ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
(ЛЭП),
сооружение, состоящее из проводов и вспомогат. устройств, предназначенное
для передачи или распределения электрич. энергии. ЛЭП, являясь осн. звеном
энергосистемы, вместе с электрич. подстанциями образует электрические сети.
Одна из первых опытных ЛЭП (постоянного
тока) напряжением 1,5-2 кв Мисбах-Мюнхен (протяжённостью 57 км ) была сооружена
в 1882 франц. учёным М. Депре. В 1891 впервые в мире была осуществлена
электропередача трёхфазным переменным током на 170 км по ЛЭП Лауфен - Франкфурт,
спроектированной и построенной М. О. Доливо-Доб- роволъским. ЛЭП работала
при напряжении 15 кв, передаваемая мощность 230 ква, кпд ок. 75%. Первые
кабельные линии (подземные, радиус действия - 1 км, напряжение - 2 кв)
в России появились в кон. 70-х гг. 19 в.; электроэнергия, поступавшая в
кабельную сеть, использовалась гл. обр. для освещения частных домов. В
начале 20 в. в связи с электрификацией пром-сти и общим повышением уровня
потребления электроэнергии появились кабельные линии напряжением 6,6, 20
и 35 кв; в 1922 была пущена первая линия на НОкв (Каширская ГРЭС - Москва).
Быстрое развитие и совершенствование ЛЭП обусловлены созданием развитых
электрич. сетей и объединением их в электроэнергетич. системы. Различают
воздушные ЛЭП, провода к-рых подвешены над землёй или над водой, и подземные
(подводные) ЛЭП, в к-рых используются гл. обр. силовые кабели.
По воздушным ЛЭП электрич. энергия
передаётся на значит, расстояния по проводам, прикреплённым к опорам (столбам)
с помощью изоляторов. Воздушные ЛЭП являются одним из осн. звеньев совр.
энергосистем. Напряжение в линии зависит от её протяжённости и передаваемой
по ней мощности. Для воздушных ЛЭП применяют неизолированные провода (однопроволочные,
многопроволочные и полые) из меди, алюминия, сталеалюми- ния, реже стальные
(гл. обр. при электрификации сел. местностей). Важнейшие характеристики
воздушных ЛЭП: / - длина пролёта линии (расстояние между соседними опорами);
f - наибольшая стрела провеса провода в пролёте; h - наименьшее (габаритное)
допустимое расстояние от низшей точки провода до земли; \ - длина гирлянды
изоляторов; а - расстояние между соседними проводами (фазами) линии; Н
- полная высота опоры. Конструктивные параметры воздушной ЛЭП зависят от
номинального напряжения линии, от рельефа и клима- тич. условий местности,
а также от тех- нико-экономич. требований.
Допустимое расстояние от низшей точки'.провода
до земли составляет в ненаселённой местности 5-7 м, а в населённой 6-8
м.
На воздушных ЛЭП применяют различные
по конструкции опоры (см. Опоры линий электропередачи). Провода воздушных
ЛЭП должны обладать хорошей проводимостью, механич. прочностью, стойкостью
против атм. и химич. воздействий (см. Провод для воздушных линий электропередачи).
Для защиты воздушных ЛЭП от атм. перенапряжений, возникающих при грозовых
разрядах в линию или вблизи неё, применяют грозоза- щитные тросы или разрядники,
к-рые устанавливают на ЛЭП с напряжением до 35 кв (см. Защита электрической
сети).
Для воздушных ЛЭП (переменного тока)
в СССР принята след, шкала напряжений: 35, 110, 150, 220, 330, 400, 500
и 750 кв. Напряжение 35 кв широко используется для создания центров питания
электрич. сетей (6 и 10 кв); общая протяжённость ЛЭП на 35 кв к 1972 составляла
189 тыс. км. Распределит, сети большинства энергосистем имеют напряжение
110 кв; протяжённость ЛЭП 110 кв - 197 тыс. км. Напряжение 150 кв используется
в распределит, сетях энергосистемы Днепроэнерго и примыкающих к ней районов
соседних энергосистем - Киевской, Харьковской и Одесской, а также частично
в Кольской энергосистеме; общая протяжённость ЛЭП 150 кв - 6,2 тыс. км.
ЛЭП протяжённостью порядка 100 км сооружают на напряжение 220-330 кв; их
общая длина ок. 70 тыс. км. Напряжение 400 кв в 1972 использовалось только
в Объединённой энергосистеме (ОЭС) Юга для связи с энергосистемами стран
- членов СЭВ. ЛЭП с напряжением 500 кв сооружают гл. обр. для передачи
электроэнергии на большие расстояния (св. 100 км); общая протяжённость
ЛЭП 400-500 кв - ок. 15 тыс. км. В 1972 на напряжении 750 кв действовала
только одна опытная ЛЭП Конаковская ГРЭС - Москва; первая пром. передача
750 кв сооружается в ОЭС Юга. Развитие сетей с напряжением 750 кв приведёт
к превращению сети 330 кв в распределительную. Примером крупнейшей ЛЭП
может служить ЛЭП 500 кв Волжская ГЭС им. 22-го съезда КПСС - Москва общей
протяжённостью 2060 км (в одно- цепном исчислении). За рубежом одна из
крупнейших ЛЭП - электропередача 500 кв (переменного тока) между энергосистемами
Северо-Запада и Юго-Запада Тихоокеанского побережья США общей протяжённостью
1070 км (в одноцепном исчислении); ЛЭП 765 кв действует в США в энергосистеме
American Electric Power (AEP), а в Канаде эксплуатируется ЛЭП на 735 кв
ГЭС Маникуаган- Квебек - Монреаль.
Основные конструктивные характеристики
воздушных ЛЭП в СССР
Параметр
линии |
Напряжение
линии, кв |
|||||
до 1
|
35-110
|
220-500
|
750
|
|||
Пролёт
1, м |
40-50
|
150-200
|
400-450
|
400-450
|
||
Высота
опор Н, м |
8-9
|
13-14
|
25-30
|
30-35
|
||
Расстояние
а, м |
0,5
|
3-4
|
7-12
|
15-17
|
В СССР стандартизированные номинальные
напряжения и сечения токопро- водящих жил и проводов кабельных и воздушных
ЛЭП совпадают (кроме номиналов 150 и 750 кв). Распределит, кабельные линии
выполняются на напряжения 1, 3, 6, 10 и 20 кв; питающие кабельные линии
выполняют на 35 кв и выше. Иногда кабельные сети 35 и 110 кв называют распределительными
в связи с их большой разветвлённостью.
Кабельные линии используются, как
правило, при создании сетей электроснабжения городов, крупных пром. предприятий
и ряда др. объектов. В СССР для сетей городского электроснабжения наиболее
распространены системы напряжений 110/35/6/0,4 кв и 110/35/10/0,4 кв, 110/10/
0,4 кв, реже 110/6/0,4 кв.
В 60-х гг. 20 в. для передачи электроэнергии
на расстояния всё большее значение стали приобретать воздушные и подводные
ЛЭП постоянного тока. В СССР работает воздушная ЛЭП постоянного тока при
напряжении ± 400 кв. Ведутся (1973) исследования по созданию ЛЭП переменного
тока 1150-1200 кв и постоянного тока ±750 кв (см. Высоких напряжений техника).
Проводятся поисковые работы в области создания новых видов ЛЭП: криогенных,
криорезистор- ных, работающих в атмосфере элегаза, полуразомкнутых, разомкнутых,
высокочастотных ЛЭП, линий, у к-рых в качестве проводникового материала
используется натрий, и др.
Лит.: Правила устройства электроустановок,
3 изд., М.- Л., 1964; Электрические системы, под ред. В. А. Веникова, т.
2- 3, М., 1970-71; Крюков К. П., Новгородцев Б. П., Конструкции и механический
расчёт линий электропередачи, Л., 1970; Электрификация СССР, под общ. ред.
П. С. Непорожнего, М., 1970; Б е- лоруссов Н. И., Электрические кабели
и провода, М., 1971. Ю. Н. Астахов.<
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я