PNE 34 1050 Kladení kabelů nn, vn a 110kV v distribučních sítích energetiky

| Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Konečný návrh podnikové normy energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace:ČEPS, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s., PRE distribuce,a.s. a ZSE, a.s. PNE platí pro projektování a kladení nových či rekonstruovaných silových elektrických kabelů 1 až 110kV v distribučních sítích, nových i rekonstruovaných, do země, i na vzduchu při zaústěnído koncových stanic nebo na koncové stožáry venkovních vedení. Norma se netýká závěsnýchkabelů a izolovaných vodičů venkovních vedení (tvoří se samostatná norma PNE).

Vydal: Energetiky Autor: Č E Z d is trib u c e , E.ON d is trib u c e , E.ON CZ, PRE d is trib u c e , Č EPS, ZSE

Strana 48 z 88

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
3 této normy.5. zvýšení zatížitelnosti kabelů snížením ztrát stínění omezení indukovaného napětí stínění lze použít speciálních systémů uzemnění stínění: jednostranného uzemnění stínění transpozice křížové propojení stíně­ ní. Nevýhody: větší prostorové nároky, větší ztráty stínění, horší poměry při interferenci pro­ vozu kabelu sdělovací vedení, vyšší intenzita magnetické pole nad kabelem. Doporučená hodnota minimální tloušťky vnějšího pláště kabelu podle IEC 60502 t=0,035xD+1 (mm), kde průměr pod vnějším pláštěm. Výjimku tvoří uložení chrániček, kde lze použít trojúhelníko­ vého uložení mezerami.1 Oboustranně uzemněné systémy Oboustranné uzemnění kovových stínění nebo kovových plášťů kabelů, (používané zkráce­ né označení BEB nebo angl.1. Pro uložení kabelu vody nutné použít kabel vodotěsného provedení.5. 3. Každý kabel musí mít vnější plášť opatřen vnější polovodivou vrstvu pro provádění zkoušek neporušitelnosti pláště pokládce kabelu.1.PNE 1050 například kabelové tunely rozvodny. Způsoby uložení chrániček jsou popsány článku 3.1.6 Uzemnění kovových stínění nebo kovových plášťů kabelů Základním zapojením kovového stínění nebo pláště třížilového kabelového systému jeho uzemnění obou koncích kabelového vedení.2 Uložení ploché, (vedle sebe) mezerami Výhody: nižší oteplování sousedních žil, při kompenzaci ztrát stínění vyšší zatížitelnost než při uložení těsném trojúhelníkovém svazku.1. 3. 3. Nevýhody: vyšší oteplování sousedních žil, při kompenzaci ztrát stínění nižší zatížitel­ nost než při uložení vedle sebe.1. 3. Podrobnější porovnání vlastností jednotlivých způsobů uzemnění kovových stínění uvede­ no Příloha vlivy dimenzování kabelu 110 kV. 48 .6. 3-2. solid- bonding), obr. Uspořádání volí dle délky vedení podmínek trase vedení (např.1.1. případě, kabel uložen prostorech s přístupem vzduchu, použije plášť kabelu materiálu retardujícího plamen, který vyhovu­ je ČSN 60332 nebo musí přijmout jiná opatření vyhovující ČSN 60332. 3.5.1 Uložení těsném trojúhelníku Výhody: menší prostorové nároky, menší ztráty stínění, lepší poměry při interferenci pro­ vozu kabelu sdělovací vedení, nižší intenzita magnetické pole nad kabelem.5 Konfigurace jednožilových kabelů Jednožilové kabely ukládají těsném trojúhelníkovém svazku nebo vedle sebe s mezerami (rovné uložení). případě, že kabel uložen přímo zemi, není potřeba používat kabel pláštěm vlastnostmi retar­ dujícími plamen. Standardním materiálem pláště kvalitními mechanickými parametry je HDPE (polyetylen vysokou hustotou). zda místo pro spojky).1 Vlastnosti konfigurací jednožilových kabelů Podrobnější porovnání vlastností konfigurací uvedeno příloze Příloha porovnání vlastností Konfigurace kabelů 110 kV. both-ends bonding, případně angl.1. 3