电缆排管敷设计算

合集下载

10kV电力电缆线路排管、拉管及顶管敷设图要求及识图

10kV电力电缆线路排管、拉管及顶管敷设图要求及识图
内直径最大的电缆接头和接头数盐以及施工机具安置所需空间设计;工井净高应根据接头数量和接头之间净距离 不小于100mm 设计,且封闭式工井净高不宜小于1. 9m; 每座封闭式工井的顶板应设置直径不小子700mm 人孔两 个。 每座工井的底极应设有集水坑、拉环坑,向集水坑泄水坡度不应小于0.5 %。 每座工井内的两侧除需预埋供 安装立柱支架等铁件外,在顶板和底板以及于排管接口部位还需预埋供吊装电缆用的吊环以及供电缆敷设施工所
4、附属设施要求 排管敷设中,在敷设路径起、终点及转弯处,以及直线段每隔20m应设置一处标识桩,当电缆路径在绿化隔离 带、灌木丛等位置时可延至每隔50m设置一处标识桩。
▲图 电缆排管标识桩及安装示意图
▲图 保排管敷Biblioteka 断面示意图2.2 拉管敷设 非开挖拉管一般采用改性聚丙烯塑料电缆导管,所用的管材应满足《电力电缆用导管技术条件》(DL/T 802.7-2010) 要求。所选管材均应按其埋设深度处受力校验力学性能。 选用排管的内径按不小于 1.5 倍的电缆外径的规定来选择,电缆与管道、地下设施、城市道路、公路平行交叉敷设 也需满足有关规程规范的要求。拉管施工前应严格计算整段电缆在排管中的牵引力与侧压力,控制在电缆允许值 范围内;穿越完成后应对电缆排管外壁、土体之间进行压密注浆,控制土体沉降,并对排管进行试通及管口封堵。 非开挖拉管采用圆形单孔管材,管材间的连接采用热熔焊,管材内壁应光滑, 无凸起的毛刺。拉管数量根据工程 情况进行选择,并根据电网远景规划适当预留。施工前应对电缆路径两侧10m范围内进行详细地质和障碍物勘探, 根据实际情况制定详细施工方案和保护措施。拉管出入土角宜控制在8°~15°左右,管材任意点的弧度应不大于 8°。两端电缆井待拉管穿越完成后结合连接的电缆沟或排管断面尺寸和高差情况确定。

电缆排管敷设方案

电缆排管敷设方案
电缆排管敷设方案
排管敷设方式方案的概述
排管敷设一般适用于城市道路边人行道下、电缆与各 种道路交叉处、广场区域及小区内电缆条数较多、敷设距 离长等地段。
排管Байду номын сангаас设方案
开挖排管
非开挖拉管
电缆排管敷设的优缺点
• 优点:受外力破坏影响少,占地小,能承 受较大的荷重,电缆敷设无互相影响,电 缆施工简单;
• 缺点:土建成本高,不能直接转弯,散热 条件差。
原状土回填导管应按其埋设深度处的受力校验导管的力学性 能,当不能满足要求时刻采用混凝土包封措施。
非开挖拉管模块
非开挖拉管采用改性聚丙烯塑料电缆导管,所用的管材均 需满足DL/T802.1~7-2010«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»要求,应按导管埋设深度处 受力效验导管的力学性能。
开挖排管模块
管道起保护电缆和在发生故障后便于将电缆拉出更换的作用。 开挖排管; 开挖排管用的管道主要材料有 1.玻璃纤维增强塑料电缆导管 2.氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 3.氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双臂波纹电缆导管 4.纤维水泥(海泡石)电缆导管 5.热浸塑钢管 6.MPP聚丙烯塑料管等 所用的管材均应满足DL/T802.1~6或其他相关标准的要求。
电缆排管敷设方案模块的适用范围
地下管网密集的城市道路或挖掘困难的道路通道; 城镇人行道施工不便且电缆分期敷设地段;规划或新建 道路地段;易受外力破坏区域;电缆与公路等交叉处; 城市道路狭窄且交通繁忙地段。
一般情况应优先选用开挖排管子模块按规划布设 到位,少量无法进行明挖施工的可采用非开挖拉管子模 块。 开挖排管子模块:新改建道路上管位较紧张、与其他 管线冲突多的地段 非开挖拉管子模块:少量无法进行明挖施工的地段。

电缆直埋、穿管、排管、电缆沟施工要点

电缆直埋、穿管、排管、电缆沟施工要点

1、直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用?直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。

1.如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。

2.如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。

3.如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。

电缆直埋敷设的优缺点:优点:敷设方便,节省材料和人工,缺点:维护不便,如果要维护,就需要把覆土挖开,仅建议用在不考虑维护,或能接受这种维护方式的地方。

直埋时一般是需要垫黄沙的。

问题1直埋电缆接地,如何找故障点?答:用巡线电缆测试仪。

问题2直埋电缆需要做电缆井吗?问题补充:厂区内电缆敷设,采用铠装电缆直埋,过路处及入车间配电室处是否需要加电缆井?市政10KV电缆进入厂区处是否需要加电缆井?答:电缆在6根及以下可不设电缆井,电缆较多设井,便于更换、增添电缆。

市政10KV电缆进入厂区处不必设电缆井,从终端杆引下直埋至高压配电柜即可。

问题3工地临时电缆如何敷设?问题补充:单位新建厂房,施工变压器及高压线路距离施工中心较远,由于是钢结构厂房,不能采取架空线路,以免和钢结构安装产生冲突,只能采用低压电缆从变压器引至施工现场的一级配电箱,再分配给现场各施工单位的二级配电箱,请问该段低压电缆该如何敷设?是直埋还是直接放在地面上?答:严禁直接贴地面敷设。

此低压电缆采用直埋敷设。

2、穿管要注意什么?在什么情况下采用?电缆穿管敷设,相比于直埋来说,更便于后期维护和增加线路。

穿管敷设的电缆,可以考虑一些备用管,为日后线路维护和增容等做准备。

1.穿管敷设时,在线路转弯角度较大、或者直线段距离较长的时候都需要考虑设置电缆井。

2.电缆数量较少,线径较小的情况下,可以采用电缆手井;3.电缆较多,线径较大的情况下,需要考虑设置电缆人井。

电缆井可以按照图集做法去做。

除了图集做法,很多小的过路井也可以直接砖砌或混凝土浇筑,此时要考虑底部设置渗水孔。

电缆排管敷设施工方案

电缆排管敷设施工方案

电缆排管敷设施工方案电缆排管敷设施工方案是指在建筑物内或室外地面上,对电力、通讯、网络等电缆进行敷设和排管的施工方案。

本文将详细介绍电缆排管敷设的步骤和注意事项。

一、准备工作:1. 确定电缆敷设的路径和起止点,制定敷设计划。

2. 测量敷设路径的长度和宽度,计算所需电缆的长度。

3. 选择合适的电缆管材料和附件,根据需要预订所需数量。

二、施工步骤:1. 清理敷设路径:清除敷设路径上的杂物和障碍物,保持路径通畅。

2. 预埋电缆管道:根据敷设计划和设计要求,在地面上挖掘适当大小的沟槽,并预埋电缆管。

电缆管的长度应根据需求进行剪裁,并进行粘接和植缝处理。

3. 安装电缆支架:根据需要,选择合适的电缆支架和固定件,并按照设计规范进行安装,确保电缆管的固定和支撑稳固可靠。

4. 敷设电缆:根据设计要求和敷设计划,将电缆逐段拉进电缆管内,并在必要的位置安装接头盒和连接器。

在敷设过程中,应注意保护电缆的外皮,避免划伤和损坏。

5. 固定电缆:在电缆排管敷设完成后,采用固定件将电缆固定在电缆支架上,防止电缆产生脱落和绞距。

三、施工注意事项:1. 保护电缆:在施工过程中,要注意保护电缆的外皮,避免受到划伤和损坏。

特别是在敷设过程中,要避免电缆被拉扯过度,造成内部导线的脱落或断裂。

2. 安全施工:施工人员要严格遵守安全操作规程,佩戴必要的安全防护用具,并确保施工现场的安全。

避免施工过程中发生意外事故。

3. 合理布局:对于电缆排管的布局,要避免电缆交叉和交错,尽量保持整齐、有序,便于后期维护和管理。

4. 检查验收:在施工完成后,要对电缆排管进行检查和验收,确保施工质量符合设计要求,并消除可能存在的安全隐患。

通过以上步骤和注意事项,可以保证电缆排管敷设的质量和安全性,提高电缆网络的可靠性和稳定性,同时也便于后期的维护和管理。

排管工程计算

排管工程计算

以许昌市建德路、文峰路排管工程为例套用定额时要注意定额单位、未计价材料一、电缆排管1.挖土方确定挖深H(从路面至垫层底部),垫层宽度B,一二类土为定额中普土,若H大于1.2m需放坡,放坡系数见建筑工程定额P6,另外,基础施工还需要一定宽度c的工作面,见定额P6,工程量计算公式:V=[(B+2c+2kH)+(B+2c)]*H/2*L,L为电缆排管的长度,扣除单个电缆井宽*电缆井个数和过路顶管的长度套用定额PT1-24(一般为机械挖土)2.垫层工程量:截面积*L 套用定额PT6-11,P74定额说明第3条,“混凝土垫层定额用于条形基础或独立基础时,按相应定额人工工日数乘以系数1.2;混凝土垫层如需支模时,每立方米混凝土增加0.48工日,模板木材增加0.013m3”3.排管外浇混凝土按混凝土实体积计算,工程量:截面积*L,套用定额PT3-25、26、274.干细沙震实按放坡后的工程量计算,套用定额PT1-465.素土夯填按放坡后的工程量计算,套用定额PT1-116.土方运输工程量:(挖土量-回填土量)*松实系数,套用定额PT11-27、PT1-26、PT1-8二、电缆井以直线井为例1.基础挖土方确定挖深H(从路面至垫层底部),垫层长*宽:A*B,放坡系数k,工作面宽度c,工程量计算公式:V=(A+2c+kH)(B+2c+kH)*H+k2H3/3,套用定额PT1-24(一般为机械挖土)2.原土打夯以面积计算,工程量=(A+2c)*(B+2c),套用定额PT1-123.集水坑土方按图示尺寸以实体积计算,套用定额PT1-14.垫层计算工程量时注意底部集水坑5.无梁筏型基础套用定额PT3-3,按混凝土实体积计算6.防水砂浆抹井底以面积计算,套用定额PT6-13 (图纸说明)7.防水砂浆抹井内外壁以面积计算,套用定额PT6-14 (图纸说明)8.过梁工程量:截面积*长度,长度=排管所占宽度+2*每边深入墙体长度,每边深入墙体长度,若设计有规定,按设计长度计算,若设计无规定,按每边深入墙体240mm计算9.砌砖检查井砌砖工程量,计算时注意扣除排管、过梁和构造柱所占体积,套用定额PT2-6 (长度按中心线长度计算)10.构造柱按图示尺寸以体积计算,套用定额PT3-11,其中未计价材里钢筋(价格不填)。

电缆排管敷设施工方案

电缆排管敷设施工方案

电缆排管敷设施工方案1. 引言本文档旨在提供一份电缆排管敷设施工方案,为项目实施提供指导。

本方案将介绍敷设设备和工程方案,确保电缆敷设工作的顺利进行。

2. 项目背景电缆排管敷设是在建筑物中敷设电缆并进行管理的过程。

正确的敷设工作可以确保电缆的安全性和可靠性。

本项目涉及的建筑物是一栋多层办公楼,需要敷设各种类型的电缆用于电力供应、数据传输等。

3. 敷设设备为了完成电缆排管敷设工作,将使用以下设备:•电缆敷设车辆:用于将电缆从起点敷设到终点。

•排管套管:用于保护电缆并提供支撑。

•排管接头:连接排管套管,确保敷设的连续性。

•固定夹具:用于将电缆固定在墙壁或地面上。

4. 工程方案4.1 排管布局为了提高电缆敷设的效率和可管理性,我们将采用以下排管布局方案:•主干排管:贯穿整个建筑物的主要电缆敷设通道。

•分支排管:从主干排管延伸出的分支通道,用于将电缆引入各个楼层或房间。

•接线盒:安装在建筑物的适合位置,用于连接主干排管和分支排管。

4.2 敷设步骤以下是电缆排管敷设的基本步骤:1.确定电缆排管的敷设路径和布局。

2.根据排管布局安装主干排管,并将其连接到起点和终点。

3.在主干排管上安装支架,以提供电缆的支撑。

4.从主干排管延伸出分支排管,并将其连接到适当的接线盒。

5.在分支排管上安装支架,确保电缆的安全性。

6.将电缆从起点敷设到终点,确保电缆的路径是平滑的。

7.安装电缆支架和固定夹具,将电缆固定在墙壁或地面上。

8.检查所有敷设的电缆和排管,确保其安全性和连接质量。

9.进行必要的绝缘和接地操作。

4.3 安全措施在进行电缆排管敷设过程中,我们将采取以下安全措施:•所有工作人员必须戴好个人防护装备,包括安全帽、安全鞋和手套。

•在进行高处敷设时,必须使用安全绳和安全带。

•所有设备必须经过检修和保养,以确保其正常运行。

•在施工现场设置明确的警示标志,以提醒其他人员注意危险区域。

•定期组织员工参加安全培训,提高他们的安全意识和技能。

国家电网公司电缆敷设典型设计典设电缆设计道则

国家电网公司电缆敷设典型设计典设电缆设计道则

国家电网公司电缆敷设典型设计技术导则(修订版)国家电网公司基建部二○○六年九月电缆敷设典型设计技术原则第1章技术原则概述1.1 技术依据下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。

GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范DL/T—401—2002 高压电缆选用导则DL/T 5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定JB/T 10181.1~10181。

5 电缆载流量计算1。

2 设计范围电缆敷设典型设计的设计范围是国家电网公司系统内城(农)网新建、扩建等110kV及以下电力电缆线路敷设,包括电缆设施与电气设施相关的建筑物、构筑物;排水、火灾报警系统、消防等.1.3 敷设方式电缆敷设典型设计分直埋、排管、电缆沟、电缆隧道、桥梁(桥架)等敷设方式。

1。

4 设计深度按DL/T 5221—2005《城市电力电缆线路设计技术规定》、《国家电网公司66kV及以下输配电工程典型设计指导性意见》的有关要求达到扩大初步设计深度。

1.5 假定条件按照城市(农村)道路规划要求,具有符合相关规程要求的电缆敷设通道。

第2章敷设方案技术条件2。

1电缆敷设方式分类说明:□表示方案分类号,A:直埋敷设,B:排管敷设,C:电缆沟敷设,D:隧道敷设,E: 桥梁(桥架)敷设,F:电缆工作井;1、2···n表示子方案号2。

1.1电缆直埋敷设典型设计方案电缆直埋敷设典型设计方案技术条件见表2-1.表2-1电缆直埋敷设典型设计方案技术条件一览表注电缆穿越农田时的最小埋深为1m。

2.1.2电缆排管敷设典型设计方案电缆排管敷设典型设计方案技术条件见表2-2。

表2-2电缆排管敷设典型设计方案技术条件一览表2。

1。

3电缆沟敷设典型设计方案电缆沟敷设典型设计方案技术条件见表2-3.表2-3 电缆沟敷设典型设计方案技术条件一览表2.1。

4电缆隧道敷设典型设计方案电缆隧道敷设典型设计方案技术条件见表2-4。

电缆直埋排管混凝土包封敷设载流量计算

电缆直埋排管混凝土包封敷设载流量计算

电缆直埋排管混凝土包封敷设载流量计算随着城市建设规模的不断扩大,电缆直埋排管的应用越来越广泛。

为了确保电缆的安全运行和良好的通风、散热条件,混凝土包封敷设是一种常用的保护措施。

然而,对于电缆直埋排管混凝土包封敷设的载流量计算,却是一个复杂而又重要的问题。

正确的载流量计算可以保证混凝土包封敷设的承载能力符合设计要求,从而确保电缆的安全运行。

在进行电缆直埋排管混凝土包封敷设载流量计算时,需要考虑以下几个方面:1. 电缆的类型及数量对于不同类型的电缆,其重量和尺寸都不尽相同。

在进行载流量计算时,需要对电缆的类型及数量进行准确的了解和统计。

只有准确掌握电缆的信息,才能计算出正确的承载能力。

2. 混凝土包封敷设的厚度混凝土包封敷设的厚度会直接影响其承载能力。

一般来说,混凝土包封敷设的厚度越大,其承载能力越强。

在进行载流量计算时,需要考虑混凝土包封敷设的厚度,并根据实际情况进行合理设计。

3. 地下管道布置形式地下管道的布置形式也会对载流量计算产生影响。

如果地下管道是水平布置的,那么其承载能力会受到重力的影响;如果地下管道是垂直布置的,那么其承载能力会受到地基及土壤的约束。

在进行载流量计算时,需要考虑管道的布置形式,并根据实际情况进行合理评估。

4. 地下土壤的承载能力地下土壤的承载能力直接影响着混凝土包封敷设的承载能力。

不同的地下土壤其承载能力也不尽相同。

在进行载流量计算时,需要充分了解地下土壤的性质,并根据其承载能力进行合理设计。

5. 考虑安装后的影响在进行载流量计算时,需要考虑电缆直埋排管混凝土包封敷设安装后的影响。

混凝土包封敷设是否会受到外部压力、挤压力或其他影响,都需要进行合理评估和考虑。

电缆直埋排管混凝土包封敷设的载流量计算是一个复杂而又重要的问题。

只有充分考虑电缆的类型及数量、混凝土包封敷设的厚度、地下管道布置形式、地下土壤的承载能力以及安装后的影响等因素,才能计算出准确的承载能力,并确保电缆的安全运行。

电缆排管工程量计算规则

电缆排管工程量计算规则

电缆排管工程量计算规则一、概述电缆排管工程量计算是电缆敷设和排管施工的重要环节,合理准确的计算工程量能够为工程的预算和施工进度提供重要依据。

本文将介绍电缆排管工程量计算的规则和方法。

二、工程量计算规则1. 电缆敷设工程量计算电缆敷设工程量计算主要包括电缆长度和敷设方式的确定。

电缆长度可根据设计图纸上的标注进行计算,对于弯曲或不规则敷设的部分,应根据实际情况进行测量计算。

敷设方式通常有地下敷设、架空敷设和穿管敷设,根据实际情况选择相应的敷设方式,并按照设计要求进行计算。

2. 排管工程量计算排管工程量计算主要包括排管长度和管道规格的确定。

排管长度可根据设计图纸上的标注进行计算,对于弯曲或不规则排管的部分,应根据实际情况进行测量计算。

管道规格一般根据电缆的数量、类型和直径等因素确定,应满足电缆的敷设要求。

3. 配管工程量计算配管工程量计算主要包括配管长度和配管规格的确定。

配管长度可根据设计图纸上的标注进行计算,对于弯曲或不规则配管的部分,应根据实际情况进行测量计算。

配管规格一般根据电缆的数量、类型和直径等因素确定,应满足电缆的敷设要求。

4. 弯头、三通等配件的计算在电缆排管工程中,常常需要使用弯头、三通等配件进行连接和转弯。

这些配件的数量和规格应根据设计要求进行计算,确保工程质量和安全。

5. 工程量计算公式和计算表格针对不同的电缆排管工程,可以编制相应的工程量计算公式和计算表格,方便工程师和施工人员进行计算和统计。

三、工程量计算方法1. 根据设计图纸进行测量计算通过对设计图纸上的标注进行测量计算,可以得到敷设、排管和配管的长度和数量。

2. 根据实际施工情况进行测量计算对于弯曲或不规则的部分,无法直接根据设计图纸进行计算,需要根据实际施工情况进行测量计算。

3. 根据电缆类型和直径确定管道规格根据电缆的数量、类型和直径等因素,确定合适的管道规格,以满足电缆的敷设要求。

四、工程量计算注意事项1. 计算时应严格按照设计要求进行,避免出现错误或遗漏。

电力电缆线路工程土石方量计算表(排管部分)

电力电缆线路工程土石方量计算表(排管部分)

0.8 0
0
φ160
5
210
1.39
0.52
0.8 0
0
φ160
5
210
0.38
0.56
0.8 0
0
φ200
5
250
0.63
0.56
0.8 0
0
φ200
5
250
0.88
0.56
0.8 0
0
φ200
5
250
1.13
0.56
0.8 0
0
φ200
5
250
1.38
0.56
0.8 0
0
φ200
5
250
1.63
0.81
0.8 0
0
φ200
5
250
1.38
0.81
0.8 0
0
φ200
5
250
1.63
0.81
0.8 0
0
φ200
5
250
1.88
0.81
0.8 0
0
φ200
5
250
2.13
0.81
0.8 0
0
φ200
5
250
2.38
0.81
0.8 0
0
φ200
5
250
0.00
0
0
0.00
0.00
0
0
4
1.53
0
φ160
5
210
0
0
0.00
0.00
0
0
0.97
0.94
0.8 1200

电力电缆的排管敷设方式

电力电缆的排管敷设方式

电力电缆的排管敷设方式摘要:现在在城市建设中,电力电缆已经得到了广泛的应用,而这就让电缆排管敷设的形式逐渐丰富了起来。

本文主要是对电缆排管敷设设计、工作期间所具有的问题进行详细的讨论,并对所使用的的标称截面电缆流量采取有效的运算,获取具有参考价值的运算值,这样一来就能够对全新的电缆保护财管提供完善的设计形式,这对于电缆排管工作来说具有非常重要的意义。

关键词:电力电缆设计,排管敷设;方式随着经济的进一步提高,让用电需求量也较比过去增多了不少,不过却限制了电网架空送电线路的发展。

现在,由于架空线路走廊不能够和城市环境很难共融,在这样的情况下,很多的城市在电力线路开始使用地下电缆敷设。

地下电缆敷设形式有很多,其中经常能够使用到的包括电缆直埋、电缆排管和电缆隧道等等,而且这些方式目前已经得到了普遍的应用,并取得了良好的效果。

所以在今后的工作中,相关工作人员一定要重视这方面的工作。

那么下面我们就来重点的讨论一下电力电缆的排管敷设方式。

一电缆及电缆敷设1.1.1电缆型式及截面一般工程选用阻燃交联聚乙烯绝缘电缆,符合GB/T 2706.3-2008。

1.2.2 电缆及电缆附件选择110kV电缆头电缆终端头(中间头)采用10kV电缆冷缩型,根据电缆截面的大小选择型号300mm2电缆终端头。

1.1.3电缆敷设时所要满足的要求:1 电力电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。

电缆上不得有铠装压扁,电缆绞拎,护层折裂等未消除的机械损伤。

2 机械敷设电缆不要大于15m/min的速率,如果路径的敷设工作较为繁琐,,其速度应适应放慢,如电缆转弯角度较大或短距离内电缆需多次转弯时,可采用机械与人力敷设相结合的敷设方式。

3 电力电缆在任何敷设方式及其全部路径的上下左右改变方向时,都应满足电缆允许弯曲半径的要求。

交联聚乙烯绝缘电力电缆:R≥10D(多芯)4 如果条件允许的情况下,可以往电缆终端头中留有一定的长度,长度标准主要以终端头备用长度或者中间接头的长度为准,终端头备用长度:1~1.5m,中间接头备用长度:2~2.5m。

排管敷设电缆的载流量计算与优化排列

排管敷设电缆的载流量计算与优化排列

排管敷设电缆的载流量计算与优化排列李攀峰;李春筱;冯炳【摘要】排管敷设是目前电力电缆的主要敷设方式,利用镜像法和叠加原理,建立了排管敷设时电缆载流量的计算模型,运用推导出的公式计算双回和四回排管敷设时每回电缆的载流量,给出了载流量最优的电缆排列方案。

%Duct is one of the main laying methods of power cable, A model for calculation of the ampacity of cables installed in ducts is established by the mirror method and superpos ition principle in this paper;by use of deduced formula, ampacity of cables in the double and four-trow ducts is calculated. The paper also puts forward the optimal arrangement scheme of cable.【期刊名称】《浙江电力》【年(卷),期】2015(000)012【总页数】5页(P19-23)【关键词】电力电缆;排管;载流量;排列方式【作者】李攀峰;李春筱;冯炳【作者单位】国网浙江省电力公司绍兴供电公司,浙江绍兴 312000;国网浙江省电力公司绍兴供电公司,浙江绍兴 312000;国网浙江省电力公司绍兴供电公司,浙江绍兴 312000【正文语种】中文【中图分类】TM757地下电力电缆的敷设主要有土壤直埋、排管、沟槽和隧道4种方式,随着城市电缆线路的日益增多,排管敷设逐渐成为电缆线路敷设的主要方式。

当电缆多回路排管敷设时,不同相位排列方式,电缆的邻近效应不同,计算出的载流量也不同,通过对电缆相位进行优化排列,可以降低邻近效应的影响,从而提高电缆的载流量。

电缆在排管内敷设布线要求

电缆在排管内敷设布线要求

电缆在排管内敷设布线要求
1、电缆在排管内的敷设,应采用塑料护套电缆或裸铠装电缆。

2、电缆排管应一次留足备用管孔数,但电缆数量不宜超过12根。

当无法预计发展情况时,可留1〜2个备用孔。

3、当地面上均匀荷载超过10t /虻时或排管通过铁路及遇有类似情况时,必须采取加固措施,防止排管受到机械损伤。

4、排管孔的内径不应小于电缆外径的1. 5倍。

但穿电力电缆的管孔内径不应小于90mm;穿控制电缆的管孔内径不应小于75mm o
5、电缆排管的敷设安装应符合下列要求:
一、排管安装时,应有倾向人孔井侧不小于0. 5%的排水坡度,并
在人孔井内设集水坑,以便集中排水;
二、排管顶部距地面不应小于0. 7m,在人行道下面时不应小于0. 5 m:
三、排管沟底部应垫平夯实,并应铺设厚度不小于60nun的混凝土垫层。

6、排管可采用混凝土管、陶土管或塑料管。

7、在转角、分支或变更敷设方式改为直埋或电缆沟敷设时,应设电缆人孔井。

在直线段上,应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于lOOlDo
8、电缆人孔井的净空高度不应小于1. 8m,其上部人孔的直径不应
小于0. 7m o。

电缆敷设

电缆敷设

一、直埋电缆敷设:1)直埋于土中,沟底宽为0.4~1.4米,电缆埋深≥0.7米。

2) 埋设于预制槽盒中,沟底宽为0.5~1.2米,电缆埋深≥0.7米。

3)埋设于砖砌槽中,沟底宽为0.8~1.5米,电缆埋深≥0.7米。

二、电缆排管敷设:1)排管无混凝土包封:排管覆土深度≥0.7米;1×3孔(¢150㎜),2×3孔(¢150㎜),3×3孔(¢150㎜),采用¢75(200)㎜时减一孔。

2)排管无混凝土包封:排管覆土深度≥0.7米;1×4孔(¢150㎜),2×4孔(¢150㎜),3×4孔(¢150㎜),4×4孔(¢150㎜),采用¢175(200)㎜时减一孔。

3)排管无混凝土包封:排管覆土深度≥0.7米;1×6孔(¢150㎜),2×6孔(¢150㎜),3×6孔(¢150㎜),采用¢175(200)㎜时减一孔。

4)排管无混凝土包封:排管覆土深度≥0.7米;1×8孔(¢150㎜),2×8孔(¢150㎜),3×8孔(¢150㎜),采用¢175(200)㎜时减一孔。

5)排管混凝土包封:排管覆土深度≥0.7米;1×3孔(¢150㎜),2×3孔(¢150㎜),3×3孔(¢150㎜),采用¢75(200)㎜时减一孔。

6)排管混凝土包封:排管覆土深度≥0.7米;1×4孔(¢150㎜),2×4孔(¢150㎜),3×4孔(¢150㎜),4×4孔(¢150㎜),采用¢175(200)㎜时减一孔。

7)排管混凝土包封:排管覆土深度≥0.7米;1×6孔(¢150㎜),2×6孔(¢150㎜),3×6孔(¢150㎜),采用¢175(200)㎜时减一孔。

8)排管混凝土包封:排管覆土深度≥0.7米;1×8孔(¢150㎜),2×8孔(¢150㎜),3×8孔(¢150㎜),采用¢75(200)㎜时减一孔。

电力电缆排管计算

电力电缆排管计算

电缆排管计算
电缆排管规模主要考虑以下方面:
1)110kV线路不入地,电缆通道规模中不做预留;
2)变电站出口电缆排管规模≥变电站设计出线规模,且按照2~4个通道方向考虑;
3)根据开闭所下级出线方案得到所需电缆管数;
4)通讯通道应与电缆通道同时建成,在建设电缆通道时一般考虑设置2~4通道的通讯管道;
5)由于实际中可能存在用户专线,而这部分是无法进行统计的,此处考虑在变电站路口各方向的道路上增加2~4通道的专线管道。

6)除此之外,考虑预留一定规模的备用通道,按照(2)+3)+4)+5))×20%且不少于2孔预留。

电缆排管敷设施工组织设计

电缆排管敷设施工组织设计

第一章工程概况一、总体概况1.1工程概况:1.1.1工程简述本工程沿迎新北三巷北侧道路中心线以北12米处新建16根电力排管, 西起大同路, 东至新兰路, 途径长2.014公里;全线新建10根过路电力管7处, 途径长0.185公里;新设建电力检查井27座, 2米*2.2米电缆隧道32米。

二、设计概况1.电缆排管:迎新北三巷北侧新建16根电缆排管, 途径长2.014公里, 采用M-P-P改性聚丙烯电力保护管, 电力保护管采用C20混凝土包封。

在道路桩号为K0+050、KO+360、KO+730、K1+050、K1+480、K1+740、K1+970处新建10根过路管, 途径总长0.185公里。

K0+050处电力保护管采用M-P-P/225*13 管材, 其余过路管处均采用N-HAP-180*4热浸锌钢制管。

2.电力检查井、隧道:电力检查井、电力隧道均为钢筋混凝土结构, 外防水采用SY 115D/0.6系列双层高分子复合防水卷材, 1:2.5水泥砂浆防水保护层, 电缆支架采用热镀锌角钢电缆支架。

3.接地装置:电力排管全线敷设一根-5*50接地扁钢, 隧道及检查井内敷设两根-50*5接地扁钢并与角钢支架连接, 与接地网联通。

全线每间隔0.3公里设接地网1组, 共计8组。

三、工程特点工作量大, 战线长, 工期紧, 1#井向西过路管采用托管施工, 施工难度较大, 且与道路施工单位、各管线施工单位存在严重交叉作业, 影响施工进度因素较多。

我公司将本着和谐共处的原则, 解决好与其它施工单位的关系。

四、工程承包范围本工程施工范围涉及: 电缆排管施工、电缆托管施工、检查井施工、电缆隧道施工等图纸上所有内容。

第二章施工组织机构及施工部署一、施工组织机构1.组建以项目经理为核心的现场施工项目经理部, 经理部的组成本着专业配置, 精干高效的原则进行, 按照公司项目管理模式建立项目组织机构, 形成以全面质量、安全、成本管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制, 高效地组装和优化公司及社会生产要素, 杰出地实现我公司的质量方针、质量目的以及对业主的承诺。

电力排管敷设35 kV电缆的优化排列

电力排管敷设35 kV电缆的优化排列

电气工程与自动化"Di*+qi Gongcheng yu Zidonghua电力排管敷设35kV电缆的优化排列王贵宁&杜林'(1.青岛市地铁一号线有限公司,山东青岛266100;2.中铁第六勘察设计院集团有限公司,天津300250)摘要:利用镜像法和叠加法对电力排管敷设的35k V电缆载流量计算建立了计算模型,根据此模型计算分析了8回电缆在电力排管不同排列形式下的载流量变化,并提出了基于载流量最大化的电力排管推荐排列形式。

关键词:电力排管;35kV电缆;优化排列0引言城市轨道交变电所35kV出线电缆通道有电缆电力道、电力排管3种。

地下管线难度等多种因素,来越多的变电所电缆通道用电力排管,并一。

电力排管敷设电缆载流量的计算化,排列方式最优化,本文依据JB/T10181—2014对电力排管敷设电缆载流量的计算建立的计算模型,并根据此模型计算分析了8回电缆在电力排管不同排列方式下的载流量变化,提出了基于载流量最大化的电力排管推荐排列方式。

1计算模型1.1额定载流量计算公式据《电缆载流量计算第11部分:载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算一HJB/T10181.11—2014),在不分的下,电缆载流量的计算公式为:"4[0.57\+$(#2+#3+#4)$「⑴!%&[+$%(1+")&+$%(1+"1+"2)(&3+&4)式中:/为电缆载流量;!!度度;"4为绝;&;TJ&3电缆;&4为电缆R为电缆的交流电阻;"电缆的;"/对于的;"2对于的z1.2外部热阻计算电缆在电力排管中敷设电缆电力排管的&4‘、电力排管的热阻T/、电力排管的&4‘-z多根电缆在电力排管中敷设,计算一根电缆载流量,电的有电对的z 用叠法计算,管的电),计算第P根电的载流量时,计)"1根电的对的z"他(2)+=1式中:△如为第P根电缆本体发热产生的温升;"△九为其他+=1)"1根电缆对第*根电缆产生的温升(+!*)。

电缆排管混凝土包封计算公式

电缆排管混凝土包封计算公式

电缆排管混凝土包封计算公式好的,以下是为您生成的文章:咱今天就来好好唠唠这个电缆排管混凝土包封计算公式。

话说我之前在一个建筑工地上,碰到了一个挺棘手的问题。

那时候工程正进行得热火朝天,电缆排管的铺设是其中关键的一环。

负责这部分的师傅们正为混凝土包封的计算犯愁,我就凑过去看了看。

要搞清楚电缆排管混凝土包封的计算,首先咱得明白这混凝土包封到底是干啥的。

简单说,就是给电缆排管穿上一层“混凝土铠甲”,保护电缆,让它们能稳稳当当、安安全全地工作。

这计算公式里,有几个关键的因素得先拎清楚。

比如说排管的外径、排管之间的间距,还有混凝土包封的厚度。

就拿常见的一排有四根排管来说吧,假设每根排管的外径是 D,排管之间的间距是 S,混凝土包封的厚度是 T,那这混凝土包封的横截面面积就可以这样算:\[\begin{align*}A&=(D + 2T + 2S) \times (D + 2T + 2S) - \pi \times (D/2)^2 \times 4\\&=(D + 2T + 2S)^2 - \pi D^2\end{align*}\]这公式看着可能有点复杂,咱慢慢说。

先看这前面的 \((D + 2T +2S)^2\) ,其实就是把包封后的整体看成一个大正方形的面积。

后面的\(\pi D^2\) 呢,就是四根排管的横截面积之和。

一减,就是混凝土包封的横截面积啦。

再说说长度,这就得根据实际铺设的电缆排管长度来定。

假设长度是 L,那混凝土包封的体积 V 就等于横截面积 A 乘以长度 L,也就是\(V = A \times L\) 。

可别小看这公式,计算的时候一个数都不能错,不然那混凝土的量可就差得远了。

就像那次在工地上,有个小年轻计算的时候粗心,把排管的间距少算了10 厘米,结果混凝土准备少了,工程进度都耽搁了,大家都急得不行。

所以啊,用这公式的时候,一定得仔细认真,多检查几遍。

每一个数字都关乎着工程的质量和进度呢。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电缆牵拉力及侧压力计算
许荣生
1 计算依据:
1.1《电缆工程电缆设计规范》GB 50217-2007;
1.2 《电力电缆线路设计施工手册》/李国征编,中国电力出版社2007.8。

1.3 计算条件
1.3.1路径图
1.3.2 电缆型号:YJLW03-Z-64/110-1×400铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆。

电缆管为平滑状聚氯乙烯管,电缆重量为8.995kg/m。

1.3.3 用牵引头方式时,电缆容许最大拉力:
=k.σ.q.s=1×68.6 N/mm2×1×400 mm2=27440N=2798kg. —⑴
T
m
⑴式中 k—校正系数,电力电缆k=1,控制电缆k=0.6;
σ—电缆导体允许抗拉强度,铜芯时σ=68.6N/mm2,铝芯时σ=39.2N/mm2;
q—电缆导电芯数,单芯电缆取1,三芯电缆取3;
s---电缆导体截面(mm )2。

1.3.4 电缆最大容许侧压力305.9kg/m (见《电缆工程电缆设计规范》GB 50217-2007附录F )。

2.计算过程
2.1 在①~②区间属于平面弯曲。

电缆盘至排管孔口的电缆长度一般按1l =10米计算。

在②等值长度置换系数3k :
)sinh()(1)cosh(213μθμμθl R
k ++=—(1)
(1)式中)cosh(μθ、)sinh(μθ是双曲线余弦、正弦函数;
μ=0.45——电缆穿管敷设时动摩擦系数,μ当排管为平滑状聚氯乙烯管时,μ=0.45。

θ=90°=0.017453290⨯°=1.57弧度——电缆路径转角。

(1)式中)cosh(μθ=(e
e +μθ)μθ-/2=()57.145.057.145.0⨯-⨯+e e /2=(2.027+0.493)/2=1.26 (1)式中)sinh(μθ=(e e -μθ)μθ
-/2=()57.145.057.145.0⨯-⨯-e e /2=(2.027-0.493)/2=0.767 m R 12=——电缆井弯曲半径。

(1)式中21)(1μ
⨯+l R =2)45.01012(1⨯+=2.85 在②等值长度置换系数3k =1.26+2.85×0.767=3.446,
在②处的电缆等值长度:2L =3k 1l =3.446⨯10=34.46m.
在②电缆的牵引力2T =μ.W.L=0.45⨯8.995⨯34.46=139kg<2798kg, ②处电缆侧压力:R T p 2==12
139=11.58 kg/m<305.9kg/m 结论:在②处电缆安全
2.2 ②~③区间,属于平面弯曲。

l 3=2L +2l =34.46m+112m=146.46m ,
在③处等值长度置换系数3k :
)sinh()(1)cosh(213μθμμθl R
k ++=—(1)
θ=90°=0.017453290⨯°=1.57弧度——电缆路径转角。

(1)式中)cosh(μθ=(e
e +μθ)μθ-/2=()57.145.057.145.0⨯-⨯+e e /2=(2.027+0.493)/2=1.26 (式中)sinh(μθ=(e e -μθ)μθ-/2=()57.145.057.145.0⨯-⨯-e e /2=(2.027-0.493)/2=0.767
(1)式中2)3(

⨯+L R =2)45.014628.2(1⨯+=1.0——m R 28.2=为电缆井转角半径,从电缆井施工图获取。

在③处等值长度置换系数3k =1.26+1.0×0.767=2.027
在③处的电缆等值长度:L 3=3k 3l =2.027⨯146.46=297m.
在③处电缆的牵引力3T =μ.W.L=0.45⨯8.995kg/m ⨯297m=1202kg<2798kg, ③处电缆侧压力:R T p 3==28
.21202kg =527 kg/m>305.9kg/m, 结论:在③电缆牵引力1202kg 虽然小于电缆容许最大拉力2798kg ,但是在该处的电缆的侧压力527 kg/m 大于电缆的容许侧压力305.9kg/m ,应该设电缆接头,或者加大工井的弯曲半径。

2.3 ③~④区间,属于平面弯曲。

路径长度4l =230m,
在④处等值长度置换系数3k :
)sinh()(1)cosh(213μθμμθl R
k ++=—(1)
(1)式中θ=45°==0.0174532⨯45°=0.7854弧度,——电缆路径转角
式中)cosh(μθ=(e e
+μθ)μθ-/2=(2/)7854.045.07854.045.0⨯-⨯+e e =(1.424+0.7023)/2=1.063 式中)sinh(μθ=(e e -μθ)μθ
-/2=(2/)7854.045.07854.045.0⨯-⨯-e e =(1.424-0.7023)/2=0.361 21)(1μ
⨯+l R =2)45.023028.2(1⨯+=1 在④处等值长度置换系数3k =1.063+0.361=1.424
在④处的电缆等值长度:L 4=3k 4l =1.424⨯230m =328m ,
在④处电缆的牵引力4T =μ.W.L=0.45⨯8.995kg/m ⨯328m=1328kg<2798kg, 在④处电缆侧压力:R T p 3==28
.21328kg =582 kg/m>305.9kg/m, 结论:在④处电缆牵引力1328kg 虽然小于电缆容许最大拉力2798kg ,但是在该处的电缆的侧压力
582 kg/m 大于电缆的容许侧压力305.9kg/m ,应该设电缆接头,或者加大工井的弯曲半径。

2.4 ④~⑤区间,属于平面弯曲。

路径长度5l =29m+10m=39m,
在⑤处等值长度置换系数3k :)cosh(μθ=1.063, )sinh(μθ=0.361,
2)45
.03928.2(1⨯+=1.01 在⑤处等值长度置换系数3k =1.063+0.361×1.01=1.4276
在⑤处的电缆等值长度L 5=3k 5l =1.424⨯39m =56m ,
在⑤处电缆的牵引力5T =μ.W.L=0.45⨯8.995kg/m ⨯56m=227kg<2798kg 在⑤处电缆侧压力:R T p 3==m
kg 28.2227=99 kg/m <305.9kg/m, 结论:在⑤处电缆安全.
2.5 ⑤~⑥区间,属于平面直线。

路径长度6l =115m+56m+27=198m,
在⑥处电缆的牵引力5T =μ.W.L=0.45⨯8.995kg/m ⨯198m=801kg<2798kg
结论:在⑥处电缆安全.
总结:在本工程中,在电缆井弯曲半径2.28米的情况下,应该在③、④处设置电缆接头。

相关文档
最新文档