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

泄露电缆_泄露电缆信号覆盖_泄漏电缆

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 60502Power 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、2-2011Test on gases evolved during combustion of materials from cables(电缆燃烧时释出的气体的试验)

IEC 60287-2006Electric 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。根据发展趋势及统一规划,有条件的地区可考虑政府主导的地下综合管廊。

(2)电缆敷设路径应综合考虑路径长度、施工、运行和维护方便等 因素,统筹兼顾,做到经济合理、安全适用。

(3)应避开可能挖掘施工的地方,避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。

(4)应便于敷设与维修、应有利于电缆接头及终端的布置与施工。

(5)在符合安全性要求下,电缆敷设路径应有利于降低电缆及其构 筑物的综合投资。

(6)供敷设电缆用的土建设施宜按电网远期规划并预留适当裕度一次建成。

(7)电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位, 均应满足电缆允许弯曲半径要求。本典型设计电缆允许最小弯曲半径采用15倍电缆外径。

如遇湿陷性黄土、淤泥、冻土等特殊地质应进行相应的地基处理 。

2.2 运行条件

2.2.1 气象条件

泄露电缆_泄漏电缆_泄露电缆信号覆盖

注:以上是我国国内常用环境条件。

2.2.2 电缆运行条件

泄漏电缆_泄露电缆信号覆盖_泄露电缆

2.3 电缆选择

2.3. 1 选择原则

(1)电力电缆选用应满足负荷要求、热稳定校验、敷设条件、安装 条件、对电缆本体的要求、运输条件等。

(2)电力电缆采用交联聚乙烯绝缘电缆。

泄漏电缆_泄露电缆_泄露电缆信号覆盖

(3)电缆截面的选择,应在不同敷设条件下电缆额定载流量的基础上,考虑环境温度、并行敷设、热阻系数、埋设深度等因素后选择。

(4)对于 1000m<海拔≤4000m的高海拔地区,由于温度过低,会使电气设备内某些材料变硬变脆,影响设备的正常运行。同时由于昼夜温差过大,易产生凝露,使零部件变形、开裂等。因而,高原地区电缆设备选型应结合地区的运行经验提出相应的特殊要求,需要校验其电气参数或选用高原型的电气设备产品,交联聚乙烯绝缘电力电缆的最低长期使用温度为-40℃。

2.3.2 环境条件电缆型号选择

10kV电力电缆线路一般选用三芯电缆,电缆型号、名称及其适用范围如下表所示。

泄露电缆信号覆盖_泄漏电缆_泄露电缆

2.3.3电缆导体材质选择

电缆导体可选用铜或铝等材质。但以下情况应选用铜导体:

(1)重要电源、移动式电气设备等需保持连接具有高可靠性的回路。

(2)振动剧烈、有爆炸危险或对铝有腐蚀等严酷的工作环境。

(3)耐火电缆。

(4)紧靠高温设备布置。

(5)安全性要求高的公共设施。

(6)工作电流较大,需增多电缆根数时。

2.3.4电缆绝缘屏蔽或金属护套、铠装、外护套选择

电缆绝缘屏蔽或金属护套、铠装、外护套宜按下表选择。

泄漏电缆_泄露电缆信号覆盖_泄露电缆

(1)在潮湿、含化学腐蚀环境或易受水浸泡的电缆,宜选用聚乙烯等材料类型的外护套。

(2)在保护管中的电缆应具有挤塑外护层。

(3)在电缆夹层、电缆沟、电缆隧道等防火要求高的场所宜采用阻燃外护套,根据防火要求选择相应的阻燃等级。

(4)有白蚁危害的场所应采用金属套或钢带铠装,或在非金属外护套外采用防白蚁护套。

(5)有鼠害的场所宜在外护套外添加防鼠金属铠装,或采用硬质护套。

(6)有化学溶液污染的场所应按其化学成分采用相应材质的外护套。

2.3.5电缆截面选择

(1)导体最高允许温度按下表选择。

(2)电缆导体最小截面的选择,应同时满足规划载流量和通过可能 的最大短路电流时热稳定的要求。

(3)连接回路在最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路允 许值。

(4)电缆导体截面的选择应结合敷设环境来考虑,10kV常用电缆可根据下 10kV交联电缆载流量表,结合不同环境温度、不同管材热阻系数、不同土壤热阻系数及多根电缆并行敷设等各种载流量校正系数来综合计算,各种系数分别见下表所示。

表 10kV 交联电缆载流量

注:

(1)适用于铝芯电缆,铜芯电缆的允许载流量值可乘以 1.29。

(2)缆芯工作温度大于 90℃时,计算持续允许载流量时,应符合下列规定:

1)数量较多的该类电缆敷设于未装机械通风的隧道、竖井时,应计入对环境温升的影响。

泄露电缆信号覆盖_泄露电缆_泄漏电缆

2)电缆直埋敷设在干燥或潮湿土壤中,除实施换土处理能避免水分迁移外,土壤热阻系数取值不小于 2.0℃•m/W。

(3)对于 1000m<海拔≤4000m的高海拔地区,每增高 100m,气压约降低0.8~1kPa,应充分考虑海拔对电缆允许载流量的影响,建议结合实际条件进行相应折算。

表 10kV 电缆在不同环境温度时的载流量校正系数

泄漏电缆_泄露电缆信号覆盖_泄露电缆

表 不同土壤热阻系数时 10kV 电缆载流量的校正系数

泄露电缆_泄漏电缆_泄露电缆信号覆盖

表土中直埋多根并行敷设时电缆载流量的校正系数

泄露电缆_泄露电缆信号覆盖_泄漏电缆

表 空气中单层多根并行敷设时电缆载流量的校正系数

泄露电缆_泄露电缆信号覆盖_泄漏电缆

注:

1.s 为电缆中心间距离,d 为电缆外径。

2.本表按全部电缆具有相同外径条件制订,当并列敷设的电缆外径不同时,d 值可近似地取电缆外径的平均值。

(5)多根电缆并联时,各电缆应等长,并采用相同材质、相同截面 的导体。

2.4 电缆附件选择

(1)电缆附件的绝缘屏蔽层或金属护套之间的额定工频电压(U0)、任何两相线之间的额定工频电压(U)、任何两相线之间的运行最高电压(Um),以及每一导体与绝缘屏蔽层或金属护套之间的基准绝缘水平(BIL),应满足下表要求。

泄漏电缆_泄露电缆信号覆盖_泄露电缆

(2)敞开式电缆终端的外绝缘必须满足所设置环境条件的要求,并有一个合适的泄漏比距。在一般环境条件下,外绝缘的爬距在污秽等级最高情况下户外采用 400mm,户内采用 300mm,并不低于架空线绝缘子的爬距。

(3)电缆终端的选择。外露于空气中的电缆终端装置类型应按下列 条件选择:

1)不受阳光直接照射和雨淋的室内环境应选用户内终端。

2)受阳光直接照射和雨淋的室外环境应选用户外终端。

对电缆终端有特殊要求的,选用专用的电缆终端。目前最常用的终端类型有热缩型、冷缩型、预制型,在使用上根据安装位置、现场环境等因素进行相应选择。

(4)电缆中间接头的选择。三芯电缆中间接头应选用直通接头。目前最常用的有热缩型、冷缩型。考虑电缆敷设环境及施工工艺等因素进行相应选择。

2.5 避雷器的特性参数选择

避雷器的主要特性参数应符合下列规定:

(1)冲击放电电压应低于被保护的电缆线路的绝缘水平,并留有一 定裕度。

(2)冲击电流通过避雷器时,两端子间的残压值应小于电缆线路的 绝缘水平。

(3)当雷电过电压侵袭电缆时,电缆上承受的电压为冲击放电电压 和残压,两者之间数值较大者称为保护水平Up,BIL=(120%~l30%)Up 。

(4)10kV避雷器的持续运行电压,对于中性点不接地和经消弧线圈接地的接地系统,应分别不低于最大工作线电压的 110%和 100%;对于经小电阻接地的接地系统,应不低于最大工作线电压的 80%。

(5)一般采用无间隙复合外套金属氧化物避雷器。

2.6 电缆线路系统的接地

电缆的金属屏蔽和铠装、电缆支架和电缆附件的支架必须可靠接地, 接地电阻不大于 10Ω。冻土地区接地应考虑高土壤电阻率和冻胀灾害。高原冻土的平均土壤电阻率都在 3000~5000Ω·m之间,根据当地运行情况进行处理。采取降阻措施时,可采用换土填充等物理性降阻剂进行,禁止使用化学类降阻剂。

2.7 电缆金属护层的接地方式

电力电缆金属屏蔽层必须直接接地。交流系统中三芯电缆的金属屏蔽层,应在电缆线路两终端和接头等部位实施接地。当三芯电缆具有塑料内衬层或隔离套时,金属屏蔽层和铠装层宜分别引出接地线,且两者之间宜采取绝缘措施。

2.8 直埋敷设电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间距

直埋敷设电缆与其他电缆、管道、道路、构筑物等之间允许的最小距离泄露电缆,应符合下表的规定。

泄露电缆_泄漏电缆_泄露电缆信号覆盖

3、电缆土建设计原则

3.1 综述

一般地面活动荷载、堆积荷载取4.0~10kN/m2。

电缆排管、沟、隧道、井等结构件处于道路人行道等有小型车通行区域时,应考虑35kN为标准轴载进行结构设计,处于城市车行道时,应考虑100kN 为标准轴载进行结构设计,电缆管道处于公路时,应以双轮组2×140kN为标准轴载进行结构设计。

一般地面活荷载和车辆荷载不考虑同时作用,按地震烈度七度设防,在计算地震作用时,应计算结构等效重力荷载产生的水平地震作用和动土压力作用。

一般情况下按下表地质条件进行结构设计。

泄漏电缆_泄露电缆_泄露电缆信号覆盖

混凝土构件按二 a、二 b 等级设计,其他使用环境使用按 GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》 校验。

3.2 电缆敷设一般规定

不同敷设方式的电缆根数宜按下表进行选择。

泄漏电缆_泄露电缆_泄露电缆信号覆盖

3.3 电缆防火

一般情况下宜选用阻燃电缆, 站室电缆沟槽(夹层)、竖井、 隧道、管沟等非直埋敷设的电缆,应选用阻燃电缆。

3.3.1 电缆通道的防火设计

(1)电缆总体布置的规定。敷设于电缆支架上的电力电缆,在敷设时应逐根固定在电缆支架上,所有电缆走向按出线仓位顺序排列, 电缆相互之间应保持一定间距,不得重叠,尽可能少交叉。敷设于电缆支架上的通讯线缆,宜放入耐火电缆槽盒并固定。

(2)防火封堵。为了有效防止电缆因短路或外界火源造成电缆引燃或沿电缆延燃,应对电缆及其构筑物采取防火封堵分隔措施。 防火墙两侧电缆涂刷防火涂料各 1m。电缆穿越楼板、 墙壁或盘柜孔洞以及管道两端时,应用防火堵料封堵防火封堵材料应密实无气孔,封堵材料厚度不应小于100mm。

(3)电缆接头的表面阻燃处理。电缆接头应采用防火涂料进行表面阻燃处理,即在接头及其两侧2~3m和相邻电缆上绕包阻燃带或涂刷防火涂料,涂料总厚度应为0.9~1.0mm。

3.3.2 电缆沟、 隧道和竖井的防火设计

对电缆可能着火导致严重事故的回路、易受外部影响波及火灾的电缆密集场所,应有适当的阻火分隔,并按工程的重要性、火灾概率及其特点和经济合理等因素,确定采取下列安全措施。

(1)阻火分隔封堵。阻火分隔包括设置防火门、防火墙、耐火隔板与封闭式耐火槽盒。防火门、防火墙用于电缆沟、隧道以及上述通道分支处及出入口。

(2)火灾监控报警和固定灭火装置。在电缆进出线集中的隧道、 电缆夹层和竖井中, 为了把火灾事故限制在最小范围,尽量减小事故损失,可加设监控报警、 测温和固定自动灭火装置。

3.4 电缆构筑物防水、排水、通风措施

3.4.1防水措施

电缆构筑物的防水应根据场地地下水及地表水下渗状况,选用充气、膨胀式等防水措施和防水材料。

3.4.2排水措施

电缆隧道排水宜采用机械排水方式,电缆隧道内应设置排水沟和集水井,地面坡度应不小于 0.5%,在集水井处设置自动水位排水泵。排水接入市政排水系统,排水泵出水管路上应设置止回阀防止倒灌。

3.4.3通风措施

电缆隧道一般采用自然通风,特殊情况时应考虑机械通风,自然通风方式要求通风区域较短,且应保证隧道内空气有效流动,进、排风孔处应设置防止小动物进入的设施。当有地上设施时,其建筑设计应与周围环境相适应。

3.5 标志

电缆路径沿途应设置统一的警示带、标识牌、标识桩、标识贴等电力标志。

3.5.1警示带

主要用于直埋、排管、电缆沟和隧道敷设电缆的覆土层中。应在外力破坏高风险区域电缆通道宽度范围内两侧设置,如宽度大于 2m应增加警示带数量。警示带颜色宜为黄底红字,并需留有服务电话,样式如下:

3.5.12 标识牌

在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方的电缆上应装设标识牌。电缆沟、隧道内电缆本体上,应每间隔50m加挂电缆标识牌。电缆排管进出井口处,加挂电缆标识牌。标识牌的字迹应清晰不易脱落,规格应统一,材质应能防腐,挂装应牢固。并联使用的电缆应有顺序号。

标识牌规格宜为80mm×150mm,白底黑字泄露电缆,在其长边两端打孔。采用塑料扎带、捆绳等非导磁金属材料牢固固定。电缆标识牌样式如下:

泄露电缆_泄露电缆信号覆盖_泄漏电缆

电缆终端头标识牌在电杆下线时应绑扎(粘贴)在电缆保护管顶端(电缆保护管宜高2.5米),箱体内电缆终端标识牌绑扎在电缆终端头处。电缆中间接头标识牌置于电缆中间接头两侧1.5米处。电缆终端头和电缆中间接头标识牌样式一样,如下:

泄露电缆信号覆盖_泄漏电缆_泄露电缆

3.5.3 标识桩、标识贴

标识桩一般为普通钢筋混泥土预制构件, 面喷涂料, 颜色宜为黄底红字。 敷设路径起、终点及转弯处,以及直线段每隔 20m 应设置一处,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。 样式如下:

泄露电缆信号覆盖_泄露电缆_泄漏电缆

表 标识桩参数

泄露电缆信号覆盖_泄露电缆_泄漏电缆

直埋电缆在人行道、 车行道等不能设置高出地面的标志时,可采用平面标识贴。 电缆标识贴应牢靠固定于地面,宜选用树脂反光或不锈钢等耐磨损耐腐蚀的材料。 树脂反光材料背面用网格地胶固定; 不锈钢材料背面做好锚固件。

标识贴规格宜为120mm×80mm,形状、 大小可根据地面状况适当调整;标识贴上应有电缆线路方向指示,电缆井周围1m范围内, 各方向通道上均应设置标识贴, 样式如下:

泄漏电缆_泄露电缆_泄露电缆信号覆盖

3.6 隧道照明

(1) 电缆隧道内应设置照明设备,满足正常及事故工况的照明, 照明灯具应为节能、防潮、防爆型,外壳应接地。照明回路宜采用双电源供电。

(2)安全出口标识灯宜安装在隧道上方,并指明出口方向。

(3)照明回路开关应采用双控开关,开关应选用防水防尘型,其安装位置距底板宜为 1.3m。

泄漏电缆_泄露电缆信号覆盖_泄露电缆

以上主要参考《国家电网公司配电网工程典型设计10kV电缆分册》2016年版。

————E N D————

———END———
限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情
站 长 微 信: Lgxmw666