаз в электроэнергетике и его альтернативы

В последние годы вопросы охраны окружающей среды приобрели очень большой вес в обществе. Эмиссия элегаза из коммутационного оборудования является серьезной составляющей изменений климата.

Гибридный выключатель

Высоковольтные выключатели относятся к важному электроэнергетическому оборудованию, используемому в сетях передачи электроэнергии для изолирования сбойного участка от работоспособной части электрической сети. Тем самым обеспечивается безопасная работа электрической системы. В настоящей статье анализируются достоинства и недостатки этих двух типов выключателей, и необходимость в гибридной модели.

Безопасность и экологичность изоляции распределительного оборудования

Целью настоящей статьи является освещение потенциальных опасностей для персонала и окружающей среды, связанных с тем же самым оборудованием, но не находящимся под напряжением. Статья концентрируется на коммутационном и распределительном оборудовании на напряжения свыше 1000 В.

Функции и конструкция выключателей среднего и высокого напряжения

Преимущества постоянного тока в высоковольтных линиях

Несмотря на большее распространение переменного тока при передаче электрической энергии, в ряде случаев использование постоянного тока высокого напряжения предпочтительнее.

Типы и обозначения опор

На ВЛ могут применяться опоры из различного материала.

Для ВЛ следует применять следующие типы опор:

1) промежуточные, устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ. Эти опоры в нормальных режимах работы не должны воспринимать усилий, направленных вдоль ВЛ;

2) анкерные, устанавливаемые для ограничения анкерного пролета, а также в местах изменения числа, марок и сечений проводов ВЛ. Эти опоры должны воспринимать в нормальных режимах работы усилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ;

3) угловые, устанавливаемые в местах изменения направления трассы ВЛ. Эти опоры при нормальных режимах работы должны воспринимать результирующую нагрузку от тяжения проводов смежных пролетов. Угловые опоры могут быть промежуточными и анкерного типа;

4) концевые, устанавливаемые в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих кабельные вставки. Они являются опорами анкерного типа и должны воспринимать в нормальных режимах работы ВЛ одностороннее тяжение всех проводов.

В зависимости от количества подвешиваемых на них цепей опоры разделяются на одноцепные, двухцепные и многоцепные.

Опоры могут выполняться свободностоящими или с оттяжками.

Промежуточные опоры могут быть гибкой и жесткой конструкции; анкерные опоры должны быть жесткими. Допускается применение анкерных опор гибкой конструкции для ВЛ до 35 кВ.

Опоры, на которых выполняются ответвления от ВЛ, называются ответвительными; опоры, на которых выполняется пересечение ВЛ разных направлений или пересечение ВЛ с инженерными сооружениями, - перекрестными. Эти опоры могут быть всех указанных типов.

Конструкции опор должны обеспечивать возможность установки:

  • светильников уличного освещения всех типов;
  • концевых кабельных муфт;
  • защитных аппаратов;
  • секционирующих и коммутационных аппаратов;
  • шкафов и щитков для подключения электроприемни.

Типы опор

П - промежуточная;

ПП - переходная промежуточная:

УП - угловая промежуточная:

А - анкерная;

ПА - переходная анкерная;

АК - анкерная концевая:

К - концевая:

УА - угловая анкерная;

ПУА - переходная угловая анкерная;

АО - анкерная ответвительная;

ПОА - переходная анкерная ответвительная;

О - ответвительная.

Номенклатура железобетонных опор ЛЭП 10 кВ

Шифр опоры

Число стоек на опор

Шифр стойки

Высота стойки, м

Высота до нижней траверсы, м

Объем железобетона, м

Масса металлоконструкций, кг

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

СВ105-3,5; СВ105

Обозначение опор воздушных линий

Обозначение опор.

Для опор ВЛ 35 кВ и выше, как правило, используется следующая система обозначений. Цифра, стоящая перед буквенным обозначением указывает на количество стоек, из которых состоит опора. Если в обозначении опоры присутствует буква Б – это указывает на то, что опора железобетонная, Д – деревянная, М – многогранная металлическая, отсутствие указанных букв означает, что опора металлическая решетчатого типа. Кроме того, в обозначение опор входят буквы указывающие тип опор (см. таблицу ниже). Цифры 35, 110, 150, 220 и т.д., следующие после букв, указывают напряжение ВЛ, а цифра, стоящая за ними после дефиса – типоразмер опор (нечетная – для одноцепных и четная – для двухцепных опор). Если после типоразмера опоры стоит буква Т – это означает, что у опоры есть тросостойка. Цифры, стоящие за типоразмером опоры после дефиса или знака «+» указывают на размер дополнительной секции-подставки.

Таблица - Обозначение опор
Обозначение Расшифровка
П Промежуточная опора.
К Концевая опора.
А Анкерная опора.
О Ответвительная опора.
С Специальная опора. Например, УС110-3 расшифровывается так: металлическая анкерно-угловая одноцепная специальная (с горизонтальным расположением проводов) опора для ВЛ 110 кВ; УС110-5 расшифровывается так: металлическая анкерно-угловая одноцепная специальная (для городской застройки - с уменьшенной базой и увеличенной высотой подвеса) опора для ВЛ 110 кВ.
У Угловая опора. Например, У110-2+14 расшифровывается так: металлическая анкерно-угловая двухцепная опора с подставкой высотой 14 м для ВЛ 110 кВ.
П Переходная опора. Например, ППМ110-2 расшифровывается так: промежуточная металлическая многогранная переходная двухцепная опора для ВЛ 110 кВ.
Б Железобетонная опора. Например, ПБ110-1Т расшифровывается так: промежуточная одноцепная одностоечная железобетонная опора с тросостойкой для ВЛ 110 кВ.
М Многогранная опора. Например, ПМ220-1 расшифровывается так: промежуточная металлическая многогранная одноцепная опора для ВЛ 220 кВ.
Д Деревянная опора. Например, УД220-1 расшифровывается так: деревянная анкерно-угловая одноцепная опора для ВЛ 220 кВ.
Т Опора с тросостойкой. Например, У35-2Т+5 расшифровывается так: металлическая анкерно-угловая двухцепная опора с тросостойкой и подставкой высотой 5 м для ВЛ 35 кВ.
В Опора с внутренними связями. Например, 2ПМ500-1В расшифровывается так: промежуточная металлическая многогранная одноцепная опора с внутренними связями для ВЛ 500 кВ состоящая из двух стоек.


Похожие статьи