Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Методическое пособие 732

.pdf
Скачиваний:
19
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
6.34 Mб
Скачать

Медные жилы до 16 мм2 включительно изготовляют однопроволочными, 25 — 95 мм2 — однопроволочными или многопроволочными, 120 — 800 мм2 — многопроволочными.

Нулевая жила или жила защитного заземления, как правило, имеет сечение, уменьшенное по сравнению с основными жилами

(табл. 11.2).

Таблица 11.2

Номинальные сечения жил кабелей

Сечение

ос-

Сечение жилы защитного заземления, мм2, для

новной токо-

 

кабелей

 

проводящей

 

 

 

с пластмассовой

с резиновой

c бумажной

жилы, мм2

изоляцией

изоляцией

пропитанной

 

 

(ГОСТ 16442-80)

(ГОСТ 433-

изоляцией

 

 

 

73*Е)

(ГОСТ18410-73*Е)

 

 

 

 

 

1

 

1

1,5

1

1

2,5

1,5

1,5

4

 

2,5

2,5

6

 

4

4

10

6

6

6

16

10

10

10

25,

35

16

16

16

50,

70

25

25

95, 120

35

35

150,

185

50

50

240,

300

70

 

 

 

 

 

Примечание. У кабелей с резиновой изоляцией с алюминиевыми основными жилами сечением 2,5 мм2 сечение жилы защитного заземления должно быть 2,5 мм2.

Она бывает круглой, секторной или треугольной формы и располагается в центре кабеля; или между его основными

214

жилами (см. рис. 11.1). Жила защитного заземления используется для соединения не находящихся под напряжением металлических частей электроустановки с контуром защитного заземления.

Изоляция обеспечивает необходимую электрическую прочность токопроводящих жил по отношению друг к другу и к заземленной оболочке (земле). Применяется бумажная, резиновая и пластмассовая (поливинилхлоридная и пол этиленовая) изоляция.

Изоляция, наложенная на жилу кабеля, называется изоляцией жилы. Изоляция, наложенная поверх изолированных скрученных или параллельно уложенных жил многожильного кабеля, называется поясной. Бумажная изоляция кабелей пропитывается вязкими пропиточными составам (маслоканифольными или электроизоляционными синтетическими).

Недостатком кабелей с вязким пропиточным составом является крайне ограниченная возможность прокладки их по наклонным трассам, а именно — разность высот между концевыми их заделками не должна превышать: для кабелей с вязкой пропиткой до 3 кВ бронированных и небронированных в алюминиевой оболочке — 25 м, небронированных в свинцовой оболочке — 20м; бронированных в свинцовой оболочке — 25 м; для кабелей с вязкой пропиткой 6 кВ бронированных и небронированных в свинцовой оболочке— 15 м, в алюминиевой

— 20 м; для кабелей с вязкой пропиткой 10 кВ бронированных и небронированных в свинцовой и алюминиевой оболочке— 15 м.

Кабели с вязким пропиточным составом, свободная часть которого удалена, называют кабелями с обедненно-пропитанной изоляцией. Их применяют при прокладке на вертикальных и наклонных трассах без ограничения разности уровней, если это небронированные и бронированные кабели в алюминиевой оболочке на напряжение до 3 кВ, и с разностью уровней до 100 м — для любых других кабелей с обедненно-пропитанной изоляцией.

215

Для прокладки по вертикальным и крутонаклонным трассам без ограничения разности уровней изготовляют кабели с бумажной изоляцией, пропитанной особым составом на основе церезина или полиизобутилена. Этот состав имеет повышенную вязкость, вследствие чего при нагреве кабеля, проложенного вертикально или по крутонаклонной трассе, он не стекает вниз. Поэтому кабели с такой изоляцией можно прокладывать на любую высоту, так же как и кабели с пластмассовой и резиновой изоляцией.

Резиновая изоляция выполняется из сплошного слоя резины или из резиновых лент с последующей вулканизацией. Силовые кабели с резиновой изоляцией применяют в сетях переменного тока до 1 кВ и постоянного тока до 10 кВ.

Силовые кабели с пластмассовой изоляцией имеют изоляцию из поливинилхлоридного пластиката в виде сплошного слоя или из композиций полиэтилена. Все большее применение находят кабели с изоляцией из самозатухающего (не поддерживающего горения) и вулканизированного полиэтилена.

Экраны применяют для защиты внешних цепей от влияния электромагнитных полей токов, проходящих по кабелю, и для обеспечения симметрии электрического поля вокруг жил кабеля. Экраны выполняют из полупроводящей бумаги и алюминиевой или медной фольги.

Заполнители необходимы для устранения свободных промежутков между конструктивными элементами кабеля с целью герметизации, придания необходимой формы и механической устойчивости конструкции кабеля. В качестве заполнителей применяют жгуты из бумажных лент или кабельной пряжи, нити из пластмассы или резины.

Оболочки. Алюминиевая, свинцовая, стальная гофрированная, пластмассовая и резиновая негорючая (найритовая) оболочки кабеля предохраняют внутренние элементы кабеля от разрушения влагой кислотами, газами и т. п.

216

Алюминиевую оболочку силовых кабелей на напряжение до 1 кВ допускается использовать в качестве четвертой (нулевой) жилы в четырехпроходных сетях переменного тока с глухозаземленной нейтралью за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых ток в нулевом проводе при нормальных условиях составляют более 75 % тока в фазной жиле.

Защитные покровы. Так как оболочки кабелей могут повреждаться и даже разрушаться от химических и механических воздействий, их покрывают защитными покровами.

Защитные покровы предохраняют оболочки кабеля от внешних воздействий (коррозии, механических повреждений). К ним относятся подушка, бронепокров и наружный покров. В зависимости от конструкции кабеля применяют один, два или три защитных покрова.

Подушка накладывается на экран или оболочку для их защиты от коррозии и повреждения лентами или проволоками брони. Подушка выполняется из слоев пропитанной кабельной пряжи, поливинилхлоридных, полиамидных и других равноценных лент, крепированной бумаги, битумного состава или битума.

Для защиты от механических повреждений оболочки кабелей обматывают в зависимости от условий эксплуатации стальной ленточной или проволочной броней. Проволочную броню выполняют из круглых или плоских проволок Броня из плоских стальных лент защищает кабели только от механических повреждений. Броня из стальных проволок помимо этого воспринимает также и растягивающие усилия. Эти усилия возникают в кабелях при вертикальной прокладке кабелей на большую высоту или по крутонаклонным трассам.

Для предохранения брони кабелей от коррозии ее покрывают наружным покровом, выполненным из слоя кабельной или стеклянной пряжи, пропитанной битумным составом, а в некоторых конструкциях поверх слоев пряжи и битума

217

накладывают выпрессованный поливинилхлоридный или полиэтиленовый шланг.

Вшахтах, взрывоопасных и пожароопасных помещениях не допускается применять бронированные кабели обычной конструкции из-за наличия между оболочкой и броней кабеля «подушки» с содержанием горючего битума. В этих случаях должны применяться кабели с негорючей «подушкой» и наружный покров, изготовленный на основе стеклянной пряжи из штапельного стекловолокна. В четырехпроходных сетях применяются четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается.

Всетях трехфазной системы допускается применять одножильные кабели, только если это приводит к значительной экономии меди или алюминия по сравнению с трехжильными кабелями или при невозможности применения кабеля необходимой строительной длины. Силовые кабели в свинцовой оболочке применяются в особых случаях (для подводных линий

ив шахтах).

11.3. Прокладка кабелей внутри и вне зданий

Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей (см. табл. 11.4) и допустимая разность уровней между высшей и низшей точками расположения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на трассе должны соответствовать требованиям ГОСТ

24183—80*, ГОСТ 16441—78*, ГОСТ. 24ЗЗ4-80*Е, ГОСТ 1508— 78*Е и утвержденным техническим условиям. Усилия тяжения кабелей до 10 кВ должны быть в пределах значений, приведенных в табл. 11.3. Лебедки и другие тяговые средства необходимо оборудовать регулируемыми ограничивающими устройствами для отключения тяжения при появлении усилий выше допустимых. Протяжные устройства, обжимающие кабель (приводные ролики), а также поворотные устройства должны исключать возможность деформации кабеля.

218

Таблица 11.3

Усилия тяжения кабелей до 10 кВ

Сечение

Усилия

тяжения за

Сечение

Усилия

тяжения за

кабеля,

алюминиевую оболоч-

кабеля,

алюминиевую оболоч-

мм2

ку, кН, кабелей напря-

мм2

ку, кН, кабелей напря-

 

жением, кВ

 

 

жением, кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

6

10

 

1

 

6

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3×25

1,7

 

2,8

3,7

3×120

3,9

 

4,9

6,4

3×35

1,8

 

2,9

3,9

3×150

5,9

 

6,4

7,4

3×50

2,3

 

3,4

4,4

3×185

6,4

 

7,4

8,3

3×70

2,9

 

3,9

4,9

3×240

7,4

 

9,3

9,8

3×95

3,4

 

4,4

5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:

1. Тяжелые кабеля с пластмассовой или свинцовой оболочкой допускается только за жилы.

2.Кабели, блокированные круглой проволокой, следует тянуть за проволоки. Допустимое напряжение 70-100 Н/мм2.

3.Контрольные кабели и бронированные и небронированные силовые кабели сечением до 16 мм2 в отличие от приведенных в настоящей таблице кабелей больших сечений допускается прокладывать механизировано тяжением за броню или оболочку с помощью проволочного чулка; усилие тяжения при этом не должно превышать 1 кН.

Кабели следует укладывать с запасом по длине 1—2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля «змейкой»,

апо кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас

используют для образования стрелы провеса. Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается. Кабели, прикладываемые горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям, фермам и т. п., следует жестко закреплять в

219

конечных точках, непосредственно у концевых муфт, на поворотах трассы, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт. Кабели, прокладываемые вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены на каждой кабельной конструкции. Расстояния между опорными конструкциями принимаются в соответствии с рабочими чертежами. При прокладке силовых и контрольных кабелей с алюминиевой оболочкой на опорных конструкциях с расстоянием 6000 мм должен быть обеспечен остаточный прогиб в середине пролета: 250—300 мм— при прокладке на эстакадах и галереях, не менее 100—150мм — в остальных кабельных сооружениях. Конструкции, на которых укладывают небронированные кабели, должны иметь исполнение, исключающее возможность механического повреждения оболочек кабелей. В местах жесткого крепления небронированных кабелей со свинцовой или алюминиевой оболочкой на конструкциях должны быть проложены прокладки из эластичного материала (например, листовая резина, листовой поливинилхлорид); небронированные кабели с пластмассовой оболочкой пли пластмассовым шлангом, а также бронированные кабели допускается крепить к конструкциям скобами (хомутами) без прокладок. Бронированные и небронированные кабели внутри помещении и снаружи в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированного переноса), должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня земли или пола и на глубине 0.3 м в земле. Концы всех кабелей, у которых в процессе прокладки нарушена герметизация, должны быть временно загерметизированы до монтажа соединительных и концевых муфт.

Подготовка траншей. Кабель прокладывают в траншее глубиной 700 мм. При пересечении улиц, площадей, шоссейных и железнодорожных путей глубина укладки увеличивается до 1м. Уменьшение глубины укладки до 0,5 м допускается при вводе кабелей в здание, а также при пересечении линией подземных

220

сооружений при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, при прокладке в трубах). Прокладка кабельных линий 6—10 кВ по пахотным землям производится на глубине не менее 1 м, при этом земля над трассой используѐтся под посевы.

Ширина дна траншеи для прокладки силовых кабелей до 10 кВ должна быть не менее: 300 мм для одного-двух кабелей; 400

ммдля двух-трех кабелей; 500 мм для трех-четырех кабелей; 630

ммдля четырех-пяти кабелей и 800 мм для пяти-шести кабелей. Допускается сокращение ширины траншеи для прокладки одного кабеля до 10 кВ в случае разработки траншеи землеройным механизмом до ширины фрезы, но не менее 150 мм. Несоблюдение расстояний между кабелями вызывает во время эксплуатации недопустимый их нагрев, что может служить причиной выхода кабелей из строя.

На поворотах траншею вырывают так, чтобы при изгибании кабелей не повреждалась их изоляция. Допустимые радиусы изгиба кабелей приведены в табл. 11.4.

221

Таблица.11.4 Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей

 

Наименьшая

до-

 

пустимая

крат-

Характеристика кабеля

ность радиуса вну-

 

тренней кривой из-

 

гиба кабеля по от-

 

ношению к наруж-

 

ному диаметру

 

 

 

Одножильные силовые с бумажной

25

 

пропитанной изоляцией, в свинцовой и

 

 

алюминиевой оболочке бронированные и

 

 

небронированные до 35 кВ

 

 

Многожильные силовые, с бумажной

 

 

пропитанной изоляцией, бронированные и

 

 

небронированные до 35 кВ:

 

 

в свинцовой оболочке

15

 

в алюминиевой оболочке

25

 

Силовые с резиновой изоляцией, в

 

 

резиновой или поливинилхлоридной обо-

 

 

лочке до 0,66 кВ*:

 

 

бронированные

15

 

небронированные

10

 

Силовые с пластмассовой изоляцией до 3

 

 

кВ, в алюминиевой оболочке, бронирован-

 

 

ные и небронированные

15

 

Силовые с пластмассовой изоляцией до 3

 

 

кВ*, в пластмассовой или стальной гофри-

 

 

рованной оболочке, бронированные

10

 

Силовые с пластмассовой изоляцией до 3

 

 

кВ*, в пластмассовой оболочке, неброниро-

 

 

ванные

6

 

 

 

 

* Переменного тока.

222

Кабели в алюминиевой оболочке, особенно больших сечений, довольно трудно изогнуть по необходимому радиусу; для этого пользуются специальным приспособлением, аналогичным ручному трубогибу. Для удобства выполнения соединений кабелей в муфтах ширину траншеи в этих местах на длине 2 м увеличивают при укладке двух кабелей до 1,5 м и на каждую последующую рядом лежащую муфту — по 350 мм. Муфты располагают в траншее в шахматном порядке.

Пересечение и сближения. Обычно кабели в траншее укладывают в один ряд на установленных расстояниях от зданий и сооружений. Наименьшее расстояние между кабелями и нефтеили газопроводом — не менее 0.5 м.

При пересечениях кабели до 1 кВ прокладывают поверх кабелей более высокого напряжения, так как вероятность повреждения в кабелях до 1 кВ больше и при таком размещении в случае аварии в кабелях до 1 кВ не будут повреждаться кабели более высокого напряжения. При пересечениях кабелей другими кабельными линиями между ними должен быть слой грунта толщиной не менее 500 мм. Ёсли это расстояние соблюсти нельзя, то между кабелями до 35 кВ прокладывают бетонные плиты (кирпичи) или трубы. Кирпичи или бетонную плиту укладывают на слой земли толщиной не менее 150 мм, который насыпают поверх кабелей.

При пересечении железнодорожных путей и шоссейных дорог кабели прокладывают в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на расстоянии не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0.5 м от дна водоотводной канавы.

Расположение кабелей в траншее. Кабели укладывают на дно траншеи, очищенное от камней и неровностей, куда насыпают слой мелкой земли или песка толщиной 100 мм.

При прокладке кабелей в траншеях около здания кабель, ближайший к зданию, прокладывают на расстоянии не менее 0,6 м от его фундамента. На вводе в здание делают растянутые

223