Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kv AC
|
|
- Štěpánka Urbanová
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ distribuce, E.ON distribuce, E.ON CZ, ZSE Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kv AC PNE Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace: ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o, E.ON Distribuce, a.s. a ZSE, a.s. Tato podniková norma navazuje na ČSN EN a PNE ,které se vztahují k navrhování a dimenzování venkovních vedení vn nad 1kV do 45 kv včetně. Norma obsahuje způsob a určení klimatických zatížení prvků venkovních vedení a mezní stavy. Stanovuje minimální vzdálenosti mezi vodiči, vedeními a objekty. Určuje dimenzování podpěrných bodů a základní požadavky na mechanické, elektrické a materiálové parametry jednotlivých prvků venkovních vedení. Návaznost: ČSN EN 50423:2005 Účinnost od:
2 PNE Obsah ÚVOD ROZSAH PLATNOSTI DEFINICE, ZNAČKY A ODKAZY DEFINICE SEZNAM ZNAČEK ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ VŠEOBECNĚ POŽADAVKY Základní požadavky Spolehlivost venkovních vedení MEZNÍ STAVY Všeobecně Mezní stavy únosnosti Mezní stavy použitelnosti ZATÍŽENÍ Klasifikace zatížení Kombinace zatížení ZATÍŽENÍ VEDENÍ STÁLÁ ZATÍŽENÍ NAHODILÁ ZATÍŽENÍ Zatížení větrem Zatížení námrazou Kombinovaná zatížení větrem a námrazou Účinky teploty Zatěžovací stavy ZÁKLADY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY GEOTECHNICKÝ NÁVRH Geotechnické navrhování výpočtem Geotechnické navrhování pomocí zavedených opatření OPATŘENÍ NA OCHRANU PODPĚRNÝCH BODŮ ELEKTRICKÉ POŽADAVKY NEJKRATŠÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VZDÁLENOSTI Zatěžovací stavy pro kontrolu nejkratších vzdáleností Nejkratší vzdálenosti mezi vodiči v rozpětí Nejkratší vzdálenosti na podpěrném bodu Nejkratší vzdálenosti vodičů od země Nejkratší vzdálenosti vodičů od porostů Nejkratší vzdálenosti vodičů od budov Nejkratší vzdálenosti od pozemních komunikací Nejkratší vzdálenosti od drah Nejkratší vzdálenosti od splavných vodních cest a ostatních vodních ploch Nejkratší vzdálenosti od sdělovacích vedení Nejkratší vzdálenosti od venkovních vedení s napětím nad 1 kv Nejkratší vzdálenosti od rekreačních ploch Nejkratší vzdálenosti od ostatních ploch a objektů PODPĚRNÉ BODY DŘEVĚNÉ SLOUPY BETONOVÉ SLOUPY OCELOVÉ SLOUPY PŘÍHRADOVÉ STOŽÁRY
3 PNE OCHRANA PROTI KOROZI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY VYBAVENÍ PRO ÚDRŽBU BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY Číslování podpěrných bodů DODATEČNÉ POŽADAVKY SPOJOVÁNÍ A UPEVNĚNÍ VODIČŮ OCHRANY VEDENÍ
4 PNE Citované normy ČSN , STN Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem (eqv HD S2:1996, mod IEC :1992) ČSN , STN Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost Kapitola 44: Ochrana před přepětím- Oddíl 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím ČSN , STN Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče (mod IEC :1980, idt HD S1:1985) ČSN , STN Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy ČSN , STN Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem ČSN , STN Použití ochran před přepětím v silových zařízeních ČSN EN , STN EN Obsluha a práce na elektrických zařízeních ( ) ČSN EN , STN EN Vodiče venkovního elektrického vedení Charakteristiky maziv ČSN EN , STN EN Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kv ČSN EN , STN EN Elektrická venkovní vedení a napětím nad AC 1 kv do AC 45 kv včetně STN Bezpečnostné farby a značky. Čásť 1: Definície a požadavky na vyhotoveni STN Bezpečnostné farby a značky. Čásť 2: Bezpečnostné značky a značky na ochranu zdravia ISO 3864 zavedena v ČSN ISO 3864 ( ) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (idt ISO 3864:1984) ISO zavedena v ČSN ISO ( ), STN EN ISO Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků Vizuální hodnocení čistoty povrchu Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelových podkladů bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích nátěrů (idt ISO :1998, idt EN ISO :2001) ČSN P ENV , STN P ENV Navrhování ocelových konstrukcí Část 3-1: Věže, stožáry a komíny Věže a stožáry ( ) ČSN EN , STN EN Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 1-4: Zatížení konstrukcí Zatížení větrem ( ) PNE elektřiny Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě dodavatele PNE Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v prenosovej a distribučnej sústave PNE Stanovení základných charakteristik vonkajších vplyvov posobiacich na elektrická rozvodná zariadenie distribučnej a prenosovej sústavy PNE Bezpečnostné pravidlá pre obsluhu a prácu na rozvodných elektrických inštaláciách prenosovej a distribučnej sústavy PNE Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy 3
5 PNE PNE Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, distribuci a přenos elektrické energie PNE Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv PNE Dřevěné sloupy a dřevěné sloupy na patkách pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE Odstřeďované betonové sloupy pro elektrické venkovní vedení do 45 kv PNE Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE Součásti venkovních vedení veřejného rozvodu vn do 1 kv PNE Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Citované předpisy Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ze dne 23.ledna Zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemních komunikáciách Vyhláška ministerstva dopravy o pozemních komunikacích č. 104/1997 Sb. Vyhláška MV SR č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o premávke na pozemních komunikáciách Zákon o vnitrozemské plavbě č. 114/1995 Sb. ze dne 14.července Zákon NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonic Vyhláška ministerstva dopravy o vodních cestách č. 222/1995 Sb. Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ze dne 14.prosince Zákon NR SR č. 164/1996 Z. z. o drahách v zmení neskorších predpisov Zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) č. 458/2000 Sb. ze dne 28.listopadu 2000, (aktuální plné znění 91/2005 Sb). Zákon NR SR č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením č. 480/2000 Sb. ze dne 22.listopadu Vyhláška MZ SR č. 271/2004 Z. z. o ochrane zdravia před neionizujúcim žiarením Zákon NR SR č. 109/1998 Z. z. úplné znenie zákona č. 50/1996 Zb. O územnom plánovaní a o stavebnom poriadku (stavebný zákon) Vypracování normy Zpracovatel: EGÚ Brno, a.s., Hudcova 487/76a, Brno Medlánky, IČ , Ing. Petr Lehký Pracovník ONS odvětví energetiky: Ing. Jaroslav Bárta, ÚJV Řež, a.s. divize Energoprojekt Praha 4
6 PNE ÚVOD Tato norma vychází z ČSN EN STN EN Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kv a ČSN EN , STN EN Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kv do AC 45 kv včetně. 1. ROZSAH PLATNOSTI Tato norma platí pro elektrická venkovní vedení s holými i izolovanými vodiči a pro venkovní kabelové systémy se střídavým napětím do 1 kv. Norma platí pro všechna nově navrhovaná venkovní vedení. Vedení ve fázi výstavby budou dokončena podle norem platných v době zpracování projektu. Stavby zadané pro projektování po termínu vydání PNE musí být projektovány podle této normy. Tato norma se též vztahuje na telekomunikační vodiče, kabely a zařízení montovaná na podpěrné body vedení distribuční soustavy. 2. DEFINICE, ZNAČKY A ODKAZY 2.1. DEFINICE bezpečnost schopnost soustavy nezapříčinit zranění, smrt osob nebo škody na majetku v průběhu její stavby, provozu a údržby doba návratu střední interval mezi po sobě jdoucím opakováním klimatických zatížení o stanovené velikosti, převrácená hodnota doby návratu udává pravděpodobnost, že stanovená velikost zatížení bude během jednoho roku překročena dílčí součinitel materiálu součinitel, pokrývající nepříznivé odchylky od charakteristické hodnoty vlastnosti materiálu, nepřesnosti použitých převodních součinitelů a nejistoty v geometrických vlastnostech a v modelu pro výpočet únosnosti dílčí součinitel zatížení součinitel, závislý na zvolené úrovni spolehlivosti, zohledňující možné nepříznivé odchylky od charakteristické hodnoty zatížení, možné nepřesnosti modelu zatížení a nejistoty v určení účinků zatížení charakteristická hodnota vlastnosti materiálu hodnota vlastnosti materiálu, která nebude překročena se stanovenou pravděpodobností v hypoteticky neomezeném souboru zkoušek, tato hodnota obecně odpovídá danému kvantilu předpokládaného 5
7 PNE statistického rozdělení sledované vlastnosti materiálu, v některých případech se jako charakteristická hodnota používá jmenovitá hodnota charakteristická hodnota zatížení základní reprezentativní hodnota zatížení, pokud tato charakteristická hodnota může být stanovena na základě statistických dat volí se tak, aby odpovídala předepsané pravděpodobnosti, že nebude překročena v nepříznivém smyslu během referenční doby, stanovené s přihlédnutím k návrhové životnosti soustavy a trvání návrhové situace charakteristická únosnost hodnota únosnosti, vypočtená s použitím charakteristických hodnot vlastností materiálu, tyto hodnoty lze získat z ENV , ENV nebo ENV kombinace zatížení soubor návrhových hodnot zatížení, používaný pro ověření spolehlivosti konstrukce z hlediska mezního stavu při daném zatěžovacím stavu konstrukce uspořádaná sestava navzájem spojených prvků, navržená tak, aby měla jistou míru tuhosti mezní stav (konstrukce) stav, při jehož překročení konstrukce přestává plnit návrhové požadavky mezní stav použitelnosti stav, při jehož překročení již nejsou splněna stanovená provozní kritéria pro konstrukci nebo konstrukční prvek mezní stav únosnosti stav, související se zhroucením nebo s jinými formami konstrukční poruchy, které mohou ohrozit bezpečnost osob nebo majetku návrhová hodnota vlastnosti materiálu hodnota, získaná vydělením charakteristické hodnoty vlastnosti materiálu dílčím součinitelem materiálu nebo která je ve zvláštních případech určena přímo návrhová hodnota zatížení hodnota, získaná vynásobením charakteristické hodnoty zatížení dílčím součinitelem zatížení návrhová únosnost únosnost konstrukce, spojující všechny vlastnosti konstrukce s příslušnými návrhovými hodnotami vlastností materiálu návrhová životnost předpokládaná doba, po kterou má být konstrukce užívána pro zamýšlený účel při očekávané údržbě, avšak bez nutnosti podstatné opravy nejkratší vzdálenost vzdálenost mezi dvěma vodivými částmi podél neprůtažného vlákna, nataženého nejkratší cestou mezi těmito částmi (IEV ) pevnost 6
8 PNE mechanická vlastnost materiálu, udávaná obvykle v jednotkách pro mechanické napětí podpěrný bod všeobecný termín pro různé typy konstrukcí, které nesou vodiče venkovního elektrického vedení projektová specifikace dokument, předaný zákazníkem zhotoviteli, obsahující potřebné podrobnosti o všech požadavcích na materiály, návrh, výrobu a montáž pro konkrétní soustavu nebo složku vedení, projektová specifikace může doplňovat požadavky normy, ale nesmí zmírnit její technologické požadavky a nesmí nahrazovat minimální požadavky, stanovené touto normou, měla by být pro každý projekt omezena na minimum, tj. na skutečně jedinečné nebo specifické podrobnosti prvek jedna z různých částí složky, například prvky ocelového příhradového stožáru jsou ocelové úhelníky, ploché příložky a šrouby rozpětí část vedení mezi dvěma sousedními závěsnými body vodiče (IEV ) složka jedna z různých hlavních částí venkovního elektrického vedení, která má stanovený účel, typickými složkami jsou podpěrné body, základy, vodiče, izolátorové závěsy a výzbroj součinitel kombinace zatížení součinitel, používaný pro stanovení kombinační hodnoty zatížení stálé zatížení zatížení, které zpravidla působí po celou dobu trvání uvažované návrhové situace a jehož velikost má zanedbatelnou proměnlivost vzhledem ke střední hodnotě nebo se mění pouze v jednom smyslu (monotónně), než dosáhne určité mezní hodnoty údržba úplný soubor činností, prováděných v průběhu návrhové životnosti soustavy tak, aby soustava plnila svůj účel vodiče na bázi hliníku holé vodiče z drátů kruhového nebo nekruhového průřezu, soustředně slaněných ve vrstvách se střídavým směrem stáčení, s mazadlem nebo bez mazadla, vyrobené z materiálu nebo z různých materiálů podle jedné z následujících možností: hliníkové dráty nebo dráty ze slitiny hliníku kombinace hliníkových drátů a drátů ze slitiny hliníku kombinace hliníkových drátů a ocelových pozinkovaných drátů kombinace hliníkových drátů a ocelových drátů oplátovaných hliníkovou vrstvou kombinace drátů ze slitiny hliníku a ocelových pozinkovaných drátů kombinace drátů ze slitiny hliníku a ocelových drátů oplátovaných hliníkovou vrstvou vodiče na bázi oceli holé vodiče z drátů kruhového nebo nekruhového průřezu, soustředně slaněných ve vrstvách se střídavým směrem stáčení, s mazadlem nebo bez mazadla, vyrobené z materiálu nebo z různých materiálů podle jedné z následujících možností: 7
9 PNE ocelové pozinkované dráty ocelové dráty oplátované hliníkovou vrstvou zabezpečení schopnost soustavy odolat celkovému zhroucení (lavinovému efektu), jestliže porucha začne v určité složce, ta může být způsobena elektrickými nebo stavebními činiteli izolovaný vodič vodič opatřený izolací pro ochranu před nahodilým dotekem s jinými izolovanými vodiči a se zemněnými částmi (např. vodiče typu AES) venkovní kabelový systém vodiče opatřené pracovní izolační a ochrannou vrstvou určené pro venkovní použití (např. kabely typu AYKYz) 8
10 PNE SEZNAM ZNAČEK Symbol Význam symbolu Článek A Plocha prvku promítnutá do roviny kolmé na směr větru D Průměr omrzlého vodiče G Stálé zatížení L Délka rozpětí Q Nahodilé zatížení T Doba návratu klimatického zatížení a Rozestup dvou sloupů v polovině nadzemní výšky c Koheze d Průměr holého, izolovaného vodiče nebo kabelového systému f Průhyb vodiče za specifikovaných podmínek g Gravitační zrychlení A pol Účinná plocha sloupu A t Účinná plocha prvků stěny příhradového stožáru C c Součinitel aerodynamického odporu vodiče C t Součinitel aerodynamického odporu příhradového stožáru C pol Součinitel aerodynamického odporu sloupu E d Celková návrhová hodnota účinku zatížení E def Deformační modul zeminy G c Součinitel rozpětí G q Poryvový součinitel G pol Dynamický součinitel pro sloupy G t Dynamický součinitel pro příhradový stožár I d Návrhové zatížení vodiče námrazou na jednotku délky I K Charakteristické zatížení námrazou na jednotku délky I R Referenční zatížení námrazou na jednotku délky k T Součinitel terénu Q I Svislá síla vyvozená námrazou na vodiči Q Wc Síla větru na vodič v jednom rozpětí Q WcI Síla větru na omrzlý vodič v jednom rozpětí Q wpol Síla větru na sloup
11 PNE Q wt Síla větru na příhradový stožár R dt Charakteristická únosnost zeminy V h Rychlost větru ve výšce h nad zemí V R Referenční rychlost větru pro kategorii terénu II V RK Referenční rychlost větru pro jiné kategorie terénu b emp Minimální nejkratší vzdálenost mezi vodiči v rozpětí, stanovená podle empirického vzorce d m Střední průměr obou sloupů v polovině nadzemní výšky g c Tíha vodiče na jednotku délky q h Dynamický tlak větru ve výšce h nad zemí q hi Dynamický tlak větru pro kombinaci s námrazou z o Třecí výška z s Modul stlačitelnosti na svislé stěně v hloubce 2 m Γ Měrná tíha zeminy Úhel, charakterizující vzájemnou polohu dvou vodičů Hustota vzduchu I Hustota námrazy γ M Dílčí součinitel materiálu γ N Dílčí součinitel únosnosti γ w Dílčí součinitel zatížení větrem Úhel vnitřního tření τ Poissonovo číslo Číslo 3,1416 (Ludolfovo číslo) w Součinitel kombinace pro zatížení větrem σ pvyp Charakteristický pasivní odpor v hloubce 2 m β Úhel mezi směrem větru a podélnou osou vodiče
12 PNE ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ 3.1. VŠEOBECNĚ Pro stanovení hodnot zatížení a dílčích součinitelů se používá obecný přístup, založený na statistickém hodnocení meteorologických dat a sledování POŽADAVKY Základní požadavky Venkovní vedení se musí navrhovat a stavět tak, aby po dobu plánované životnosti - sloužilo svému účelu ekonomicky, s přijatelnou úrovní spolehlivosti - odolávalo šíření poruchy - nebylo příčinou zranění, ohrožení života nebo majetku při výstavbě, provozu a údržbě - bylo bezpečné pro veřejnost - bylo přijatelné z hlediska vzhledu a životního prostředí Spolehlivost venkovních vedení Požadované spolehlivosti venkovních vedení se dosáhne, budou-li z hlediska zatížení navrženy v souladu s touto normou. Pro navrhování venkovních vedení do 1 kv jsou v souladu s metodou obecného přístupu zavedeny dvě úrovně spolehlivosti v závislosti na době návratu T klimatických zatížení (viz tab. 3.1). Tabulka 3.1. Úrovně spolehlivosti Doba návratu T klimatických zatížení Úroveň spolehlivosti [roky] Požadovaná úroveň spolehlivosti se určí s ohledem na důsledky případné poruchy na: - zásobování elektřinou (např. důležití odběratelé, vícenásobná vedení) - bezpečnost obyvatelstva (např. příměstské, městské a hustě osídlené oblasti) - ostatní infrastrukturu (např. železnice, dálnice, jiná vedení) Všechna venkovní vedení musí odpovídat alespoň úrovni 0, s výjimkou dočasných staveb nebo provizorních přeložek. Úroveň spolehlivosti 1 je považována za referenční. Nižší úroveň se chápe jako relativní k referenční úrovni. Nejsou-li v projektové specifikaci uvedeny konkrétní požadavky na úroveň spolehlivosti, použije se pro návrh úroveň spolehlivosti 1. 11
13 PNE MEZNÍ STAVY Všeobecně Mezní stavy jsou takové stavy, při jejichž překročení již venkovní vedení nesplňuje návrhové požadavky. Obecně se rozlišují: - mezní stavy únosnosti - mezní stavy použitelnosti Mezní stavy únosnosti Mezní stavy únosnosti jsou spojeny se zkroucením nebo podobnými konstrukčními poruchami způsobenými nadměrným přetvořením, ztrátou stability, přetržením, vybočením a podobně. Stavy poškození, které předcházejí zhroucení konstrukce jsou též pokládány za mezní stavy únosnosti Mezní stavy použitelnosti Mezní stavy použitelnosti souvisejí se stanovenými podmínkami, při jejichž překročení již venkovní vedení nesplňuje definované provozní požadavky. Týkají se především: - mechanické funkčnosti podpěrných bodů, základů, vodičů a výzbroje - elektrických vzdáleností Z hlediska významu zahrnují zejména: - deformace a posuny, které mají vliv na vzhled a využití podpěrného bodu, snížení elektrických vzdáleností atd. - poškození, která mají nepříznivý vliv na trvanlivost nebo funkčnost prvků venkovních vedení Kritéria pro určení mezních stavů použitelnosti jsou definována v kapitolách vztahujících se k příslušným složkám vedení ZATÍŽENÍ Klasifikace zatížení Zatížení se podle charakteru a nebo odezvy konstrukce dělí na: A. Statická zatížení B. Dynamická zatížení Při návrhu podpěrných bodů postačuje uvažovat ekvivalentní statický účinek zatížení (zatížení větrem). kvazistatických Podle proměnnosti v čase se zatížení dělí na: 12
14 PNE Stálá zatížení (G), to jsou např. tíha podpěrných bodů, základů, armatur a ostatní výzbroje, tíha vodičů a účinky tahu vodičů při referenční teplotě, atd. 2. Nahodilá zatížení (Q), to jsou zatížení větrem, námrazou a jiná vnesená zatížení (montážní, údržbová a podobně). Mezi nahodilá zatížení též patří změny tahu ve vodiči způsobené větrem, námrazou a odchylkami teplot od teploty referenční Kombinace zatížení Při návrhu venkovních vedení se uvažují nepříznivé kombinace jednotlivých zatížení s ohledem na pravděpodobnost jejich současného výskytu. 13
15 PNE ZATÍŽENÍ VEDENÍ 4.1. STÁLÁ ZATÍŽENÍ Za stálá zatížení se považují: - tíha podpěrných bodů, vodičů z přilehlých rozpětí, konzol, izolátorů a ostatní trvalé výzbroje - tahy z předpětí kotevních lan trvale kotvených podpěrných bodů při referenční teplotě - účinky tahů vodičů při referenční teplotě 4.2. NAHODILÁ ZATÍŽENÍ Zatížení větrem V běžných případech se zatížení větrem na jednotlivé části (vodiče, výzbroj, podpěrné body) venkovních vedení do 1 kv neuvažuje. Zatížení větrem se uvažuje ve výjimečných případech (úseky vedení umístěné ve volném terénu) podle konkrétního požadavku projektové specifikace. Při stanovení zatížení větrem se v závislosti na větrové oblasti (mapa větrových oblastí na území ČR a SR příloha 1 ČSN EN ) uvažují následující hodnoty referenční rychlosti větru V R pro výšku 10 m nad zemí a kategorii terénu II. Podrobnější informace jsou uvedeny v mapě větrových oblastí jednotlivých distribučních společností. Tabulka 4.1. Hodnoty referenční rychlosti větru V R Větrová oblast Označení oblasti Referenční rychlost V R [ms -1 ] I. Bílá 22,5 II. Světle hnědá 25,0 III. Tmavě hnědá 27,5 IV. Růžová 30,0 V. Červená 36,0 Poznámka: V hodnotách referenční rychlosti je obsažen vliv nadmořské výšky. Hodnoty referenční rychlosti V RK pro jiné kategorie terénu se vypočtou pomocí vztahu kde je: V RK k T 10 ln VR [ms -1 ] z o k T součinitel terénu [-] z o třecí výška [m] V R referenční rychlost ve výšce 10 m pro kategorii terénu II. 14
16 PNE Tabulka 4.2. Součinitele terénu k T, třecí výšky z o a poměr mezi V R a V RK pro jednotlivé kategorie terénu Kategorie terénu Charakteristika terénu k T z o V RK / V R I. II. III. IV. Rovná plochá krajina bez překážek, velké vodní plochy Zemědělské plochy s rozptýlenou zástavbou a porosty Předměstské a průmyslové plochy a trvale zalesněná území Městské oblasti s plochou alespoň 15% pokrytou objekty s průměrnou výškou 15 m 0,17 0,01 1,17 0,19 0,05 1 0,22 0,30 0,77 0,24 1,00 0,55 V. Hornatý a více členitý terén Nutno hodnotit individuálně Na území ČR se doporučuje užívat kategorie terénu II., III. a IV. V případech, kdy se zatížení větrem uvažuje, se použije hodnota rychlosti větru V h = V R pro výšku 10 m nad zemí. Výšková závislost rychlosti větru nad zemí se neuvažuje. Dynamický tlak větru q h se stanoví podle vztahu: kde q 1 [Pa] 2 2 h V h ρ hustota vzduchu 1,25 kg/m 3 nezávisle na teplotě a nadmořské výšce a atmosférickém tlaku vzduchu V h rychlost větru v m/s ve výšce 10 m nad zemí [ms -1 ] Síla větru na vodiče Tlak větru na vodiče vyvolává síly působící příčně na směr vedení. Na každý podpěrný bod, ohraničující rozpětí, působí polovina této síly. Směr síly je vodorovný a kolmý na rozpětí. Síla větru na vodič Q Wc v jednom rozpětí se vypočte podle vztahu: 2 QWc qh Gq Gc d Cc L sin [N] q h dynamický tlak větru pro výšku vodiče rovnou výšce závěsného bodu [Pa] G q poryvový součinitel [-] 15
17 PNE G c součinitel rozpětí [-] L délka rozpětí [m] C c součinitel aerodynamického odporu vodiče [-] d průměr vodiče [m] β úhel mezi směrem větru a podélnou osou vodiče [ ] Hodnoty pro výpočet zatížení vodičů větrem jsou uvedeny v tabulce 4.3. Součinitele aerodynamického odporu vodičů C c = 1,0 pro vodiče o průměru d > 16 mm C c = 1,1 pro vodiče o průměru 12,5 < d < 16 mm C c = 1,2 pro vodiče o průměru d < 12,5 C c = 1,1 pro všechny průměry omrzlých vodičů Síly větru na sloupy Síly větru na sloupy Q Wpol se určí pomocí vztahu: Q Wpol q G G C A [N] h q pol pol pol q h dynamický tlak větru (viz tabulka 4.3.) [Pa] G q poryvový součinitel (viz tabulka 4.3.) [-] G pol dynamický součinitel (G pol = 1 pro výšky do 20 m) [-] C pol součinitel aerodynamického odporu [-] A pol účinná plocha dříku sloupu [m 2 ] Hodnoty součinitele aerodynamického odporu sloupů C pol pro různé druhy sloupů jsou v tabulce
18 Tabulka 4.3. Hodnoty pro výpočet zatížení vodičů větrem v terénu II.,III. a IV Terén II. (k T =0,19 z o =0,05) Větrová oblast Rychlost větru V h [m/s] Tlak větru q h [Pa] Poryvový součinitel G q Součinitel rozpětí G c pro délku rozpětí do 20 m do 20 m do 20 m do 50 m 50 až 100 m I. 22, ,05 1,0 0,95 II. 25, ,05 1,0 0,95 II. 27, ,05 1,0 0,95 IV. 30, ,05 1,0 0,95 V. 36, ,05 1,0 0,95 Terén III. (k T =0,22 z o =0,30) I. 17, ,72 0,97 0,88 II. 19, ,72 0,97 0,88 III. 21, ,72 0,97 0,88 IV. 23, ,72 0,97 0,88 V. 27, ,72 0,97 0,88 Terén IV. (k T =0,24 z o =1,0) I. 12,4 96,1 3,96 0,93 0,83 II. 13,8 119,0 3,96 0,93 0,83 III. 15,1 142,5 3,96 0,93 0,83 IV. 16,5 170,1 3,96 0,93 0,83 V. 19,8 245,0 3,96 0,93 0,83 17
19 Tabulka 4.4. Hodnoty součinitele aerodynamického odporu C pol Druh sloupu C pol Betonové, ocelové a kompozitní sloupy s kruhovým profilem 0,7 Dřevěné sloupy s kruhovým profilem 0,8 Sloupy s 12-ti úhelníkovým profilem 0,8 Sloupy s 10-ti úhelníkovým profilem 1,2 Sloupy s 8-ti úhelníkovým profilem 1,3 Sloupy s 6-ti úhelníkovým profilem 1,4 Sloupy se čtvercovým a obdélníkovým profilem 1,5 Dřevěné sloupy dvojité a tvaru A na návětrné ploše sloupu 0,8 na závětrné ploše sloupu: pro a < 2 d m 0 pro 2 d m < a < 6 d m 0,35 pro a > 6 d m 0,7 kde je a rozestup dvou sloupů v polovině nadzemní výšky d m střední průměr obou sloupů v polovině nadzemní výšky Síly větru na příhradové stožáry Síly větru na příhradové stožáry Q Wt se určí pomocí vztahu: kde je Q Wt q G G C A [N] h q t t t q h dynamický tlak větru (viz tabulka 4.3.) [Pa] G q poryvový součinitel (viz tabulka 4.3.) [-] G t dynamický součinitel (pro stožáry do 30 m je G t = 1) [-] C t součinitel aerodynamického odporu [-] A t účinná plocha prvků stěny stožáru (plocha nárožníků a příček) [m 2 ] Pro výpočet síly větru na stožáry se použijí následující hodnoty součinitele aerodynamického odporu C t. C t = 2,6 pro vítr kolmo na stožár C t = 3,0 pro vítr úhlopříčně na stožár 18
20 Síly větru na ostatní výzbroj Síly větru na ostatní výzbroj (izolátory, armatury, konzoly atd.) se neuvažují Zatížení námrazou Jako podkladu pro určení námrazových oblastí se doporučuje použít zpracované Kategorizace venkovních sítí nn v obcích podle velikosti námrazy. V regionech, kde kategorizace není zpracována se pro určení námrazových oblastí použije mapa námrazových mezooblastí. Pro stanovení zatížení námrazou na prvcích venkovních vedení se uvažuje s námrazou z oblačnosti ve formě těžké jinovatky o hustotě ρ I = 500 kg/m 3. Hodnoty referenčního zatížení námrazou I R [N/m] ve výšce 10 m nad zemí na jednotce délky vodiče s dobou návratu T=50 let jsou uvedeny v tabulce 4.5. Použije-li se k určení námrazových oblastí Kategorizace venkovních sítí nn v obcích provede se, vzhledem k odlišnému označení námrazových oblastí, jejich přiřazení následujícím způsobem: Oblast dle kategorizace Oblast dle tabulky N0 L N1 S N2 T N3 K5 N5 K8 N8 K12 N12 K18 N18 V souladu s přechodem z empirického způsobu určení zatížení na pravděpodobnostní se mění původní úroveň zatížení v oblasti 0 (bez námrazy) na hodnotu oblasti N0 dle tabulky 4.5. ( 0,5 kg/m na normálové tyči o průměru 30 mm pro úroveň spolehlivosti 0) Námrazové mezooblasti N0 až NK jsou znázorněny v mapě námrazových mezooblastí na území ČR v měřítku 1: , která tvoří informativní přílohu A/CZ Národních normativních aspektů ČR (ČSN EN ). Podrobnější informace jsou uvedeny v mapách námrazových mezooblastí v měřítku 1: jednotlivých distribučních společností zpracovaných v EGÚ Brno, a.s. Zatížení námrazou na podpěrných bodech se neuvažuje. Námraza na izolátorech, konzolách a armaturách se neuvažuje. 19
21 Tabulka 4.5. Referenční zatížení námrazou I R [N/m] na jednotku délky vodiče o průměru d [mm] ve výšce h=10 m nad zemí s dobou návratu T=50 let Námrazová oblast Referenční zatížení námrazou I R [N/m] na jednotku délky vodiče o průměru d [mm] d 30 mm d > 30 mm N0 1, ,1562 d 5, ,0239 d N1 3, ,2698 d 10, ,0467 d N2 10, ,4457 d 21, ,0838 d N3 18, ,5866 d 33, ,0957 d N5 35, ,8155 d 55, ,1424 d N8 63, ,0890 d 90, ,1831 d N12 102, ,3852 d 143,619 N18 162, ,7501 d 215,427 NK Stanoví se individuálně případ od případu Průměrem vodiče d se rozumí celkový průměr vodiče, u závěsných kabelů průměr vodičů včetně nosného lana a u slaněných vodičů celkový průměr po slanění jednotlivých vodičů. Výšková závislost hmotnosti námrazy se neuvažuje. Charakteristické zatížení námrazou na jednotku délky vodiče I K [N/m] se rovná referenčnímu zatížení námrazou I R [N/m]. Návrhové zatížení námrazou na jednotku délky vodiče I d [N/m] je určeno vztahem: I [N/m] d I K I kde je I K charakteristické zatížení námrazou [N/m] I dílčí součinitel zatížení dle úrovně spolehlivosti [-] Úroveň 0 I = 0,80 (doba návratu T = 20 let) Úroveň 1 I = 1,00 (doba návratu T = 50 let) 20
22 Kombinovaná zatížení větrem a námrazou Uvažuje se pouze ve výjimečných případech na základě požadavku uvedeného v projektové specifikaci nebo v případě vedení o více jak 10 ti rozpětích umístěných ve volném terénu v námrazových oblastech N5 a vyšších. Uvažuje se kombinace návrhového zatížení námrazou spolu s 50% rychlostí větru podle uvažované úrovně spolehlivostí. Hodnota součinitele kombinace pro zatížení větrem W = 0,25. U podpěrných bodů se zvětšení jejich plochy námrazou, která je vystavena větru, neuvažuje. Dynamický tlak větru pro kombinaci s námrazou je dán vztahem: q hi q [Pa] W h kde je q h dynamický tlak větru podle [Pa] a tabulky č W součinitel kombinace W = 0,25 [-] Průměr omrzlého vodiče D v [m] se vypočte ze vztahu: D d 2 4I d g I [m] kde je: d průměr vodiče v [m] I d návrhová zatížení námrazou na jednotku délky vodiče [N/m] g gravitační zrychlení g = 9,81 [m/s 2 ] Ludolfovo číslo 3,1416 I hustota námrazy I = 500 [kg/m 3 ] Síla větru na omrzlý vodič v jednom rozpětí Q WCI se vypočte podle vztahu: kde je Q q G G C 2 WCI hi q c c [N] 21 D L sin q hi dynamický tlak větru pro kombinaci s námrazou [Pa] G q poryvový součinitel podle tabulky 4.3. [-] G c součinitel rozpětí podle tabulky 4.3. [-] C c součinitel aerodynamického odporu omrzlých vodičů C c = 1,1 pro všechny průměry [-] D průměr omrzlého vodiče v [m]
23 L délka rozpětí v [m] β úhel mezi směrem větru a osou vodiče [ ] Na každý podpěrný bod, ohraničující rozpětí, působí polovina této síly. Směr síly větru je vodorovný a kolmý na rozpětí Účinky teploty Pro potřeby navrhování je stanovena referenční teplota -5 C. V projektu musí být pro každý vodič v každém rozpětí uvedena vodorovná složka tahu nebo mechanického napětí vodiče při této teplotě bez dalšího zatížení např. větrem nebo námrazou. V návrhových situacích pro mezní stavy se uvažují následující teploty: a) Minimální teploty bez dalších klimatických zatížení mezní stav použitelnosti -30 C mezní stav únosnosti - spolehlivostní úroveň 0 až 1-30 C b) Teploty v kombinaci s dalšími klimatickými zatíženími - při zatížení větrem se uvažuje teplota -5 C - při zatížení námrazou se uvažuje teplota -5 C - při kombinaci zatížení větrem a námrazou se uvažuje teplota -5 C V návrhových situacích pro kontrolu nejkratších vzdáleností se uvažují následující teploty: Teploty pro výpočet nejkratších vzdáleností - nejvyšší návrhová teplota fázových vodičů je +40 C - nejnižší návrhová teplota vodičů je -30 C - teplota vodičů při zatížení větrem je +40 C - teplota vodičů při zatížení námrazou je -5 C - teplota vodičů při zatížení námrazou a větrem je -5 C V projektové specifikaci lze pro kontrolu nejkratších vzdáleností stanovit i vyšší teplotu vodičů. Při křížení elektrických vedení se u horního vedení uvažuje nejvyšší návrhová teplota a u spodního vedení teplota +40 C. Je-li horní vedení stávající musí být jeho nejvyšší návrhová teplota stanovena v projektové specifikaci Zatěžovací stavy Při návrhu vodičů, výzbroje, podpěrných bodů a základů v mezním stavu únosnosti se musí uvažovat takový zatěžovací stav, který způsobí maximální zatěžovací účinek. Tah ve vodičích musí být určen při zatíženích, která působí na vodič v definovaném zatěžovacím stavu. 22
24 Standardní zatěžovací stavy Ve všech zatěžovacích stavech se musí současně uvažovat i stálá zatížení. 1a. Zatížení větrem podle Směr větru se uvažuje kolmo na vedení nebo pod úhly, které jsou pro návrh rozhodující. 1b. Zatížení při minimální teplotě podle Zatížení námrazou podle Kombinované zatížení větrem a námrazou podle Montážní a údržbová zatížení (podle charakteru konstrukce se uvažuje tíha pracovníka s nářadím 1,5 kn) Kombinace nahodilých zatížení pro popěrné body Svislá složka zatížení se tíhou námrazy na vodičích se neuvažuje Dílčí součinitele zatížení pro mezní stavy únosnosti Dílčí součinitele zatížení W I slouží k výpočtu návrhových hodnot zatížení u nahodilých klimatických zatížení. Návrhová hodnota zatížení se určí jako součin charakteristického zatížení a příslušného dílčího součinitele zatížení. Charakteristická zatížení jsou určena pouze pro spolehlivostní úroveň 1. s dobou návratu 50 let. Pro tuto úroveň je dílčí součinitel zatížení W = I = 1 a hodnota charakteristického zatížení je rovna návrhové hodnotě zatížení. Ke stanovení návrhového zatížení v úrovni spolehlivosti 0 (doba návratu 20 let) se použijí hodnoty dílčích koeficientů W = I = 0,8. Při výpočtu návrhového tahu vodičů se dílčí součinitel zatížení I musí aplikovat na zatížení před výpočtem tahu vodičů Kritéria mezních stavů použitelnosti pro podpěrné body Při zatížení v zatěžovacích stavech 1a, 1b, 2 a 3 nesmí vychýlení vrcholu podpěrného bodu od jeho podélné osy překročit hodnoty uvedené v tabulce 4.6. vztažené k volné výšce podpěrného bodu (výška nad zemí). 23
25 Tabulka 4.6. Hodnoty vychýlení vrcholů podpěrných bodů v mezním stavu použitelnosti Druh podpěrného bodu Příhradové stožáry Ocelové sloupy Dřevěné sloupy Betonové sloupy Typ podpěrného bodu Velikost vychýlení % nosné 4 ostatní 2 nosné 6 ostatní 3 nosné 6 ostatní 3 nosné 4 ostatní Kritéria mezních stavů pro vodiče Maximální tah vodiče v kterémkoliv místě rozpětí nesmí při zatěžovacích stavech 1a, 1b, 2 a 3 překročit procentní hodnoty z jmenovité pevnosti vodičů a nosných lan uvedené v tabulce 4.7. Tabulka 4.7. Maximální hodnoty tahů vztažené k matematické pevnosti pro mezní stavy Druh vodiče Na bázi hliníku Na bázi oceli Na bázi mědi Mezní stav Maximální tah % únosnosti 65 použitelnosti 55 únosnosti 68 použitelnosti 58 únosnosti 65 použitelnosti Kritéria mezních stavů pro armatury Armatury musí splňovat stanovené mechanické návrhové požadavky. Dílčí součinitel materiálu M, použitý na předepsané minimální porušující zatížení, musí mít pro všechny typy armatur hodnotu alespoň: M 1,6 24
26 5. ZÁKLADY 5.1. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Základy podpěrných bodů musí být schopné s dostatečnou spolehlivostí přenést na podloží konstrukční zatížení vyvolané zatížením na podpěrné body. Při návrhu základů je nutné brát v úvahu vzdálenost základů od kabelů, potrubí a dalších podzemních systémů a jejich ochranná pásma. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat základům ve svazích, násypech, u břehů vodních toků, v záplavovém nebo poddolovaném území a podobně. Při návrhu základů je nutné brát v úvahu následující údaje: - návrhová zatížení - tvar základu - geotechnické návrhové parametry - stavbu a montáž základů Stožáry venkovních vedení se považují za zvláštní stavby a pro jejich základy platí ustanovení této normy GEOTECHNICKÝ NÁVRH Geotechnický návrh lze provést buď výpočtem nebo pomocí zavedených opatření Geotechnické navrhování výpočtem Výpočetní model musí popisovat chování zeminy v uvažovaném mezním stavu. K určení únosnosti základu je třeba použít rovnice nebo vztahy, s jejichž používáním jsou uspokojivé praktické zkušenosti (např. metoda pružného poloprostoru). Dílčí součinitele bezpečnosti mohou záviset na použité metodě analýzy. Obecná návrhová rovnice má tvar kde E d R K N E d R K N návrhová hodnota konstrukčního zatížení charakteristická hodnota únosnosti základu dílčí součinitel únosnosti 25
27 U zatížení se stabilizujícím účinkem se pro jednotlivé složky použijí následující součinitele zatížení N = 0,9 K výpočtu se mohou použít geotechnické parametry buď odvozené přímo z výsledku rozboru zeminy v daném místě nebo se při odhadu očekávaného typu zeminy na místě použijí návrhové hodnoty vlastností charakteristických typů zemin podle tabulky 5.1. Tabulka 5.1. Návrhové hodnoty vlastností charakteristických typů zemin Zeminy Γ c E def Z s R dt pvyp [kn/m 3 ] [ ] [MPa] [MPa] [-.] [MN/m 3 ] [MPa] [MPa] štěrkovité ,2-0, ,40-0,95 0,177 hrubé písky 17,5-20, ,28-0, ,40-0,65 0,158 jemné až střední písky ,30-0, ,25-0,45 0,112 spraše ,01-0, ,30-0, ,10-0,30 0,23 hlinitopísčité zeminy 18,5-19, ,01-0, ,35-0, ,10-0,30 0,197 Jíly, slíny a plastické hlíny konzistence: měkké , ,40-0, ,04-0,07 0,09 tuhé ,04-0, ,40-0, ,08-0,15 0,153 pevné ,07-0, ,40-0, ,15-0,25 0,256 tvrdé ,08-0, ,40-0, ,30-0,40 0,52 Γ c E def Z s R dt pvyp měrná tíha zeminy úhel vnitřního tření koheze deformační modul zeminy Poissonovo číslo modul stlačitelnosti na svislé stěně v hloubce 2 m charakteristická únosnost zeminy charakteristický pasivní odpor v hloubce 2 m Jestliže se v místě základu nachází spodní voda, musí se počítat se sníženou únosností základu, předpokládající nejnepříznivější hladinu spodní vody Geotechnické navrhování pomocí zavedených opatření V situacích, kdy výpočetní modely nejsou nezbytné, lze návrh provést použitím zavedených opatření, potvrzených praxí. 26
28 Základy dřevěných, betonových nebo ocelových sloupů zatížených malou vrcholovou silou lze provést přímým zapuštěním do země, pokud nedojde k překročení únosnosti zeminy. Výkop je třeba vyplnit směsí kameniva. Zásyp musí být řádně zhutněn, aby se zabezpečila boční tuhost zapuštění. Minimální hloubka založení sloupů přímo do zeminy je 1,6 m OPATŘENÍ NA OCHRANU PODPĚRNÝCH BODŮ Ocelové konstrukce uložené přímo do země musí být vhodným způsobem chráněny proti korozi. Ocelové části umístěné v betonu není třeba chránit proti korozi, je-li tloušťka krycí vrstvy betonu alespoň 5 cm. Dřevěné konstrukce uložené v zemi se musí vhodným způsobem chránit proti hnilobě. Okolo dřevěných, betonových a ocelových sloupů bez betonových základů se z vykopané zeminy vytvoří násyp, aby se zamezilo vzniku prohlubenin po sednutí zeminy. Při použití patek se dřevěné sloupy upevní tak, aby se mezi sloupem a patkou nedržela voda a spodní okraj sloupu byl nejméně 15 cm nad terénem. Podpěrné body se nemají osazovat do prohlubní, ve kterých se při tání sněhu nebo silných deštích hromadí voda. V místech krátkodobě zaplavovaných se stožáry, které jsou chráněny proti korozi pouze běžným nátěrem opatří dalším vhodným nátěrem do výšky alespoň 30 cm nad předpokládanou hladinu vody. Územím krátkodobě zaplavovaným se rozumí jednorázové zaplavení v trvání maximálně 30 dní nebo několikanásobné zaplavení trvající maximálně 60 dní za rok. Při delším zaplavení musí být betonový základ vyveden alespoň 30 cm nad předpokládanou hladinu vody. V místech, kde je nebezpečí poškození stožáru plovoucím ledem nebo jinými předměty se doporučuje stožáry chránit ledolamy nebo vhodným tvarem základu ve směru proti toku vody. 27
29 6. ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 6.1. NEJKRATŠÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VZDÁLENOSTI Minimální vzdálenosti uvedené v této kapitole se vztahují k vedením s holými a izolovanými vodiči a venkovními kabelovými systémy. Minimální vzdálenosti musí být dodrženy po celou dobu návrhové životnosti vedení. Tyto okolnosti je třeba zohlednit při návrhu i stavbě vedení Zatěžovací stavy pro kontrolu nejkratších vzdáleností Zatížení větrem se uvažuje podle při teplotě vodičů +40 C. Zatížení námrazou se uvažuje podle při teplotě -5 C. Zatížení větrem a námrazou se uvažuje podle a teplotě -5 C. Účinky teploty se uvažují podle Nejnižší návrhová teplota se používá pro kontrolu vzdáleností u podchodů Nejkratší vzdálenosti mezi vodiči v rozpětí Mezi holými vodiči v rozpětí musí být jak při nejvyšší návrhové teplotě vodičů (+ 40 C), tak i při návrhovém zatížení námrazou podle dodržena alespoň vzdálenost b emp podle následujících vzorců: Nejkratší vzdálenosti mezi holými vodiči v závislosti na na délce rozpětí L: do 20 m 0,2 [m] 20 až 45 m 0,004*L + 0,12 [m] 45 až 80 m 0,012*L 0,24 [m] nad 80 m b emp dle následujícího postupu b k f 0,023 emp emp [m] kde je: b emp f minimální vzdálenost dvou vodičů v polovině rozpětí [m] průhyb vodiče [m] při nejvyšší návrhové teplotě vodiče (+ 40 C) nebo při návrhovém zatížení námrazou podle k emp součinitel, závislý na tíze vodiče a vzájemné poloze obou vodičů podle vzorce [-] 28
30 Ve vzorci je: d k emp 1 d / g 0, c 5,7 2,1 1 cos 50 průměr (neomrzlého) vodiče nebo dílčího vodiče ve svazku [mm]; g c tíha vodiče nebo jednoho dílčího vodiče svazku na 1 m délky [N m -1 ]; 2 0,5sin 2 úhel, který svírá vodorovná rovina s přímkou, určenou průsečíky os obou vodičů (resp. svazků) s rovinou kolmou k trase vedení v polovině rozpětí (viz obrázek 6.1.). Udává se v celých stupních [ ] a nabývá velikosti od 0 do vodič 2. vodič 1. vodič 1. vodič Obrázek 6.1. Úhel mezi vodiči Jestliže jsou hodnoty k emp nebo f pro oba vodiče různé, uvažuje se větší ze vzdáleností b emp, vypočtených pro oba vodiče. Při použití distančních rozpěrek se délkou rozpětí rozumí vzdálenost mezi rozpěrkami Nejkratší vzdálenosti na podpěrném bodu Nejkratší vzdálenosti mezi holými vodiči a vodivými částmi podpěrných bodů musí být alespoň 0,1m s výjimkou prostoru upevnění vodičů na izolátory nebo izolační konzoly. Izolované vodiče a závěsné kabely se upevňují přímo na nosnou konstrukci tak, aby nedošlo k poškození jejich izolace Nejkratší vzdálenosti vodičů od země Základním požadavkem je, že dopravní prostředek nebo osoba mohou projet nebo projít pod vedením bez nebezpečí. Hodnoty vzdáleností uvedené v tabulce 6.1. vycházejí z maximální výšky dopravního prostředku 5 m. V místech zcela nepřístupných nebo znepřístupněných vhodnými opatřeními lze vzdálenosti redukovat. 29
31 Tabulka 6.1. Nejkratší vzdálenosti k zemi Vzdálenost k zemi ve volné krajině [m] Normální terénní profil Skalní stěna nebo strmý svah Zatěžovací stav Volně přístupná místa Zcela nepřístupná nebo znepřístupněná místa Svody přípojek po fasádě nebo podpěrném bodě Ochranný systém B C I B C I B C I Nejvyšší návrhová teplota vodiče 6 5,5 5, Zatížení námrazou 6 5,5 5, Zatížení větrem 6 5,5 5, Zatížení větrem a námrazou 6 5,5 5, Poznámka 1 Kódy v řádku Ochranný systém značí: B holé vodiče, C izolované vodiče, I venkovní izolovaný kabelový systém Nejkratší vzdálenosti vodičů od porostů Vzdálenost porostů (větví a kmenů) od živých částí vedení musí být taková, aby nedošlo k ohrožení osob na stromech při česání ovoce a prořezávání stromů a provozu vedení. Při kontrole uvedených vzdáleností je třeba přiměřeně uvažovat s vychýlením porostů účinkem klimatických vlivů a prostor kolem vodičů rozšířit. V ojedinělých případech může vedení realizované izolovanými vodiči nebo kabelovým systémem procházet přímo porosty, za předpokladu, že pro průchod vedení bude vytvořen a udržován dostatečný prostor, aby nedošlo k poškození izolace vedení. Nejkratší vzdálenosti od porostů uvádí tabulka
32 Tabulka 6.2. Nejkratší vzdálenosti od porostů Pod vedením Vzdálenost od porostů [m] Vedle vedení Poznámka Zatěžovací stav Porosty, u kterých se nepředpokládá výstup osob Porosty u kterých se předpokládá výstup osob Porosty, na které nelze vylézt (horizont, vzdálenost) Porosty, na které lze vylézt (horizont, vzdálenost) Ochranný systém Nejvyšší návrhová teplota vodiče Zatížení námrazou Zatížení větrem Zatížení větrem a námrazou B C I B C I B C I B C I 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 bezvětří 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 bezvětří 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 dle ,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 dle Poznámka 1 Kódy v řádku Ochranný systém značí: B holé vodiče, C izolované vodiče, I venkovní izolovaný kabelový systém Nejkratší vzdálenosti vodičů od budov Účelem těchto nejkratších vzdáleností je zamezit, aby se kterákoliv část lidského těla nebo jakéhokoliv objektu, u kterých se to v přiměřené míře dá předpokládat, přiblížila k vedení tak aby došlo k dotyku. Nejkratší vzdálenost od obytných a ostatních budov, kde je vedení nad nimi nebo prochází kolem budov nebo jiných konstrukcí uvádí tabulka č Uvedené vzdálenosti neplatí pro budovy elektrických stanic, pro které platí ČSN
33 Tabulka 6.3. Nejkratší vzdálenosti od obytných a ostatních budov Případy vzdálenosti: Obytné a jiné budovy [m] Zatěžovací stav U neschůdných částí budov vzdorujících ohni, jejichž sklon je větší než 15 vůči vodorovné rovině Vedení nad budovami U schůdných částí budov vzdorujících ohni, jejichž sklon je menší nebo rovný 15 vůči vodorovné rovině U částí budov nevzdorujících ohni a instalacích citlivých na oheň Ochranný systém B C I B C I B C I Nejvyšší návrhová teplota vodiče 0,5 0,3 0, Zatížení námrazou 0,5 0,3 0, Zatížení větrem 0,5 0,3 0, Zatížení větrem a námrazou Poznámky 0,5 0,3 0, Považuje se za přiměřené, že na části budov stojí osoba s nářadím kvůli údržbě a použije malý žebřík. Vedení na budovách Zatěžovací stav Vedení v blízkosti budov (vodorovná vzdálenost) Vzdálenosti od budov jejich částí a vybavení (antény a zařízení pro ochranu před bleskem atd.) Pouliční lampy, vlajkové stožáry, reklamní štíty a podobné konstrukce, na kterých nelze stát Ochranný systém B C I B C I B C I Nejvyšší návrhová teplota vodiče ,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 Zatížení námrazou ,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 Zatížení větrem ,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 Zatížení větrem a námrazou ,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 Poznámky Pokud tato horizontální vzdálenost nebude dodržena, musí se dodržet vertikální vzdálenosti vedení nad budovami Vodiče nesmějí být před oknem. Nejkratší vzdálenost vodičů od horního okraje okna je 0,2m, od bočních okrajů 0,5 m a od spodního okraje 1m Poznámka 1 Kódy pro jednotlivé sloupce značí: B holé vodiče, C izolované vodiče, I venkovní izolovaný kabelový systém V případě rozpětí do 20 m nebo při upevnění vodičů kdy lze účinky klimatických vlivů na ně zanedbat (z hlediska vychýlení nebo průhybů), není třeba provádět kontrolu vzdáleností výpočtem. V tomto případě postačí dodrží-li se uvedené minimální vzdálenosti v podmínkách během montáže. 32
34 Tam, kde je nebezpečí nahodilého dotyku při normálním užívání objektu, je třeba uvedené vzdálenosti přiměřeně zvětšit. ( Práce spojené s udržováním objektu se nepovažují za normální užívání) Nejkratší vzdálenosti od pozemních komunikací Pro styk venkovních vedení s pozemními komunikacemi platí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákon č. 315/1996 Z.z. a vyhláška č. 104/1997 Sb.,vyhláška č. 225/2004 Z.z., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Podpěrné body vedení nesmí být umístěny na silničním pozemku. V silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice a místní komunikaci I. nebo II. třídy o poloměru 500 m a menším a v rozhledových trojúhelníkových úrovňových křižovatkách těchto komunikací se nesmějí zřizovat objekty, které by rušily rozhled, potřebný k zajištění bezpečnosti silničního provozu. Umístění podpěrného bodu vedení v silničním ochranném pásmu se doporučuje předem projednat s příslušným úřadem, pověřeným vykonávat působnost silničního správního úřadu. U silničních komunikací se vzdálenosti vztahují k povrchu celé silniční koruny včetně dělících pásů, krajnic apod. Tabulka 6.4. Nejkratší vzdálenosti od křižovaných pozemních komunikací Zatěžovací stav Případy vzdálenosti: Vedení křižující pozemní komunikace [m] K povrchu dálnice a rychlostní silnice K povrchu silnice I., II. a III. třídy místních a účelových komunikací, včetně polních a lesních cest K povrchu cyklistických stezek a chodníků Ochranný systém B C I B C I B C I Nejvyšší návrhová teplota vodiče 7,0 7,0 7,0 6,0 5,5 5,5 5,0 4,0 4,0 Zatížení námrazou 7,0 7,0 7,0 6,0 5,5 5,5 5,0 4,0 4,0 Zatížení větrem 7,0 7,0 7,0 6,0 5,5 5,5 5,0 4,0 4,0 Zatížení větrem a námrazou 7,0 7,0 7,0 6,0 5,5 5,5 5,0 4,0 4,0 Poznámka 1 Kódy v řádku Ochranný systém značí: B holé vodiče, C izolované vodiče, I venkovní izolovaný kabelový systém Nejkratší vodorovné vzdálenosti nejbližších částí podpěrných bodů v úrovni terénu k uvažované části dálnice nebo rychlostní silnice: 9 m od vnitřní hrany nezpevněných krajnic 7,5 m od vnitřní hrany příkopu 2,5 m od paty násypu nebo vnější hrany zářezu. 33
Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kv AC
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON distribuce, E.ON CZ, Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kv AC PNE 33 3302 Třetí vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh
Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kv AC
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kv AC PNE 33 3302 4. vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové
Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kv AC do 45 kv včetně
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ distribuce, E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE, Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kv AC do 45 kv včetně PNE 33 3301 2.vydání Odsouhlasení
Školení pracovníků ČEZ DS
Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv
ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON CZ, PREdistribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8240 Odsouhlasení
Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv
ČEZ Distribuce E.ON ČR E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8240 3. vydání Odsouhlasení normy Konečný
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR
Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv
ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy
PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE
PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi
6 Základní konstrukční parametry trakčního vedení nad AC 1 kv a DC 1,5 kv 7
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.280; 45.020 Květen 2010 ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček Railway applications The catenary
Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010
1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení
Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení
ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Doporučená literatura: ČSN EN 99 Eurokód: zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Březen 24. ČSN EN 99-- Eurokód : Zatížení konstrukcí - Část -: Obecná zatížení - Objemové tíhy,
ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ
ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení
Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kv AC do 45 kv včetně
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Distribuce Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kv AC do 45 kv včetně PNE 33 3301 4. vydání + Oprava 1 Odsouhlasení normy
Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN
ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN TYPOVÝ PODKLAD č. 7/2006
ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON CZ., ZSE ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV
5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce
5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5.1 Terminologie stavebních konstrukcí nosné konstrukce
Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí
Ref. č.: 130060590266 Obecní úřad Pičín Pičín 154 262 25 V Praze dne 08.06.2015 Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého
Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů
Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů Odstranění nebo ořez dřevin se řídí ustanoveními zákona č. 458/200 Sb. (Energetický zákon, dále jen EZ) a předpisy PNE 33 0000-6, PNE
Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných
5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek
5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které
ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN PROVÁDĚJTE, PROSÍM, PRŮBĚŽNĚ
1442120001-0816-006-1 UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ) na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb. Na základě 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Distribuce E.ON ČR ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV PNE 34 7614 3. vydání
VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006
PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV PŘÍPRAVNÉ VÝPOČTY Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 (730035) ZATÍŽENÍ STÁLÉ Střešní konstrukce Jednoplášťová plochá střecha (bez vl. tíhy nosné konstrukce)
CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění
CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění CEMVIN CEMVIN FORM - Desky pro konstrukce ztraceného bednění Vysoká pevnost Třída reakce na oheň A1 Mrazuvzdornost Vysoká pevnost v ohybu Vhodné do vlhkého
Sedání piloty. Cvičení č. 5
Sedání piloty Cvičení č. 5 Nelineární teorie (Masopust) Nelineární teorie sestrojuje zatěžovací křivku piloty za předpokladu, že mezi nulovým zatížením piloty a zatížením, kdy je plně mobilizováno plášťové
K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku
K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce
Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet
Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec
Uplatnění prostého betonu
Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého
3.2.101 KAPACITA STÁVAJÍCÍHO ROZVODNÉHO SYSTÉMU ELEKTRICKÉ ENERGIE (VČETNĚ NADŘAZENÉ SÍTĚ)
Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.2.101 KAPACITA
Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky
Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B
TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:
TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz,
Principy navrhování stavebních konstrukcí
Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů
Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kv AC do 45 kv včetně
ČEZ Distribuce E.ON Czech Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kv AC do 45 kv včetně PNE 33 3301 3. vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh
1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU
TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU ÚVOD Předmětem tohoto statického výpočtu je návrh opěrných stěn, které budou realizovány v rámci projektu Chodník pro pěší Pňovice. Statický výpočet je zpracován
Principy navrhování stavebních konstrukcí
Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů
ENERGETIKA SERVIS s.r.o
ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 6/2006 Nahrazuje TP č.4/2005 Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o září 2006
Advance Design 2017 R2 SP1
Advance Design 2017 R2 SP1 První Service Pack pro Advance Design 2017 R2 přináší řešení pro statické výpočty a posuzování betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí v souladu se slovenskými národními
Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář
Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3
Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických
1 Použité značky a symboly
1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req
Program dalšího vzdělávání
Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL A2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt
TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1
A4 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1 - - 1- ZČ.341-09-15 DPS Obsah TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. ROZSAH PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ... 2 3. STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY... 3 4. BEZPEČNOST
1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6. Součinitele konstrukce c s c d 7.
1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6. Součinitele konstrukce c s c d 7. Součinitele tlaků a sil 8. Zatížení mostů větrem Informativní
Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)
Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh nového elektrického rozvodu v lokalitě Stanovice pro budoucí plánovanou výstavbu Miroslav
n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční
Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby
BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I
BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje
Návrh: volba druhu vodiče pro dané prostředí pro dané podmínky. způsob ů uložení vodiče stanovení průřezu vodiče pro určitý výkon při daném uložení
Hlavní zásady pro dimenzování Radek Procházka (xprocha1@el.cvut.cz) Elektrické instalace nízkého napětí 007/08 Obecně Návrh: volba druhu vodiče pro dané prostředí pro dané podmínky způsob ů uložení vodiče
Za ČEZ Distribuce, a.s. zástupce provozovatele DS: EUROSPEED czech s.r.o., sídlo: Praha 3, Vinohradská 2396/184, PSČ 13000, IČ
Ref. č.: 130060406073 Město Kostelec nad Černými Lesy náměstí Smiřických 53 281 63 Kostelec nad Černými lesy Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů a stanovení rozsahu V Praze dne
Předběžný Statický výpočet
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,
KAPACITA STÁVAJÍCÍHO ROZVODNÉHO SYSTÉMU ELEKTRICKÉ ENERGIE (VČETNĚ NADŘAZENÉ SÍTĚ)
Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.2.101 KAPACITA
Posouzení piloty Vstupní data
Posouzení piloty Vstupní data Projekt Akce Část Popis Vypracoval Datum Nastavení Velkoprůměrová pilota 8..07 (zadané pro aktuální úlohu) Materiály a normy Betonové konstrukce Součinitele EN 99 Ocelové
list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH
revize: 1 OBSAH 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Popis konstrukce:... 2 1.3 Postup při výpočtu, modelování... 2 1.4 Použité podklady a literatura... 3 2 Statický výpočet...
http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka
http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité
ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ
7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní
22. srpen Předem děkujeme za spolupráci. S pozdravem Bohdan Důbrava pověřen vedením Správy sítě VN, NN a ZP 1/2
E.ON Česká republika, s.r.o. Hády 2 614 00 Brno 22. srpen 2016 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení
SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy
SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy Drahomír Novák Jan Eliáš 2012 Spolehlivost konstrukcí, Drahomír Novák & Jan Eliáš 1 část 8 Normové předpisy 2012 Spolehlivost konstrukcí,
Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů
Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů Podle ustanovenĺ 546 Zák. Č. 458/2000Sb. energetického zákona, v platném znění (dále jen EZ), jsou venkovní vedení s napětím vyšším
pedagogická činnost
http://web.cvut.cz/ki/ pedagogická činnost -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový ýprůřez - Konstrukční ustanovení - Základová
Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných
Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.
ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 4. cvičení Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Definice a základní pojmy Zatížení je jakýkoliv jev, který vyvolává změnu stavu napjatosti
MILLAU VIADUCT FOSTER AND PARTNERS Koncepce projektu Vícenásobné zavěšení do 8 polí, 204 m + 6x342 m + 204 m Celková délka mostu 2 460 m Zakřivení v mírném směrovém oblouku poloměru 20 000 m Konstantní
Principy navrhování stavebních konstrukcí
Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Spolehlivost nosné konstrukce Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí ezní stav únosnosti,
Některá klimatická zatížení
Některá klimatická zatížení 5. cvičení Klimatické zatížení je nahodilé zatížení vyvolané meteorologickými jevy. Stanoví se podle nejnepříznivějších hodnot mnohaletých měření, odpovídajících určitému zvolenému
Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová
KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Rozvodné
ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH
ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ NA NÁSYPECH Skladba násypů jako: zeminy, odpad z těžby nerostů nebo průmyslový odpad. Důležité: ukládání jako hutněný nebo nehutněný materiál. Nejnebezpečnější
Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet
231/2018 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================
Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1
Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací
Principy navrhování stavebních konstrukcí
Pružnost a plasticita, 2.ročník kombinovaného studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních
Zatížení konstrukcí. Reprezentativní hodnoty zatížení
Zatížení konstrukcí Klasifikace zatížení podle jejich proměnnosti v čase: zatížení stálá (značky G, g), např. vlastní tíha konstrukcí a pevného vybavení (např. i zemina na terasách), zatížení předpětím,
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY KAUČUK, a.s. (společná část) Příloha 6 Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě V Praze, leden 2003 PŘÍLOHA 6 PPLDS: Zásady pro připojení
F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ
zak. č.47/4/2012 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ Název stavby: Dům č.p. 72 ulice Jiřího Trnky Výměna oken, zateplení fasády Místo stavby: ulice Jiřího Trnky č.p. 72 738
STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:
STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu
Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy
Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace
Nejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení
Inženýrský manuál č. 10 Aktualizace: 05/2018 Výpočet sedání a natočení patky Program: Soubor: Patky Demo_manual_10.gpa V tomto inženýrském manuálu je popsán výpočet sednutí a natočení plošného základu.
SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek
SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice Česká republika Program přednášek a cvičení Výuka: Úterý 12:00-13:40, C -219 Přednášky a cvičení:
4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i
Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,
Příloha č. 5. Posouzení vlivu neionizujícího záření. Jan Světlík, DiS., ČEPS Invest, a.s.
Dokumentace záměru Nové dvojité vedení 400 kv Kletné odbočka z V403/V803 dle 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Příloha č. 5 Posouzení vlivu neionizujícího záření Jan Světlík, DiS.,
Posouzení mikropilotového základu
Inženýrský manuál č. 36 Aktualizace 06/2017 Posouzení mikropilotového základu Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_36.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO5 SKUPINA
Pilotové základy úvod
Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet
Diplomová práce OBSAH:
OBSAH: Obsah 1 1. Zadání....2 2. Varianty řešení..3 2.1. Varianta 1..3 2.2. Varianta 2..4 2.3. Varianta 3..5 2.4. Vyhodnocení variant.6 2.4.1. Kritéria hodnocení...6 2.4.2. Výsledek hodnocení.7 3. Popis
RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn
RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn Zdivo zadní stěny suterénu je namáháno bočním zatížením od zeminy (lichoběžníkovým). Obecně platí, že je výhodné, aby bočně namáhaná
NK 1 Zatížení 1. Vodojem
NK 1 Zatížení 1 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta
: Obecní úřad Ostopovice, U Kaple 260/5, Ostopovice. Listů 4/ list 1
info@kipbrno.cz Listů 4/ list 1 Technická zpráva VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Obsah: 1) Úvod 2) Technické a provozní údaje 3) Popis řešení 4) Uložení kabelu 5) Křížení s komunikací 6) BOZ 7) Nakládání s odpady Identifikační
BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny
Opěrné a suterénní stěny Opěrné stěny Zachycují účinky zeminy nebo sypké látky za zdí. Zajišťují zeminu proti ujetí ze svahu Gravitační Úhelníkové Žebrové Speciální Opěrné stěny dřík stěny = = hradící
NK 1 Zatížení 1. Vodojem
NK 1 Zatížení 1 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta
Interakce ocelové konstrukce s podložím
Rozvojové projekty MŠMT 1. Úvod Nejrozšířenějšími pozemními konstrukcemi užívanými za účelem průmyslové výroby jsou ocelové haly. Základní nosné prvky těchto hal jsou příčné vazby, ztužidla a základy.
A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba
A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Tahové zpevnění spolupůsobení taženého betonu mezi trhlinami
2. přednáška, Zatížení a spolehlivost. 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Zatížení sněhem
2. přednáška, 25.10.2010 Zatížení a spolehlivost 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Zatížení sněhem Navrhování podle norem Navrhování podle norem Historickéa empirickémetody Dovolenénapětí
ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13
ELEKTROINSTALACE #1 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13 POŽADAVKY NA INSTALACI NN 1. bezpečnost osob, zvířat a majetku 2. provozní spolehlivost 3. přehlednost
H. TECHNICKÉ SPECIFIKACE
NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce : Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby Stavebník
Zatíženía spolehlivost (K132ZASP)
Zatíženía spolehlivost (K132ZASP) Přednáší: Ing. Matěj Lepš, Ph.D. Katedra mechaniky K132 místnost D2034 e-mail: matej.leps@fsv.cvut.cz konzultační hodiny Út 13:00-16:00 Literatura: P. Fajman, J. Kruis:
7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006
7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN 1995-1-2:2006 7.1 Úvod Konverze předběžné evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru ENV 1995-1-2, viz [7.1], na evropskou normu stejného označení
Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem
2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se
PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling
PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru
Klasifikace zatížení
Klasifikace zatížení Stálá G - Vlastní tíha, pevně zabudované součásti - Předpětí - Zatížení vodou a zeminou - Nepřímá zatížení, např. od sedání základů Proměnná - Užitná zatížení - Sníh - Vítr - Nepřímá