Группа 145. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без крепления. Кабель до 35 квГруппа 148. Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробахТаблица 8-148 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах Измеритель - 100 м кабеля
Группа 149. Кабели, подвешиваемые на тросеТаблица 8-149 Кабели, подвешиваемые на тросе Измеритель - 100 м кабеля
studfiles.net Группа 147. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткамТаблица 8-147 Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам Измеритель - 100 м кабеля
Продолжение таблицы 8-147
studfiles.net 2. Конструкции кабельных линий20.Какие конструкции изоляторов применяются на ВЛ? 21.Дать классификацию линейной арматуры ВЛ. 22.Назвать основные элементы сцепной арматуры. 23.Какие зажимы применяются для крепления проводов и тросов? 24.Как осуществляется соединение проводов ВЛ? 25.Какая защитная арматура применяется на ВЛ? 2.1. Общие сведенияКабельная линия электропередачи (КЛ) состоит из одного или нескольких кабелей и кабельной арматуры для соединения кабелей и для присоединения кабелей к электрическим аппаратам или шинам распределительных устройств. В отличие от ВЛ кабели прокладываются не только на открытом воздухе, но и внутри помещений, в земле и воде. Поэтому КЛ подвержены воздействию влаги, химической агрессивности воды и почвы, механическим повреждениям при проведении земляных работ и смещении грунта во время ливневых дождей и паводков. Конструкция кабеля должна предусматривать защиту от указанных воздействий. По величине номинального напряжения кабели делятся на кабели низкого напряжения (до 1 кВ), кабелисреднего напряжения (6…35 кВ), кабели высокого напряжения (110 кВ и выше). По роду тока различаюткабели переменного и постоянного тока. Кабели выполняются одножильными, двухжильными, трехжильными, четырехжильными и пятижильными. Одножильными выполняются кабели высокого напряжения; двухжильными - кабели постоянного тока; трехжильными - кабели среднего напряжения. Кабели низкого напряжения выполняются с количеством жил до пяти. Такие кабели могут иметь одну, две или три фазных жилы, а также нулевую рабочую жилу N и нулевую защитную жилу PE или совмещенную нулевую рабочую и защитную жилу PEN. По материалу токопроводящих жил различают кабели с алюминиевыми и медными жилами. В силу дефицитности меди наибольшее распространение получили кабели с алюминиевыми жилами. В качестве изоляционного материала используется кабельная бумага, пропитанная маслоканифольным составом, пластмасса и studfiles.net Группа 145. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без крепленияТаблица 8-145 Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без крепления Измеритель - 100 м кабеля
Группа 146. Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобамиТаблица 8-146 Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами Измеритель - 100 м кабеля
studfiles.net Глава 3. Монтаж кабельных линий напряжением до 35 кВ3.2. Прокладка кабелей в земляной траншее Прокладка КЛ в земляной траншее является одним из наиболее распространенных, простых и экономичных способов прокладки. Глубина заложения КЛ от планировочной отметки должна быть не менее 0,7 м для кабелей напряжением до 20 кВ и не менее 1 м для кабелей напряжением 35 кВ. При пересечении улиц и площадей глубина заложения КЛ должна быть не менее 1 м независимо от напряжения. При прокладке кабеля в земле предварительно выявляются места на трассе, содержащие вещества, разрушительно действующие на металлические покровы и оболочку кабеля (солончаки, известь, насыпной грунт, содержащий шлак или строительный мусор). При невозможности обхода этих мест должны быть приняты меры по защите кабеля. Для рытья траншей используются траншейные или обычные экскаваторы. Кабели, укладываемые в траншее, должны иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Это необходимо для исключения возможности механического повреждения кабеля при давлении на него грунта после засыпки траншеи. Одной из операций, выполняемых при монтаже кабеля, является его раскатка. Способ раскатки кабеля зависит от сложности трассы. Если на трассе нет пересечений с подземными коммуникациями, кабель укладывают непосредственно на дно траншеи с кабельного транспортера, движущегося вдоль трассы (рис. 3.1). При наличии пересечений барабан с кабелем устанавливают в одном конце трассы на раскаточное устройство (кабельные домкраты) и раскатывают с помощью тягового механизма – лебедки с канатоемкостью, соответствующей строительной длине кабеля. Предварительно трос лебедки разматывают по дну траншеи, протаскивают под пересекаемыми коммуникациями и сцепляют с кабелем с помощью монтажного чулка или непосредственно за токопроводящие жилы. Монтажный чулок надевают на оболочку кабеля и прочно закрепляют проволочным бандажом на длине не менее 0,5 м. Размотка кабеля должна идти с верхней части кабельного барабана. Раскаточное устройство должно иметь тормоз. При раскатке кабеля с помощью тягового механизма следует принимать меры по его защите от механических повреждений. Тяжение СПЭ кабелей и кабелей с алюминиевой оболочкой выполняется за оболочку или за жилы. Тяжение кабелей со свинцовой оболочкой допускается только за жилы. Тяговый механизм должен быть оснащен устройством (динамометром), регистрирующим усилие тяжения. Допустимые усилия тяжения для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией указаны в studfiles.net Кабели с бумажно-масляной изоляцией (до 35 кВ)Основой БМИ является кабельная бумага толщиной 0,08–0,17 мм и маслоканифольный или синтетический состав повышенной вязко- сти. Технология изготовления включает намотку, сушку, пропитку под вакуумом и герметизацию. Конструкция кабеля на напряжение 10 кВ (рис. 3.16) включает: токоведущую жилу 1, выполненную сплошной или многопроволоч- ной сечением 25–240 мм2; фазную 2 и поясную 3 изоляцию, общую для всех жил; защитную оболочку 4; подушку под броню 5; защит- ную броню из двух стальных лент 6 и антикоррозийное покрытие 7 из стеклопряжи.
Рис. 3.16. Кабель на 10 кВ с БМИ
Фазная и поясная изоляция выполнены из бумажной ленты. Что- бы изоляция обладала достаточной гибкостью и не рвалась при из- гибе кабеля, лента накладывается с зазором 1,5–3,5 мм. Зазоры ме- жду лентами одного слоя перекрываются лентами другого слоя. Толщина междуфазной изоляции примерно на 30 % больше толщи- ны поясной, т. к. междуфазная изоляция всегда находится под ли- нейным напряжением, а поясная может находиться под линейным напряжением только при металлическом замыкании одной фазы на землю. Толщина изоляции составляет 0,75–0,95 мм для кабелей на 6 кВ и 2,75 мм для кабелей на 10 кВ. Кабели данной конструкции предназначены для прокладки в зем- ле с различной коррозийной активностью. Длительно допустимые температуры для данной конструкции составляют 80–70 ºC соответ- ственно для напряжений 6–10 кВ. Максимально допустимая темпе- ратура при КЗ – 200 ºC. Отличительной особенностью кабеля с БМИ на напряжения 20–35 кВ (рис. 3.17) является наличие полупроводящих слоев 2 и 4 соответственно по жиле 1 и изоляции 3, а также отдельных защит- ных оболочек 5 по каждой фазе. Жилы трехфазного кабеля скручи- ваются с заполнением между фазами пропитанной кабельной пря- жей 6 до круглого сечения, обматываются тканевой лентой и бро- нируются круглой проволокой 7, поверх которой наносится анти- коррозийный покров 8.
Рис. 3.17. Кабель на 35 кВ с БМИ
Главным достоинством такой конструкции является то, что элек- трическое поле в изоляции радиальное. Наличие полупроводящего слоя по жиле исключает местное увеличение напряженности поля у многопроволочных жил. Применение полупроводящих слоев и от- дельных защитных оболочек позволяют повысить максимальную напряженность поля в изоляции до 3–3,5 кВ/мм. Отсутствие пояс- ной изоляции улучшает теплоотвод от жилы, что позволяет увели- чить токоведущую нагрузку по сравнению с кабелями с поясной изоляцией при таких же сечениях на 10–20 %. Одним из недостатков БМИ с вязкой пропиткой является нали- чие газовых включений. Эти включения образуются как в процессе производства (примерно 0,1–0,3 % от объема), так и в процессе экс- плуатации. В процессе эксплуатации имеет место циклический на- грев и охлаждение кабеля. При нагреве все материалы кабеля уве- личивают свой объем. Особенно увеличивается объем пропиточно- го материала (примерно на 0,8 % на каждый градус). В результате имеет место расширение защитной оболочки. После охлаждения кабеля объем пропитанного материала уменьшается, а размер ме- таллической обо-лочки не уменьшается, т. к. ее деформация носит необратимый характер. В результате чего в изоляции возникают пустоты. Так как кабель охлаждается снаружи, то вязкость пропит- ки увеличивается в первую очередь в наружных слоях и происходит подтягивание менее вязкой пропитки от жилы к оболочке. Поэтому больше газовых включений образуются в области более сильного поля у жилы. Газовые включения образуются и при стекании про- питки, если трасса проходит на различных уровнях. Поэтому кабели с маслоканифольной пропиткой не рекомендуется прокладывать при разности уровней более 10–15 м. Возникающие в газовых включениях ЧР приводят к разрушению изоляции. Для улучшения электрических характеристик кабелей с БМИ применяют специальные синтетические пропитывающие со- ставы с высокой вязкостью. При вертикальной прокладке исполь- зуют кабели со стопорными муфтами и кабели с обедненной изоля- цией. Изоляция таких кабелей после пропитки нагревается до 70 ºC в течение определенного времени. В результате около 70 % пропи- точной массы вытекает. Необходимая электрическая прочность обед- ненных кабелей достигается за счет увеличения толщины изоляции примерно на 40 %.
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте: zdamsam.ru Общая характеристика кабелей силовых для стационарной прокладки на напряжение до 35 кВКабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 35 кВ включительно частотой 50 Гц для сетей с изолированной нейтралью. Кабели могут быть использованы в сетях переменного и постоянного тока с заземленной нейтралью. При этом номинальное напряжение кабелей в сетях постоянного тока не должно превышать номинальное напряжение при работе в сетях переменного тока более чем в 2,5 раза. КАБЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТ: 1. По виду изоляции и оболочки:
2. По значению номинального напряжения Uo/U, которое выбирается из ряда: 0,38/0,66; 0,6/1; 1,8/3; 3/3; 3,6/6; 676; 6/10; 8,7/10; 10/10; 8,7/15; 12/20; 12,7/22; 18/30; 20/20; 35/35 кВ, где Uо - линейное напряжение между жилой и экраном или металлической оболочкой, или землей; и U - фазное напряжение между жилами. 3. По номинальному сечению токопроводящих жил, которое выбирается из ряда:1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120;150;185;240;300;400;500;625;800;1000 мм2.В одножильных кабелях сечение жил не более 300 мм2. Двухжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения. Трех и четырехжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения (в том числе и нулевую) или одну жилу меньшего сечения (нулевую или жилу заземления). Пятижильные кабели имеют одну жилу меньшего сечения (жилу заземления), шестижильные - две жилы. 4. По числу токопроводящих жил (1, 2, 3, 4, 5 или 6) и их конструкции. В одножильных кабелях, в многожильных кабелях сечением до 16 мм2, а также в многожильных кабелях с отдельными оболочками или экранами по каждой жиле и в кабелях с резиновой изоляцией жила имеет круглую форму.Токопроводящие жилы кабелей с поясной изоляцией сечением до 50 мм2 могут быть круглыми или фасонными (секторной или сегментной формы), а свыше 50 мм2 – только фасонными. В коаксиальных конструкциях жилы выполнены в виде концентричных повивов проволок по слоям изоляции. 5. По материалу жилы (медь, алюминий), изоляции (поливинилхлоридный пластикат, полиэтилен, пропитанная бумага, резина), оболочки (алюминий, свинец, поливинилхлоридный пластикат, полиэтилен самозатухающий, резина). 6. По особенностям конструкции сердечника кабеля:Небронированные двухжильные и трехжильные кабели с пластмассовой и резиновой изоляцией на напряжение до 1 кВ и сечением до 16 мм2 могут быть плоскими с параллельно уложенными жилами. На скрученные с заполнением или без него изолированные жилы многожильных кабелей наложена поясная изоляция. Кабели на напряжение от 3,6/6 до 10 кВ по поясной изоляции имеют электропроводящий экран, а кабели на напряжение 10 кВ и выше имеют электропроводящие экраны поверх жил и изоляции. Трехжильные кабели на напряжение 20 и 35 кВ имеют металлические оболочки по каждой изолированной жиле. 7. По типу защитного покрова по ГОСТ 7006-72:
Преимущественная область применения кабеля с конкретной оболочкой и защитным покровом:
8. По климатическому исполнению и категории размещения по ГОСТ 15150-69:
9. Обозначение марки кабеля состоит из последовательно расположенных букв, обозначающих, как правило, материал жилы, изоляции, оболочки и тип защитного покрова. Обозначение материала жилы, изоляции и оболочки соответствует указанному ниже: медь без обозначенияалюминий Асвинец Споливинилхлоридный пластикат Вполиэтилен Пполиэтилен самозатухающий Псполиэтилен вулканизирующийся Пврезина изоляционная Ррезина шланговая, не распространяющая горение Нрезина изоляционная повышенной теплостойкости Рттермоэластопласт Тпропитанная бумажная изоляция без обозначениябумажная изоляция, пропитанная нестекающим составом Ц В обозначение марки кабеля, не имеющего защитного покрова поверх оболочки, добавляется буква «Г». В обозначение трехжильных кабелей, изолированные жилы которых имеют металлическую оболочку, перед буквой, обозначающей материал металлической оболочки, вводится буква «О». В обозначение марки небронированных кабелей с круглыми жилами сечением до 50мм2 с заполнением добавляют букву «з».В условное обозначение кабеля входит марка кабеля с добавлением цифр, последовательно указывающих число жил и их сечение, значение номинального напряжениями обозначение стандарта или технических условий на определенную марку кабеля. Для кабелей с однопроволочными жилами после обозначения сечения добавляют буквы «ож». ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ: 1. Сечения токопроводящих жил однопроволочных или многопроволочных.
Сечения нулевых жил (при меньшем сечении) и жил заземления.
2. Маркировка изолированных жил многожильных кабелей производится расцветкой или цифрами. Расцветка изоляции может быть одноцветной или двухцветной. Применяется также расцветка при помощи цветных лент на жилах для кабелей с бумажной изоляцией. Маркировка цифрами, начиная с нуля, производится печатанием или тиснением. Жила заземления имеет зелено-желтую расцветку или обозначение цифрой 0. Нулевая жила равного сечения с основными жилами имеет голубой цвет для кабелей с пластмассовой и черный - для кабелей с резиновой изоляцией. 3. Наружный диаметр кабеля (справочная велечина).4. Строительная длина кабеля (оговаривается ГОСТом на каждую группу).5. Расчетная масса 1 км кабеля (справочная величина). ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 1. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, приведено в таблице и определяется на одинарном, двойном или одинарно-двойном мосте постоянного напряжения с инструментальной погрешностью не более 0,2% на строительной длине кабеля или образце длиной не менее 1 м.
2. Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, определяют на строительной длине или образце кабеля длиной не менее 10 м при напряжении от 100 до 1000 В с помощью измерительных схем и приборов, обеспечивающих погрешность не более 10% для значении от 105 до 1010 Ом, не более 20% для значений свыше 1010 до 1014 Ом и не более 25% для значений свыше 1014 Ом. Для одножильных кабелей измерение проводят между изолированной жилой и металлической оболочкой, экраном или броней, а при их отсутствии - между жилой и водой или металлическим стержнем, на который навивают образец кабеля или отдельной жилы плотными витками с натяжением не менее 20 Н на 1 мм2 номинального сечения жилы. Для многожильных кабелей измерение проводят между каждой жилой и остальными жилами, соединенными между собой и с металлической оболочкой или экраном, или броней при их наличии.3. Тангенс угла диэлектрических потерь при температуре 20°С определяют на строительной длине для кабелей на напряжение 10 кВ и более. Измерение проводят при напряжении, равном половине номинального напряжения Uо между жилой и металлической оболочкой (экраном) или между каждой жилой и остальными жилами, соединенными между собой и экраном, металлической оболочкой или броней. 4. Уровень частичных разрядов кабелей с пластмассовой изоляцией определяют на строительной длине или образцах кабеля при напряжении 1,5 Uо, приложенном между жилой и экраном с помощью установки, включающей в себя источник высокого напряжения промышленной частоты, высоковольтный вольтметр, измерительный элемент, детектор, калибратор частичных разрядов, генератор двойных импульсов и, при необходимости, конечный импеданс и подавитель отражений. Заданное значение уровня частичных разрядов не должно повышаться после воздействия трёх циклов нагрева до температуры на 10°С превышающей длительно допустимую температуру нагрева жилы и последующего охлаждения до температуры окружающей среды, а также после трех циклов изгиба с диаметром, нормируемым при испытаниях на навивание. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Стойкость кабеля к механическим воздействиям определяется стойкостью к навиванию отрезка кабеля вокруг цилиндра установленного диаметра. Длина образца кабеля с бумажной изоляцией не менее 5 м, с пластмассовой или резиновой - не менее 1,5 м. Кабели в алюминиевой оболочке подвергаются двум циклам навивания и разматывания, другие кабели - трем циклам. Образцы кабелей с пластмассовой или резиновой изоляцией перед навиванием должны быть выдержаны в течение от 45 до 240 мин в холодильной камере при температуре, нормированной для данного кабеля для прокладки без предварительного подогрева. После навивания образцы должны выдержать без пробоя в течение не менее 5 мин испытательное напряжение (1,5-5,0)Uо частотой 50 Гц, и защитный покров, оболочка, изоляция не должны иметь трещин, разрывов и других механических повреждений. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 1. Значение номинального напряжения кабеля в зависимости от типа сети.
По условиям однофазного замыкания на землю сети подразделяют:-тип А - продолжительность однофазного замыкания на землю не более 1 мин;-тип Б - продолжительность единичного однофазного замыкания на землю -не более 8 ч, а общая продолжительность всех однофазных замыканий на землю в году -не более 125 ч;-тип В - все остальные сети.2. Температура окружающей среды при эксплуатации от минус 50 до 50 °С при относительной влажности до 98% при температуре до 35 °С.3. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией при эксплуатации и максимально допустимая температура жил при коротком замыкании.
Продолжительность короткого замыкания - не более 4 с.4. Длительно допустимая токовая нагрузка кабеля, зависит от конструкции кабеля и условий его прокладки.5. Температура прокладки кабеля без предварительного подогрева.
6. Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке.
7. Кабель может эксплуатироваться в течение срока, превышающего установленный в стандарте или технических условиях на кабель при удовлетворительном техническом состоянии кабеля. Все электрические и механические характеристики приведены для нормальных климатических условий при температуре 20°С, если не оговорены другие условия испытаний. andest.ru |