韶关生产超高压电缆厂家价格合理,长能电力电缆批发
作者:长能电力2020/7/18 0:31:34






(3) 在场地条件、地质条件允许的情况下,可采用1:1系数放坡开挖;也可根据排管埋深及地质条件作相应调整,但必须保证放坡开挖时基坑侧部土体的稳定及施工的安全。

(4)基坑开挖不应对电缆沟埋深下的地基产生扰动。

(5) 若因为客观条件限制无法放坡开挖时,应在基坑开挖前及过程中根据相关规程、规范要求,设置基坑的围护或支护措施。一般情况下,开挖深度小于3m的沟槽可采用横列板支护;开挖深度不小于3m且不大于5m的沟槽宜采用钢板桩支护。

(6) 沟槽边沿1.5m范围内严禁堆放土、设备或材料等,1.5m以外的堆载高度不应大于1m。

设计要点

(1)根据基坑深度、地质情况和周围环境说明应采取适当的开挖方式。

(2)有地下水时应说明采取必要的处理措施。

施工要点

(1)复***缆沟(电缆隧道)中心线走向、折向控制点位置及宽度的控制线。

(2)基坑开挖采用机械开挖人工修槽的方法。机械挖土应严格控制标高,防止超挖或扰动地基,分层分段开挖,设有支撑的基坑须按施工设计要求及时加撑;槽底设计标高以上200~300mm应用人工修整。

(3)超深开挖部分应采取换填级配良好的砂砾石或铺石灌浆等适当的处理措施,保证地基承载力及稳定性。

(4)若无法放坡开挖,需采用钢板桩支护时,钢板桩的施工方法及布桩型式应满足相关规程、规范及技术标准的要求,坑底以下入土深度一般与沟槽深度之比不小于0.35。

(5)必要时,应进行深基坑的支护,确定支护桩的深度及横向支撑的大小及间距,一般支撑的水平间距不大于2.0m。

(6)基坑开挖完成后,应进行钎探验槽,验收合格后方可进行下步施工。

(7)开挖过程中应做好沟槽内的排水工作,局部较深处可以考虑采取井点降水。地下水应降至基坑底部1.0-1.5m。

(8)横向支撑应做好伸缩调节措施,围檩与钢板桩应固定可靠。

(9)基坑四周用钢管、安全网围护,设安全警示杆,夜间设灯,并安排专人看护。

(10)雨期施工时,应尽量缩短开槽长度,逐段、逐层分期完成,并采用措施防止雨水流入基坑。

(11)冬期施工时,基坑挖至基底时要及时覆盖,以防基底受冻。

(1)隧道转弯处及三通井、四通井应满足电缆转弯半径要求。

(2)迎水面钢筋保护层厚度应为50mm。

(3)主筋宜采用HRB335;构造筋宜采用HPB300。

(4)图纸中应注明钢筋量。

(1)模板与混凝土接触表面应涂抹脱模剂;不得沾污钢筋和混凝土。

(2)在浇筑混凝土之前,模板内部应清洁干净无任何杂质,应充分湿润模板但不应积水。

(3)模板采取必要的加固措施,提高模板的整体刚度。模板接缝处用海绵条填实,防止漏浆。

(4)绑扎的铁丝头应向内弯。

(5)钢筋的交叉点可每隔一根相互成梅花式扎牢,但在周边的交叉点,每处都应绑扎。

(6)箍筋转角与钢筋的交叉点均应扎牢,箍筋的末端应向内弯。

(7)在底板和侧墙设置混凝土垫块或塑料圈,保证保护层的厚度。

(8)底板钢筋绑扎完成后,防止***变形。

监理要点

(1)检查模板平整度、表面清洁的程度。

(2)检查模板尺寸、规格。

(3)保证模板的垂直、水平度,两块模板之间拼接缝隙、相邻模板面的高低差≤2.0mm。

(4)安装牢固、支撑严密。

(5)检查钢筋原材质量、加工应符合设计图纸要求。

(6)检查钢筋绑扎应均匀、可靠,应按照图纸要求绑扎,检查钢筋的级别、种类、型号是否符合设计要求,检查钢筋的位置、间距、排拒、搭接长度、保护层厚度、预埋件位置。电缆线路直流电阻、正序阻抗、零序阻抗测量、电容测量作为新建线路投入运行前和运行中的线路连接方式变动后,有关计算(如系统短路电流、继电保护整定值等)的实际依据。受力钢筋成型长度允许偏差 5,-10mm,箍筋尺寸允许偏差0,-3mm,受力钢筋间距允许偏差±10mm,排拒允许偏差±5mm,保护层厚度允许偏差0~ 3mm,预埋件中心线位置允许偏差±3mm,水平高差0~ 3mm,绑扎箍筋间距允许偏差±15mm。



2.5伸缩缝及施工缝设置及防水处理

工艺标准

(1) 伸缩缝及竖向施工缝应根据电缆沟的长度、结构型式等情况进行设置;若条件许可,宜合并设置。

(2) 在底板平面上方不小于300mm处设置水平施工缝。

(3) 在伸缩缝、施工缝处应采取适当的防水措施。

(4) 浇筑伸缩缝用混凝土级别应高于原结构混凝土等级。

(1)变形缝处混凝土厚度不应小于300mm。

(2)变形缝的宽度宜为20—30mm。

(3)根据开挖方式、防水等级说明变形缝的防水措施。

(1)浇筑伸缩缝或竖向施工缝前,应凿除结合部的松动混凝土或石子。

(2)浇筑伸缩缝或竖向施工缝前清除钢筋表面锈蚀部分。

(3)在伸缩缝处可采用止水橡胶等材料或采取其他适当的防水措施。

(1)施工缝应采用高压风进行吹扫,清除尘土和垃圾。浇水冲洗湿润。施工缝应做成凹槽并采取防水措施。

(2)首先应检查止水条的型号规格是否满足设计要求。止水条必须经过见证取样并合格。止水条应厂家粘贴成环。禁止现场粘贴。

(1)止水条中心线应与变形缝中心线重合,不得穿孔或用铁钉固定。损坏处应及时修补。

止水条外观检查包括:尺寸公差、开裂、缺胶、中心孔偏心、凹痕、杂质、明疤等。试验项目包括拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度。


1. 简介

CTT-400水终端可用于220kV及以下XLPE等塑料高压电缆的试验,包括高压交流,局放,介损,冲击和逐级升压试验等。当该比值与投运前相比减少时,表明附件中的导体连接点的接触电阻有增大的可能。其主要特点是更换电缆试品快,装配方便。每一套CTT水终端系列包括2个终端套筒(带底板车和提升液压泵)和一台脱离子水处理器。

2. 原理

众所周知,电缆绝缘中园柱形法向电场分布规律在其终端部份发生了变化。沿电缆绝缘(剥切)长度上(轴向)电位分布很不均匀,会出现远高于电缆绝缘中的电场值。蕞大场强位于电缆接地屏蔽边缘。电缆敷设完毕后应及时按照设计要求将电缆在终端塔上用固定金具连续固定好。而且,当电缆剥切长度到一定值后,增加长度对蕞大场强不再起减小作用。

为了提高电缆终端的耐电压水平,改善电位/电场分布十分重要。对于正规的终端产品设计结构,采用剥切绝缘层外设置绝缘电容串均压和接地应力锥增强的方式。而在100kV级以上的试验终端,考虑到装配和更换试品的方便,采用电阻均压方式。即设置剥切绝缘外的媒质为水柱(电缆芯末端浸入绝缘水管内)。利用水的低电阻率实现轴向电位/电场分布趋向均匀。此时电缆终端等值电路简化为图1(电缆绝缘体积分布电阻和表面电容部分忽略不计)。A——导体截面积,如导体右n根相同直径d的导线扭合而成,A=nπd2/4。外部等电位线图见图2。根据图1计算可得改善后的轴向电位分布曲线a已接近于线性分布b(图3)。

图1 简化的终端等值电路 ( c’, r’)

终端单元

L L 为终端绝缘剥切长度 c’

为电缆绝缘单元段的分布电容 r’ 为绝缘表面单元段上的水电阻


商户名称:中山长能电力技术有限公司

版权所有©2025 产品网