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發布時間:2021-07-08 15:53  
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電纜登塔引上敷設圖
4.2電纜保護管安裝
工藝標準
在電纜登桿(塔)處,凡露出地面部分的電纜應套入具有一定機械強度的保護管加以保護。
露出地面的保護管總長不應小于2.5m,埋入非混凝土地面的深度不應小于100mm。
單芯電纜應采用非磁性材料制成的保護管。
保護管埋地部分應滿足電纜彎曲半徑的要求。
保護管上口應做好密封處理。
保護管應做好防盜措施。
設計要點
電纜管不應有穿孔、裂縫和顯著的凹凸不平,內壁應光滑;
金屬電纜管不應有嚴重銹蝕;塑料電纜管應有滿足電纜線路敷設條件所需保護性能的品質證明文件。在易受機械損傷的地方和在受力較大處直埋時,應采用足夠強度的管材。
電纜管的內徑與電纜外徑之比不得小于1.5。
施工要點
(1)35kV 及以上電纜保護管宜采用兩半組合的電纜保護管,并采用非鐵磁性材料。110kV以上電纜保護管一般采用非再生材料的PVC材料,保護管直徑為200mm,厚度不小于8mm。
金屬保護管斷口處不得因切割造成鋒利切口、不得將切割過程中產生的金屬屑殘留于管內。金屬保護管端口應均勻漲成光滑喇叭口(喇叭口外徑為保護管外徑的1.1倍),避免金屬管斷口割傷電纜外護層。
保護管上口用防火材料做好密封處理。
保護管固定螺絲應擰緊打毛或采取其他防盜措施
保護管埋地位置回填土應夯實。
監理要點
對保護管埋地部分進行查看,應滿足電纜彎曲半徑的要求。
巡視檢查保護管上口已做好密封處理。


電纜保護管安裝圖
以上根據《電纜線路工程施工工藝標準庫》整理,轉載請注明出處。
中經常遇到咨詢單芯電纜金屬層單點直接接地時敷設的回流線的作用(降低金屬屏蔽上的鳡應電壓及抑制電纜鄰近弱電線路的電氣干擾強度)及選擇要求(除降低金屬屏蔽上的鳡應電壓及抑制電纜鄰近弱電線路的電氣干擾強度滿足要求外,其截面滿足暫態電流的熱穩定)。電容由公式C=2πε0ε/ln(Di/Dc)得到單位長度電容:C1=2×3。現根據相關規范將回流的定義及相關要求整理如下供大家參考:
在《電力工程電纜設計規范》(GB 217-
2007)中:
第 2.0.9 條:
2.0.9 回流線 auxiliaty ground wire
配置平行于高壓單芯電纜線路、以兩端接地使鳡應電流形成回路的導線。
第 4.1.15 條:
4.1.15 交流系統110kV及以上單芯電纜金屬層單點直接接地時,下列任一情況下,應沿電纜鄰近設置平行回流線。
1 系統短路時電纜金屬層產生的工頻鳡應電壓,超過電纜護層絕緣耐受強度或護層電壓限制器的工頻耐壓。
2 需抑制電纜鄰近弱電線路的電氣干擾強度。
第 4.1.16 條:
4.1.16 回流線的選擇與設置,應符合下列規定:
1 回流線的阻抗及其兩端接地電阻,應達到抑制電纜金屬層工頻鳡應過電壓,并應使其截面滿足蕞大暫態電流作用下的熱穩定要求。
2 回流線的排列配置方式,應保證電纜運行時在回流線上產生的損耗蕞小。
3 電纜線路任一終端設置在發電廠、變電所時,回流線應與電源中性線接地的接地網連通。
(1)磚溝尺寸應按容納的全部電纜確定。
(2)磚的抗壓強度應根據路面情況確定。
(1)砌筑時上下層錯縫,如需停歇時應留斜槎。
(2)轉角處或交接處需同時砌筑。
(3)砌塊齡期不應小于28天.
(4)澆筑前,混凝土應攪拌均勻,滿足相關的技術標準。
(5)電纜溝墻體頂端應用鋼筋混凝土圈梁結構。圈梁箍筋封閉彎鉤在綁扎時應相互錯開。
(6)混凝土應分層澆筑,振搗密實。并檢查模板、墊塊、管材等有無移位。壓頂應分段澆筑混凝土。
(7)在采用插入式振搗時,混凝土分層澆筑時應注意振搗器的有效振搗深度。
(8)搗固時間應控制在25~40s,應使混凝土表面呈現浮漿和不再沉落。
(9)混凝土澆筑完畢后應加強養護,當混凝土達到設計強度的75%后方可拆除模板。
(10)做好成品的保護工作,防止污染和磕碰。
(11)抹灰前應充分濕潤墻體,并貼灰餅充筋,保證抹面垂直度和平整度。
(12)抹灰完成24h后及時對抹灰面進行噴水養護,防止空鼓開裂。
種類有:

551一II型發泡型電纜密封填料
7551一lI型填料的特點是物料滲透性強,發泡時張力大,密封性能好,尤其對根數較多的成束電纜穿過墻壁的填料盒或電纜洞時具有優良的水密封-toil。成型后的填料質輕,阻燃性好,填料固化后成型時間短,可拆性好。
MT灌注型電纜耐燃密封填料
DMT灌注型電纜耐燃密封填料是用于艦船電纜密封裝置中阻火防火的密封填料,也可用作建筑物或電力部門電纜穿孔處的密封填料。該填料灌注方便,硬化后硬度適中,具有彈性,有極其良好的水密性能。
DMT-J2嵌塞型填料
DMT-J2嵌塞型填料可廣泛應用于金屬、塑料管的密封,以及地下建筑、高層建筑電纜貫穿部位的密封、防火和阻燃。
DFD-Ⅱ型電纜防火堵料
DFD-Ⅱ型電纜防火堵料具有良好的阻火堵煙性能,主要用于工礦企業、民用與高層建筑各種供電系統中堵塞電纜孔洞的縫隙。
5.6外力損傷的防止
外力破壞事故主要發生在電纜線路本體。電纜在受到外力損壞后,由于密封破壞,有時需要一定時問的運行才會因進潮而使絕緣電阻下降引發運行故障。非線性電阻片及其引線的對地絕緣電阻,用1000V兆歐表測量引線與外殼之間的絕緣電阻,其值不應小于10MΩ。外力隱患的存在對電纜的安全運行構成了潛在的威脅,具有較大的危害性,并且具有不可預測性、突發性,給電纜的運行工作帶來了一定的不利因素
電纜線路外力故障原因分析
外部原因
施工環境比較復雜。機械化施工越來越普遍,對于電力電纜構成了更大的威脅,往往是尚未開工,僅是先期清理場地,就鏟壞電纜造成外力事故,這也是造成電力電纜外力事故的一個重要原因。