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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Bibliothèque gratuite / Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Électricien

Section 4. Tableaux et sous-stations

Tableaux et sous-stations avec des tensions supérieures à 1 kV. Tableaux et sous-stations fermés

Bibliothèque technique gratuite

Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Règles d'installation des installations électriques (PUE)

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4.2.81. Les tableaux et les sous-stations fermés peuvent être situés à la fois dans des bâtiments séparés et être intégrés ou attachés. Une extension de la sous-station à un bâtiment existant en utilisant le mur du bâtiment comme mur de la sous-station est autorisée, à condition que des mesures spéciales soient prises pour empêcher la violation de l'étanchéité du joint lors de l'installation de la sous-station attenante. Le tirant d'eau spécifié doit également être pris en compte lors de la fixation de l'équipement à un mur de bâtiment existant.

Exigences supplémentaires pour la construction de sous-stations intégrées et attachées dans les bâtiments résidentiels et publics, voir ch. 7.1.

4.2.82. Dans les locaux de ZRU 35-220 kV et dans les chambres fermées des transformateurs, des dispositifs fixes ou la possibilité d'utiliser des dispositifs de levage mobiles ou d'inventaire pour la mécanisation des travaux de réparation et la maintenance des équipements doivent être fournis.

Dans les locaux avec appareillage de commutation, une plate-forme pour la réparation et le réglage des éléments de déploiement doit être prévue. Le site de réparation doit être équipé d'installations pour tester les commandes et les systèmes de commande des disjoncteurs.

4.2.83. En règle générale, les appareillages de commutation fermés de différentes classes de tension doivent être placés dans des pièces séparées. Cette exigence ne s'applique pas aux PTS 35 kV et moins, ainsi qu'aux GIS.

Il est permis de placer un appareillage jusqu'à 1 kV dans la même pièce qu'un appareillage supérieur à 1 kV, à condition que les parties de l'appareillage ou de la sous-station jusqu'à 1 kV et plus soient exploitées par une seule organisation.

Locaux d'appareillage, transformateurs, convertisseurs, etc. doivent être séparés des locaux de service et autres locaux auxiliaires (pour les exceptions, voir les chapitres 4.3, 5.1 et 7.5).

4.2.84. Lors du montage de l'appareillage dans l'appareillage intérieur, des plates-formes de service à différents niveaux doivent être prévues si elles ne sont pas fournies par le fabricant.

4.2.85. Les salles de transformateurs et ZRU ne sont pas autorisées à être placées :

1) sous les locaux de production avec un procédé technologique humide, sous les douches, les bains, etc. ;

2) directement au-dessus et au-dessous des locaux, dans lesquels plus de 50 personnes peuvent se trouver simultanément dans la zone occupée par les locaux de l'appareillage ou du transformateur. dans une période supérieure à 1 heure Cette exigence ne s'applique pas aux salles de transformateurs avec transformateurs secs ou remplissage incombustible, ainsi qu'aux appareillages de commutation pour les entreprises industrielles.

4.2.86. Les distances claires entre les parties conductrices de courant non isolées de différentes phases, des parties conductrices de courant non isolées aux structures et clôtures mises à la terre, les sols et le sol, ainsi qu'entre les parties conductrices de courant non blindées de différents circuits doivent être au moins les valeurs indiquées dans Tableau. 4.2.7 (Fig. 4.2.14 - 4.2.17).

Il convient de vérifier la convergence des jeux de barres flexibles dans l'appareillage sous l'action des courants de court-circuit conformément aux exigences de 4.2.56.

Tableau 4.2.7. Les plus petites distances libres entre les parties conductrices de courant et divers éléments de ZRU (sous-stations) 3-330 kV, protégées par des parafoudres, et ZRU 110-330 kV, protégées par des parafoudres1), (au dénominateur) (Fig. 4.2.14 - 4.2.17)

Numéro de figure Nom de la distance Désignation Distance d'isolement, mm, pour tension nominale, kV
3 6 10 20 35 110 150 220 330
4.2.14. Des pièces sous tension aux structures et parties de bâtiments mises à la terre 'MAISf-z' 65 90 120 180 290 +700 (600)XNUMX XNUMX +1100 (800)XNUMX XNUMX +1700 (1200)XNUMX XNUMX +2400 (2000)XNUMX XNUMX
4.2.14. Entre conducteurs de phases différentes 'MAISf-f' 70 100 130 200 320 +800 (750)XNUMX XNUMX +1200 (1050)XNUMX XNUMX +1800 (1600)XNUMX XNUMX +2600 (2200)XNUMX XNUMX
4.2.15. Des pièces sous tension aux clôtures solides 'b' 95 120 150 210 320 +730 (630)XNUMX XNUMX +1130 (830)XNUMX XNUMX +1730 (1230)XNUMX XNUMX +2430 (2030)XNUMX XNUMX
4.2.16. Des pièces sous tension aux clôtures grillagées 'À' 165 190 220 280 390 +800 (700)XNUMX XNUMX +1200 (900)XNUMX XNUMX +1800 (1300)XNUMX XNUMX +2500 (2100)XNUMX XNUMX
4.2.16. Entre les parties conductrices de courant non blindées de différents circuits 'G' 2000 2000 2000 2200 2200 +2900 (2800)XNUMX XNUMX +3300 (3000)XNUMX XNUMX +3800 (3400)XNUMX XNUMX +4600 (4200)XNUMX XNUMX
4.2.17. Des pièces sous tension non blindées au sol 'RÉ' 2500 2500 2500 2700 2700 +3400 (3300)XNUMX XNUMX 3700 +4200 (3700)XNUMX XNUMX 5000
4.2.17. Des sorties non protégées de la ZRU au sol lorsqu'elles sortent hors du territoire de l'appareillage extérieur et en l'absence de véhicules passant sous les sorties 'E' 4500 4500 4500 4750 4750 +5500 (5400)XNUMX XNUMX +6000 (5700)XNUMX XNUMX +6500 (6000)XNUMX XNUMX +7200 (6800)XNUMX XNUMX
4.2.16. De la lame de contact et de sectionneur en position ouverte au jeu de barres attaché au deuxième contact 'ET' 80 110 150 220 350 +900 (850)XNUMX XNUMX +1300 (1150)XNUMX XNUMX +2000 (1800)XNUMX XNUMX +3000 (2500)XNUMX XNUMX
- Des sorties de câbles non blindées de l'appareillage intérieur au sol lorsque les câbles sortent vers un support ou un portail ne se trouvant pas sur le territoire de l'appareillage extérieur et en l'absence de véhicules passant sous les prises - 2500 2500 - - - +3800 (3200)XNUMX XNUMX +4500 (4000)XNUMX XNUMX +5750 (5300)XNUMX XNUMX +7500 (6500)XNUMX XNUMX

1. Les parafoudres ont un niveau de protection contre les surtensions de commutation phase-terre de 1,8 Uph.


Riz. 4.2.14. Les plus petites distances libres entre les parties conductrices de courant non isolées des différentes phases dans l'appareillage de commutation intérieur et entre elles et les parties mises à la terre (selon le tableau 4.2.9)


Riz. 4.2.15. Les plus petites distances entre les parties actives non isolées en ZRU et les clôtures pleines (selon le tableau 4.2.9)


Riz. 4.2.16. Les plus petites distances entre les parties conductrices de courant non isolées dans la ZRU et les clôtures en treillis et entre les parties conductrices de courant non isolées non isolées de différents circuits (selon le tableau 4.2.9)


Riz. 4.2.17. Les plus petites distances entre le sol et les parties conductrices de courant non isolées non blindées et le bord inférieur de la porcelaine de l'isolateur et la hauteur du passage dans l'appareillage intérieur. La plus petite distance entre le sol et les sorties linéaires non fermées de l'appareillage fermé à l'extérieur de l'appareillage extérieur et en l'absence de véhicules passant sous les prises

4.2.87. Les distances entre les contacts mobiles des sectionneurs en position d'arrêt et le jeu de barres de sa phase connectée au deuxième contact doivent être au moins de la taille 'G' selon le tableau. 4.2.7 (voir fig. 4.2.16).

4.2.88. Les parties nues conductrices de courant doivent être protégées des contacts accidentels (placées dans des chambres, clôturées avec des filets, etc.).

Lorsque vous placez des pièces conductrices de courant non isolées à l'extérieur des chambres et que vous les placez en dessous de la taille D conformément au tableau. 4.2.7 ils doivent être protégés du sol. La hauteur du passage sous la clôture doit être d'au moins 1,9 m (Fig. 4.2.17).

Les parties conductrices de courant situées au-dessus des clôtures jusqu'à une hauteur de 2,3 m du sol doivent être situées dans le plan de la clôture aux distances indiquées dans le tableau. 4.2.7 pour la taille 'B' (voir fig. 4.2.16).

Les appareils dans lesquels le bord inférieur en porcelaine (matériau polymère) des isolateurs est situé au-dessus du niveau du sol à une hauteur de 2,2 m ou plus ne peuvent pas être clôturés si les exigences ci-dessus sont respectées.

L'utilisation de barrières dans les cellules fermées n'est pas autorisée.

4.2.89. Parties avant non isolées non protégées de divers circuits situés à une hauteur supérieure à la taille « D » selon le tableau. 4.2.7 doivent être situés à une distance telle qu'après la déconnexion d'un circuit (par exemple, une section de jeu de barres), son maintien en toute sécurité est assuré en présence de tension dans les circuits adjacents. En particulier, la distance entre les parties conductrices de courant non blindées situées de part et d'autre du couloir de service doit correspondre à la taille 'G' selon le tableau. 4.2.7 (voir fig. 4.2.16).

4.2.90. La largeur du couloir de service doit assurer une maintenance aisée de l'installation et du déplacement des équipements, et elle doit être d'au moins (en comptant en clair entre les clôtures): 1 m - avec un emplacement unilatéral de l'équipement; 1,2 m - avec une disposition bilatérale des équipements.

Dans le couloir de service où se trouvent les interrupteurs ou les sectionneurs, les dimensions ci-dessus doivent être augmentées respectivement à 1,5 et 2 m. Avec une longueur de couloir allant jusqu'à 7 m, il est permis de réduire la largeur du couloir pour les voies bidirectionnelles. desserte à 1,8 m.

4.2.91. La largeur du couloir de service pour les appareillages de commutation avec éléments débrochables et PTS doit garantir la commodité du contrôle, du mouvement et du virage de l'équipement et de sa réparation.

Lors de l'installation de l'appareillage de commutation et du PTS dans des pièces séparées, la largeur du couloir de service doit être déterminée en fonction des exigences suivantes :

  • avec une installation à une rangée - la longueur du plus grand des bogies de l'appareillage de commutation (avec toutes les parties saillantes) plus au moins 0,6 m;
  • avec une installation à deux rangées - la longueur du plus grand des bogies de l'appareillage de commutation (avec toutes les parties saillantes) plus au moins 0,8 m.

S'il y a un couloir à l'arrière de l'appareillage et du PTS pour leur inspection, sa largeur doit être d'au moins 0,8 m ; des rétrécissements locaux individuels ne dépassant pas 0,2 m sont autorisés.

En cas d'installation à ciel ouvert d'un appareillage de commutation et d'un poste de transformation complet dans des locaux industriels, la largeur du passage libre doit être déterminée par l'emplacement de l'équipement de production, assurer la possibilité de transporter les plus grands éléments de l'appareillage jusqu'au poste de transformation complet, et dans tous les cas, elle doit être d'au moins 1 m.

La hauteur de la pièce doit être au moins égale à la hauteur de l'appareillage de commutation, PTS, à compter des entrées de jeu de barres, des cavaliers ou des parties saillantes des armoires, plus 0,8 m au plafond ou 0,3 m aux poutres.

Une hauteur inférieure de la pièce est autorisée, si en même temps la commodité et la sécurité du remplacement, de la réparation et du réglage de l'appareillage, de l'équipement PTS, des entrées de jeu de barres et des cavaliers sont assurées.

4.2.92. Les charges de conception sur les sols des locaux le long du chemin de transport des équipements électriques doivent être prises en compte la masse de l'équipement le plus lourd (par exemple, un transformateur), et les ouvertures doivent correspondre à leurs dimensions.

4.2.93. Pour les entrées d'air des ZRU, KTP et postes fermés qui ne traversent pas de passages ou d'endroits où la circulation est possible, etc., la distance entre le point le plus bas du câble et la surface du sol doit être au moins de la taille 'E' (Tableau 4.2.7 .4.2.17 et Fig. XNUMX).

À de plus petites distances du fil au sol, dans la section correspondante sous l'entrée, il convient de prévoir soit une clôture du territoire avec une clôture de 1,6 m de haut, soit une clôture horizontale sous l'entrée. Dans ce cas, la distance du sol au fil dans le plan de la clôture doit être au moins de la taille 'E'.

Pour les entrées d'air traversant des passages ou des lieux où la circulation est possible, etc., les distances du point le plus bas du câble au sol doivent être prises conformément aux 2.5.212 et 2.5.213.

Pour les sorties d'air de l'appareillage de commutation intérieur vers le territoire de l'appareillage de commutation extérieur, les distances indiquées doivent être prises conformément au tableau. 4.2.5 pour la taille 'G' (voir fig. 4.2.6).

Les distances entre les bornes linéaires adjacentes de deux circuits doivent être au moins les valeurs indiquées dans le tableau. 4.2.3 pour la taille 'D', si des cloisons ne sont pas prévues entre les bornes des circuits adjacents.

Sur le toit du bâtiment de l'appareillage intérieur, en cas d'évacuation non organisée au-dessus des entrées d'air, des visières doivent être prévues.

4.2.94. Les sorties de l'appareillage doivent être effectuées en fonction des exigences suivantes :

1) avec une longueur d'appareillage allant jusqu'à 7 m, une sortie est autorisée ;

2) avec une longueur d'appareillage de plus de 7 à 60 m, deux issues doivent être prévues à ses extrémités ; il est permis de placer les sorties de l'appareillage à une distance maximale de 7 m de ses extrémités ;

3) avec une longueur d'appareillage de plus de 60 m, en plus des sorties à ses extrémités, des sorties supplémentaires doivent être prévues de sorte que la distance entre tout point du couloir de service et la sortie ne dépasse pas 30 m.

Les sorties peuvent se faire vers l'extérieur, vers la cage d'escalier ou vers un autre local industriel de catégorie 'G' ou 'D', ainsi que vers d'autres compartiments de l'appareillage, séparés de celui-ci par une porte coupe-feu de degré de feu II résistance. Dans les appareillages de commutation à plusieurs étages, la deuxième sortie et les sorties supplémentaires peuvent également être fournies sur un balcon avec une sortie de secours externe.

Les portails des cellules dont la largeur du vantail est supérieure à 1,5 m doivent être munis d'un portail s'ils sont utilisés pour la sortie du personnel.

4.2.95. Il est recommandé de réaliser les sols des locaux de commutation sur toute la surface de chaque étage au même niveau. La conception des sols doit exclure la possibilité de formation de poussière de ciment. Les seuils dans les portes entre les pièces individuelles et dans les couloirs ne sont pas autorisés (pour les exceptions, voir 4.2.100 et 4.2.103).

4.2.96. Les portes de l'appareillage doivent s'ouvrir vers d'autres pièces ou vers l'extérieur et être munies de serrures à verrouillage automatique pouvant être ouvertes sans clé depuis le côté de l'appareillage.

Les portes entre les compartiments d'un appareillage ou entre les pièces adjacentes de deux appareillages doivent être équipées d'un dispositif qui verrouille les portes en position fermée et n'empêche pas l'ouverture des portes dans les deux sens.

Les portes entre les pièces (compartiments) de l'appareillage de différentes tensions doivent s'ouvrir vers l'appareillage à basse tension.

Les serrures des portes des locaux d'appareillage de même tension doivent être ouvertes avec la même clé ; les clés des portes d'entrée de l'appareillage de commutation et des autres pièces ne doivent pas s'adapter aux serrures des chambres, ainsi qu'aux serrures des portes des enceintes des équipements électriques.

L'obligation d'utiliser des serrures autobloquantes ne s'applique pas aux appareillages des réseaux électriques de distribution urbains et ruraux d'une tension inférieure ou égale à 10 kV.

4.2.97. Les structures d'enceinte et les cloisons du KRU et du KTP pour les besoins auxiliaires de la centrale électrique doivent être constituées de matériaux incombustibles.

Il est permis d'installer des appareillages de commutation et des sous-stations de transformation pour ses propres besoins dans les locaux technologiques des sous-stations et des centrales électriques conformément aux exigences du 4.2.121.

4.2.98. Dans une salle d'appareillage avec une tension de 0,4 kV et plus, il est permis d'installer jusqu'à deux transformateurs à huile d'une capacité maximale de 0,63 MVA chacun, séparés l'un de l'autre et du reste de la salle d'appareillage par une cloison en matériaux incombustibles avec une limite de résistance au feu de 45 min, avec une hauteur d'au moins la hauteur du transformateur, y compris les traversées à haute tension.

4.2.99. Dispositifs liés aux dispositifs de démarrage pour moteurs électriques, compensateurs synchrones, etc. (interrupteurs, inductances de démarrage, transformateurs, etc.) peuvent être installés dans une chambre commune sans cloisons entre eux.

4.2.100. Les transformateurs de tension, quelle que soit leur masse d'huile, peuvent être installés dans des chambres d'appareillage fermées. Dans le même temps, un seuil ou une rampe doit être prévu dans la chambre, conçu pour contenir tout le volume d'huile contenu dans le transformateur de tension.

4.2.101. Les cellules des aiguillages doivent être séparées du couloir de service par des clôtures pleines ou grillagées, et les unes des autres par des cloisons pleines en matériaux incombustibles. Ces commutateurs doivent être séparés du disque par les mêmes cloisons ou blindages.

Sous chaque disjoncteur d'huile avec une masse d'huile de 60 kg ou plus dans un pôle, un dispositif de réception d'huile est requis pour le volume total d'huile dans un pôle.

4.2.102. Dans les installations de production autonomes fermées, attachées et intégrées de la sous-station, dans les chambres des transformateurs et autres appareils remplis d'huile avec une masse d'huile dans un réservoir allant jusqu'à 600 kg, lorsque les chambres sont situées au rez-de-chaussée avec des portes tournées vers l'extérieur, les collecteurs d'huile ne sont pas réalisés.

Lorsque la masse d'huile ou de diélectrique écologique non combustible dans un réservoir est supérieure à 600 kg, un réservoir d'huile doit être disposé, conçu pour le volume total d'huile ou pour contenir 20% de l'huile avec une vidange vers le récupérateur d'huile.

4.2.103. Lors de la construction de chambres au-dessus du sous-sol, au deuxième étage et au-dessus (voir également 4.2.118), ainsi que lors de l'aménagement d'une sortie des chambres vers le couloir sous les transformateurs et autres appareils remplis d'huile, les récepteurs d'huile doivent être fabriqués selon l'une des méthodes suivantes :

1) lorsque la masse d'huile dans un réservoir (poteau) atteint 60 kg, un seuil ou une rampe est conçu pour contenir le volume total d'huile ;

2) avec une masse d'huile de 60 à 600 kg, un réservoir d'huile est installé sous le transformateur (appareil), conçu pour le volume total d'huile, ou à la sortie de la chambre - un seuil ou une rampe pour maintenir le volume total d'huile;

3) avec une masse d'huile de plus de 600 kg :

  • réservoir d'huile contenant au moins 20 % du volume total d'huile du transformateur ou de l'appareil, l'huile étant évacuée vers le carter d'huile. Les tuyaux de vidange d'huile des réservoirs d'huile sous les transformateurs doivent avoir un diamètre d'au moins 10 cm. Du côté des réservoirs d'huile, les tuyaux de vidange d'huile doivent être protégés par des filets. Le fond du réservoir d'huile doit avoir une pente de 2 % vers la fosse ;
  • réservoir d'huile sans vidange d'huile vers le carter d'huile. Dans ce cas, le réservoir d'huile doit être recouvert d'une grille avec une couche de 25 cm d'épaisseur de granit lavé propre (ou autre roche non poreuse) de gravier ou de pierre concassée avec une fraction de 30 à 70 mm et doit être conçu pour le plein volume d'huile ; Le niveau d'huile doit être à 5 cm sous la grille. Le niveau supérieur de gravier dans le récepteur TV sous le transformateur doit être à 7,5 cm sous l'ouverture du conduit de ventilation d'alimentation en air. La surface du réservoir d'huile doit être plus grande que la surface de la base du transformateur ou de l'appareil.

4.2.104. La ventilation des locaux des transformateurs et des réacteurs doit assurer l'évacuation de la chaleur qu'ils génèrent en quantités telles que lorsqu'ils sont chargés, compte tenu de la capacité de surcharge et de la température ambiante maximale de conception, le chauffage des transformateurs et des réacteurs ne dépasse pas le maximum valeur admissible pour eux.

La ventilation des locaux des transformateurs et des réacteurs doit être effectuée de manière à ce que la différence de température entre l'air quittant le local et l'air qui y entre ne dépasse pas : A.

S'il est impossible d'assurer un échange de chaleur par ventilation naturelle, il est nécessaire de prévoir une ventilation forcée, et en même temps, un contrôle de son fonctionnement à l'aide de dispositifs de signalisation doit être prévu.

4.2.105. Une ventilation d'alimentation et d'extraction avec une prise au niveau du sol et au niveau de la partie supérieure du local doit être effectuée dans le local où se trouvent l'appareillage et les bouteilles de SFXNUMX.

4.2.106. Les locaux d'appareillage contenant des équipements remplis d'huile, de SFXNUMX ou de composé doivent être équipés d'une ventilation par aspiration activée de l'extérieur et non reliée à d'autres dispositifs de ventilation.

Dans les endroits où les températures hivernales sont basses, les ouvertures de ventilation d'alimentation et d'évacuation doivent être équipées de vannes isolées pouvant être ouvertes de l'extérieur.

4.2.107. Dans les pièces où le personnel de service reste 6 heures ou plus, la température de l'air ne doit pas être inférieure à +18 ºС ni supérieure à +28 ºС.

Dans la zone de réparation de l'appareillage intérieur, une température d'au moins +5 ºС doit être fournie pendant la durée des travaux de réparation.

Lors du chauffage de pièces avec un équipement SF250, les appareils de chauffage dont la température de surface chauffante dépasse XNUMX ºС (par exemple, les appareils de chauffage de type TEN) ne doivent pas être utilisés.

4.2.108. Les trous dans l'enveloppe du bâtiment et les locaux après la pose des conducteurs électriques et autres communications doivent être scellés avec un matériau offrant une résistance au feu non inférieure à la résistance au feu de l'enveloppe du bâtiment elle-même, mais pas moins de 45 minutes.

4.2.109. Les autres ouvertures dans les murs extérieurs pour empêcher l'entrée d'animaux et d'oiseaux doivent être protégées par des filets ou des grilles à alvéoles de 10x10 mm.

4.2.110. Le chevauchement des goulottes et des doubles planchers doit être réalisé avec des plaques amovibles en matériaux ignifuges affleurant le sol propre de la pièce. La masse d'une dalle de sol séparée ne doit pas dépasser 50 kg.

4.2.111. En règle générale, la pose de câbles et de fils de transit dans les chambres des appareils et des transformateurs n'est pas autorisée. Dans des cas exceptionnels, ils peuvent être posés dans des canalisations.

Le câblage électrique des circuits d'éclairage et de commande et de mesure situés à l'intérieur des chambres ou situés à proximité de parties sous tension non isolées ne peut être autorisé que dans la mesure nécessaire pour effectuer les connexions (par exemple, aux transformateurs de mesure).

4.2.112. La pose de conduites de chauffage qui leur sont liées (pas de transit) dans les locaux de l'appareillage est autorisée à condition que des tuyaux soudés solides sans vannes, etc. soient utilisés, et des conduits de ventilation soudés - sans vannes et autres dispositifs similaires. La pose en transit de conduites de chauffage est également autorisée, à condition que chaque conduite soit enfermée dans une coque étanche continue.

4.2.113. Lors du choix d'un circuit d'appareillage contenant des appareils SFXNUMX, des circuits plus simples doivent être utilisés que dans un appareillage isolé à l'air.

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