На время плавки гололеда с учетом ее кратковременности допускаемые расстояния между проводами и землей или пересекаемым объектом приведены в табл. 2.2 и 2.3.
Таблица 2.2
Наименьшие расстояния между проводами ВЛ и землей
или пересекаемым объектом, допустимые на время плавки
Таблица 2.3
и тросами пересекающихся ВЛ, допускаемые на время плавки
По допустимым на время плавки расстояниям между проводом и землей или пересекаемым объектом определяется стрела провеса, соответствующее ей механическое напряжение в проводе и допустимая температура нагрева провода.
2.4. При определении наибольших допустимых токов плавки температуру воздуха и скорость ветра принимают по наблюдениям метеорологических станций или гололедных постов на участках со слабым гололедом или в местах, где он не образуется в момент проведения плавки гололеда.
Определение наибольших допустимых токов плавки может быть произведено по формуле:
, (2.1) , (2.2)где
d - диаметр провода или троса, см;
t - температура воздуха, °C;
v - скорость ветра, м/с.
Первая формула применяется для погоды со скоростью ветра менее 1,0 м/с; вторая - со скоростью ветра более 1,0 м/с. В табл. П1.2 приведены наибольшие токи плавки для характерных погодных условий.
2.5. Время плавки гололеда зависит от значения тока, размеров и плотности гололедно-изморозевых образований, их формы, скорости ветра и температуры воздуха.
Расчет требуемого тока и времени плавки в длительном режиме может быть произведен по формуле:
, (2.3)где
R - сопротивление 1 м провода или троса при 0 °C, Ом;
b - толщина стенки гололеда, см;
d - диаметр провода, см;
D - внешний диаметр провода с гололедом, см;
, (2.4) для гололеда, (2.5) для изморози, (2.6) , а для изморози подсчитывается по формуле: , Вт/см x °C; (2.7)C - теплоемкость материала провода, Вт·с/(г·°C), для стали 0,462, для алюминия 0,92, для меди 0,38;
S - сечение провода, см2.
В Приложении 2 приведены графики зависимости тока и времени плавки гололеда, пользуясь которыми можно определить требуемые значения токов при различной длительности плавки для характеристик практических случаев.
2.6. Плавка гололеда токами, превосходящими длительно допустимые по условию нагрева проводов, может проводиться в повторно-кратковременном режиме. Методика расчета режима плавки в повторно-кратковременном режиме КЗ приведена в Приложении 3.
2.7. Учитывая возможное изменение погодных условий и погрешности в определении размеров, плотности гололеда и сопротивления проводов, для обеспечения надежной плавки ее продолжительность следует увеличивать на 25 - 30% по сравнению с расчетной.
2.8. Значение тока и времени плавки одностороннего гололеда с толщиной стенки 10 мм, характерной для возникновения пляски, примерно соответствует времени плавки цилиндрического гололеда с толщиной стенки 5 мм. В Приложении 4 приведены значения требуемых токов и время плавки, полученные экспериментальным путем.
2.9. При профилактическом нагреве проводов повышают токовую нагрузку линии до значения, при котором отложение гололеда на проводах не происходит. Для этого необходимо, чтобы температура провода при гололедообразовании была выше 0 °C. При температуре воздуха около нуля и ветрах со скоростью 1 - 2 м/с, характерных для целого ряда случаев обледенения, профилактический нагрев может применяться успешно. При скоростях ветра более 3 - 4 м/с и температурах ниже -5 °C профилактический нагрев требует больших токов. Профилактический нагрев проводов применяется в случае, когда гололед захватывает ограниченную часть сети, где могут быть повышены токи до требуемого значения.
2.10. Ток профилактического нагрева может быть рассчитан по формулам, приведенным в п. 2.4, с учетом температуры провода, равной +1 °C.
В Приложении 5 приведены кривые токов для профилактического нагрева проводов при различных температурах воздуха и скоростях ветра.
Выбор источника питания, схем плавки гололеда определяется протяженностью прогреваемых ВЛ, сечением их проводов, главной схемой соединения и мощностью оборудования электрических станций и подстанций, от которых проводится плавка.
посредством изменения коэффициента трансформации
трансформаторов и автотрансформаторов
3.1. В качестве источника питания на подстанциях используются специально выделенный трансформатор или системы шин (СШ) 6 - 35 кВ, питающиеся от трансформатора Т, подключенного к СШ через выключатель 1В (рис. 1).
![]() Рис. 1. Схема источника питания для плавки гололеда
переменным током с перемычкой между ячейкой плавки гололеда
(2В) и обогреваемой ВЛ. Пунктиром показано подключение
ячейки плавки при наличии ОСШ
В схемах подстанций должна предусматриваться перемычка (П), подключаемая с одной стороны к линии или к обходной системе шин (ОСШ) через разъединитель РПГ соответствующего класса напряжения, а с другой стороны - через выключатель 2В к источнику питания.
3.2. Для сокращения времени сборки схем плавки гололеда и повышения надежности электроснабжения потребителей целесообразно автоматизировать процесс сборки схем плавки и ввода ВЛ в работу после окончания плавки.
Возможные варианты схемы подключения установки для плавки гололеда (УПГ), расположенной на подстанции с ОСШ, приведены на рис. 2 и 3, которые обеспечивают автоматизацию плавки гололеда на ВЛ, соединяющей эту подстанцию с подстанцией без ОСШ. В этом случае подвод напряжения от УПГ к обогреваемой ВЛ необходимо производить через обходной выключатель ОВ (см. рис. 2). На противоположном конце ВЛ целесообразно предусмотреть короткозамыкатель и отделитель, соединенные по схеме рис. 3.
![]() к прогреваемой ВЛ через обходной выключатель
![]() на ВЛ с автоматическим управлением режима плавки
Схемы автоматизации приведены в Приложении 6 (рис. П6.1 и П6.2). При наличии в конце линии подстанции с входным выключателем схемы управления и автоматизации плавки гололеда могут быть выполнены без установки дополнительных коммутационных аппаратов.
линейных регулировочных трансформаторов
3.3. Наличие на подстанции линейного регулировочного трансформатора (ЛРТ) позволяет использовать его в качестве источника плавки гололеда. Если уровень напряжения на шинах НН подстанции без ЛРТ допустим для местной нагрузки, рекомендуется всю нагрузку сети низкого напряжения подключить непосредственно к обмотке низкого напряжения автотрансформатора. Принципиальная схема приведена на рис. 4.
![]() Рис. 4. Схема подстанции с линейным регулировочным
трансформатором (ЛРГ), используемым для плавки гололеда:
1Р - 4Р, 6Р - дополнительно устанавливаемые разъединители;
2В - выключатель установки плавки гололеда;
1П, 2П - дополнительные перемычки
вольтодобавочный трансформатор
3.4. Подстанции с блоками автотрансформатор - вольтодобавочный трансформатор (АТ-ВДТ) позволяют получить источник плавки гололеда с регулированием тока плавки от нуля до номинального значения, что существенно расширяет диапазон длин обогреваемых ВЛ. Для этого собирается схема (рис. 5), в которой возбуждающая обмотка (ВО) вольтодобавочного трансформатора, соединенная треугольником, отключена от ввода НН автотрансформатора и к ней присоединены провода обогреваемой ВЛ, закороченные на противоположном конце ВЛ. Регулировочная обмотка (РО) вольтодобавочного трансформатора остается подключенной к нейтральным выводам АТ. Отключение ВО вольтодобавочного трансформатора от ввода НН автотрансформатора должно производиться только при нулевом напряжении на РО вольтодобавочного трансформатора. В такой схеме при введении в работу РО вольтодобавочного трансформатора и наличии перетока нагрузки через АТ от обмотки ВН к обмотке СН ток его общей обмотки протекает также через РО вольтодобавочного трансформатора и наводит ток в возбуждающей обмотке. Этот наведенный ток замыкается по проводам обогреваемой ВЛ. Поскольку выделяемая в проводах мощность, как правило, в несколько раз меньше мощности перетока через АТ, ток общей части обмотки АТ практически не зависит от сопротивления обогреваемой ВЛ. Таким образом вольтодобавочный трансформатор переводится в режим трансформатора тока. В схеме рис. 5 предусмотрены выключатель 1В и быстродействующий дуговой высоковольтный короткозамыкатель (БДВК), на включение которых действуют защиты вольтодобавочного трансформатора и обогреваемого контура при повреждениях во время плавки. Дуговой короткозамыкатель защищает также оборудование схемы от перенапряжения при обрывах в обогреваемой ВЛ, так как имеет регулируемые искровые промежутки.
![]() (ВДТ) со стороны нейтрали общей части обмотки
автотрансформатора (АТ), используемым
для плавки гололеда переменным током:
1В - шунтирующий выключатель; БДВК - быстродействующий
дуговой высоковольтный короткозамыкатель;
РО - регулировочная обмотка ВДТ;
ВО - возбуждающая обмотка ВДТ
3.5. Для плавки не допускается использование вольтодобавочного трансформатора в режиме регулировочного трансформатора при питании его ВО от шин НН автотрансформатора и подключении проводов обогреваемой ВЛ к РО вольтодобавочного трансформатора, отсоединенной от нейтральных выводов АТ. В этом случае любое КЗ в контуре плавки будет эквивалентно витковому замыканию вольтодобавочного трансформатора.
Выключатель 2В установки (см. рис. 5) обеспечивает также возможность вывода вольтодобавочного трансформатора в ремонт без отключения АТ.
3.6. Для обогрева проводов и тросов могут использоваться шунтирующие реакторы.
ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ НА ПРОВОДАХ
4.1. При плавке гололеда коротким замыканием обогреваемую линию следует закорачивать с одного конца, а с другого к ней необходимо подвести напряжение, достаточное, чтобы обеспечить протекание по проводам требуемого для плавки тока (рис. 6).
![]() а)
![]() б)
![]() в)
а - трехфазное короткое замыкание; б - двухфазное короткое
замыкание; в - схема "змейка"
Плавка гололеда может проводиться путем:
- трехфазного короткого замыкания;
- двухфазного короткого замыкания;
- однофазного короткого замыкания при последовательном соединении проводов всех фаз.
Ток плавки для вышеперечисленных схем соответственно определяется по формулам:
, (4.1) , (4.2) , (4.3)
где
Z - сопротивление фазы обогреваемой линии, Ом/км;
l - длина линии, км;
, (4.4)D - среднее геометрическое расстояние между осями проводов ВЛ, м;
Метод трехфазного короткого замыкания является простым и удобным, поскольку плавка гололеда производится сразу на всех фазах.
4.2. При применении способа двухфазного короткого замыкания плавку гололеда на линии следует производить сначала на двух фазах, а затем на третьей в сочетании с одним из освободившихся от гололеда проводов. Схему "змейка" следует применять на коротких линиях, когда имеющиеся напряжения слишком велики для плавки по методу трехфазного короткого замыкания.
Если плавка производится от шин системы, то напряжение, а следовательно, и длина обогреваемой линий могут изменяться в ограниченных пределах.
4.3. При плавке гололеда на ВЛ 35 - 110 кВ по методу трехфазного и двухфазного КЗ допускается закорачивание проводов заземляющими ножами, если их спуск к контуру заземления проверен на термическую устойчивость. Если допускает схема подстанции, целесообразно параллельное включение нескольких заземляющих ножей (например, заземляющих ножей линейного и обходного разъединителей).
4.4. Большие возможности регулирования режима плавки достигаются при выделении для плавки одного или нескольких генераторов.
При выделении для плавки отдельного трансформатора возможно произвести регулирование напряжения во всем диапазоне имеющихся ответвлений, т.е. в пределах +/- 2 x 2,5% для обычных трансформаторов (автотрансформаторов) и +/- 16% для трансформаторов, снабженных устройствами для регулирования коэффициента трансформации под нагрузкой.
Области применения переменного тока для плавки гололеда по способу трехфазного короткого замыкания от трансформаторов различной мощности со стандартными напряжениями приведены на рис. 7. Максимальные длины обогреваемых участков определены при минимальном (часовом) токе плавки, минимальные - при максимально допустимом токе для проводов различных сечений. Расчетные условия приняты по IV климатическому району при температуре окружающего воздуха -5 °C и скорости ветра 5 м/с.
![]() Рис. 7. Диапазоны длин обогреваемых участков
ВЛ 35 - 220 кВ со сталеалюминиевыми проводами сечений
35 - 500 мм2 при плавке гололеда переменным током:
от источника неограниченной мощности;
гололеда от источника мощностью 4 - 153 мВ·А;
а - при питании от источника мощностью 4 - 125 МВ·А;
б - при питании от источника мощностью 4 - 400 МВ·А
4.5. Для регулирования тока плавки можно включить последовательно с обогреваемой линией дополнительные участки линии (не требующие обогрева) или реакторы.
4.6. Для ВЛ с изолированными расцепленными проводами в фазе для снижения требуемой для плавки мощности целесообразны схемы плавки гололеда, в которых контур протекания тока плавки создается из проводов расщепленной фазы с помощью коммутационных аппаратов (рис. 8). Значения реактивных сопротивлений при плавке гололеда по схемам рис. 8 для ВЛ с изолированными расщепленными проводами в фазе при расстоянии между проводами
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() с расщепленными проводами:
а, б, в, г - расщепление на два провода;
д - расщепление на три провода
Таблица 4.1
дистанционными распорками
Таблица 4.2
с изолирующими дистанционными распорками
4.7. В случае использования источника с регулированием тока (на подстанции с блоками АТ-ВДТ по схеме рис. 5) плавка гололеда проводится трехфазным коротким замыканием (см. рис. 6).
4.8. Диапазоны длин обогреваемых участков ВЛ со сталеалюминиевыми проводами сечений 35 - 500 мм2 при плавке от блока АТ-ВДТ существующих типов ВДТ приведены на рис. 9.
![]() Рис. 9. Диапазоны длин обогреваемых участков ВЛ 35 - 220 кВ
с проводами сечений 35 - 500 мм2 при плавке гололеда
переменным током от блока АТ-ВДТ:
4.9. Способ плавки уравнительными токами за счет встречного включения фаз заключается в том, что на одном конце провода обогреваемые линии присоединенные к фазам A, B и C, на другом - соответственно к фазам B, C и A (рис. 10).
![]() Рис. 10. Схема плавки гололеда
по способу встречного включения
Таким образом, на обогреваемую линию подается не фазное напряжение источника тока плавки гололеда, как при способе короткого замыкания, а линейное. Это позволяет увеличить длину линий, на которых производится плавка гололеда, на 73% или увеличить ток плавки. Ток плавки подсчитывается по формуле:
, (4.5)где
4.10. При встречном включении фаз полная мощность и токи в начале и конце обогреваемой линии одинаковы, если равны напряжения источников (рис. 11).
![]() Рис. 11. Векторная диаграмма при обогреве линии
по способу встречного включения
4.11. Перетоки активной и реактивной мощностей между подстанцией I и обогреваемой линией могут быть определены по формулам:
; (4.6) . (4.7)Соответственно, для подстанций II и обогреваемой линии перетоки активной и реактивной мощностей определяются выражениями:
; (4.8) . (4.9)Подстанция, имеющая резервы активной и реактивной мощности, должна подключаться к линии с опережающим углом
4.12. Плавка гололеда уравнительными токами может применяться для линий, расположенных между соседними подстанциями, имеющими связи по линиям высокого напряжения (наиболее распространенный случай), при параллельных линиях, а также в кольце. При этом по условию качества напряжения в работе могут оставаться потребители, подключенные к питающим шинам или удаленные от них на расстояние до 100% длины обогреваемой линии.
4.13. С целью сохранения питания потребителей, подключенных к обогреваемой линии по всей ее длине, может быть применена схема встречного включения фаз, векторы напряжения которых сдвинуты на 60 эл. град. Для этого в кольцевой сети (рис. 12) устанавливается секционирующий выключатель (В5), нормально отключенный.
![]() Рис. 12. Схема плавки гололеда по способу встречного
включения без отключения нагрузки:
Л1, Л2 - обогреваемые ВЛ
Линии сети подключаются к независимым источникам с указанным сдвигом фаз векторов напряжения. При плавке гололеда выключатель В5 включается. При этом на рабочий ток накладывается дополнительный ток, обусловленный разностью напряжений двух независимых источников питания, значение которого определяется из выражения:
. (4.10)В качестве независимых источников питания могут использоваться либо шины разных подстанций, либо разные секции или системы шин одной подстанции.
Схема релейной защиты кольцевой сети для случая питания от разных секций одной подстанции приведена на рис. П7.1, а для случая питания от разных подстанций - на рис. П7.2, П7.3. На линии с отпайками при плавке на магистральной ее части при повреждениях на отпайках значения токов КЗ могут быть недостаточны для работы релейной защиты. В этом случае необходимо установить на отпайке дополнительный выключатель. Дополнительный коммутационный аппарат на отпайке от магистрали необходим, если результирующее электрическое сопротивление отпайки совместно с электрическим сопротивлением участка кольцевой сети от места подключения отпайки до ближайшей питающей подстанции превышает сопротивление контура плавки.
4.14. Токовая нагрузка обогреваемой линии повышается путем перераспределения нагрузки в сети до требуемого (для осуществления плавки) значения. Перераспределение нагрузки достигается путем:
а) повышения нагрузки станций, передающих энергию через обогреваемую линию;
б) повышения нагрузки подстанций, питаемых по обогреваемой линии, путем переключений в сети более низкого напряжения;
в) отключения части линий, в результате которого повышается передаваемая мощность по обогреваемой линии. Практически с этой целью отключают параллельную с обогреваемой линию или прибегают к разрезанию колец.
4.15. С целью сохранения надежности работы системы при плавке гололеда отключаемые линии должны быть оборудованы устройствами для немедленного автоматического включения их при исчезновении напряжения на шинах нагрузки. Обогреваемую линию следует стремиться загружать активной мощностью, поскольку при этом в меньшей степени нарушается режим напряжений в сети.
4.16. Для коротких двухцепных ВЛ либо кольцевых сетей целесообразна плавка гололеда уравнительным током, полученным в результате изменения коэффициента трансформации питающих трансформаторов. Причем, если на одной из шин напряжение увеличивается на величину
Величину
. (4.11)Результирующий ток в проводах определяется как векторная сумма уравнительного и рабочего тока нагрузки.
4.17. При этом способе на рабочий ток накладывается дополнительный ток, создаваемый в контуре, частью которого является обогреваемая линия. Для этого в контур включается источник ЭДС, значение и фаза которой подбирается таким образом, чтобы увеличить ток до требуемого значения.
4.18. Для наложения токов могут быть использованы кольцевые участки и параллельные линии (рис. 13).
![]() Рис. 13. Схемы плавки гололеда
по способу включения ЭДС в контур:
а - при параллельных линиях;
б - при кольцевой сети
4.19. При параллельных линиях и в кольцевых сетях для наложения тока следует использовать вольтодобавочные трансформаторы с соответствующим уровнем изоляции, включая их в рассечку кольцевой сети (рис. 14). Вольтодобавочные трансформаторы позволяют регулировать значения продольной и поперечной ЭДС и тем самым обеспечить оптимальный режим плавки.
![]() Рис. 14. Включение вольтодобавочного
трансформатора (ВДТ) в рассечку кольцевой сети:
а - при параллельных линиях;
б - при кольцевой сети
4.20. Пофазная плавка токами наложения может применяться в сетях, работающих с незаземленной нейтралью (рис. 15). При использовании схем с пофазной плавкой гололеда необходимо проверить электромагнитное влияние на каналы связи.
![]() Рис. 15. Схема пофазной плавки токами наложения
4.21. Ток наложения подсчитывается по формуле:
, (4.12)где
Ток наложения складывается с рабочим током линии геометрически.
4.22. Для повышения эффективности плавки гололеда способ наложения токов можно сочетать с перераспределением нагрузок.
4.23. Схемы наложения токов при наличии вольтодобавочного трансформатора и трансформаторов с РПН позволяют быстро собрать схему для обогрева линии и восстановить нормальную работу сети после проведения плавки.
посредством изменения коэффициента трансформации
трансформаторов и автотрансформаторов
5.1. В тех случаях, когда плавка гололеда переменным током неосуществима при данной мощности трансформаторов подстанции и заданных номинальных напряжениях, следует предусматривать плавку гололеда постоянным током. Для этих целей могут использоваться преобразователи ВУКН-1200-14000; ВУКН-1600-14000; ВУКН-1200-8000.
Преобразователи выполняются на неуправляемых вентилях по трехфазной мостовой схеме.
В зависимости от параметров обогреваемых ВЛ может быть применено параллельное включение нескольких преобразователей (до трех) и последовательное (до двух), а также их последовательно-параллельное соединение.
5.2. Подключение преобразователей к шинам 6 - 10 кВ обуславливает некоторые особенности в работе электрической сети, работающей параллельно с преобразователем.
Нормальные и аварийные режимы работы сети характеризуются такими факторами, как наложение постоянной составляющей напряжения на изоляцию сети, появление постоянных составляющих в токах аварийных режимов и др. Это может привести к отказу выключателя, а также к ложной работе релейной защиты. Необходимы устройства защиты, ограничивающие воздействия, вызванные наличием преобразователя.
Пониженный уровень изоляции преобразователей для плавки гололеда по сравнению с уровнями изоляции оборудования электрической сети, от которой он питается, требует специальной защиты установки плавки гололеда от перенапряжений.
Для ограничения токов короткого замыкания преобразователей УПГ следует применять токоограничивающие реакторы, уменьшающие мощность короткого замыкания источника питания.
5.3. Трансформаторы напряжения НТМИ и НКФ, подключенные к шинам питания преобразователя и к линии, на которой предусматривается плавка гололеда, должны быть подключены по специальным схемам.
5.4. Совместная работа УПГ с синхронными компенсаторами и конденсаторными батареями ограничена воздействием высших гармонических, генерируемых преобразователями УПГ.
5.5. Допускается использование контура заземления подстанции в качестве рабочего заземлителя при плавке гололеда током до 1200 А. Должна быть предусмотрена защита контура от термического поражения.
5.6. Наличие на контуре заземления подстанции постоянного тока при его использовании в качестве рабочего заземлителя приводит к протеканию части постоянного тока плавки через глухозаземленные нейтрали трансформаторов, установленных на этой подстанции. Это приводит к некоторому увеличению тока холостого хода и потерь в стали трансформаторов (автотрансформаторов). Для устранения указанного явления в нейтрали трансформаторов (автотрансформаторов) следует включить специальные устройства.
5.7. С целью обеспечения высокочастотной связи по обогреваемой ВЛ целесообразно выполнить подвод постоянного тока к проводам ВЛ таким образом, чтобы он протекал через ВЧ заградителя или установить в цепи преобразователя на стороне постоянного тока дополнительный заградитель.
вольтодобавочный трансформатор
5.8. На подстанциях с блоками автотрансформатор - вольтодобавочный трансформатор (АТ-ВДТ) и при использовании выпрямителя можно обеспечить регулирование тока плавки и тем самым обеспечить обогрев ВЛ в широком диапазоне длин и сечений проводов. Для этого собирается схема АТ-ВДТ, описанная в п. 3.3 и отличающаяся от нее тем, что к возбуждающей обмотке ВДТ присоединен выпрямитель. Подключение выпрямителя вызывает ряд особенностей в работе основного оборудования подстанции и требует принятия специальных мер. Допускается совместное включение преобразователей, питаемых от ВДТ, с преобразователями, питаемыми от шин низкого напряжения подстанций.
5.9. На подстанции с шунтирующей конденсаторной батареей 35 - 110 кВ может быть выполнена установка для плавки гололеда с регулируемым током. Ее элементы могут использоваться также для регулирования реактивной мощности.
5.10. Рекомендации по выбору схем присоединения УПГ, выбору параметров отдельных элементов УПГ, схем релейной защиты, автоматики и управления источников питания схем плавки гололеда постоянным током приведены в части 2 настоящих Методических указаний, которые издаются отдельно.
ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ
к шинам 6 - 10 кВ или к трансформатору
6.1. При плавке гололеда постоянным током возможен дискретный выбор тока изменением схем соединения проводов отдельных фаз линии. Выбор рациональной схемы плавки зависит от параметров ВЛ, электрической сети и источников питания. Некоторые из рекомендуемых схем плавки от УПГ с одним преобразователем приведены на рис. 16 - 20. Примерный диапазон обогреваемых участков показан на рис. 21.
![]() Рис. 16. Схема "змейка"
![]() Рис. 17. Схема "провод - два провода"
![]() Рис. 18. Схема "провод-провод"
![]() Рис. 19. Схема "провод-земля"
![]() ![]() участков ВЛ от УПГ (источник напряжения):
I - ВУКН-1200-14000; II - ВУКН-1200-8000
6.2. Если применение одного преобразователя не позволяет получить необходимый ток плавки, следует увеличить количество преобразователей, включенных последовательно в обогреваемый контур.
6.3. При необходимости можно сочетать плавку гололеда на одной фазе с передачей мощности по оставшимся двум фазам в неполнофазном режиме. С целью улучшения качества напряжения на шинах нагрузки и увеличения пропускной способности ВЛ в неполнофазном режиме следует применять специальные устройства.
6.4. Расчет тока плавки от преобразователя, подключенного к шинам 6 - 10 кВ, должен проводиться по формуле:
, (6.1)где
автотрансформатор - вольтодобавочный трансформатор
Применение ВДТ в качестве источника плавки позволяет существенно расширить зоны обслуживания УПГ и сократить суммарное время плавки.
Комбинация регулируемого (с применением ВДТ) и нерегулируемого источников напряжения позволяет в ряде случаев существенно уменьшить суммарное время плавки. Примерные зоны применения источника с регулируемым напряжением приведены на рис. 22.
![]() Рис. 22. Диапазон длин обогреваемых
участков ВЛ от УПГ (источник тока):
I - ВУКН-1200-14000; II - ВУКН-1200-8000
6.5. Схемы плавки гололеда на проводах ВЛ от УПГ с различным количеством преобразователей, рекомендации по проведению пофазной плавки гололеда, по расчету режимов регулируемых (с применением ВДТ) УПГ, а также другие сведения, касающиеся схем и расчета плавки гололеда постоянным током, приведены в части 2 настоящих Методических указаний, которые издаются отдельно.
ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА НА ТРОСАХ
7.1. Ток и время плавки гололеда на стальных тросах могут быть рассчитаны по формулам, приведенным в разд. 2. Кроме того, в Приложении 2 приведены графики тока и времени плавки для характерных практических случаев.
Высокое сопротивление тросов позволяет существенно снизить требуемый ток плавки гололеда по сравнению с токами плавки гололеда на проводах. Поскольку включение тросов для плавки не влияет на передачу энергии по линии, их обогрев может проводиться заблаговременно и более длительно. Это позволяет увеличить практический диапазон токов плавки.
7.2. Простейшая схема плавки гололеда на тросе приведена на рис. 23.
![]() Рис. 23. Схема "трос-земля"
Место заземления троса определяется номинальным напряжением источника плавки и длиной троса. С целью увеличения протяженности обогреваемых тросов можно подключить источники плавки с обоих концов троса (рис. 24). В тех случаях, когда на приемной подстанции нет необходимого напряжения для плавки гололеда, можно использовать провода отключенной линии для подачи напряжения плавки на обогреваемый трос. В ряде случаев целесообразно совмещать плавку на проводах с плавкой на тросах (рис. 25 и 26).
![]() Рис. 24. Схема "трос-земля" при подключении
источников плавки с двух концов троса
![]() напряжения плавки на обогреваемый трос
![]() 7.3. Возможные схемы плавки на линии с двумя тросами приведены на рис. 27 - 31. В последнем случае (см. рис. 31) плавка на тросах проводится в два этапа.
![]() Рис. 27. Схема "трос-трос"
![]() Рис. 28. Схема "трос-трос" при подключении
источников плавки с двух концов троса
![]() Рис. 29. Схема "два троса - земля"
![]() Рис. 30. Схема "два троса - земля" при подключении
источников плавки с двух концов троса
![]() "трос-трос" и "два троса - трос-земля"
Плавить гололед на коротких тросовых подходах рекомендуется от шунтирующих реакторов, если такие установлены на подстанции. Возможно также применение специальных трансформаторов на напряжение 1 - 4 кВ с ответвлениями через 1 кВ. Такие трансформаторы могут быть изготовлены силами ремонтных заводов энергосистем. Для применения более высоких напряжений при плавке гололеда может быть использовано последовательное соединение тросов нескольких смежных линий. Возможность применения на питающих линиях электрифицированных железных дорог схем с использованием земли в качестве обратного провода требует экспериментальной проверки в отношении помех в линиях связи, сигнализации и автоблокировки железных дорог.
7.4. Сопротивление троса складывается из активного, внутреннего и внешнего индуктивных сопротивлений.
Значения активного и внутреннего индуктивного сопротивлений троса зависят от значения протекающего тока и принимаются в соответствии с данными рис. 32.
![]() а)
![]() б)
индуктивного
Средние значения внешнего индуктивного сопротивления троса могут быть приняты в соответствии с данными табл. 7.1.
Таблица 7.1
Пользуясь графиками рис. 32 и данными табл. 7.1, полное сопротивление троса может быть подсчитано по формуле:
, (7.1)где
(сопротивление земли);Для часто применяемой при плавке гололеда плотности тока 2 А/мм2 в табл. 7.2 даны необходимые расчетные данные о сопротивлениях стальных тросов.
Таблица 7.2
Сопротивления стальных тросов (Ом) на километр линии
7.5. Возможные длины участков линий, на которых может быть проведена плавка гололеда на тросах при различных напряжениях источника, приведены в табл. 7.3.
Таблица 7.3
Средние длины линий (км) при плавке гололеда на тросах
сечением 35, 50, 70 мм2 с плотностью тока 2 А/мм2
7.6. Переменный ток плавки определяется по формуле:
, (7.2) , (7.3)где
Сопротивление заземления троса, по возможности, должно быть небольшим, особенно при плавке на коротких тросовых подходах от специальных однофазных трансформаторов, поэтому рекомендуется усиливать контур заземления опоры, на которой устанавливается закоротка, до значений, не превышающих 4 Ом.
Для обеспечения безопасности следует ограждать контур заземления опоры, если потенциал его превышает 100 В. Ограждаемая территория вокруг опоры определяется шаговым напряжением.
8.1. Гололедные отложения на изоляции электрической сети способствуют существенному снижению разрядных характеристик изоляции, что должно учитываться как при эксплуатации, так и при проектировании электрических сетей. С целью повышения надежности работы должны быть оптимизированы уровни внешней изоляции тросов.
Необходимое число изоляторов N должно выбираться по формуле:
где U - напряжение, приложенное к изоляции, кВ;
L - геометрическая длина пути утечки принятого типа изолятора, см;
, (8.2)где D - диаметр изолятора, см;
При
8.2. Уровень изоляции тросов, достаточный для успешного проведения плавки, зависит от способа его выполнения.
При неизменном по длине троса количестве изоляторов при плавке от источника переменного и постоянного тока следует принимать
Таблица 8.1
Рекомендуемые значения
троса количестве изоляторов при плавке гололеда
переменным и постоянным током
При изменении числа изоляторов в гирлянде, пропорциональном значению воздействующего напряжения,
Таблица 8.2
Рекомендуемые значения
током и числе изоляторов в гирлянде, пропорциональном
значению воздействующего напряжения
Таблица 8.3
и числе изоляторов, пропорциональном воздействию U
При определении количества изоляторов N при плавке гололеда на тросах постоянным током необходимо в числитель формулы (8.1) внести поправочный коэффициент
. (8.3)Для изоляции тросов рекомендуется применение изоляторов из закаленного стекла.
8.3. Тросовые изоляторы должны шунтироваться искровыми промежутками для защиты от ожогов при грозовых перекрытиях. Значения искровых промежутков выбираются исходя из следующих положений:
- искровые промежутки не должны пробиваться рабочим напряжением при плавке, а также при перенапряжениях, возникающих в процессе включения схемы плавки;
- искровой промежуток должен быть меньше разрядного напряжения гирлянд изоляторов как при импульсах, так и при промышленной частоте. Значения искровых промежутков для гирлянд из одного, двух и четырех изоляторов приведены в табл. 8.4.
Таблица 8.4
Характеристики искровых промежутков
8.4. Плавка гололеда на тросах должна проводиться до плавки гололеда на проводах. Если невозможно организовать плавку на всем протяжении троса, а на необогреваемых участках возможно опасное сближение проводов и тросов, то с целью повышения надежности работы ВЛ на этих участках рекомендуется демонтаж тросов. На проектируемых линиях могут быть предусмотрены участки без тросов.
8.5. Перед гололедным сезоном необходимо произвести тщательный осмотр линий, на которых предусматривается плавка, произвести опробование всех элементов электрической схемы плавки и принять меры, обеспечивающие нормальную их работу в режиме плавки.
8.6. Для трансформаторов тока, высокочастотных заградителей, контактов выключателей и разъединителей на период плавки гололеда допускается перегрузка на 50%.
Более высокая перегрузка может быть допущена после специальных испытаний или согласования с заводом-изготовителем. Допустимые кратности перегрузки для некоторых типов выключателей, полученные экспериментальный путем, приведены в табл. 8.5.
Таблица 8.5
Допустимая кратность перегрузки выключателей
8.7. Допустимая кратность перегрузки для шкафов КРУ приведена в табл. 8.6.
Таблица 8.6
Допустимая кратность перегрузки для шкафов КРУ,
укомплектованных выключателями
8.8. Генераторы, выделенные для плавки, работают при низком
Таблица 8.7
Мощности турбогенераторов (%) при различных
значениях коэффициента мощности
Для гидрогенераторов допустимый ток статора существенно изменяется в зависимости от конструкции машины. Располагаемая мощность при низких
Уточнение располагаемой мощности генераторов при работе с низким
8.9. Перегрузочная способность трансформаторов, запроектированных до 1960 г., должна определяться по данным завода-изготовителя.
Для трансформаторов, запроектированных после 1960 г., - по ГОСТ 14209-69.
Значение допустимой мощности для плавки определяется предшествующей загрузкой источников, их допустимой перегрузкой и сечением прогреваемого провода. Зависимости изменения предельной мощности плавки от сечения проводов и предшествующей загрузки трансформатора при
приведены на рис. 33.![]() Рис. 33. Зависимость изменения предельной мощности плавки
трансформаторов
8.10. Перегрузочная способность бетонных реакторов в первом приближении должна определяться как для сухих трансформаторов по диаграмме нагрузочной способности Шницера.
8.11. Все элементы электрической схемы плавки должны быть рассчитаны на токи плавки с учетом допустимых перегрузок. Элементы оборудования, перегрузка которых превышает допустимую, должны быть заменены или зашунтированы на период плавки.
СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ И ДОПУСТИМЫЕ ТОКИ ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА
Таблица П1.1
Таблица П1.2
при различных погодных условиях
ОТ ЗНАЧЕНИЯ ТОКА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК ПРОВОДА
На графиках цифры около кривых означают: в числителе - температура воздуха (°C); в знаменателе - скорость ветра (м/с).
![]() Рис. П2.1. Зависимость времени плавки
гололеда
от тока.Провод М50:
![]() Рис. П2.2. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод М50:
![]() Рис. П2.3. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод М50:
![]() Рис. П2.4. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод М70:
![]() Рис. П2.5. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод М70:
![]() Рис. П2.6. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод М70:
![]() Рис. П2.7. Зависимость времени плавки
гололеда
от тока.Провод М95:
![]() Рис. П2.8. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод М95:
![]() Рис. П2.9. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод М95:
![]() Рис. П2.10. Зависимость времени плавки
гололеда
от тока.Провод М120:
![]() Рис. П2.11. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод М120:
![]() Рис. П2.12. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод М120:
![]() Рис. П2.13. Зависимость времени плавки
гололеда
от тока.Провод М150:
![]() Рис. П2.14. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод М150:
![]() Рис. П2.15. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод М150:
![]() Рис. П2.16. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод А25:
![]() Рис. П2.17. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод А25:
![]() Рис. П2.18. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод А25:
![]() Рис. П2.19. Зависимость времени плавки
гололеда
от тока.Провод А35:
![]() Рис. П2.20. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод А35:
![]() Рис. П2.21. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод А35:
![]() Рис. П2.22. Зависимость времени плавки
гололеда
от тока.Провод А50:
![]() Рис. П2.23. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод А50:
![]() Рис. П2.24. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод А50:
![]() Рис. П2.25. Зависимость времени плавки
гололеда
от тока.Провод А70:
![]() Рис. П2.26. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод А70:
![]() Рис. П2.27. Зависимость времени плавки
гололеда
от тока.Провод А95:
![]()
Рис. П2.28. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод А:
![]() Рис. П2.29. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод А95:
![]() Рис. П2.30. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод А120:
![]() Рис. П2.31. Зависимость времени плавки
гололеда
от тока.Провод АС35/6,2:
![]() Рис. П2.32. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод АС35/6,2:
![]() Рис. П2.33. Зависимость времени плавки
гололеда
от тока.Провод АС50/8,0:
![]() Рис. П2.34. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод АС50/8,0:
![]() Рис. П2.35. Зависимость времени плавки
гололеда
от тока.Провод АС70/11:
![]() Рис. П2.36. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод АС70/11:
![]() Рис. П2.37. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод АС70/11:
![]() Рис. П2.38. Зависимость времени плавки
гололеда
от тока.Провод АС95/16:
![]() Рис. П2.39. Зависимость времени плавки
гололеда
от тока.Провод АС95/16:
Знаменатель - скорость ветра м/с
![]() Рис. П2.40. Зависимость времени плавки
изморози от тока
.Провод АС95/16:
![]() Рис. П2.41. Зависимость времени плавки
гололеда
от тока.Провод АС120/19:
![]() Рис. П2.42. Зависимость времени плавки
гололеда
от тока.Провод АС120/19:
![]() Рис. П2.43. Зависимость времени плавки
гололеда
от тока.Провод АС150/24:
![]() Рис. П2.44. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод АС150/24:
![]() Рис. П2.45. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод АС150/24:
![]() Рис. П2.46. Зависимость времени плавки
гололеда
от тока плавки.Провод АС185/29:
![]() Рис. П2.47. Зависимость времени плавки
изморози
от тока плавки.Провод АС185/29:
![]() Рис. П2.48. Зависимость времени плавки
изморози
от тока плавки.Провод АС185/29:
![]() Рис. П2.49. Зависимости времени плавки
гололеда
от тока.Провод АС240/39:
![]() Рис. П2.50. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод АС240/39:
![]() Рис. П2.51. Зависимость времени плавки
изморози
от тока.Провод АС240/39:
![]() Рис. П2.52. Зависимость времени плавки
гололеда от тока.
Провод АС300/48
:![]() Рис. П2.53. Зависимость времени плавки
изморози от тока.
Провод АС300/48
:![]() Рис. П2.54. Зависимость времени плавки
изморози от тока.
Провод АС300/48
:![]() Рис. П2.55. Зависимость времени плавки
гололеда от тока.
Провод АС400/51
:![]() Рис. П2.56. Зависимость времени плавки
изморози от тока.
Провод АС400/51
:![]() Рис. П2.57. Зависимость времени плавки
изморози от тока.
Провод АС400/51
:![]() Рис. П2.58. Зависимость времени плавки
гололеда от тока.
Провод АС500/27
:![]() Рис. П2.59. Зависимость времени плавки
изморози от тока.
Провод АС500/27
:![]() Рис. П2.60. Зависимость времени плавки
изморози от тока.
Провод АС500/27
:![]() Рис. П2.61. Зависимость времени плавки
гололеда от тока.
Провод АС600/72
:![]() Рис. П2.62. Зависимость времени плавки
изморози от тока.
Провод АС0-600
:
![]() Рис. П2.59. Зависимость времени плавки
изморози от тока. Провод АС500/27
:![]() Рис. П2.64. Время и токи плавки гололеда
и изморози на тросе сечением 35 мм2
![]() Рис. П2.65. Время и токи плавки гололеда
и изморози на тросе С-50
![]() Рис. П2.66. Время и токи плавки гололеда
и изморози на тросе С-70
В ПОВТОРНО-КРАТКОВРЕМЕННОМ РЕЖИМЕ КЗ
Для плавки гололеда на линиях, где токи КЗ превышают длительно допустимые по условию нагрева проводов, используется способ плавки большими токами в повторно-кратковременном режиме, характеризуемом чередованием периода протекания тока (рабочий период) с бестоковыми паузами. Расчет плавки гололеда в этом случае отличается от расчета длительного режима плавки.
При использовании этого метода необходимо руководствоваться следующим:
1. Максимально допустимая температура нагрева провода на участках, свободных от гололеда при температурах воздуха -5 °C и ниже или скорости ветра 4 м/с и более, определяется в соответствии с п. 2.4 настоящих Руководящих указаний.
При более высокой температуре воздуха и меньшей скорости ветра в качестве максимально допустимой принимается температура провода на 10 °C ниже.
2. В соответствии с выбранной схемой определяется ток плавки.
3. По кривым рис. П3.1 - П3.32 для определенного тока плавки и максимально допустимой температуры нагрева провода определяется продолжительность нагрева
4. Суммарное время плавки
,
где
d - диаметр провода без гололеда, см;
b - толщина стенки гололеда, см;
D - наружный диаметр провода, покрытого гололедом, см;
t - абсолютное значение температуры воздуха, °C;
C - теплоемкость материала провода, Вт·с/(г·°C) (для стали 0,462, для алюминия 0,92, для меди 0,38);
S - сечение провода, см2;
I - ток плавки, А;
v - скорость ветра, м/с.
5. Число циклов, необходимых для плавки:
.Полученное значение n округляется до целого числа в большую сторону. Коэффициент 1,2 учитывает возможности изменения погодных условий по трассе, отличия фактического сопротивления проводов от расчетного и погрешности при определении плотности и размеров гололеда.
6. Бестоковая пауза для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов сечением 25 и 35 мм и для проводов ПС-25 принимается равной 3 мин, сечением 50 и 70 мм2 и для проводов ПС-35 - 4 мин, для проводов сечением 95 мм и более - 5 мин.
Если плавка производится при безветрии, время бестоковой паузы для всех марок проводов принимается равным 10 мин.
Увеличение бестоковой паузы сверх рекомендованного нежелательно, так как это приводит к увеличению продолжительности плавки из-за чрезмерного охлаждения провода и гололедной муфты.
В течение всей плавки рабочий период плавки и продолжительность пауз не должны изменяться.
![]() провода АС25/4,2 от режима плавки
![]() Рис. П3.2. Зависимость нагрева
провода АС35/6,2 от режима плавки
![]() Рис. П3.3. Зависимость нагрева
провода АС50/8,0 от режима плавки
![]() Рис. П3.4. Зависимость нагрева провода
АС70/11 от режима плавки
![]() Рис. П3.5. Зависимость нагрева
провода АС95/16 от режима плавки
![]() Рис. П3.6. Зависимость нагрева
провода АС120/19 от режима плавки
![]() Рис. П3.7. Зависимость нагрева
провода АС150/24 от режима плавки
![]() Рис. П3.8. Зависимость нагрева
провода АС 185/29 от режима плавки
![]() Рис. П3.9. Зависимость нагрева
провода А35 от режима плавки
![]() Рис. П3.10. Зависимость нагрева
провода А50 от режима плавки
![]() Рис. П3.11. Зависимость нагрева
провода А70 от режима плавки
![]() Рис. П3.12. Зависимость нагрева
провода А95 от режима плавки
![]() Рис. П3.13. Зависимость нагрева
провода А120 от режима плавки
![]() Рис. П3.14. Зависимость нагрева
провода А150 от режима плавки
![]() Рис. П3.15. Зависимость нагрева
провода М35 от режима плавки
![]() Рис. П3.16. Зависимость нагрева
провода М150 от режима плавки
![]() Рис. П3.17. Зависимость нагрева
провода М70 от режима плавки
![]() Рис. П3.18. Зависимость нагрева
провода М95 от режима плавки
![]() Рис. П3.19. Зависимость нагрева
провода М120 от режима плавки
![]() Рис. П3.20. Зависимость нагрева
провода М150 от режима плавки
![]() Рис. П3.21. Зависимость нагрева
провода АН25 от режима плавки
![]() Рис. П3.22. Зависимость нагрева
провода АН35 от режима плавки
![]() Рис. П3.23. Зависимость нагрева
провода АН50 от режима плавки
![]() Рис. П3.24. Зависимость нагрева
провода АН70 от режима плавки
![]() Рис. П3.25. Зависимость нагрева
провода АН95 от режима плавки
![]() Рис. П3.26. Зависимость нагрева
провода АН120 от режима плавки
![]() Рис. П3.27. Зависимость нагрева
провода АЖ23 от режима плавки
![]() Рис. П3.28. Зависимость нагрева
провода АЖ35 от режима плавки
![]() Рис. П3.29. Зависимость нагрева
провода АЖ50 от режима плавки
![]() Рис. П3.30. Зависимость нагрева
провода АЖ70 от режима плавки
![]() Рис. П3.31. Зависимость нагрева
провода АЖ95 от режима плавки
![]() провода АЖ120 от режима плавки
ОДНОСТОРОННЕГО ГОЛОЛЕДА
Цифры у кривых означают: в числителе - температура воздуха (°C), в знаменателе - скорость ветра (м/с).
![]() Рис. П4.1. Зависимость тока и времени плавки
одностороннего гололеда на проводах АС240/39:
![]()
Рис. П4.2. Зависимость тока и времени плавки
одностороннего гололеда на проводах АС500/27:
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЮ ГОЛОЛЕДА
![]() Рис. П5.1. Токи в проводах АС50/8,0 и АС70/11,
препятствующие образованию гололеда
![]()
Рис. П5.2. Токи в проводах АС96/16 и АС120/19,
препятствующие образованию гололеда
![]()
Рис. П5.3. Токи в проводах АС150/24 и АС125/29,
препятствующие образованию гололеда
![]() Рис. П5.4. Токи в проводах АС240/39 и АС300/48,
препятствующие образованию гололеда
![]() Рис. П5.5. Токи в проводах АС400/51 и АС500/27,
препятствующие образованию гололеда
СХЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЛАВКОЙ
ГОЛОЛЕДА ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ
![]() плавкой на подстанции с УПГ
![]() при плавке гололеда переменным током
СХЕМЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ КОЛЬЦЕВОЙ СЕТИ
ПРИ ПЛАВКЕ ГОЛОЛЕДА ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ
![]() гололеда переменным током от источников, сдвинутых
по фазе на П/3, размещенных на одной подстанции:
1РТ, 2РТ - реле тока РТ40; 1РМ, 2РМ - реле мощности
РБ/1271; 1РП, 2РП - промежуточное реле РП261 (220 В);
1РУ, 2РУ - указательное реле РУ21/-0,025 (0,025 А);
10БИ, МБИ - испытательный блок БИ-4;
М - отключающее устройство НКР2
![]() а)
![]() б)
при плавке гололеда переменным током от источников,
сдвинутых по фазе на П/3:
а - поясняющая схема, цепи тока и напряжения;
б - оперативные цепи
![]() по напряжению на секционирующем выключателе при плавке
гололеда переменным током на кольцевой ВЛ-10-35 кВ:
1Т, 2Т, 3Т - реле тока РТ-40; 1РН, 2РН - реле
напряжения РН54; 1РМ, 2РМ - реле мощности РБМ-275/1;
1П, 2П - реле промежуточное РП341; 3П, 4П - реле РП256;
РУ - реле указательное РУ21/0,05
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodika/9/rd_34_33337.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||