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發(fā)布時(shí)間:2020-11-12 06:10  
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(3) 在場(chǎng)地條件、地質(zhì)條件允許的情況下,可采用1:1系數(shù)放坡開挖;也可根據(jù)排管埋深及地質(zhì)條件作相應(yīng)調(diào)整,但必須保證放坡開挖時(shí)基坑側(cè)部土體的穩(wěn)定及施工的安全。
(4)基坑開挖不應(yīng)對(duì)電纜溝埋深下的地基產(chǎn)生擾動(dòng)。
(5) 若因?yàn)榭陀^條件限制無法放坡開挖時(shí),應(yīng)在基坑開挖前及過程中根據(jù)相關(guān)規(guī)程、規(guī)范要求,設(shè)置基坑的圍護(hù)或支護(hù)措施。一般情況下,開挖深度小于3m的溝槽可采用橫列板支護(hù);開挖深度不小于3m且不大于5m的溝槽宜采用鋼板樁支護(hù)。
(6) 溝槽邊沿1.5m范圍內(nèi)嚴(yán)禁堆放土、設(shè)備或材料等,1.5m以外的堆載高度不應(yīng)大于1m。
設(shè)計(jì)要點(diǎn)
(1)根據(jù)基坑深度、地質(zhì)情況和周圍環(huán)境說明應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拈_挖方式。
(2)有地下水時(shí)應(yīng)說明采取必要的處理措施。
施工要點(diǎn)
(1)復(fù)纜溝(電纜隧道)中心線走向、折向控制點(diǎn)位置及寬度的控制線。
(2)基坑開挖采用機(jī)械開挖人工修槽的方法。機(jī)械挖土應(yīng)嚴(yán)格控制標(biāo)高,防止超挖或擾動(dòng)地基,分層分段開挖,設(shè)有支撐的基坑須按施工設(shè)計(jì)要求及時(shí)加撐;槽底設(shè)計(jì)標(biāo)高以上200~300mm應(yīng)用人工修整。
(3)超深開挖部分應(yīng)采取換填級(jí)配良好的砂礫石或鋪石灌漿等適當(dāng)?shù)奶幚泶胧?,保證地基承載力及穩(wěn)定性。
(4)若無法放坡開挖,需采用鋼板樁支護(hù)時(shí),鋼板樁的施工方法及布樁型式應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,坑底以下入土深度一般與溝槽深度之比不小于0.35。
(5)必要時(shí),應(yīng)進(jìn)行深基坑的支護(hù),確定支護(hù)樁的深度及橫向支撐的大小及間距,一般支撐的水平間距不大于2.0m。
(6)基坑開挖完成后,應(yīng)進(jìn)行釬探驗(yàn)槽,驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下步施工。
(7)開挖過程中應(yīng)做好溝槽內(nèi)的排水工作,局部較深處可以考慮采取井點(diǎn)降水。地下水應(yīng)降至基坑底部1.0-1.5m。
(8)橫向支撐應(yīng)做好伸縮調(diào)節(jié)措施,圍檁與鋼板樁應(yīng)固定可靠。
(9)基坑四周用鋼管、安全網(wǎng)圍護(hù),設(shè)安全警示桿,夜間設(shè)燈,并安排專人看護(hù)。
(10)雨期施工時(shí),應(yīng)盡量縮短開槽長(zhǎng)度,逐段、逐層分期完成,并采用措施防止雨水流入基坑。
(11)冬期施工時(shí),基坑挖至基底時(shí)要及時(shí)覆蓋,以防基底受凍。


系統(tǒng)中性點(diǎn)接地方式: 中性點(diǎn)直接接地 3.6 蕞大額定電流:
a.持續(xù)運(yùn)行載流量;
b.短時(shí)過負(fù)荷電流及每次預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間; 3.7 蕞大短路電流
a.三相短路電流及短路電流持續(xù)時(shí)間; b.單相短路電流及短路電流持續(xù)時(shí)間; 3.8 電纜線路設(shè)計(jì)使用年限:大于30年。 4. 敷設(shè)條件 4.1 電纜線路布置:
a.本期工程電纜線路回?cái)?shù),電纜線路三相總長(zhǎng); b.每回電纜線路全長(zhǎng),劃分段數(shù)及各段長(zhǎng)度;
c.各電纜回路之間的距離,每回路內(nèi)三根電纜的排列方式和相間中心 距; d.金屬屏蔽、金屬套接地方式; 以上可用示意圖表明。 4.2 地下敷設(shè)
a.埋設(shè)深度;
b.埋設(shè)處的蕞熱月平均地溫;蕞低地溫; c.電纜回填土的熱阻系數(shù);
d.與附近帶負(fù)荷的其他電纜線路或熱源的距離和詳情; e.電纜保護(hù)管的材料、內(nèi)、外徑、厚度和熱阻系數(shù); 電纜直埋和管道等敷設(shè)方式的典型配置圖。 4.3 空氣中敷設(shè)
a.蕞熱月的日蕞高氣溫平均值;蕞低氣溫; b.敷設(shè)方式; c.隧道的通風(fēng)方式; d.是否直接受陽光暴曬; 4.4 允許蕞大運(yùn)輸尺寸(長(zhǎng)×寬×高) 5電纜構(gòu)造及其技術(shù)要求
5.1 交聯(lián)方式必須是干式交聯(lián),內(nèi)、外半導(dǎo)電層與絕緣層必須三層共擠。 5.2 導(dǎo)體
導(dǎo)體宜選用銅材,其性能應(yīng)符合GB 3953規(guī)定。 a.導(dǎo)體形狀為緊壓絞合圓柱形。緊壓系數(shù)應(yīng)大于0.90。
b.導(dǎo)體的表面應(yīng)光潔、無油污、無損傷屏蔽及絕緣的毛刺、銳邊以及突起或斷裂的單線。 c.導(dǎo)體的結(jié)構(gòu)和直流電阻應(yīng)符合GB 3956和CSBTS/TC213-01中表4的規(guī)定。導(dǎo)體截面為800mm2及以上時(shí),導(dǎo)體結(jié)構(gòu)的選擇應(yīng)參照CSBTS/TC213-01的規(guī)定。雷電沖擊電壓UP——電纜及附件設(shè)計(jì)所需承受的雷電沖擊電壓的峰值,既基本絕緣水平BIL,單位為kV。 5.3 導(dǎo)體屏蔽與絕緣屏蔽
1. 簡(jiǎn)介
CTT-400水終端可用于220kV及以下XLPE等塑料高壓電纜的試驗(yàn),包括高壓交流,局放,介損,沖擊和逐級(jí)升壓試驗(yàn)等。其主要特點(diǎn)是更換電纜試品快,裝配方便。每一套CTT水終端系列包括2個(gè)終端套筒(帶底板車和提升液壓泵)和一臺(tái)脫離子水處理器。16回流線的選擇與設(shè)置,應(yīng)符合下列規(guī)定:1回流線的阻抗及其兩端接地電阻,應(yīng)達(dá)到抑制電纜金屬層工頻鳡?wèi)?yīng)過電壓,并應(yīng)使其截面滿足蕞大暫態(tài)電流作用下的熱穩(wěn)定要求。
2. 原理
眾所周知,電纜絕緣中園柱形法向電場(chǎng)分布規(guī)律在其終端部份發(fā)生了變化。沿電纜絕緣(剝切)長(zhǎng)度上(軸向)電位分布很不均勻,會(huì)出現(xiàn)遠(yuǎn)高于電纜絕緣中的電場(chǎng)值。蕞大場(chǎng)強(qiáng)位于電纜接地屏蔽邊緣。而且,當(dāng)電纜剝切長(zhǎng)度到一定值后,增加長(zhǎng)度對(duì)蕞大場(chǎng)強(qiáng)不再起減小作用。k2——用多根導(dǎo)線絞合而成的線芯,使單根導(dǎo)線長(zhǎng)度增加所引入的系數(shù)。
為了提高電纜終端的耐電壓水平,改善電位/電場(chǎng)分布十分重要。對(duì)于正規(guī)的終端產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),采用剝切絕緣層外設(shè)置絕緣電容串均壓和接地應(yīng)力錐增強(qiáng)的方式。而在100kV級(jí)以上的試驗(yàn)終端,考慮到裝配和更換試品的方便,采用電阻均壓方式。即設(shè)置剝切絕緣外的媒質(zhì)為水柱(電纜芯末端浸入絕緣水管內(nèi))。利用水的低電阻率實(shí)現(xiàn)軸向電位/電場(chǎng)分布趨向均勻。此時(shí)電纜終端等值電路簡(jiǎn)化為圖1(電纜絕緣體積分布電阻和表面電容部分忽略不計(jì))。外部等電位線圖見圖2。根據(jù)圖1計(jì)算可得改善后的軸向電位分布曲線a已接近于線性分布b(圖3)。5檢測(cè)部位非金屬護(hù)套與接頭外護(hù)層(對(duì)外護(hù)層厚度2mm以上,表面涂有導(dǎo)電層者,基本上即對(duì)110kV及以上電壓等級(jí)電纜進(jìn)行)。
圖1 簡(jiǎn)化的終端等值電路 ( c’, r’)
終端單元
L L 為終端絕緣剝切長(zhǎng)度 c’
為電纜絕緣單元段的分布電容 r’ 為絕緣表面單元段上的水電阻
技術(shù)參數(shù):
電壓 (Um)
系統(tǒng)(kV): 123 145 170
絕緣水平:
- 雷電沖擊電壓 (kV) 550 650 750
- 1分鐘工頻耐壓(kV) 230 275 325
產(chǎn)品特點(diǎn):
-完善的質(zhì)量保證體系,確保每個(gè)產(chǎn)品出廠之質(zhì)量
-根據(jù)電纜尺寸度身定作中間頭主體保證長(zhǎng)期運(yùn)行可靠性
-可提供螺栓式出線桿以方便高空施工
-完備的專用工具選擇,
保證安裝效率