电力电缆线路设计

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城市电力电缆线路设计技术规定

城市电力电缆线路设计技术规定

城市电力电缆线路设计技术规定一、引言为了保障城市供电系统的正常运行,确保城市居民的用电安全,城市电力电缆线路的设计必须遵循一定的技术规定。

本文将从线缆选择、线路布置、线路敷设以及线路保护等几个方面进行论述,以确保城市电力电缆线路的可靠性和安全性。

二、线缆选择在城市电力电缆线路设计中,线缆的选择至关重要。

电缆的类型和规格要根据城市供电系统的需求来确定。

一般而言,城市电力电缆线路主要使用交联聚乙烯绝缘电力电缆。

在选择线缆时,应考虑以下几个因素:1. 电压等级:根据城市供电系统的电压等级,选择相应的电缆电压等级。

常见的电压等级有10kV、35kV等。

2. 负荷容量:根据城市负荷需求量,选择足够承受负荷的电缆规格。

应根据预计负荷的增长率来选择适当的负荷容量。

3. 线缆结构:根据线路的敷设环境和条件,例如地下、架空等,选择相应的线缆结构。

4. 技术性能:确保所选电缆的技术性能符合相关的国家标准和规定。

三、线路布置城市电力电缆线路的布置应便于维修和检修,同时要保证线路的可靠性和安全性。

以下是一些基本的布置要求:1. 线路布置的路径应尽量避免经过高温、潮湿或易受损的地方,以降低电缆运行中的故障率。

2. 在市区内,应尽量利用地下敷设的方式,减少对城市景观的影响,并提高线路的安全性。

3. 在大型建筑群、广场等场所要留出充足的空间进行线路布置,以满足日后的扩容需求。

4. 线路的布置应避免与其他设备或建筑物发生干扰,以确保线路的电磁兼容性。

四、线路敷设线路敷设是城市电力电缆线路设计的核心环节,正确的敷设能有效减少线路故障率。

以下是一些敷设的要点:1. 地下敷设:电缆地下敷设应符合国家相关的标准和规定。

敷设时要注意避免与其他地下管线相交叉,可以采用隧道、管道等保护措施。

2. 架空敷设:电缆架空敷设时,应考虑抗拉强度和导电性能,确保线缆不会受到外力的损坏。

同时,还要配备合适的防护设施来预防盗窃行为和不良天气的影响。

3. 绝缘保护:线路敷设完成后,要进行绝缘保护,确保线路与外界环境隔离,防止电缆被湿气、水分或其他外界因素损坏。

电力工程设计手册 21 电缆输电线路设计

电力工程设计手册 21 电缆输电线路设计

电力工程设计手册 21 电缆输电线路设计一、概述电力工程设计手册 21 电缆输电线路设计是针对电力系统中的输电线路设计所做的专业指导。

在电力系统中,输电线路的设计非常重要,它直接关系到电力的传输效率、安全性以及经济性。

本文将围绕电力工程设计手册 21 中的电缆输电线路设计展开讨论,并深入探讨该设计手册中涉及的主要原理、方法和技术。

二、基本原理1. 电缆输电线路的基本概念电缆输电线路是指利用电缆进行电力传输的方式。

与传统的架空输电线路相比,电缆输电线路可以减少对土地的占用,减少对自然环境的破坏,同时也可以提高输电线路的安全性和可靠性。

在进行电缆输电线路设计时,需要充分考虑其特点和优势,合理选择电缆类型、敷设方式等参数。

2. 电缆输电线路的设计原则在电力工程设计手册 21 中,对于电缆输电线路的设计原则进行了详细的阐述,主要包括输电线路的选线原则、电缆容量计算方法、敷设方式选择等方面的内容。

设计人员需要按照这些原则进行设计,以保证电缆输电线路的安全、稳定、经济。

三、设计方法1. 电缆选择在进行电缆输电线路设计时,首先需要根据输电线路的工作电压、负载情况、敷设环境等因素来选择合适的电缆类型。

电力工程设计手册 21 中对主要的电缆类型进行了介绍和比较,设计人员可以根据具体情况进行选择。

2. 电缆容量计算电缆的容量计算是电缆输电线路设计的关键环节之一。

合理的电缆容量计算可以保证输电线路的安全运行,并且可以避免因电缆容量不足而导致的线路过载等问题。

设计人员在进行电缆容量计算时,需要充分考虑电缆的散热、负载特性、环境温度等因素。

3. 敷设方式选择在进行电缆输电线路设计时,敷设方式的选择对于线路的输电效率和经济性有着重要影响。

根据电力工程设计手册 21 的指导,设计人员需要综合考虑输电线路的敷设环境、工程造价、维护便捷性等因素来选择合适的敷设方式。

四、个人观点电缆输电线路设计是电力系统中一个重要的技术环节,而电力工程设计手册 21 提供了系统全面的指导,可以帮助设计人员更好地开展电缆输电线路设计工作。

10kV电力电缆线路设计技术要点

10kV电力电缆线路设计技术要点

10kV电力电缆线路设计技术要点发布时间:2021-09-07T15:25:21.877Z 来源:《中国电业》2021年第12期作者:姚汝栋[导读] 在当今社会中,随着电力能源需求的不断增加,一定要保持定期对送电线路进行安全检查,发现安全隐患的时候马上组织力量排除。

姚汝栋善能工程勘察设计有限公司,河南郑州,450000摘要:在当今社会中,随着电力能源需求的不断增加,一定要保持定期对送电线路进行安全检查,发现安全隐患的时候马上组织力量排除。

基于此,本文对10kV电力电缆线路的设计要点以及10kV电力电缆线路设计技术要点进行了分析。

关键词:10kV线路;电力电缆;线路设计随着社会经济的不断发展,人们日常生活与生产中用电需求日益提高。

作为电力输送的重要组成,10kV电缆线路具有无法替代的作用。

现阶段,我国很多城市已经完成了地下铺设10kV电缆线路的工程,而且成功实现了线路架由空转道地下。

1、设备选择在10kV电力电缆线路的设计中,对于电力设备的选择,将直接决定电力电缆线路的设计质量,因此,应恰当地选择电力设备,以确保电缆的设计质量。

在设计过程中,对于电力电缆设备的运行环境、工作要求等全面掌握,重点关注传输电缆的特殊要求。

在选择设备的时候,应有针对性,确保选择的设备与实际工作情况相符合。

另外,在选择设备的过程中,不但要对技术先进的设备加以选择,同时也应保证经济性、合理性良好,确保所选设备具有良好的经济性与先进性,为电力系统的稳定安全运行提供保障。

2、敷设方式选择10kV电力电缆线路一般采用排管敷设的方法为主,选择这种敷设方式,具有占用空间小、费用低、施工方便等特点,所以在电力电缆线路设计中比较常用。

不过,将10kV电力电缆线路在市区敷设,还应注重实用性、安全性等。

在采取排管敷设的过程中,10kV电缆和地面之间的距离,必须保证在70cm以上,防止对地面的车辆、行人等产生安全隐患。

如果电缆有特殊要求,可以根据实际情况,选择浅沟槽敷设、架空敷设等方式。

新版电力工程设计手册-电缆输电线路设计

新版电力工程设计手册-电缆输电线路设计

新版电力工程设计手册-电缆输电线路设计
电缆输电线路设计是电力工程领域中非常重要的一项任务,其目的是为了实现电力输送和分配的安全、高效和可靠。

以下是关于新版电力工程设计手册中电缆输电线路设计的一些内容:
1. 电缆选型:根据输电线路的需求和环境条件,选择适合的电缆型号和规格。

考虑因素包括输电功率、电压等级、敷设方式、环境温度、地形地貌等。

2. 输电线路布置:确定电缆的敷设路径和布置方式。

考虑因素包括地形地貌、交通条件、通道容量、电缆间距、电缆层数等。

3. 输电线路电气参数设计:根据输电线路的负载情况和电力系统的要求,确定电缆的截面积、电阻、电抗等电气参数。

同时考虑电缆的冗余度、短路能力等因素。

4. 电缆接头设计:对于长距离电缆输电线路,通常需要设计电缆接头。

电缆接头的选型和布置要考虑接头的负荷能力、导电能力、绝缘能力等因素。

5. 电缆护套设计:为了保护电缆免受外部环境的损害,需要设计电缆护套。

电缆护套的材料、厚度和结构要根据环境条件和应力情况进行选择。

6. 电缆敷设设计:确定电缆的敷设方式和方法,包括地下敷设、架空敷设等。

敷设设计的考虑因素包括敷设深度、保护层设计、敷设工艺等。

7. 电缆附件设计:包括电缆支架、吊具、拉盘等附件的设计。

附件的选型和布置要考虑电缆的重量、张力等因素。

8. 输电线路保护设计:包括过载保护、短路保护、接地保护等。

保护设计要根据线路的安全要求和电力系统的保护策略进行。

总之,电缆输电线路设计是电力工程设计中的重要环节,需要综合考虑电力系统的需求、环境条件和安全要求,确保电力输送和分配的可靠性和安全性。

11OkV及以上高压电缆线路的设计

11OkV及以上高压电缆线路的设计

线 路任 一终 端 设 置 在 发 电 厂 、变 电所 时 .回流 线 应 与 电源 中性线 接地 的接 地 网连通 。
S A p 一 回流 线对 A相 电缆 的平行 间距 ,m; R 一 大地 的接 地 电阻 ,1 - / ;
2 直 接 接 地 端 的 选 择
2 . 1 关 于电缆 的接 地 中压 电缆一 般 采 用 三 芯 电缆 。 由于三 相 电缆
器 的初 级绕 组 与 次级 绕 组 。当 电缆 通 过 交 流 电 流
要抑制 电缆邻近弱 电线路 的电气 干扰强度 时,一 端互联并接地 的线路 。都必须装设接地 良好 的回 流线 ( 见图 1 、图 2 ) ,并 将 其 两 端 可靠 接 地 。这 徉 ,发生单相接地短路故 障时 ,短路电流可以通 过回流线流 回系统的中性 点。特别是 当接地故 障 发 生在 回流 线 的 接地 网 时 ,接 地 电 流 的绝 大部 分
关键 词 :高压 电缆 线路 设 计 外护 套 回流线 接 地 电缆 敷设 方 式
中 图分 类号 :T M 7 5 1
文献标 识 码 :B
文章 编 号 :1 0 0 6 - 7 3 4 5( 2 0 1 3 )增刊一 0 0 4 9 — 0 4
1 高压 电缆线路设计重点
1 . 1 外护套 的 选择
R , 一 回流线 的接地 电阻 ,n。
从 而 .得
的芯线 在 电缆 中呈 “ 三 角 形 ” 对 称 布 置 .三 相 电 ( 6 )
I P =( Rl + z 0 P )I o / (R l + R 2 + z P P )
流对称 ,金属外皮不会产生感应电流。高压单 芯
电缆则 不 同 ,其 芯 线 与 金 属护 套 近 似 干 一 台 变 压

110kV及以上电力电缆线路设计原则浅析

110kV及以上电力电缆线路设计原则浅析

110kV及以上电力电缆线路设计原则浅析【摘要】随着人们生活水平的提高,城市居民电力需求逐渐增加,城市供电负荷迅速增长,110kV和220kV变电站得到广泛应用。

由于变电站输电线路均使用电缆,所以,长距离、大容量的电缆线路设计工作成为重点工作。

与此同时,新建电力电缆线路和原有电缆线路连接存有很多技术方面问题,这些都是电缆线路设计中要解决的新问题。

【关键词】110kV电力;电力电缆线路;设计原则引言电力行业是我国支柱型产业,电力对我国经济发展具有重要作用。

随着电力部门不断发展,电网建设工作对电缆设计水平的要求越来越高,在城市电网改造中,高压电力电缆得到广泛应用。

110kV及以上高压电缆线路因为投资很高,所以实际运用情况不像低压电缆或中压电缆线路那样普遍,一些设计单位只是初步接触过,并对高压与中低压电缆特性不是十分了解。

因此,对部分设计人员来讲,高压电缆线路的设计工作属于一个新的挑战。

1电缆截面和型式的选择对高压电力来说,电缆截面大小和线芯材质应该按照供电系统输送的电容量来选择。

电缆载流量计算十分复杂,电缆载流量和电缆线结构、电缆芯截面有关,还受电缆布置、敷设方式及护层接地形式影响,通常情况下,电缆载流量计算可以以《电力工程电缆设计标准》和《JB/T10181 电缆载流量计算标准》规定方法作为依据。

电缆型式根据绝缘层的结构不同可以分为电缆采用单层护套结构时,应采用高密度聚乙烯(HDPE)或聚氯乙烯(PVC)材料;在绝缘强度要求较高或环境保护要求较高的场所,应采用高密度聚乙烯(HDPE)外护套电缆;隧道、桥梁等防火要求较高的场所,应采用阻燃性能良好的聚氯乙烯(PVC)护套电缆;防白蚁要求较高的场所,应采用高密度聚乙烯和防蚁护套双层共挤外护层结构电缆,不宜采用化学灭蚁措施。

在有防白蚁要求的场合,选用高密度聚乙烯和专用防白蚁材料的双层外护层结构,不采用化学灭蚁措施。

2电缆护层接地方法单相高压电缆的过电压可分为工频过电压与冲击过电压, 工频过电压包括电缆线路正常运行时或工频短路时金属护套上产生的感应电压; 冲击过电压包括雷击过电压与操作过电压。

选择110kV电力电缆线路的设计及施工思路思考

选择110kV电力电缆线路的设计及施工思路思考

选择110kV电力电缆线路的设计及施工思路思考发表时间:2018-08-13T16:29:12.163Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:潘永春[导读] 摘要:随着用电需求在不断增加,供电企业必须加大电网规模才能满足当前日益增长的供电需求。

(国网浙江永嘉县供电有限公司浙江永嘉 325100)摘要:随着用电需求在不断增加,供电企业必须加大电网规模才能满足当前日益增长的供电需求。

当前,我国的电缆线路正在从传统10kV电缆线路向着110kV电缆线路转变。

本文主要是对110kV电力电缆线路的设计及施工技术进行简要分析。

关键词:110kV线路;电力电缆线路;设计及施工技术引言我国综合国力不断提升,人们生活质量有了非常大的提升,对电量的需求也逐年增加,电力公司加大了对 110kV 变电站的重视程度。

110kV 变电站的输电线路多为电缆出线,这种电缆线路的设计同其它线路相比有着距离长、容量大的特点,因此施工过程较为复杂。

1.110kV电力电缆线路的选择方式以及接地方式设计的简要分析1.1 对电力电缆线路选择方式的简要分析110kV 电力电缆线路需要使用具有较高稳定性、可靠性以及持续性的电缆线路开关电源,因此,可以使用具有较高可靠性的回路电缆,我国 110kV 电力电缆线路使用的最广泛的就是铜芯材质的电缆线路。

在使用铜芯电缆线路的时候,必须对其材质以及截面进行严格的控制,截面的大小将会对电力线路的输电效果造成严重的影响,工作人员在设计的过程中必须根据 110kV 电力电缆线路实际的输电情况做出选择,其中截流量主要是对电力电缆的电缆芯的种类以及截面进行选择,而且还要将电力电缆的接地方式考虑进去。

1.2 110 kV 电力电缆接地方式相关设计的简要分析安装 110kV 电力电缆的过程中还需要安装相关的铝护套,通过铝护套就能够有效确保 110kV 电力电缆保持稳定的电感应状态,但是在这里还要注意的是观察具体数值以及负荷电流值,这两个因素都会对电力电缆的设计造成较大的影响。

电力系统中高压电缆输电线路设计分析_1

电力系统中高压电缆输电线路设计分析_1

电力系统中高压电缆输电线路设计分析发布时间:2021-05-07T03:50:29.055Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第1期作者:廉金莹冯雪彤[导读] 让空气中的电线进入地面,既能美化城市环境,又能减少停电事故的发生[1]。

巴彦淖尔市科兴电力勘测设计有限责任公司内蒙古自治区巴彦淖尔市 015000摘要:高压电缆是由传统线路改造而来,直径较大,一般采用金属电缆材料。

设计人员应根据电力系统的实际情况,采用正确的方法对高压电缆输电线路进行合理的设计,合理规划其绝缘、防雷和架设工作,以达到良好的设计效果,提高电力系统的运行质量,提供安全稳定的运行环境为人们提供电力环境。

关键词:电力系统;高压电缆;输电线路;设计分析1电力系统高压电缆的优缺点让空气中的电线进入地面,既能美化城市环境,又能减少停电事故的发生[1]。

其优点是:(1)城市供电更可靠:城市中的裸线容易受到雷电、风雨、盐雾、污染、沿线树木生长和施工机械的破坏,造成停电。

埋在地下,虽然有些东西要割断电缆,但总的来说,操作安全性大大提高。

(2)卓越的传输能力:传统架空线路在一个方向的传输限制是两个较低的通道,可以容纳多条线路。

(3)为大城市节约土地:大城市的土地值每一寸钱。

由于架空线路的空间安全距离比地下管线高,占地面积大。

随着城市的快速发展,地上空间变得越来越宝贵,地下电力电缆的增加和城市综合管廊的出现可以节约供水、通信和用电,电力电缆等管线在综合管廊内的敷设将大大提高城市的利用率地下管廊的资源化利用。

2高压电缆在实际应用中也存在一些不足,具体分析如下:(1)电缆入地成本高,投资是架空线路的8~10倍。

施工成本高在一定程度上影响电缆施工进度。

(2)目前,本市地下资源十分紧张,地下水、燃气、污水等管线林立,这使得电缆隧道的施工难度越来越大。

在某种程度上,电力隧道是一次性资源。

一旦隧道资源得到充分利用,在相邻道路上修建另一条隧道的可能性很小。

概述220kV电力电缆线路的设计及施工

概述220kV电力电缆线路的设计及施工

概述220kV电力电缆线路的设计及施工1、前言随着国民经济的发展,城市用电负荷不断增长,高电压等级的电力线路的需求逐渐增加,当前220kV电力电缆线路已经成为城市输电线路的主流,北京以及上海等城市已经大量采用220kV电力电缆向城市中心供电。

220kV变电站配套的相应输电线路全部采用电缆长线输出,因此长距离、大容量的电力电缆线路设计与施工成为当前城市供电的关键。

随着城市经济的发展,用电负荷不断攀升,地下电力电缆线路输送容量逐步增加,而且电力电缆线路产生的工频磁场进一步增强,对于工作人员以及周围环境进行影响。

为了确保电网电力的稳定运行,需要对城市的景观、现有管线等影响因素进行考虑,从而对于220kV电力电缆线路的设计与施工思虑进行分析,在设计的过程中,需要对电力电缆型号、截面、接地方式、敷设方式、具体不知以及阻燃等进行综合性考虑,确保电力电缆满足供电需求,促进电力建设的稳定进行。

2、电力电缆的设计2.1电力电缆选型研究根据《电力工程电缆设计规范》和《高压电缆选用导则》的要求,为了对需要保持连接的重要电源进行有效保护,需要选择可靠的电力电缆进行电力输送管理。

220kV对于线路的要求更高,为了确保电力的有效传输,需要选择可靠性高的电力电缆,铜芯电缆能够满足220kV电力输送的要求。

在电力电缆的型号攒泽中,需要根据线路的输送容量选择电力电缆的线路材质与截面大小,220kV的电力电缆的载流量计算除了与纤芯材质以及界面相关之外,同时与电力电缆的接地方式相关,因此在计算过程中,需要根据电缆制造厂的载流量数据进行计算,确保电力电缆选型满足需求。

2.2电力电缆的排列设计220kV电力电缆的排列通常选择正三角排列,相间距在250-350mm之间,相关研究表明,减小电力电缆的相间距,能够降低电缆的工频磁场,降低能量损耗。

在电力电缆的排列设计中,需要根据保护层的感应电压进行分段设计,设计师需要考虑到周边的环境以及电缆的电压。

城市电力电缆线路设计技术规定(

城市电力电缆线路设计技术规定(

City Power Cable Line Design Technical Regulations IntroductionThe City Power Cable Line Design Technical Regulations aim to provide standards and guidelines for the design of electric cable line systems in urban areas. These regulations are essential for ensuring the safe and efficient distribution of electricity to meet the growing demands of urban populations. This document outlines the key aspects that need to be considered in the design of city power cable lines.I. Cable Types and Specifications1.Overhead Lines:–Overhead lines are commonly used in urban areas for distributing power from substations to transformers.–These lines consist of conductors, insulators, and supporting structures.–Conductors should be made of suitable materials such as copper or aluminum.–Insulators should be selected based on their electrical and mechanical properties.–Supporting structures should be designed to withstand the maximum expected loads and environmental conditions.2.Underground Cables:–Underground cables are typically used for distributing power within urban areas, especially in densely populated regions.–These cables should have insulation that provides adequate protection against mechanical, electrical, and environmental stresses.–The specifications of underground cables should be based on the voltage, current carrying capacity, and installation conditions.II. Cable Routing and Protection1.Route Selection:–The selection of cable routes should consider factors such as building layouts, road networks, existing utilities, and future expansionplans.–The route should minimize cable lengths, reduceenvironmental impact, and provide easy access for maintenance andrepairs.2.Cable Protection:–Overhead lines should be protected from falling objects, vandalism, and environmental hazards.–Underground cables should be protected from mechanical damage, moisture, and corrosive substances.–Suitable methods of protection include enclosures, casings, conduits, and insulation.III. Cable Sizing and Ampacity Calculation1.Cable Sizing:–The size of the cable should be determined based on the expected maximum load, voltage drop limits, and thermal conditions.–The conductor size should be selected to ensure the maximum power transfer and minimize losses.2.Ampacity Calculation:–The ampacity of the cable determines the maximum current it can safely carry.–Ampacity calculations should consider factors such as conductor material, insulation type, installation conditions, and ambienttemperature.–The use of conservative derating factors is recommended to ensure the cable’s long-term reliability.IV. Cable Jointing and Termination1.Jointing:–Cable jointing is required when cables are connected or when repairing damaged sections.–Jointing should be done using approved methods and materials to ensure electrical continuity and mechanical strength.2.Termination:–Cable termination is required for connecting cables to equipment or for transitioning between different cable types.–Suitable termination methods should be used to maintain electrical integrity and prevent power leakage.V. Testing and Commissioning1.Cable Testing:–Before commissioning, cables should be tested to ensure their electrical and mechanical integrity.–Common tests include insulation resistance, high voltage withstand, and continuity checks.missioning:–The commissioning process involves verifying the functionality and reliability of the installed cable system.–This includes testing the operation of protective devices, voltage regulation, and load balancing.ConclusionBy following the City Power Cable Line Design Technical Regulations, urban areas can ensure the safe and efficient distribution of electricity. These regulations cover the selection and sizing of cables, as well as considerations for routing, protection, jointing, termination, testing, and commissioning. Adhering to these guidelines will help to meet the growing power demand in cities and ensure the reliability of the power distribution network.。

10kV电缆线路典型设计技术原则(国网)

10kV电缆线路典型设计技术原则(国网)

10kV电缆线路典型设计技术原则(国⽹)1、主要设计规程、规范本次阐述的10kV 电缆线路指交流额定电压 10kV 电⼒电缆线路,包括电缆本体、附件与相关的建(构)筑物、排⽔、消防和⽕灾报警系统等。

10kV 电缆线路敷设设计⼀般分直埋、排管、电缆沟、电缆隧道四种⽅式。

10kV 电缆线路设计中常⽤的规程规范如下:GB 29415 耐⽕电缆槽盒GB 50003 砌体结构设计规范GB 50009 建筑结构荷载规范GB 50010 混凝⼟结构设计规范GB 50016 建筑设计防⽕规范GB 50034 建筑照明设计标准GB 50065 交流电⽓装置的接地设计规范GB 2952 电缆外护层GB 3048 电线电缆电性能试验⽅法GB 6995 电线电缆识别标志GB 11032 交流⽆间隙⾦属氧化物避雷器GB 12666 电线电缆燃烧试验⽅法GB 12706 额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电⼒电缆及附件GB/T 18380 电缆和光缆在⽕焰条件下的燃烧试验DL/T 401 ⾼压电缆选⽤导则GB 50116 ⽕灾⾃动报警系统设计规范GB 50168 电⽓装置安装⼯程电缆⼯程施⼯及验收规范GB 50217 电⼒⼯程电缆设计规范GB 50229 ⽕⼒发电⼚与变电所设计防⽕规范GB 50330 建筑边坡⼯程技术规范GB/T 11836 混凝⼟和钢筋混凝⼟排⽔管GB/T 50064 交流电⽓装置的过电压保护和绝缘配合DLGJ 154 电缆防⽕措施设计和施⼯与验收标准DL/T 1253 电⼒电缆线路运⾏规程DL/T 5221 城市电⼒电缆线路设计技术规定Q/GDW 1738 国家电⽹公司配电⽹规划设计技术导则CJJ 37 城市道路⼯程设计规范JGJ 118 冻⼟地区建筑地基基础设计规范JC/T 640 顶进施⼯法⽤钢筋混凝⼟排⽔管DL/T 802.1 电⼒电缆⽤导管技术条件第 1 部分:总则DL/T 802.2 电⼒电缆⽤导管技术条件第 2 部分:玻璃纤维增强塑料电缆导管DL/T 802.3 电⼒电缆⽤导管技术条件第 3 部分:氯化聚氯⼄烯及硬聚氯⼄烯塑料电缆导管DL/T 802.4 电⼒电缆⽤导管技术条件第 4 部分:氯化聚氯⼄烯及硬聚氯⼄烯塑料双壁波纹电缆导管DL/T 802.5 电⼒电缆⽤导管技术条件第 5 部分:纤维⽔泥电缆导管DL/T 802.6 电⼒电缆⽤导管技术条件第 6 部分:承插式混凝⼟预制电缆导管DL/T 802.7 电⼒电缆⽤导管技术条件第 7 部分:⾮开挖⽤改性聚丙烯塑料电缆导管DL/T 5222 导体和电器选择技术规定JB/T 10181电缆载流量计算IEC 60502 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)(额定电压1kV 到30kV 挤包固体绝缘电⼒电缆及附件)IEC 60754-1、2-2011 Test on gases evolved during combustion of materials from cables (电缆燃烧时释出的⽓体的试验)IEC 60287-2006 Electric cables -- Calculation of thecurrent rating(电缆额定电流的计算)IEC 61034-1、2 (BS EN61034-2-2005) Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions(电缆在特定条件下燃烧的烟密度试验⽅法)2、电缆电⽓设计原则2.1 电缆路径选择(1)电缆线路应与城镇总体规划相结合,应与各种管线和其他市政设施统⼀安排,且应征得规划部门认可。

10kV电力电缆线路电缆沟及电缆井敷设设计要求【最新版】

10kV电力电缆线路电缆沟及电缆井敷设设计要求【最新版】

10kV电力电缆线路电缆沟及电缆井敷设设计要求1、使用范围1.1 电缆沟电缆沟是用以敷设和更换电力电缆设施的地下管道,也是被敷设电缆设施的围护结构,有矩形、圆形、拱形等管道结构形式。

电缆沟适用于道路、厂区、建筑物内电缆出线集中且不需采用电缆隧道的区域;城镇人行便道或绿地等区域。

但在盖板不可开启区域,不应选择电缆沟。

一般在变电站出线、小区道路、电缆较多、道路弯曲或地坪高程变化较大的地段,可以采用电缆沟与电缆排管、电缆井等进行相互配合使用。

电缆沟为有盖板的沟道,敷设和维修电缆时都必须揭开盖板,很繁琐、不方便,沟内还容易淤积赃物、积水。

但因土建施工简单、造价低,常在工程中采用。

电缆沟内安装有电缆支架,电缆支架通常由金属材料做成,通过焊接或用螺丝固定在沟壁上。

电缆由支架托住,与沟底保持着一定的距离。

电缆沟中的电缆通常会采取防火措施,包括涂刷防火涂料、封堵隔离等。

电缆沟在进入建筑物(包括控制室和开关室)处,设有封堵隔墙,以防止电缆着火时烟火向室内蔓延扩散。

此外,还可防止小动物进入室内。

电力电缆沟敷设的优点:电缆沟检修、更换电缆较方便,灵活多样,转弯方便,可根据地坪高程变化调整电缆敷设高程。

电力电缆沟敷设的缺点:电缆沟施工、巡检及更换电缆时须搬运大量盖板,施工时外物不慎落入沟时易将电缆碰伤。

▲图电缆沟1.2 电缆工井电缆井适用于电缆排管、电缆沟敷设中电缆接头、电缆分支、、预留电缆余量及电缆施工等工艺要求的情况。

电缆井根据电缆敷设工艺要求,采用人员下井工作模式时,电缆井深度不小于1.9m,其井盖尺寸应满足人员上下井;当采用人员不下井工作模式时,电缆井深度可适当调整,其盖板可开启。

▲图电缆工井2、类型2.1 电缆沟电缆沟按沟体结构分为砖砌电缆沟、钢筋混凝土电缆沟.一般在非车行道不承受重力外部荷载较小的地方可以采用砖砌电缆沟,有条件优先采用钢筋混凝土型式;车行道外部荷载较大采用钢筋混凝土型式电缆沟。

▲图单侧支架砖砌电缆沟示意图▲图双侧支架砖砌电缆沟示意图▲图单侧支架现浇电缆沟示意图▲图双侧支架现浇电缆沟示意图2.2 电缆工井电缆井土建设计应满足电气尺寸要求,遵循结构安全可靠、经济合理、技术先进、坚固耐久、施工简便为原则进行。

220kV电力电缆线路的设计及施工思路问题研究分析

220kV电力电缆线路的设计及施工思路问题研究分析

问题进行研究分析, 旨在 总结经验, 给 实际施 工以引导性设计. 施工的要求如下:
【 关键词 】 2 2 0 k V ; 电力电 缆 线路 ; 设计施 工思路
引 言 2 2 0 k V 户 内G I S 变电站 , 随着 快 速增长 的城 市供 电负荷 , 已日渐被 时, 应敷 设保护套管; 广泛采用 。 而2 2 0 k V 户内变电站 配套的相应输 电线路将 全部采 用电缆 出 3 ) 在水平巷 道的个 别地段 必须沿底 板敷 设电缆 时, 应用非可燃 性 线, 于是 长距 离、 大容 量电力电缆线 路的设 计及施 工不 再是雾里看花 水 材料 覆盖。 不应用木材覆盖 电缆沟 , 不应 在排水沟 中敷设 电缆 ; 4 ) 在排管 中敷设或 直埋电缆时, 为方便 电缆 敷设 , 应考虑在 电缆 转 中望月。 因此 , 本 文顺 应这一趋 势 , 就2 2 0 k V电力电缆线 路 的设计及 施
工 藕
2 2 0 k V电力电缆线路的设计及施工思路问题研究分析
陆 飞
广西 电力工业勘察设计研究院
【 摘要 】近年 来, 随着和谐 社会建设 步伐的加 快, 在大中型城市变电
工程 的建设中,采用2 2 0 k V 输 电线路 电缆入地的思路 已成 为主 流, 这 同时也
5 3 0 0 2 3
息相关 。 在一 般工程设 计及施工中, 都是根 据电缆制造 厂所提 供的载 流
2 . 2 电力电缆 的固定 要求 首先 , 在接头 、 终端 或转 弯处 紧邻 部位 的电缆上 , 必须采用至 少一 量数据来 进行计算 的。 处 的刚性固定 。 其次 , 斜坡 或垂 直的高位侧 , 则最好 至少 使用两处 的刚 1 . 2 接地方 式设计 2 2 0 k V 电力电缆需要 在铝护套上 才能正常 的产生 感应 电势, 而具 体 性 固定 。 最后 , 电缆蛇 形敷 设的每 一个节 距部位 , 宜予挠 性固定 。 蛇形 的数值与 负荷 电流 和电缆长度 成正相 关的关 系。 因此 , 2 2 0 k V电力 电缆 转换成 直线敷 设的过渡部 位, 宜予刚性固定 。 2 . 3 电力电缆 保护管的选择 的P VC g b 护套必 须能 够耐 受得住 这 感应 电势 , 过 高的感 应电势 将会 损 坏P V C g b 护套 的绝缘 , 造成 多点接地 时, 较大 的感应 电流 则会在铝护 套 2 2 0 k V电力电缆 的保护 管一 般 都采用 的是 玻璃钢 管和 C - P V C 保

探讨110kV电力电缆线路的设计及施工技术

探讨110kV电力电缆线路的设计及施工技术

探讨110kV电力电缆线路的设计及施工技术110kV电力电缆线路是输送电力的重要设施,其设计和施工技术直接关系到电力系统的安全稳定运行。

本文将着重探讨110kV电力电缆线路的设计及施工技术,以期为相关工程提供参考和指导。

一、110kV电力电缆线路设计1. 选线选线是指确定电缆线路的走向和路径,需要考虑地形地貌、建筑物、交通道路等因素,以及避让已有管线、通信线路等设施。

在选线过程中,需要充分调查勘测,研究设计方案,选择最佳线路。

2. 电缆类型选择110kV电力电缆线路主要有交联聚乙烯电力电缆、交联聚乙烯钢带铠装电力电缆、交联聚乙烯铝合金带铠装电力电缆、交联聚乙烯无铠装电力电缆等类型。

根据具体情况选择最适合的电缆类型,考虑线路长度、负载情况、地形条件等因素。

3. 输电能力计算110kV电力电缆线路的输电能力是设计的核心问题,需要通过计算确定合理的截面积和负载能力,确保线路能够满足电力输送需求。

4. 电缆敷设方式110kV电力电缆线路的敷设方式有地沟敷设、电缆沟敷设、管道敷设等,需要根据具体情况选择最佳的敷设方式,确保安全可靠。

5. 线路绝缘设计110kV电力电缆线路需要进行绝缘设计,确保电缆在运行过程中不会出现绝缘故障,影响电力输送。

6. 接地设计110kV电力电缆线路的接地设计是保证系统安全运行的重要环节,需要根据相关标准和规范进行合理设计。

110kV电力电缆线路的施工技术关系到线路建设的质量和进度,确保施工质量和安全是施工技术的核心内容。

以下是110kV电力电缆线路施工技术的关键环节:1. 施工组织设计110kV电力电缆线路施工前需要进行施工组织设计,确定施工方案、施工方法、安全措施等内容,确保施工活动有序进行。

2. 地质勘察施工前需要对线路敷设区域进行地质勘察,了解地质条件,为施工设计提供科学依据。

3. 设备材料准备根据设计要求,准备好所需的设备和材料,包括电缆、敷设工具、施工机械等,确保施工需要。

(10kV电缆线路说明书)电缆施工设计说明

(10kV电缆线路说明书)电缆施工设计说明

10kV电缆线路说明书第一章总论一、设计依据本工程系根据XX投资计划的通知》、《XX初步设计审查的意见》而进行设计的。

二、设计范围及设计规模本工程设计范围为10kV电缆配电线路工程部分。

1、10kV电缆配电线路工程部分:采用地下埋管方式敷设电缆,10kV 主干电缆线路采用YJV22-8.7/10kV-3×300mm2型电缆敷设,路径长度为3926米,电缆长为4201米。

分支电缆线路共出线10条,采用地下埋管方式敷设电缆。

(一)、从1#分支箱T接一回线路至1号路架空线P16#柱上开关,电缆线路采用YJV22-8.7/10kV-3×150mm2型电缆敷设,路径长度为93米,电缆长为100米;(二)、7#分支箱T接一回线路至XX路架空线P12#柱上开关,电缆线路采用YJV22-8.7/10kV-3×150mm2型电缆敷设,路径长度为93米,电缆长为100米;(三)、从XX#环网柜T接一回线路至XX路架空线上,电缆线路采用YJV22-8.7/10kV-3×150mm2型电缆敷设,路径长度为93米,电缆长为100米;(四)、从9#分支箱T接一回线路至36号路架空线P10#柱上开关,电缆线路采用YJV22-8.7/10kV-3×150mm2型电缆敷设,路径长度为93米,电缆长为100米;(五)、从2#分支箱T接一回线路至28号路架空线,电缆线路采用YJV22-8.7/10kV-3×185mm2型电缆敷设,路径长度为93米,电缆长为100米;(六)、从4#分支箱T接一回线路至29号路架空线P13#柱上开关,电缆线路采用YJV22-8.7/10kV-3×240mm2型电缆敷设,路径长度为93米,电缆长为100米。

(七)、从2#分支箱T接1#箱变,电缆线路采用YJV22-8.7/10kV-3×95mm2型电缆敷设,路径长度为85米,电缆长为91米。

浅谈220kV电力电缆线路的设计与施工

浅谈220kV电力电缆线路的设计与施工

• 142•近年来,变电工程建设中220kV 电力电缆线路的运用越来越广泛,特别是在规模逐步扩大的城市电网中发挥着十分重要的作用。

应注意的是,在人口与建筑物密集的城市中220kV 电力电缆线路纵横交错,这使得其设计与施工难度大幅增加。

鉴于此,本文重点就220kV 电力电缆线路设计与施工要点展开探讨,以供借鉴。

1 220kV电力电缆线路的设计要点作为电力系统的重要组成部分,220kV 电力电缆线路已经成为当前国内城市建设中的主流线路,但由于城市电网复杂、各种电缆线路纵横交错,因而导致220kV 电力电缆线路在设计与施工过程中难点重重。

为了确保城市电网的稳定运行,需全面考虑电力电缆型号、截面、接地方式、敷设方式、阻燃等综合因素,科学组织220kV 电力电缆线路施工,以确保220kV 电力电缆线路满足供电需求,为电力系统的稳定运行保驾护航。

1.1 选型设计从《电力工程电缆设计标准》《高压电缆选用导则》等相关规范可知,为了有效保护重要电源,必须选取具有高可靠性的电力电缆线路进行供电输送管理,而220kV 电力电缆线路的要求相对更高一些。

为了保证所选择电力电缆线路型号的科学性、可靠性,从当前国内外技术经验及我国现行电力网络建设现状来看,最适宜采用的是铜芯电力电缆。

在明确线路类型之后,还应在线路截面面积上严格基于电力工程所设计输出电量加以选择,不仅如此,在220kV 电力电缆线路截流量选择方面,必须充分考虑电力电缆线路的截面、缆芯因素及线路接地方式的差异性,结合线路输送容量进行载流量数据计算,以此选取不同的线芯材质与截面大小。

1.2 排列设计对于220kV 电力电缆线路而言,通山西明卓勘测设计有限公司 王珊珊浅谈220kV 电力电缆线路的设计与施工常采取正三角式排列形式,相间距为250-350mm 。

通常而言,适当减小相间距可有效降低电力电缆的工频磁场,继而达到降低能耗之效。

在具体的排列设计中,设计人员必须以保护层感应电压为依据,结合四周环境情况及线路电压进行分段设计。

8充油电缆线路设计-电力电缆施工技术.ppt

8充油电缆线路设计-电力电缆施工技术.ppt

宜有40%的裕度
❖ 根据GB 50217-94《电力电缆设计规范》)规 定,供油装置的供油量,宜有40%的裕度, 则压力箱数为:
1.4(G G G G)
n
c
s
T
j
pT
G1.4G
pT
❖ 当计算出压力箱所需的数量不满一只时,必 须选用一只压力箱。
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每相电缆因负载温升引起的需油量
Gc [a(e0V0 ecVc espVsp)
❖ 为了运行上的方便,即当某一相的供油系统 有故障(如漏油)时,不会影响其他相.
❖ 最好采用每相单独用一只压力箱供油的彼此 独立的供油系统,
❖ 这样不仅可以比较每个供油系统压力表的指 示,还能很容易发现漏油故障。
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❖ 电缆线路一般采用独立供油又有联络阀门的 供油系统
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四、电缆线路油压要求
根据GB 50217-94《电力电缆设计规范》)规 定 ❖(1)电缆线路最高部位油压不得低于允许最 低工作油压。 ❖(2)电缆线路最低部位油压在夏季最高温度 满载时,不得大于允许最高工作油压。 ❖(3)电缆线路最低部位或供油装置区间长度 一半部位的油压,在夏季最高温度突增至额定 满载时.不宜大于允许最高暂态油压。 ❖(4 )电缆线路最高部位或供油装置区间长 度一半部位的油压,在冬季最低温度从满载突 然切除时,不得小于允许最低暂态油压。 20
9—加强层;10—外被层
图1-15 三芯自容式充油电缆结构
1—导线;2—导线屏蔽;2—绝缘层; 油道;4—绝缘屏蔽;5—油道;6—填 料;7—铜丝编织带;8—铅套; 9—内
衬层;10—加强层;11—外被层
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第三节 充油电缆线路设计
一、油路分段
当电缆线路更长,采用此法仍不能满足要求 则要求在线路的适当地点安装特殊的接头,将整
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5.电缆的电容
电缆本体相当于一个标准的圆柱形电容。
导线芯和接地的金属屏蔽层构成了电容器的 两个电极。
尤其是在超高压电缆线路中电缆的电容电流 可能达到与电缆暂态电流相当的数值,成 为限制电缆容量及传输距离的因素。
然而,电容也是电缆绝缘本身的一个重要参 数,可用来检查电路工艺质量、绝缘质量 的变化等。
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1. 运行中的电缆导体损耗计算
导体损耗,指因电缆本身的电阻,而使得导 体的一小部分功率转化为热量的损耗。
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2.电缆绝缘层的介质损耗
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3.电缆金属护套接地损耗
为了安全,电缆金属护套两端接地,与大地 形成通路,将会引起回路电流损耗。即使 单点接地,不会形成回路电流,也会有涡 流损耗(较小,可忽略)。
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4.绝缘材料的绝缘电阻系数
电缆常用绝缘材料的绝缘电阻系数与温度和 测量时的电场强度有关。一般说来,它随 温度和场强的上升而下降。含杂质较多、 绝缘电阻系数较低的材料,随温度上升而 下降得较多。聚氯乙烯绝缘比浸渍纸绝缘 随场强变化的关系更为明显。
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公式分析:
(1).环境温度的变化影响电缆的长期允许载 流量值
环境温度,是指在正常情况下敷设电缆的 场所周围环境介质的温度。通常一般情况 下取决于地理、气象等条件。
因此,电缆敷设的环境不同,其电缆的长 期载流量是不同的。
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为了方便计算电缆的长期允许载流量,通 常对不同的敷设场所设定一个环境基准温 度。电缆的长期允许载流量也会随着温度 的变化而发生变化,即温度越高,长期允 许载流量就越小。同样的一条电缆线路, 冬季的允许载流量可以大一些,夏季的允 许载流量应小一些。
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4.电缆铠装层和加强层的损耗
电缆铠装层和加强层的损耗产生的原因与电 揽金属护套的损耗产生的原因相似,只要 与大地形成通路,在导体电流的作用下, 就有电能损耗。
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二、电力电缆长期允许载流量的计 算和近似计算
电缆的长期允许载流量:是指在电缆内通过 规定电流时,在热稳定后,电缆导体达到 长期允许工作温度时的电流量。
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2.电缆长期允许载流量的近似计算
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三、电力电缆的电器参数计算
电缆的电气参数决定了电缆的传输性能。 取决于电缆的结构和几何尺寸,以及各部 分所用材料的电阻系数、介电常数和磁导 系数等。
具体到某一条线路时,若除环境温度影响, 在其他条件与标准敷设条件相同环节中, 则电缆允许载流量的计算式为:
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(2).电缆导体载面变化影响电缆的长期允许 载流量值。
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(3).电缆周围环境的热阻
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1.电缆线芯电阻 电缆线芯电阻计算,考虑线芯直流电阻和 线芯有效电阻计算两项。
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(1)电缆线芯直流电阻计算
最高工作温度下,单位长度电缆线芯直流 电阻的计算0/3/26
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(2)线芯有效电阻计算
在交流电流作用下,由于集肤效应和邻近效 应,将使线芯电阻增大,此时的电阻称为 有效电阻。该值的简化计算式:
电缆型号的选择应首先考虑满足电力电缆敷 设场合的技术要求,并在此基础上考虑线 芯以铝代铜,绝缘层以橡塑油浸纸,金属 护套以铝代铅以及在外护层上发展橡塑护 套或组合护套等。 1 普通电缆型号的选择见表1-2到1-8 2 高压电缆的选择
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第二节 电力电缆的选择
正确选择电力电缆型号,对电缆投入使用确 保安全运行是十分重要的。 设计电路线路或选用电缆时,电缆型号和规 格的选择主要从电缆绝缘种类、电缆护层 种类和导体材料及截面等方面考虑。
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一、电缆型号的选择
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(4).并列敷设的电缆根数因散热问题也影 响电缆长期运行载流量变化。
电缆并列敷设的根数越多,间距就越近,电 缆产生的热量散发越困难,其电缆的载流 就必然减小。
对于分别敷设设在空气和直埋敷设于土壤 中的多根电缆,其相对于单根电缆的校正 系数分为K1和K2。见P39表2-7和表2-8
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2.电缆的电感
线芯电感为内感与外感之和。内感是线芯内部的磁通链所 产生的电感,外感是线芯外部的磁通链所产生的电感。
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3.电缆的绝缘电阻
电缆绝缘电 阻由绝缘 材料的电 阻系数和 电缆尺寸 确定。
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计算电缆的工作绝缘电阻(交流泄漏电阻)
或用交流电压测量电路的绝缘电阻时,电 阻系数ρ应取其相应频率下的数值。由于绝 缘电阻系数在交流情况下比直流情况下小 得多,因此用直流测得的电缆绝缘电阻比 用交流测得的高得多。电缆实际工作绝缘 电阻等于绝缘层承受电压的平方除以绝缘 层的介质损耗。
由以下三个因素决定:
(1).电缆的长期允许工作温度; (2).电缆本体散热性能; (3)电缆装置情况及其周围环境散热条件。
电缆周围环境温度越高,则电缆的载流量 越小,所以一条电缆线路,在夏天的允许 载流量小,而在冬天的载流量可以大些。
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1.电缆的长期允许载流量计算
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第二章 主要内容
第一节 电缆线路设计基础知识 第二节 电缆的选择 第三节 充油电缆线路设计 第四节 直流电缆绝缘的设计特点 第五节 防雷保护及减少金属护套感应电压
计算
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第一节 电缆线路设计基础知识
一、电缆线路的损耗
运行中的电缆线路,因其电缆结构 特性,使得电缆线路产生各种损耗, 这些损耗是影响电缆长期运行的允 许载流量的重要因素之一。
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