ในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 Nikola Tesla ผู้ประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมของ Serbian ได้ทำงานกับตัวเลือกไร้สายสำหรับการส่งพลังงาน แต่แม้หลังจากศตวรรษที่การพัฒนาดังกล่าวไม่ได้รับการใช้งานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ วิธีหลักในการส่งมอบพลังงานให้กับผู้บริโภคก็คือสายเคเบิลและสายไฟเหนือศีรษะ
สายไฟ: วัตถุประสงค์และประเภท
สายไฟฟ้าอาจเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สุดของเครือข่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุปกรณ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าจุดประสงค์หลักคือการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าจากพืชที่ผลิตมัน (โรงไฟฟ้า) การแปลงและการกระจาย (สถานีไฟฟ้า) ให้กับผู้บริโภค ในกรณีทั่วไปนี่คือชื่อของสายไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่นอกอาคารไฟฟ้าที่ระบุไว้
บันทึกประวัติศาสตร์: สายส่งกำลัง (DC, 2 kV) แรกถูกสร้างขึ้นในประเทศเยอรมนีตามโครงการของนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส F. Depreux ในปี 1882 มันมีความยาวประมาณ 57 กม. และเชื่อมต่อเมืองมิวนิคและมิสบาค
โดยวิธีการติดตั้งและการจัดเรียงสายไฟและสายไฟเหนือศีรษะจะถูกแยกออก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดหาพลังงานของ megacities บรรทัดฉนวนก๊าซถูกสร้างขึ้น พวกเขาจะใช้ในการถ่ายโอนความจุสูงในสภาพของการพัฒนาที่หนาแน่นมากเพื่อประหยัดพื้นที่ที่ถูกครอบครองโดยสายไฟและให้แน่ใจว่ามาตรฐานและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
สายเคเบิลค้นหาแอปพลิเคชันที่การจัดเรียงของอากาศเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้โดยพารามิเตอร์ทางเทคนิคหรือความงาม เนื่องจากราคาถูกเปรียบเทียบการบำรุงรักษาที่ดีขึ้น (โดยเฉลี่ยเวลาในการกำจัดอุบัติเหตุหรือความผิดปกติน้อยกว่า 12 เท่า) และปริมาณงานสูงสายไฟเหนือศีรษะเป็นที่ต้องการมากที่สุด
คำนิยาม การจำแนกทั่วไป
Electric Overhead Line (VLEP) - ชุดของอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ในที่โล่งและออกแบบมาเพื่อส่งกระแสไฟฟ้า โครงสร้างของเส้นค่าใช้จ่ายรวมถึงสายไฟลัดวงจรพร้อมด้วยฉนวน ในบางกรณีอาจใช้องค์ประกอบโครงสร้างของสะพานทางยกระดับอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ในการก่อสร้างและการดำเนินงานของสายจ่ายไฟและเครือข่ายค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เสริมต่างๆ (อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าอุปกรณ์สายดิน) อุปกรณ์เพิ่มเติมและที่เกี่ยวข้อง (การสื่อสารความถี่สูงและไฟเบอร์ออปติกการถอดสายไฟกลาง) และส่วนประกอบที่ใช้
โดยธรรมชาติของพลังงานที่ส่งผ่านเส้นค่าใช้จ่ายจะถูกแบ่งออกเป็นเครือข่าย AC และ DC หลังเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคและความไร้ประสิทธิภาพบางอย่างยังไม่แพร่หลายและใช้สำหรับแหล่งจ่ายไฟสำหรับผู้ใช้เฉพาะด้าน: ไดรฟ์กระแสตรง, ร้านอิเล็กโทรไลซิส, เครือข่ายการติดต่อในเมือง (ยานพาหนะไฟฟ้า)
ตามแรงดันไฟฟ้าพิกัดสายไฟค่าใช้จ่ายมักจะแบ่งออกเป็นสองชั้นขนาดใหญ่:
- แรงดันไฟฟ้าต่ำ, แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1 kV มาตรฐานของรัฐจะกำหนดค่าเล็กน้อยสี่ค่า: 40, 220, 380 และ 660 V.
- ไฟฟ้าแรงสูงมากกว่า 1 kV ค่ากำหนดสิบสองค่าจะถูกกำหนดที่นี่: แรงดันไฟฟ้าปานกลาง - จาก 3 ถึง 35 kV, สูง - จาก 110 ถึง 220 kV, สูงมาก - 330, 500 และ 700 kV และสูงกว่า 1 MV
หมายเหตุ: ตัวเลขทั้งหมดที่ได้รับนั้นสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าเฟส (เชิงเส้น) ของเครือข่ายสามเฟส (ระบบหกและสิบสองเฟสไม่มีการกระจายเชิงอุตสาหกรรมอย่างรุนแรง)

จาก GOELRO ถึง UES
การจัดประเภทต่อไปนี้อธิบายโครงสร้างพื้นฐานและการทำงานของสายไฟเหนือศีรษะ
ตามขอบเขตของเครือข่ายแบ่งออกเป็น:
- ยาวพิเศษ (แรงดันไฟฟ้าเกิน 500 kV) ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อระบบพลังงานในภูมิภาค
- ลำตัว (220, 330 kV) ที่ให้บริการสำหรับการก่อตัวของพวกเขา (การเชื่อมต่อของโรงไฟฟ้
- การกระจาย (35 - 150 kV) จุดประสงค์หลักของมันคือการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้บริโภครายใหญ่ (โรงงานอุตสาหกรรมศูนย์เกษตรกรรมและชุมชนขนาดใหญ่)
- อุปทานหรืออุปทาน (ต่ำกว่า 20 kV), การจัดหาพลังงานให้กับผู้บริโภครายอื่น (ในเมือง, อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม)
สายไฟเหนือศีรษะมีความสำคัญในการก่อตัวของระบบพลังงานแบบครบวงจรของประเทศซึ่งเป็นรากฐานที่วางไว้ในระหว่างการดำเนินการตามแผน GOELRO (การปล่อยกระแสไฟฟ้าของรัฐของรัสเซีย) ของสาธารณรัฐโซเวียตเมื่อประมาณหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อให้แน่ใจว่า
ตามโครงสร้างทอพอโลยีและการกำหนดค่าสายไฟแรงดันสูงสามารถเปิดได้ (รัศมี) ปิดด้วยการสำรองข้อมูล (มีสองแหล่งหรือมากกว่า) พลังงาน
จากจำนวนของวงจรขนานที่ผ่านไปตามเส้นทางเดียวเส้นนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นวงจรเดี่ยวคู่และหลายวงจร (วงจรหมายถึงชุดสายไฟที่สมบูรณ์ของเครือข่ายสามเฟส) หากวงจรมีค่าแรงดันไฟฟ้าที่ต่างกันดังนั้นสายแรงดันสูงจะถูกเรียกรวมกัน โซ่สามารถติดตั้งได้ทั้งในการสนับสนุนเดียวและแตกต่างกัน โดยธรรมชาติในกรณีแรกมวลขนาดและความซับซ้อนของการสนับสนุนเพิ่มขึ้น แต่เขตการป้องกันของสายลดลงซึ่งในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นบางครั้งมีบทบาทชี้ขาดในการเตรียมโครงการ
นอกจากนี้ยังมีการใช้การแยกบรรทัดค่าโสหุ้ยและเครือข่ายโดยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของนิวทรัล (แยก, ต่อสายดินแน่นหนา ฯลฯ ) และโหมดการทำงาน (มาตรฐานฉุกเฉินการติดตั้ง)

โซนความปลอดภัย
เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยการทำงานปกติความสะดวกในการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมสายไฟฟ้าแรงสูงรวมทั้งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตโซนที่มีโหมดการใช้งานพิเศษถูกนำมาใช้ตลอดเส้นทาง ดังนั้นโซนความปลอดภัยของสายไฟเหนือศีรษะจึงเป็นที่ดินและพื้นที่อากาศด้านบนล้อมรอบระหว่างระนาบแนวตั้งที่อยู่ในระยะที่แน่นอนจากสายไฟด้านนอก ในเขตความปลอดภัยห้ามการทำงานของอุปกรณ์ยก, การก่อสร้างอาคารและโครงสร้าง ระยะทางขั้นต่ำจากสายไฟเหนือศีรษะจะถูกกำหนดโดยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
แรงดันไฟฟ้าการออกแบบ kV | ระยะทางม |
มากถึง 1 | 2 |
จาก 1 ถึง 20 | 10 (สำหรับสายฉนวน - 5) |
35 | 15 |
110 | 20 |
150; 220 | 25 |
330; 500; ± 400 (DCV) | 30 |
750 (ACV และ DCV) | 40 |
1150 | 55 |
เมื่อข้ามแหล่งน้ำที่ไม่สามารถเดินเรือได้เขตป้องกันของสายส่งกำลังไฟฟ้าเหนือศีรษะจะมีระยะทางใกล้เคียงกันและสำหรับน่านน้ำที่เดินเรือได้ขนาดของมันจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 เมตร นอกจากนี้แนวทางกำหนดกำจัดที่เล็กที่สุดของสายไฟจากพื้นผิวของโลกอาคารอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยต้นไม้ ห้ามมิให้วางเส้นทางไฟฟ้าแรงสูงเหนือหลังคาอาคาร (ยกเว้นการผลิตในกรณีพิเศษ) เหนืออาณาเขตของสถาบันเด็กสนามกีฬาวัฒนธรรมและความบันเทิงและพื้นที่ค้าขาย

เสาส่งกำลัง
รองรับ - โครงสร้างที่ทำจากไม้คอนกรีตเสริมเหล็กโลหะหรือวัสดุประกอบเพื่อให้ระยะห่างของสายไฟและสายเคเบิลป้องกันฟ้าผ่าที่จำเป็นจากพื้นผิวโลก ตัวเลือกงบประมาณที่มากที่สุด - ชั้นวางไม้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในศตวรรษที่ผ่านมาในการก่อสร้างสายไฟฟ้าแรงสูง - จะค่อยๆถูกปลดประจำการและเกือบจะไม่ได้ติดตั้งใหม่ องค์ประกอบหลักของการรองรับของสายไฟเหนือศีรษะรวมถึง:
- รากฐานมูลนิธิ
- ชั้นวาง
- เสา,
- รอยแตกลาย
การออกแบบแบ่งออกเป็นสมอและระดับกลาง ชุดแรกที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของบรรทัดเมื่อเปลี่ยนทิศทางของเส้นทาง การสนับสนุนจุดยึดพิเศษแบบพิเศษคือหัวต่อหัวเลี้ยวใช้ที่จุดตัดของสายไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหลอดเลือดแดงน้ำสะพานลอยและวัตถุที่คล้ายกัน เหล่านี้เป็นโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่และหนักที่สุด ในกรณีที่ยากความสูงของพวกเขาสามารถเข้าถึง 300 เมตร!
ความแข็งแรงและขนาดของการก่อสร้างของตัวรองรับระดับกลางที่ใช้สำหรับส่วนทางตรงเท่านั้นไม่น่าประทับใจนัก ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์พวกมันถูกแบ่งออกเป็น transpositional (ใช้เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของสายไฟเฟส) ข้ามสาขาลดลงและเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2519 การสนับสนุนทั้งหมดได้รับการรวมเป็นหนึ่งเดียว แต่ทุกวันนี้มีกระบวนการเคลื่อนย้ายออกจากการใช้งานทั่วไปของผลิตภัณฑ์ทั่วไป พวกเขาพยายามที่จะปรับแต่ละแทร็คให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้กับสภาพของการบรรเทาภูมิประเทศและภูมิอากาศ

สายไฟสำหรับสายไฟเหนือศีรษะ
ข้อกำหนดหลักสำหรับสาย VLEP คือความแข็งแรงเชิงกลสูง พวกเขาถูกแบ่งออกเป็นสองชั้น - ไม่หุ้มฉนวนและแยก พวกเขาสามารถทำในรูปแบบของตัวนำหลายสายและสายเดียว หลังประกอบด้วยแกนทองแดงหรือแกนเหล็กหนึ่งอันใช้สำหรับการสร้างเส้นทางแรงดันต่ำเท่านั้น
สายไฟที่ควั่นสำหรับสายไฟเหนือศีรษะสามารถทำจากเหล็กอัลลอยด์ที่ทำจากอลูมิเนียมหรือโลหะบริสุทธิ์ทองแดง (อันหลังเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงในเส้นทางยาวไม่ได้ใช้งานจริง) ตัวนำที่พบมากที่สุดทำจากอลูมิเนียม (ตัวอักษร "A" มีอยู่ในการกำหนด) หรือโลหะผสมอลูมิเนียมเหล็ก (เกรด AC หรือ ACS (เสริม)) โครงสร้างพวกเขาเป็นสายเหล็กบิดซึ่งตัวนำอลูมิเนียมได้รับบาดเจ็บ เหล็กสำหรับป้องกันการกัดกร่อนชุบสังกะสี
ตัวเลือกของส่วนนี้ทำขึ้นตามกำลังส่งของแรงดันตกที่อนุญาตและลักษณะทางกล cross-section มาตรฐานของสายไฟที่ผลิตในรัสเซียคือ 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 และ 240 ความคิดของ cross-section ขั้นต่ำของสายที่ใช้สำหรับการสร้างเส้นค่าใช้จ่ายสามารถรับได้จากตารางด้านล่าง
วัสดุหลัก | เส้นมากกว่า 1 kV, mm2 | เส้นสูงสุด 1 kV, mm2 | สาขาไปยังอินพุต (ความยาวสูงสุด 10 ม. / สูงกว่า 10 ม.), มม2 |
ทองแดง | 25 | 2,5 | |
เหล็ก | 25 | 25 | 4/4 |
อลูมิเนียม | 356 | 16 | 6 / 10 |
สาขาจะดำเนินการบ่อยขึ้นกับสายฉนวน (APR, แบรนด์ AVT) ผลิตภัณฑ์ที่มีการเคลือบฉนวนกันความร้อนทนฝนและแดดและสายเคเบิลเหล็กแบริ่ง การเชื่อมต่อสายไฟในช่วงมีการติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับแรงกดดันทางกล พวกเขาจะแต่งงานกันโดยการบีบอัด (ด้วยการใช้อุปกรณ์และวัสดุที่เหมาะสม) หรือโดยการเชื่อม (กับบล็อกปลวกหรืออุปกรณ์พิเศษ)
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการใช้ลวดหุ้มฉนวนที่มีความช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นในการก่อสร้างสายจ่าย สำหรับสายไฟฟ้าแรงสูงแรงดันต่ำอุตสาหกรรมผลิต SIP-1, -2 และ -4 และสำหรับ 10-35 kV สาย, SIP-3

บนเส้นทางที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 330 kV เพื่อป้องกันการปล่อยโคโรนาการใช้เฟสแบบแยกจะใช้สายลวดตัดขวางขนาดใหญ่เส้นหนึ่งจะถูกแทนที่ด้วยสายเล็กกว่าหลายเส้น ด้วยการเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดจำนวนของพวกเขาเพิ่มขึ้นจาก 2 เป็น 8
การเสริมแรงเชิงเส้น
อุปกรณ์ VLEP รวมถึงทราฟฟิก, ฉนวน, ที่หนีบและระบบกันกระเทือน, ภายนอกข้อมูลรถและเหล็กดัด, รัด
หน้าที่หลักของการเคลื่อนที่คือการยึดสายไฟในลักษณะที่จะให้ระยะห่างที่จำเป็นระหว่างเฟสตรงกันข้าม ผลิตภัณฑ์เป็นโครงสร้างโลหะพิเศษที่ทำจากมุมแถบหมุด ฯลฯ ด้วยพื้นผิวที่ทาสีหรือชุบสังกะสี มีขนาดประมาณสองโหลและประเภทของการสำรวจเส้นทางมีน้ำหนักตั้งแต่ 10 ถึง 50 กก. (กำหนดเป็น TM-1 ... TM22)
ลูกถ้วยถูกนำมาใช้เพื่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของสายไฟพวกเขาจะแบ่งออกเป็นกลุ่มขึ้นอยู่กับวัสดุของการผลิต (พอร์ซเลน, กระจก, โพลิเมอร์) วัตถุประสงค์การทำงาน (สนับสนุนทาง, เกริ่นนำ) และวิธีการที่แนบมากับ traverses (พิน, คันและจี้) ลูกถ้วยจะทำภายใต้แรงดันไฟฟ้าที่แน่นอนซึ่งจะต้องระบุไว้ในเครื่องหมายและตัวอักษรและตัวเลข ข้อกำหนดหลักสำหรับอุปกรณ์ประเภทนี้เมื่อติดตั้งสายไฟเหนือศีรษะคือความแข็งแรงทางกลและไฟฟ้าความต้านทานความร้อน
เพื่อลดการสั่นสะเทือนของสายและป้องกันการแตกในสายลวดมีการใช้อุปกรณ์ลดแรงกระแทกพิเศษหรือห่วงทำให้หมาด ๆ

ข้อกำหนดทางเทคนิคและการป้องกัน
เมื่อออกแบบและติดตั้งสายจ่ายไฟเหนือศีรษะจะมีการพิจารณาคุณลักษณะที่สำคัญดังต่อไปนี้:
- ความยาวของช่วงกลาง (ระยะห่างระหว่างแกนของชั้นวางที่อยู่ติดกัน)
- ระยะห่างระหว่างตัวนำเฟสและอันที่ต่ำที่สุดมาจากพื้นผิวดิน (ขนาดเส้น)
- ความยาวของสตริงของฉนวนตามแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- ความสูงเต็มของรองรับ
คุณสามารถทราบถึงพารามิเตอร์หลักของสายไฟเหนือศีรษะที่มีค่า 10 kV ขึ้นไปจากตาราง
10 kV | 35 kV | 110 kV | 220 kV | 330 kV | 500 kV | 750 kV | |
ช่วงเมตร | มากถึง 150 | 150- 200 | 170-250 | 250-350 | 300-400 | 350-450 | 350-540 |
ระยะระหว่างเฟส, ม | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 6,6 | 9 | 12 | 17,5 |
เส้นขนาด, ม | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,6-8 | 15,5 | 23 |
พวงมาลัยยาวม | - | 0,7-1,1 | 1,4-1,7 | 2,3-2,7 | 3,1-3,6 | 4,6-5,1 | 6,8-7,9 |
รองรับความสูงเมตร | 13-14 | 10-21 | 13-31 | 22-41 | 25-43 | 27-32 | 38-41 |
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสายโสหุ้ยและป้องกันการปิดฉุกเฉินในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนองสายล่อฟ้าเหล็กหรือเหล็กกล้า - สายอะลูมิเนียมที่มีหน้าตัดขนาด 50-70 มม. ถูกเปิดตัวผ่านสายไฟเฟส2ต่อสายดินบนเสา บ่อยครั้งที่มันกลวงและพื้นที่นี้ถูกใช้เพื่อจัดระเบียบช่องทางการสื่อสารความถี่สูง
การป้องกันไฟกระชากที่เกิดจากฟ้าผ่าทำให้โดย arresters วาล์ว ในกรณีที่เกิดฟ้าผ่าแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นกับสายไฟการแตกของช่องว่างประกายเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการปล่อยไหลลงสู่การสนับสนุนที่มีศักยภาพพื้นดินโดยไม่ทำลายฉนวน ความต้านทานของการสนับสนุนลดลงโดยใช้อุปกรณ์สายดินพิเศษ
การเตรียมและติดตั้ง
กระบวนการทางเทคโนโลยีของการก่อสร้างสายไฟฟ้าแรงสูงประกอบด้วยการเตรียมการการก่อสร้างและการติดตั้งและการเริ่มต้น ครั้งแรกรวมถึงการซื้ออุปกรณ์และวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างโลหะการศึกษาโครงการการจัดทำเส้นทางและรั้วการพัฒนา PER (แผนสำหรับการผลิตงานไฟฟ้า)
งานก่อสร้างรวมถึงการขุดหลุม, การติดตั้งและประกอบการสนับสนุนกระจายการเสริมแรงและชุดดินตามเส้นทาง การติดตั้งสายไฟเหนือศีรษะโดยตรงเริ่มต้นด้วยการหมุนสายไฟและสายเคเบิลทำให้การเชื่อมต่อ จากนั้นพวกเขาควรจะยกขึ้นไปบนการสนับสนุนยืดสายตาของลูกศรของย้อย (ระยะห่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างลวดและเส้นตรงที่เชื่อมต่อจุดที่แนบมากับการสนับสนุน) โดยสรุปแล้วสายไฟและสายเคเบิลในฉนวนนั้น
นอกเหนือจากมาตรการความปลอดภัยทั่วไปแล้วการทำงานบนสายไฟเหนือศีรษะหมายความถึงการปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้:
- การหยุดงานทั้งหมดเมื่อเข้าใกล้พายุฝนฟ้าคะนอง
- สร้างความมั่นใจในการป้องกันบุคลากรจากผลกระทบของศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากสายไฟ (การลัดวงจรและกราวด์)
- ข้อห้ามของการทำงานกลางคืน (ยกเว้นการติดตั้งทางแยกที่มีสะพานลอย, ทางรถไฟ), น้ำแข็ง, หมอก, ด้วยความเร็วลมมากกว่า 15 m / s
ก่อนการทดสอบเดินเครื่องให้ตรวจสอบขนาด sag และ line วัดแรงดันไฟฟ้าตกในขั้วต่อความต้านทานของอุปกรณ์กราวด์

บริการและซ่อมแซม
ตามข้อบังคับการทำงานสายการผลิตทั้งหมดที่มีค่าเกิน 1 kV ทุก ๆ หกเดือนจะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงวิศวกรรมและบุคลากรด้านเทคนิค - ปีละครั้งสำหรับความผิดปกติดังต่อไปนี้:
- โยนวัตถุแปลกปลอมไปที่สายไฟ
- แบ่งหรือเหนื่อยหน่ายของสายไฟแต่ละเฟสการละเมิดการปรับลูกศรของย้อย (ไม่เกินการออกแบบเกิน 5%)
- ความเสียหายหรือการทับซ้อนของฉนวนสตริงสายดิน;
- ทำลายการสนับสนุน;
- การละเมิดในเขตรักษาความปลอดภัย (การจัดเก็บวัตถุแปลกปลอมค้นหาอุปกรณ์ขนาดใหญ่ลดความกว้างของการล้างเนื่องจากการเจริญเติบโตของต้นไม้และพุ่มไม้)
การตรวจสอบเส้นทางพิเศษนั้นดำเนินการในระหว่างการก่อตัวของน้ำแข็งในช่วงที่มีการรั่วไหลของแม่น้ำไฟธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมถึงหลังจากการปิดเครื่องอัตโนมัติ การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นในการสนับสนุนจะดำเนินการตามความจำเป็น (อย่างน้อย 1 ครั้งใน 6 ปี)
ในกรณีที่มีการละเมิดความสมบูรณ์ของส่วนของเส้นลวด (มากถึง 17% ของพื้นที่หน้าตัดทั้งหมด) พื้นที่ที่เสียหายจะได้รับการซ่อมแซมโดยการใช้ปลอกหุ้มหรือผ้าพันแผล ในกรณีที่เกิดความเสียหายขนาดใหญ่ลวดจะถูกตัดและเชื่อมต่อใหม่ด้วยแคลมป์พิเศษ
ในระหว่างการซ่อมแซมทางเดินลมในปัจจุบันการรองรับความเชื่องช้าและเสาถูกยืดให้แน่นตรวจสอบรอยต่อของข้อต่อเกลียวทั้งหมดความหนาของชั้นสีป้องกันบนโครงสร้างโลหะได้รับการคืนค่าจำนวนสัญญาณและโปสเตอร์ วัดความต้านทานของอุปกรณ์กราวด์
ยกเครื่องสายไฟเหนือศีรษะหมายถึงประสิทธิภาพของการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการดึงสายไฟทั้งหมดด้วยการวัดความต้านทานการเปลี่ยนแปลงของข้อต่อและการทดสอบหลังการซ่อมแซม