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中山长能电力技术有限公司
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超高压电缆电压等级信赖推荐「长能电力」

发布时间:2022-04-26 00:03:24        







施工要点

挠性固定电缆用的夹具、扎带、捆绳或支托架等部件,应具有表面光滑、便于安装、足够的机械强度和适合使用环境的耐久性特点。

电缆敷设在工井的排管出口处可作挠性固定。

竖井内的大截面电缆可借助夹具作蛇形敷设,并在竖井顶端作悬挂式,以吸收由热机械力带来的变形。

市政桥梁敷设的电缆优先选用铝护套,以降低桥梁振动对电缆金属护套造成的疲劳应变,敷设方式可参照排管或隧道,需要注意的是,在考虑电缆热伸缩的同时,还需考虑桥梁的伸缩,在桥梁伸缩缝处、上下桥梁处必须采取挠性固定,或选用能使电缆伸缩自如的排架(伸缩弧)。选用非磁性铝合金夹具隔断磁环路,以减少涡流和磁滞损耗导致的电缆局部发热。

电缆蛇形敷设的每一节距部位,宜采用挠性固定,以吸收由热机械力带来的变形。每3~5m可采用具有一定承载力的尼龙绳索或扎带绑扎固定电缆,绑扎数量需经过核算和验证。

挠性固定方式其夹具的间距在垂直敷设时,取决于由于电缆自重下垂所形成的不均匀弯曲度,一般采用的间距为3~6m。当为水平敷设时,夹具的间距可以适当放大。

不得采用磁性材料金属丝直接捆扎电缆。



kp——线芯结构系数,分割导体kp=0.37,其他导体kp=

0.8~1.0;

对于使用磁性材料制做的铠装或护套电缆,Yp和Ys应比计算值大70%,即:

R=R′[1+1.17(YS+YP)]

3. 电缆的电鳡

3.1自鳡

则单位长度线芯自鳡:

Li=2W/(I2L)=μ0/(8π) =0.5×10-7

式中:

Li——单位长度自鳡,H/m;

μ0——真空磁导率,μ0=4π×10-7,H/m;

以上一般是实心圆导体,多根单线规则扭绞导体如下表:

因误差不大,计算一般取Li=0.5×10-7H/m。

3.2高压及单芯敷设电缆电鳡

对于高压电缆,一般为单芯电缆,若敷设在同一平面内(A、B、C三相从左至右排列,B相居中,线芯中心距为S),三相电路所形成的电鳡根据电磁理论计算如下:

对于中间B相:

LB=Li+2ln(2S/Dc) ×10-7 ( H/m)

对于A相:

LA=Li+2ln(2S/Dc) ×10-7 -α(2ln2 )×10-7 (H/m)

对于C相:

LC=Li+2ln(2S/Dc) ×10-7 -α2(2ln2 )×10-7 (H/m)

实际计算中,可近似按下式计算:

LA=LB=LC=Li+2ln(2S/Dc) ×10-7 ( H/m)

同时,经过交叉换位后,可采用三段电缆电鳡的平均值,即:

L=Li+2ln(2×(S1S2S3)1/3/Dc) ×10-7 ( H/m)

=Li+2ln(2×21/3S/Dc) ×10-7 ( H/m)

对于多根电缆并列敷设,如果两电缆间距大于相间距离时,可以忽略两电缆相互影响。



2.4电缆沟(隧道)混凝土浇筑及养护

工艺标准

(1) 混凝土的强度等级不应低于C25。

(2) 根据施工缝的设置要求,进行两次浇筑,浇筑时应振捣密实。

(3) 混凝土浇筑后采取适当的养护措施,保证本体混凝土强度正常增长。

(4) 若处于严寒或寒冷地区,混凝土应满足相关抗冻要求。

(5) 电缆隧道混凝土结构的抗渗等级应不小于S6。

(6) 电缆沟侧墙在盖板的搁置位置宜采取适当的保护支口措施,保证盖板搁置位置下的混凝土在盖板安装及正常使用中不开裂、不破损。电缆沟止口的允许标高偏差≤5mm。

设计要点

(1)结构的设计使用年限

(2)主体结构的安全等级

(3)主体结构的防水等级及防水措施

(4)现浇混凝土强度等级,抗渗等级

(5)混凝土材料应根据使用年限来确定应满足的耐久性基本要求。

(1)浇筑前,混凝土应搅拌均匀,坍落度应满足相关技术标准。

(2)混凝土浇筑时,应振捣密实,检查模板有无移位、漏浆。混凝土自由下落高度不大于2m,如超过2m应增设软管或串筒等措施。

(3)浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应在分层混凝土初凝前完成上层混凝土的浇筑。墙体混凝土浇筑时应分层连续对称进行,两侧墙必须均匀下灰。

(4)按图纸和规范要求合理设置施工缝。水平施工缝上、下本体采用两次浇筑。

(5)在采用插入式振捣时,混凝土分层浇筑时应注意振捣器的有效振捣深度。振捣墙身混凝土应用φ35mm插入式振捣器。振捣底板混凝土应用平板式振动器。

(6)捣固时间应控制在25~40s,应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落。

(7)混凝土浇筑完毕后应加强养护,当混凝土达到设计强度的75%后方可拆除模板。

(8)做好成品的保护工作,防止污染和磕碰。



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