压电缆型号规格服务介绍「长能电力」
设计要点
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。
施工要点
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---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---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、加工应符合设计图纸要求。
6检查钢筋绑扎应均匀、---,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。操作冲击电压us——电缆及附件设计所需承受的操作冲击电压的峰值,单位为kv。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。
3.2支架安装
工艺标准
1 电缆支架的层间垂直距离,应---电缆能方便地敷设和固定。
2 在同层支架敷设多根电缆时,应充分考虑更换或增设任意电缆的可能。
3 采用型钢制作的支架应刺,并采取防腐处理,并与接地线---连接。
4 支架若采用复合材料,应满足强度、安装及电缆敷设等的相关要求。
5 电缆支架应排列整齐,横平竖直。
1根据电缆的载流量和排列方式说明电缆支架材质。原则上电缆支架应采用q235钢材,且要求做热镀锌防腐处理,---时采用不锈钢支架。
2支架立铁的固定可以采用螺栓固定或焊接。
3支架横铁间距应根据电缆截面和运行维护要求确定,并在图纸中标注间距。
1支架安装前应划线定位,---排列整齐,横平竖直。
2构件之间的焊缝应满焊,并且焊缝高度应满足设计要求。
3相关构件在焊接和安装后,应进行相应的防腐处理。
4支架、吊架必须用接地扁铁环通。接地扁铁的规格应符合设计要求。
5支架安装完毕后,安装塑料保护套,防止磕碰-。
1支架应垂直于底板安装,支架与侧墙垂直安装必须牢固。支架大边密贴墙面不能出现扭曲变形。变形缝两侧30cm范围内不能安装支架。
2支架安装应画定位线,---排列整齐、横平竖直
3支架加工焊接应符合设计图纸及规范要求。
4支架安装必须进行防腐处理。
5支架接地扁铁应安装---,扁铁必须与支架横撑三面围焊,焊缝应饱满,扁铁搭接长尺不得少于扁铁宽度的2倍。
---周期规定
地面---内容
电缆线路及其附属设备的可见部分---
利用在线监测系统辅助开展---工作,减轻---强度,有效监控电缆运行状态。
目前在线监测的内容有电缆温度监测、电缆接地电流在线监测、局部放电在线监测、电力隧道井盖集中监控系统、电力隧道水位和有害气体在线监测等。
3.4特殊---
主要检查情况及检查项目
电缆线路基本不受气候影响,但埋于地下电缆在水中长期浸泡后易发生受潮,绝缘降低,导致击穿事故发生。在遇有暴雨时,应对电缆进行特巡。
雨后直埋电缆应检查走向区内是否排水畅通,塌陷或地表温度升高,---时挖掘检查。
地面振动后电缆易发生扭曲变形,电缆隧道变形坍塌,电缆接头变形,损坏电缆。在有地面---受振动时或后,应对电缆进行特巡。
隧道敷设应检查隧道内排水通畅情况,四壁有无裂纹,支架上电缆有无变形。电缆接头、接地盒、终端盒是否变形移位。
在接到相关市政部门通知或现场人员通知,在电缆上方有施工或隧道上方有施工时,应每日对铺设电缆的区域进行检查。检查隧道是否有裂纹、渗水,电缆沟是否变形或有其他杂物,地埋电缆是否被挖出或受损。
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。监理要点电缆敷设前,对施工现场进行---,检查进场电缆型号应符合本工程设计要求、电缆外观无损伤、电缆盘数量应正确。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。施工要点电缆敷设前,在线盘处、转角处搭建放线架,将电缆盘、牵引机和滚轮等布置在适当的位置,电缆盘应有刹车装置。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。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,---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。2电缆保护管安装工艺标准在电缆登杆塔处,凡露出地---分的电缆应套入具有一定机械强度的保护管加以保护。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。外部等电位线图见图2。根据图1计算可得---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
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