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110kv電纜穿管的敷設(shè)-在線瀏覽

2024-08-06 07:16本頁面
  

【正文】 由于敷設(shè)空間受限制,無法采用全線蛇形敷設(shè),因此只能采用在終端頭或接頭附近以及電纜的轉(zhuǎn)變處將電纜敷設(shè)成波浪形的方法留出一定裕度,從而減少線芯的熱脹冷縮對(duì)終端頭或接頭處的推力。    電纜牽引力計(jì)算因此,設(shè)計(jì)人員應(yīng)計(jì)算工程實(shí)際情況下的最大允許牽引長度。雖然有些因素在設(shè)計(jì)時(shí)無法確定,但參照已有的數(shù)據(jù),可以大致得出允許的牽引長度和合理的牽引方式、位置和牽引設(shè)備的容量,以防止在牽引時(shí)損壞電纜。   對(duì)于交聯(lián)電纜而言,多數(shù)是以放線機(jī)牽引牽引頭來敷設(shè)電纜。這種敷設(shè)方式下,牽引力作用在線芯上,銅線芯的抗張強(qiáng)度約為240 N/mm2,允許的最大牽引強(qiáng)度為70 N/mm2,因此作用在銅線芯上的牽引力不能超過按截面積的70 N/mm2。   有拐彎的電纜線路,當(dāng)牽引力作用在電纜上時(shí)在彎曲部分的內(nèi)側(cè),電纜受到牽引力的分力和反作用力的作用而受到壓力,這就是側(cè)壓力,如側(cè)壓力過大將會(huì)壓扁電纜。一般而言,交聯(lián)電纜在施工中最大側(cè)壓力為3 kN/m左右。   T= μWL   T2 = WRsinh[μΦ + sinh1(T1/WR)]   P = T/R    μ——摩擦系數(shù);    L——電纜長度(m);    TT2——彎曲前的牽引力(kg);    P——側(cè)壓力(kg/m)。 由上述牽引力及側(cè)壓力計(jì)算公式可以看出,牽引力的大小與電纜盤長及彎曲半徑有關(guān)。同時(shí)在設(shè)計(jì)電纜線路時(shí),必須對(duì)牽引力及側(cè)壓力事先加以核算,以免敷設(shè)過程中牽引力或側(cè)壓力超過允許值而損傷電纜。   纜盤長的確定除了考慮生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)确矫娴膯栴},在工程實(shí)際中主要的影響因素有兩個(gè):一是前面提到的牽引力的因素;另一個(gè)是接頭井室井距的因素。   與電纜隧道敷設(shè)設(shè)計(jì)中均分盤長有所不同的是,電纜在穿管敷設(shè)時(shí)盤長除了應(yīng)滿足牽引力及側(cè)壓力要求以外,還應(yīng)根據(jù)井位而確定。如出現(xiàn)一組交叉互聯(lián)中盤長有較大差異,應(yīng)計(jì)算其不均衡電流是否滿足要求。   2 埋管設(shè)計(jì)   考慮到一次性投資及電纜容量的比例,埋管斷面可以設(shè)計(jì)成28孔左右,布置形式為47 Φ200較為合理??梢钥闯銎潆娎|排列容量較隧道相差不大。    接地裝置區(qū)別于隧道全線設(shè)置接地扁鐵,在管井中,僅需在接頭井處設(shè)置接地裝置,并使其保證所需接地電阻值, Ω。   每個(gè)接頭小室宜根據(jù)其長短做若干組接地極相聯(lián),其余施工放線井可根據(jù)實(shí)際情況,在井的四周輔設(shè)閉合接地網(wǎng)。   管井工程中按功能分包括有兩種井室,即接頭井室及施工放線井。接頭井之間還應(yīng)設(shè)置施工豎井,其功能是在接頭井之間的若干個(gè)施工放線井內(nèi)利用某種機(jī)械或人力敷設(shè)電纜,進(jìn)行電纜線路的施工。根據(jù)110 kV電纜一般盤長,應(yīng)考慮每300~500m設(shè)一個(gè)接頭井室。另外,管與井的銜接處應(yīng)考慮封堵,井室內(nèi)應(yīng)進(jìn)行防水。另外,在轉(zhuǎn)角處應(yīng)設(shè)置施工放線井。井室內(nèi)應(yīng)配有適當(dāng)?shù)闹Ъ芑虻跫艿雀郊糜诠潭娎|。   3 電纜管的種類及性能比較110 kV及以上電纜多為單芯電纜,考慮到渦流損耗,不能使用鋼管。本文中僅對(duì)RMDP電力電纜保護(hù)導(dǎo)管及DBS無堿玻纖石英電纜導(dǎo)管進(jìn)行詳細(xì)介紹,因這兩種電力保護(hù)管均為較新的產(chǎn)品,較之舊式的石棉管、
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