电缆敷设方式有直埋敷设、管道敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设和空敷设等几种。从技术上讲,电缆隧道和电缆沟是最好的敷设方式,因为它们便于电缆施工。维护和检修。在一些发达城市,城市规划和建设中已经考虑了公共隧道。
实践证明,公共隧道运行良好,大大减少了重复投资的次数和重复掘路的现象,但初期投资巨大。在国内,由于各种因素,这种铺设方式并不多见。相比之下,直埋敷设和浅槽敷设是经济的敷设方式,但不利于电缆的维护和检修。一旦发生电缆故障,即使检测
人员检测出故障点,也必须重新挖电缆沟,极为不便。因此,电缆敷设方式的选择应根据实际情况和工程条件而定。环境特征。从发展的角度来看,电缆的类型和数量等因素应满足运行可靠性。确定了便于维护的要求和技术经济合理的原则。
2电缆的选择常用的电力电缆是油浸电缆。聚氯乙烯绝缘电缆。交联聚乙烯电缆等。,根据不同的场合扩展到不同种类的特种电缆。目前,随着生产技术和生产工艺的不断改进,XLPE电缆已成为应用最广泛的电缆产品。在选择电缆时,要根据不同的环境和条件,结合具体情况进行选择。如采用直埋浅槽敷设时,应考虑钢铠装电缆。
3电缆截面积的选择电缆截面积的选择与投资有关。线损和电压质量。电缆的使用寿命等。如果选择的横截面积太小,电压质量会降低。线损过大,甚至电缆过热烧毁;如果横截面积太大,初期投资就会太高。因此,应根据负荷预测结果,从发展的角度选择合适的截面积,使电力电缆满足最大工作电流下的芯温、压降和最大短路电流作用下的热稳定性要求。因为负荷预测的困难。准确率低。因此,在选择电缆截面积时,应满足《城市中低压配电网改造技术导则》和《城市电网规划导则》的要求。
在三相四线制低压电网中选择电力电缆时,还应考虑零线截面积的选择。在公共低压电网中,由于用户因素影响较大,三相负荷平衡难以控制。为了提高电压质量,降低线损,零线的截面积应与相线的截面积相同。
4关于有线网络和有线网络自动化随着电力电缆在配电网中的推广和使用,配电网可分为电缆网和架空网(包括架空网)。混合电缆网络)。关于
电力电缆施工中应注意的5个问题5.1大电流电力电缆引起的涡流问题
电力电缆在施工过程中,有的采用钢支架,有的采用钢保护管,有的采用电缆夹和架空敷设,都在电力电缆周围形成一个钢(铁)闭环,可能会形成涡流,特别是在大电流电力电缆系统中。
曾经有一条长约0.4km的10kV架空电缆,采用钢绞线作为架空支撑,邮电用电缆夹固定电缆。投入运行后,发生接地故障。经检查,电缆夹与钢绞线形成闭合涡流回路,加热后烧坏电缆绝缘层,导致接地故障。经分析测试,线夹与钢绞线连接处用绝缘层(如剥开的电缆绝缘护套)隔离后,无涡流现象,多年正常运行,无类似故障。因此,在电力电缆施工中,必须采取措施防止电缆周围形成钢(铁)闭合回路,以防止电缆产生涡流。
5.2电力电缆转动造成的机械损伤由于电力电缆外径较大,运输不便。敷设难度大,对电力电缆转弯半径要求严格。在电力电缆施工中,如果转弯角度过大,导线可能会受到机械损伤,但由于被电缆绝缘层覆盖,机械损伤是看不到的。即使测量回路电阻,在绝缘和泄漏测试中也很难发现缺陷。在运行过程中,电缆的绝缘强度会因损坏处过热而降低,直至发生故障。笔者发现,很多电缆头故障的原因是,电缆头制作时,三个电缆头长度相同;与设备连接时,由于地形的限制,中相电缆头过长而成拱形,电缆头根部损坏放电。采取措施后,根据不同设备的连接,适当缩短中相电缆头的连接长度,使三相电缆头不受外力。实践证明,运行效果良好。可见,在缆索施工的过程中,要尽可能的减少缆索的扭转。当电缆转弯离开电缆时,电缆会自然弯曲,防止内部机械损伤。
5.3电力电缆的防潮问题运行经验表明,在。低压电力电缆的故障大多是电缆中间接头和终端接头,而中间接头和终端接头的故障大多是由于密封不良和潮气侵入,导致绝缘程度降低。低压电力电缆网多采用树枝状供电方式,电缆终端头数量较多。因此,对电缆终端头和中间接头进行封堵和密封是保证电缆安全可靠运行的重要措施之一。
5.4中等。低压电力电缆的接地问题在公共场合。在低压电力电缆网上,由于三相负荷不相等,如果采用金属护套的电缆,必须考虑金属护套的接地问题,金属护套任意一点不接地位置的正常感应电压不得大于100V。在低压电缆网络中,所有电缆接头处均应设置接地极(网),金属护套应可靠接地。