电力工程中电缆排管施工技术

电力工程中电缆排管施工技术

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1、电力工程中电缆排管施工技术摘要:在城市电网建设中,随着电力电缆在输配电线路中的广泛应用,准确确定电力电缆及其周围环境温度场的分布和电缆的载流量对于提高电力电缆的使用率、动态调整负荷具有重要的意义,电缆排管敷设方式具有优越性。为此,以排管敷设电力电缆为研究对象。本文对排管电缆工井的数量、长度、布置等要素分析论证,提出了解决工井排水的措施关键词:电力电缆设计;排管敷设:载流量;施工;工作井中图分类号:TM247文献标识码:A文章编号:0引言7目前,国内高电压大截面电缆敷设方式主要有隧道、排管、电缆沟等,城区内电缆主要采用隧道敷设。

2、隧道内环境温度恒定,电缆运行条件较好,运行维护方便。电力隧道本身造价较高,但应用在城区主线路时,可将多条电缆线路敷设其中,经济指标趋于合理。但是,在电缆总数不多的情况下,隧道一次性投资过多,在一定程度上造成浪费。近年来,城市配网工程中大量使用管井电缆,该敷设方式在投资经济、施工便利、对城市交通影响等方面体现出优越性。本文建立了水平排列、等间距、等负载条件下排管敷设载流量的计算模型,以期对工程应用提供依据,并探讨了新型电缆保护管材的应用以及排管电缆管井工程的设计。1排管电缆载流量电缆的敷设方式会直接影响电缆的载流量,在不同的敷设

3、方式下,电缆周围媒质的热阻不同。排管敷设电缆具有绝缘热阻、护层热阻、电缆表面和管道内之间的热阻,以及水泥与土壤形成的外部热阻。根据传热学原理,从高于环境温度的温升角度,可得出交流电缆安全运行的载流量,(稳态载流量),如下式(1)式中:Δθ为高于环境温度导体的温升,K;R为最高工作温度下单位长度导体的交流电阻,Ω/m;Wd为导体绝缘单位长度的介质损耗,W/m;T1为单根导体与金属屏蔽之间单位长度的热阻,K·m/W;;T2为金属屏蔽和铠装之间内衬层单位长度的热阻,K·m/W;T3为电缆外护层单位长度的热阻,K·m/W;T4为电缆表

4、面和周围介质之间单位长度的热阻,K·m/W;分别为金属护套损耗比率、铠装层损耗比率;,n为电缆芯数。除T4之外,式中其他参数仅与电缆的结构尺寸及其导体电阻有关,与电缆的敷设方式无关。而瓦不仅与外界敷设的方式相关,而且还涉及到其他电缆对被计算电缆的影响,T4由以下3部分组成。(1)电缆表面和管道内表面之间的空气热阻7(2)式中:、、敷设条件有关的常数,可根据具体敷设环境查表得到;为电缆与管道间的平均温度;为电缆外径。(2)管道本身热阻(3)式中:为管道外径;Dd为管道内径;pT为管道材料热阻系数。(3)管道外部热阻(4)式中:L

5、为地表面至电缆轴心的距离;S1为相邻电缆之间的轴心距离。就标称截面500、630、800mm2单回路单芯110kV电缆,分别计算了采用隧道(空气中)和排管(玻璃钢管)敷设时的载流量,结果如表1所示。敷设条件为:土壤热阻系数为1.2K·m/W,埋深为lm,空气温度40℃,土壤温度25℃,导体工作温度90℃、短路时最高温度250℃。表中水平敷设的相间距离为250mm,三角形敷设为相互接触。表1不同敷设方式下的电缆载流量由表l可知:受敷设环境多变的影响,排管敷设的载流量比隧道敷设(空气中)下降22%~35%,此数值范围为理论计算值,

6、可作为工程中应用的参考。72新型电缆保护管的应用2.1配置管枕排管敷设的电缆通常采用数层和列的并列叠置布置方式,为固定管层和支撑,需沿纵向隔适当间距安设管枕。排管电缆布置如图l所示,图中长度单位为mm。考虑管路上方覆土层以及路面载重车通过时综合荷载,保护管的受力如简支梁。因管路上方公路等级、车流量和载重量不同,结合以往工程中的运行经验,考虑适当裕度,推荐城市交通要道下管路管枕间隔1m,一般公路管枕间隔1.5m,人行道、绿化带内管枕间隔2m。2.2保护管的连接管子的连接采用插式接头,为使管子便于插入,可在橡皮圈的内侧和整个插口的

7、外面涂上少量润滑剂,润滑剂应使用中性洗净剂的溶液或起泡沫的肥皂,不能使用油和润滑脂,以免使橡胶圈老化。管子表面应标有插入长度记号,管子插入后需要加以确认。2.3电缆沟底的基础处理电缆管路一般要承受覆土层荷重和外界附加荷重,因此电缆沟的基础处理非常重要,不良的基础将会引起保护管的z字型位移及局部应力集中,威胁电缆的安全运行。(1)对一般土壤地段,在沟底敷50~100mm的黄砂层或混凝土层,并夯实整平。7(2)在通过不均匀沉降的回填土地段或地震活动频发地区,管枕下垫木板或混凝土板,敷设50~100mm的黄砂层或混凝土层夯实整平,同

8、时管路纵向连接应采用可挠式管接头。(3)敷设完成后在保护管的周围应填以黄砂或混凝土,并将砂由下至上逐层填埋密实,以防填砂不良引起的保护管位移。3管井工程3.1工并分类排管电缆的工井按功能可分为:接头工井、施工工井和转角工井。接头井主要用于制作安装接头,其布置位置主要取决于电缆

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