Как определить напряжение линий электропередач: простые способы
Содержание:
Монтаж кабельных линий
Монтаж высоковольтных линий электропередач может осуществляться как внутри, так и снаружи сооружений.
Воздушные и кабельные линии электропередач имеют между собой значительные отличия. ВЛ – используют для передачи энергии или ее распределения по проводам проходящим на открытом воздухе. Воздушные кабельные линии крепятся к опорам с помощью кронштейнов и арматуры.
Кабельные линии электропередач прокладывают:
В земляных траншеях. Чтобы исключить повреждения новой кабельной линии при ее прокладывании в траншеи, дно рва засыпают слоем песка или провеянной землей. Таким образом, делают мягкую подушку толщиной 10 см. После прокладки подземной кабельной линии ее засыпают мягким земляным слоем толщиной 10 см. Поверх него кладут бетонные плиты, необходимые для исключения механических повреждений, ров засыпают и утрамбовывают землей.
Подземные кабельные линии помимо достоинств, имеют большой недостаток. При повреждении кабельной системы придется вскрывать траншею, перекрывать проезжую или пешеходную зону. Несмотря на это, прокладывание кабельных линий электропередач в траншеях, часто используется на внутренних территориях жилмассивов.
В асбестоцементных трубах. Новые кабельные линии могут прокладываться под проезжей и пешеходной частью, с использованием асбестовых труб.
В земляные канавы укладывают от 6 до 10 труб, на расстоянии 25-75 метров строят колодцы, посредством которых монтируют кабельные линии электропередач.
Основными достоинствами данного метода прокладки является защита кабельной линии электропередач от повреждений. Оперативность и простота замены участка поврежденной кабельной системы, без необходимости вскрытия пешеходных зон. Но и стоимость такой конструкции достаточно высока.
В тоннелях и подземных коллекторах. Данный вид проекта кабельной линии был разработан в связи с ограниченным объемом требуемых мощностей, промышленными предприятиями современных городов.
Подобный метод прокладки дает возможность оперативно осуществлять поиск повреждения, своевременно выполнять ремонтные работы. Часть поврежденной кабельной линии легко заменяется новой, после чего на краях вставки монтируют муфты. Недостатком является плохое охлаждение кабельной линии электропередач, что необходимо учесть при выборе сечения.
Кабельные линии связи прокладывают в коллекторах. Если в проекте кабельная линия связи пересекается с другой кабельной системой, то она должна располагаться на уровень выше силового кабеля. А высоковольтные кабельные линии должны проходить на уровень ниже, под кабелем меньшего напряжения.
Паспорт для существующей кабельной линии
Кабельная линия электропередач должна иметь техпаспорт, для записей технического состояния системы. В паспорт кабельной линии образец можно скачать в интернете, заносятся инженером, ответственным за выполнение эксплуатационных работ, данные о проведенных испытаниях. Ведется запись о ремонтных работах, о появлении механических и коррозийных повреждений.
На проект кабельной линии заводится архив, в которой собирается вся последующая техническая документация. Помимо паспорта в нее входят: протоколы, акты, отметки о повреждениях, расчет потерь в кабеле, данные о нагрузках и перегрузках на линии.
Безопасность работ в охранной зоне ЛЭП
Охранная зона для воздушных ЛЭП, согласно СНИП и ПУЭ, представляет собой пространство, идущее вдоль проложенных линий. Вертикальные параллельные плоскости, расположенные с обеих сторон линии, ограничивают пространство.
Для кабельных линий, проложенных под землей, охранное пространство создается на участке земли, ограничивается параллельными вертикальными плоскостями с обеих сторон линии (расстояние один метр от крайних кабелей).
Потери в ЛЭП
Потери электроэнергии в проводах зависят от силы тока, поэтому при передаче её на дальние расстояния напряжение многократно повышают (во столько же раз уменьшая силу тока) с помощью трансформатора, что при передаче той же мощности позволяет значительно снизить потери. Однако с ростом напряжения начинают происходить различные разрядные явления.
В воздушных линиях сверхвысокого напряжения присутствуют потери активной мощности на корону. Коронный разряд возникает, когда напряжённость электрического поля E{\displaystyle E} у поверхности провода превысит пороговую величину Ek{\displaystyle E_{k}}, которую можно вычислить по эмпирической формуле Пика: Ek=30,3β(1+0,298rβ){\displaystyle E_{k}=30{,}3\beta \left({1+{\frac {0{,}298}{\sqrt {r\beta }}}}\right)} кВ/см, где r{\displaystyle r} — радиус провода в метрах, β{\displaystyle \beta } — отношение плотности воздуха к нормальной.
Напряжённость электрического поля прямо пропорциональна напряжению на проводе и обратно пропорциональна его радиусу, поэтому бороться с потерями на корону можно, увеличивая радиус проводов, а также (в меньшей степени) — применяя расщепление фаз, то есть используя в каждой фазе несколько проводов, удерживаемых специальными распорками на расстоянии 40-50 см. Потери на корону приблизительно пропорциональны произведению U(U−Uкр){\displaystyle U(U-U_{\text{кр}})}.
Потери на корону резко возрастают с ростом напряжения, среднегодовые потери на ЛЭП напряжением 500 кВ составляют около 12 кВт/км, при напряжении 750 кВ — 37 кВт/км, при 1150 кВ — 80 кВт/км. Потери также резко возрастают при осадках, особенно изморози, и могут достигать 1200 кВт/км.
В прошлом потери в ЛЭП были очень высокими. Так, в конце XIX века потери на 56-ти километровой линии постоянного тока Крей — Париж составили 45 %. В современных линиях электропередач (по состоянию на 2020 год) потери составляют всего 2 — 3 %. Однако и эти потери пытаются сократить, используя высокотемпературные сверхпроводники. Впрочем, по состоянию на 2020 год линии электропередач на высокотемпературных сверхпроводниках отличаются высокой стоимостью и небольшой протяженностью (самая длинная такая линия построена в 2014 году в Германии и имеет длину всего 1 км).
Потери в ЛЭП переменного тока
Важной величиной, влияющей на экономичность ЛЭП переменного тока, является величина, характеризующая соотношение между активной и реактивной мощностями в линии — cos φ. — часть полной мощности, прошедшей по проводам и переданной в нагрузку; — это мощность, которая генерируется линией, её зарядной мощностью (ёмкостью между линией и землёй), а также самим генератором, и потребляется реактивной нагрузкой (индуктивной нагрузкой)
Потери активной мощности в линии зависят и от передаваемой реактивной мощности. Чем больше переток реактивной мощности, тем больше потери активной.
При длине ЛЭП переменного тока более нескольких тысяч километров наблюдается ещё один вид потерь — радиоизлучение. Так как такая длина уже сравнима с длиной электромагнитной волны частотой 50 Гц (λ=cν={\displaystyle \lambda =c/\nu =}6000 км, длина четвертьволнового вибратора λ4={\displaystyle \lambda /4=}1500 км), провод работает как излучающая антенна.
Как определить напряжение ЛЭП
При покупке участка важно убедиться, что расстояние до ВЛ – высоковольтной линии — безопасное. Информация, какое именно напряжение в расположенной поблизости линии электропередачи, не всегда имеется в свободном доступе
Определить его можно самостоятельно по количеству проводов в связке и дисков изоляторов возле столба.
Более высокое значение можно определить по количеству проводов в пучке кабеля:
- 1 шт. — до 330 кВ;
- 2 шт. — 330 кВ;
- 3 шт. — 500 кВ;
- 4 шт. — 750 кВ;
- 6-8 шт. — от 1000 кВ и более.
Таблица дистанций и напряжений
Считать следует не количество кабелей, протянутых между опорами, а провода в одном пучке. Дополнительно ориентироваться можно по высоте, на которой они протянуты: чем выше они расположены, тем больше в них напряжение.
Для линий в один провод напряжение определяется по количеству изоляторов – керамических дисков в одной грозди, свисающей со столба. Нормативные цифры приведены в списке:
- 3-5 изоляторов — 35 кВ.
- 6-8 изоляторов — 110 кВ.
- 15 изоляторов — 220 кВ.
Напряжение в жилых районах
По улицам в пределах жилых кварталов линии электропередачи имеют напряжение 6–10 кВ, что не создает излучений, превышающих безопасное для человека значение. Эти провода подводятся в дома, проходя над ограждениями участков.
Дистанции от забора до построек на участке
Для них также разработаны нормы по безопасному использованию. По СНиП жилые дома и другие строения должны располагаться не ближе 5 м от красной линии. Это черта передней границы участка. По ней проходят все подземные и воздушные коммуникации, включая линии электропередачи. Нарушает безопасную дистанцию только провод, подведенный непосредственно к зданию.
Изолятор, на котором крепится провод снаружи, должен находиться на стене здания на высоте 2,75 м и выше. Ввод в дом не должен располагаться над и рядом со спальными, детскими комнатами и помещениями, где семья проводит много времени. Оптимальный вариант – стена кладовой, подсобного помещения, прихожей.
Минимальное провисание СИП над пешеходной дорожкой составляет 3,5 м. Провисание провода между столбами ВЛ должно быть больше 6 м от земли над проезжей частью.
В частном секторе ЛЭП проходит по одной стороне улицы – красная линия на плане. Расстояние от ЛЭП до частного жилого дома на земле ИЖС должно четко соответствовать нормативам ПУЭ. Протягивать провода для подключения дома с противоположного бока надо только через дополнительные опоры. Высота до изоляторов превышает 6,2 м. Минимальная дистанция от ЛЭП напряжением 6 кВ до деревьев – 2 метра по горизонтали.
Схема монтажа столбов
Воздушные линии
Согласно устоявшемуся определению, воздушная линия электропередач — это устройство, предназначенное для передачи или распределение электроэнергии по проводам, находящимся в воздухе. Кабеля этой сети закреплены на опорах с помощью кронштейнов, изоляторов и арматуры. Отдельные участки воздушных линий (ВЛ) могут проходить по мостам или путепроводам. Состоят такие конструкции из следующих элементов:
- Провода. Прочные изолированные кабеля, изготовленные из меди, стали, алюминия или их сплавов-проводников. Могут состоять из нескольких жил. Отличаются друг от друга параметрами сечения, бывают изолированными и неизолированными. Провода для ВЛ обязательно должны быть прочными и устойчивыми к механическим воздействиям.
- Опоры. Изготавливают из металла, железобетонных блоков, дерева или композитных материалов. Обеспечивают необходимое расстояние между проводами и землёй. Состоят из фундамента, стойки, подкосов и растяжек. Особенности строения конструкций зависят от предназначения (некоторые из них перенаправляют ток, замыкают электросеть, служат в качестве проводников и так далее). Высота самых больших опор может достигать до 300 метров. Их стараются максимально адаптировать под местность, учитывая все особенности ландшафта.
- Траверсы. Особые элементы арматуры, задача которых — закрепить провода так, чтобы обеспечить соблюдение нужного расстояния между разноимёнными фазами. Бывают разных форм и размеров — всего насчитывается около 20 разновидностей весом от 10 до 50 кг. Определить тип можно по маркировке. Поверхность изделий окрашена или оцинкована.
- Изоляторы. Нужны для обеспечения надёжного и безопасного крепления проводов. Должны быть прочными и теплостойкими. Различаются по назначению и способу крепления к траверсам — точную модель можно узнать, посмотрев на маркировку. Изготавливаются из изолирующих материалов, таких как фарфор, стекло и различные полимеры.
- Другая арматура. К ней относятся зажимы, подвесы, крепёжный устройства, планки, распорки прочие детали. Они могут использоваться уменьшения вибрации линии, предотвращения изломов и каких-либо других целей.
- Изоляционные и защитные механизмы. Среди них можно выделить гирлянды изоляторов, заземляющие контуры, молниеотводы, вентильные разрядники, гасители вибрации и прочие структуры.
Согласно действующему регламенту, все ВЛ должны проходить техобслуживание раз в полгода и каждый год осматриваться электриками и инженерами. Иногда проводятся также внеочередные проверки сети — это происходит в связи с пожарами, наводнениями, сильными похолоданиями и прочими природными и техногенными авариями, а также после аварийного выключения. Во время осмотров происходит устранение таких проблем:
- наличие на проводах посторонних предметов;
- обрывы, перегорания или другие повреждения отдельных проводков;
- отклонения в регулировке стрел провеса на более чем 5% от проектных;
- механические повреждения или перекрытие изоляторов, разрядников, гирлянд и прочих функциональных элементов;
- поломки опор.
Кроме того, рабочие обязаны следить за соблюдением правил, относящихся к охранной зоне объекта. У обычных ЛЭП она ограничивается 2 метрами вокруг сооружения, но у высоковольтных линий может достигать 10—55. В охранной зоне запрещается высаживать деревья и кустарники, выбрасывать мусор, проводить земляные работы и возводить любые сооружения, ограничивающие доступ к ВЛ. Любое строительство в этой области необходимо согласовывать с ответственными лицами обслуживающего предприятия.
Типы траверс ВЛ 10кВ
Одной из наиболее популярных конструкций, использующихся в линиях электропередач с высоким напряжением, является траверса ТМ-1 – ввиду своей крайней простоты, надёжности и экономичности. Данное изделие, по сути, представляет из себя нехитрую комбинацию из металлических стойки, уголка и трёх штырей под изоляторы, и используется для одинарного крепления кабеля на промежуточных опорах.
Следующая модель – ТМ-3 – обладает схожей конструкцией, но имеет вдвое большее количество штырей под изоляторы и используется для двойного крепления кабелей. Разрешается использование в городской черте. Для крепления к корпусу опоры необходим технический хомут Х-1, приобретаемый отдельно.
Траверсы модели ТМ-5 используются преимущественно при монтаже угловых опор, по этому крепятся на малом уголке и снабжаются четырьмя изоляторами. Данная модель не имеет типового значения веса – он может разниться в зависимости от типа исполнения изделия, который, в свою очередь, зависит как от климатических особенностей местности, так и от особенностей самой линии и предъявляемых к её прокладке требований безопасности. Крепится к опоре при помощи специального хомута.
Модель ТМ-6 используется при монтаже анкерных опор в конце линии, либо её ответвлений. Крепление кабелей обеспечивается за счёт изолирующих подвесок, располагающихся на четырёх петлях с серьгами СРС7-16; также конструкция оснащается двумя штырями для изоляторов ШФ-10. Может крепиться двумя видами хомутов в зависимости от типа опоры: для СВ-105 используется стандартная модель хомута Х1, а для СВ-110 – модифицированный хомут Х-42.
Траверсы ТМ-9 используются при прокладке протяжённых линий по пересечённой местности. Допускается одинарное крепление кабеля; при этом конструкция модели практически идентична ТМ-5, за исключением вдвое меньшего количества штырей под изоляторы. Крепление к опоре обеспечивается хомутом Х-42 и соединительной муфтой.
Рекомендуем купить
Кабельные системы электропередачи
Линий электропередачи бывают не только воздушными, но и кабельными. Они представляют собой силовые провода, проложенные в земле или под ней. Элементы таких сетей могут располагаться также под водой или в частях зданий и прочих сооружений. В сравнении с воздушными ЛЭП, наземные КЛ (расшифровка этой аббревиатуры — кабельные линии) отличаются следующими преимуществами:
- защита от погоды, ударов молнии, падений веток и деревьев, а также прочих негативных внешних воздействий;
- меньшая площадь, а также возможность более свободно сочетать линию с другими сооружениями;
- безопасность для людей и животных.
По условиям прохождения кабельные линии делятся на подземные, подводные и располагающиеся в строениях. Их классификация по назначению, напряжению и характеру тока идентичная таковой у ВЛ. Различают также несколько видов КЛ с разным типом изоляции. Среди них можно выделить:
- Резиновую. Отличается гибкостью и эластичностью. Довольно надёжна, но имеет низкий срок эксплуатации и требует постоянной замены.
- Из ПВХ. Вариант с низкой ценой, высокой эластичностью и неплохой надёжностью. Используется чаще всего.
- Полиэтиленовую. Применяется для линий, проложенных в агрессивных условиях и контактирующих с кислотами и щёлочами. Изоляция из невулканизированного полиэтилена разрушается от воздействия высоких температур.
- Бумажную. Используется редко. Бумагу пропитывают особым химическим составом, который придаёт ей изоляционные свойства.
- Фторопластовую. Надёжный и устойчивый к механическим, температурным и другим повреждениями тип изоляции.
- Масляную. Требует специальной аппаратуры, которая будет поддерживать нужное давление масла. Сейчас не производится и постепенно демонтируется, заменясь другими видами. Причиной отказа от такой изоляции является низкая надёжность и пожароопасность.
Для того чтобы проложить подземную линию электропередач, используются различные виды сооружений. Они необходимы чтобы провода можно было обслуживать и чинить в случае необходимости. Наиболее распространены такие виды конструкций:
- Туннели. Закрытые коридоры, в которых расположены заранее установленные конструкции, предназначенные для крепления кабелей. Эти туннели довольно просторные — по ним может свободно ходить взрослый человек. Это необходимо для обеспечения комфортных условия для ремонта, монтажа и технического обслуживания кабелей.
- Каналы. Конструкции, проведённые на небольшой глубине под землёй. Могут прокладываться как в почве, так и под напольным покрытием. Ходить и перемещаться по этим каналам, в отличие от туннелей, невозможно. Если к ним почему-то понадобится доступ, покрытие придётся снимать.
- Шахты. Вертикальные коридоры с прямоугольным сечением. Бывают разных размеров — самые большие снабжаются лестней, с помощью которой человек может попасть к проводам. Маленькие непроходные шахты тоже существуют — чтобы проводить ремонтные работы в них, необходимо снять одну из стенок.
- Кабельные этажи. Это небольшие технические комнаты со стандартной высотой в 1,8 м. Их верхняя и нижняя поверхность представляет собой плиты перекрытия.
- Блоки для кабеля. Сложная конструкция, состоящая из нескольких колодцев и труб прокладки.
- Камеры. Располагающиеся под землёй конструкции, накрытое плитой из железобетона. Обычно служит для соединения нескольких участков КЛ между собой.
- Эстакады и галереи. Горизонтальные наклонные сооружения. Бывают как проходными, так и непроходными, а также наземными или подземными. Различие между ними состоит в том, что эстакада — открытая конструкция, а галерея — закрытого.
Определение напряжения ЛЭП
Разумеется, что кабельные линии электропередач в большинстве своем скрыты, да и находящиеся на открытом воздухе далеко не всегда можно различить визуально.
А вот воздушные линии можно определить по:
- Типу применяемых в ЛЭП опор;
- Внешнему виду и числу изоляторов;
- Проводам;
- Размеру охранной зоны;
- Буквенной маркировке на опорах (Т – 35кВ, С – 110кВ, Д – 220кВ).
Буквенная маркировка на опоре Поэтому далее рассмотрим систему определения величины напряжения ЛЭП по основным визуальным критериям.
По количеству проводов
В зависимости от числа проводов все ЛЭП подразделяются таким образом:
- На напряжение 0,23 и 0,4кВ число проводов будет составлять 2 и 4 соответственно, в некоторых случаях присутствует еще один провод заземления;
- Для напряжения ВЛ 6 – 10кВ используются 3 провода;
- В линиях от 35 до 220кВ один провод для каждой фазы, помимо них могут монтироваться провода грозозащиты. Нередко на опорах ЛЭП устанавливаются сразу две линии то есть 6 проводов.
- При напряжении 330кВ и выше фаза выполняется не одним, а несколькими проводами, уже применяется расщепление фазных проводов для минимизации потерь.
По внешнему виду опор
Помимо этого, многое можно сказать о напряжении в ЛЭП по виду установленных опор. Как указано в таблице выше, каждый номинал напряжения имеет допустимое минимальное безопасное расстояние. Поэтому, чем он больше, тем выше располагаются провода. Соответственно, габариты и конструкция опоры должна обеспечивать допустимые расстояния в стреле провеса.
Сегодня опоры подразделяются по материалу, из которого они изготовлены:
- деревянные;
- металлические;
- железобетонные.
По конструктивному исполнению встречаются:
- стойки;
- мачтовые;
- портальные.
Внешнему виду и числу изоляторов
Чем выше напряжение в ЛЭП, тем большей электрической прочностью должны обладать изоляторы. Соответственно сопротивление электрическому току повышается за счет увеличения длины пути тока утечки, чем выше напряжение, тем больше сам изолятор, тем больше ребер расположено на рубашке, помимо этого ребра могут усиливаться несколькими кольцами. Еще одним приемом для повышения диэлектрической устойчивости ЛЭП по отношению к опоре является сборка из нескольких последовательно включенных изоляторов – гирлянда ВЛ.
Чем больше гирлянды изоляторов, тем выше разность потенциалов они могут выдержать, однако не стоит путать с параллельно собранными изоляторами, они предназначены для повышения надежности в местах прохода ЛЭП над дорогами, другими линиями, коммуникациями и сооружениями.
Какой вред несут высоковольтные провода для человека
Инфо
К основным элементам, которые включает высоковольтная линия можно отнести:
- Опоры ЛЭП.
- Кабельная продукция.
- Трансформаторы.
- Линейная арматура.
Это основные элементы, из которых состоит каждая высоковольтная линия. Если вам необходимы эти элементы, тогда для их покупки следует перейти на elektropostavka.ru. Здесь представлено огромное количество материалов, которые имеют высокое качество.
Внимание
Чем вредны высоковольтные линии? Основной вред происходит из-за излучения. Во время осуществления работы они будут создавать статистическое поле. Многие люди могут подумать, что в этом нет ничего страшного, так как бытовые приборы также могут создавать это поле.
Единственной особенностью считается то, что поле от бытовых приборов не такое мощное. Именно поэтому оно не несет никакого влияния на организм.
Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС».Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам! О вреде линий высоковольтных электропередач говорят много и чаще всего попусту. Какие только теории не выдвигались по поводу того как ЛЭП влияет на человека, тут и статистика заболеваемости раком людей проживающих в районе с близь расположенной высоковольтной линией, и влияние ЛЭП на клетки головного мозга, и даже повсеместное выпадение волос связывают с близко расположенными высоковольтными линиями. Давайте попробуем разобраться в данном вопросе и обосновать то, что говорят, но никогда не доказывают.
Итак, от линий электропередач могут исходить только два вида излучения, в виде статического поля и переменных волн. Помимо высоковольтных линий такое же излучение дает и электропроводка, и любой из электроприборов в наших домах и квартирах.
Важно
Для сравнения возьмем одну розетку переменного тока с напряжением в 220-240 вольт, находящуюся в метре от человека, и линию электропередач с напряжением около 200 киловольт, находящуюся на расстоянии 30 метров. Сила статического поля становиться меньше пропорционально квадрату расстояния, таким образом, оба источника излучения, и розетка, и ЛЭП оказывают приблизительно одинаковое влияние. В случае же с переменными волнами затухание происходит значительно слабее, так как их сила обратно пропорциональна расстоянию от источника излучения, и если брать те же расстояния, что и в предыдущем случае, то эквивалентом розетки расположенной в метре от нас станет ЛЭП с напряжением в 6,5 киловольт.
Если всю жизнь провести под опорой ЛЭП в 330 киловольт, то естественно будет очень значительное влиянии ее излучения на ваш организм, если же вы постоянно находитесь на удалении от линий электропередач и только периодически контактируете с испускаемыми ими излучениями, то никаких изменений в своем организме вы не заметите. Именно поэтому если есть возможность, постарайтесь выбираться из города, хотя бы изредка, ведь наши города уже давно стали своего рода энергетическими клоаками, где переплетаются электромагнитные, статические и много других видов энергетических полей. Где-то воздействуя друг на друга, они ослабевают, где-то накладываясь, многократно усиливаются и уже совсем не соответствуют санитарным нормам.
Защититься от них фактически невозможно, но дать своему организму передышку от их воздействия доступно практически каждому.
Влияние на здоровье высоковольтной линии. petlyura Многие уловистые места на рыбалке находятся под высоковольтной линией, напряжение которой доходит до 110 кВольт. Как влияет высоковольтная линия на организм человека, и какое безопасное время можно под ними находится, если вероятность, что упадет столб или оборвется провод, практически равен нулю. # 1 | 2012-06-07, 19:42 lviv1313 Конечно влияет. Мощное электромагнитное поле даже такой низкой частоты достаточно опасно для здоровья.
Читал, что оно вызывает бессонницу, раздражительность, головные боли и увеличивает вероятность онкологических заболеваний.
Охранная зона ЛЭП в населённых пунктах, как защитить себя от неприятностей
Владельцу частного дома трудно предположить, что обычный электрический столб около забора или на территории участка может стать причиной серьезных неприятностей.
Однако это так, и цель этой статьи помочь этих неприятностей избежать.
Электрический столб, в большинстве случаев железобетонный – это опора воздушной линии электропередачи (ЛЭП). А для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования объектов электроэнергетики, устанавливаются охранные зоны независимо от категорий земель.
Ограничения в охранных зонах ЛЭП
Таким образом, проблемы могут возникнуть не из-за самого столба, а из-за охранной зоны и ограничений, связанных с ней
Поэтому землевладельцу важно знать не только о запретах, но и о том, как избежать претензий энергоснабжающей организации
24 февраля 2009 года Постановлением Правительства РФ № 160 утверждены правила, в соответствии с которыми устанавливаются охранные зоны для ЛЭП. Этими правилами установлен перечень запретов, а также условия для использования земельных участков, в границах которых расположены охранные зоны.
Для большинства случаев (для сетей напряжением до 1кВ) размер охранной зоны на земле составляет 2 метра по обе стороны от крайних проводов. Чем выше напряжение, тем больше зона: при напряжении от 1 до 10 кВ – это уже 10 метров.
Без согласования в пределах охранных зон запрещено:
- строить здания и сооружения (в т.ч. гараж, баню, сарай и т.п.), а также осуществлять их капитальный ремонт, реконструировать или сносить;
- возводить сооружения, в том числе заборы (ограды), вольеры, ангары, которые могут препятствовать доступу к электросетевым объектам;
- размещать гаражи и стоянки, садить деревья и кустарники, складировать материалы, хранить ГСМ и т.п.
Некоторые утверждают, что указанные запреты не распространяются на объекты, построенные до даты вступления Постановления, т.е. до 24 февраля 2009 г., ведь, об этом прямо указано в самих правилах. Но это заблуждение. До указанной даты действовали аналогичные запреты, установленные правилами 1972 года Совета Министров СССР.
Таким образом, если от вашего забора до столба с напряжением 0,6 кВ расстояние 2 метра, то существует риск серьезных трудностей.
Последствия строительства в охранной зоне без решения о согласовании
Если представители энергетической компании обнаружат явные нарушения охранной зоны ЛЭП, они составят соответствующий Акт. У них нет полномочий штрафовать собственников участков.
Составить протокол об административном правонарушении имеет право инспектор Управления Ростехнадзора — Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Штраф от 500 до 1000 рублей наложат только за нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1кВ. А для таких «мощных столбов» размер зоны увеличивается до 10 метров от крайних проводов.
Охранная зона ЛЭП
Поскольку штраф и акт не сильно пугает владельцев участков, энергетики не редко прибегают к радикальным мерам. Для начала сетевая кампания письменно потребует демонтировать забор и гараж, предоставив на это 10 дней. Также собственнику могут предложить альтернативный вариант решения вопроса — за свой счет переместить столб подальше от забора. Конечно такой «счет» будет очень большим!
Если устрашение не возымело действие и договориться не удалось, энергетики обратятся в суд с требованием обязать собственника демонтировать забор в охранной зоне и обеспечить беспрепятственный доступ к сетям.
Поскольку ситуация у каждого индивидуальная, суды принимают различные решения. И как правило они не в пользу обычных граждан. Но шанс есть всегда!
Как согласовать постройки в охранной зоне?
По правилам, прежде чем начать строительство гаража или забора в охранной зоне необходимо обратиться в электросетевую организацию (ее филиал, представительство или структурное подразделение), с письменной просьбой о согласовании строительства.
Хотя заявление необходимо подавать за 15 рабочих дней до начала работ, ничто не мешает вам просить согласование и после строительства (раз уж так случилось). Заявление должны рассмотреть в течение 2 дней с даты поступления и принять решение о согласовании построек.
Отказать в согласовании стройки энергетики могут только если строительство
— будет нарушать требования, установленные законодательством РФ,
— может повлечь нарушение функционирования объектов электросетевого хозяйства.
Данное решение можно оспорить в суде, особенно когда отказ сетевой организации не обоснован и в нем отсутствуют ссылки на законодательство РФ, которое может быть нарушено вследствие выполнения работ.
Юрисконсульт, Филин Александр