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2021年GB50217-94电力工程电缆设计规范标准

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2021年GB50217-94电力工程电缆设计规范标准电力工程电缆设计规范GB50217-94主编部门:中国电力工业部同意部门:中国建设部施行日期:1995年7月1日1总则1.0.1为使电力工程电缆设计做到技术优异、经济合理、安全适用、便于施工和维护,制订本规范。1.0.2本规范适适用于新建、扩建电力工程中200kV及以下电力电缆和控制电缆选择和敷设设计。1.0.3电力工程电缆设计,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行相关设计规范和标准要求。2术语2.0.1耐火性(fireresistance):在特定高温、时间火焰作用下电缆能维持通电运行特征。2.0.2难燃性(flamereta...
2021年GB50217-94电力工程电缆设计规范标准
电力工程电缆GB50217-94主编部门:中国电力工业部同意部门:中国建设部施行日期:1995年7月1日1总则1.0.1为使电力工程电缆设计做到技术优异、经济合理、安全适用、便于施工和维护,制订本规范。1.0.2本规范适适用于新建、扩建电力工程中200kV及以下电力电缆和控制电缆选择和敷设设计。1.0.3电力工程电缆设计,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行相关设计规范和标准要求。2术语2.0.1耐火性(fireresistance):在特定高温、时间火焰作用下电缆能维持通电运行特征。2.0.2难燃性(flameretardance):在特定试验条件火焰作用使电缆被烧着后撤去火源能迅即自熄特征。2.0.3干式交联(dry-typecross-linked):使交联聚乙烯绝缘材料制造能显著降低水分含量交联工艺之泛称。2.0.4水树(watertree):是交联聚乙烯电缆运行中绝缘层发生树枝状微细裂纹现象略称。它异致绝缘特征变坏,造成电缆故障。2.0.5金属塑料复合阻水层(metallic-plasticcompositewaterbarrier):由铝或铅箔等薄金属层夹于塑料中复合带沿电缆包围组成阻水层。2.0.6热阻(thermalresistance):计算电缆载流量采取热网络法、以一维散热过程热欧姆法则所定义物理量。2.0.7回流线(辅助接地线,auxiliarygroundwire):配置平行于高压单芯电缆线路、含有两端接地使感应电流形成回路导线。2.0.8直埋敷设(directburying):电缆敷设入地下壕沟中沿沟底和电缆上覆盖有软土层、且设保护板再埋齐地坪敷设方法。2.0.9电缆沟(cabletrough):封闭式不通行但盖板可开启电缆构筑物,且部署和地坪相齐或稍有上下。2.0.10浅槽(channel):容纳电缆数量较少未含支架且沟底可不封实有盖槽式构筑物,可部署齐地坪或地坪上。2.0.11隧道(tunnel):容纳电缆数量较多有供安装和巡视方便通道,且是全封闭性电缆构筑物。2.0.12夹层(电缆汇接室,switchcabin):控制室楼层下能容纳众多电缆汇接,便于安装活动大厅式电缆构筑物。2.0.13工作井(manhole):人可出入以安置电缆接头等隶属部件或供牵拉电缆作业所需小室式电缆构筑物。2.0.14电缆构筑物(cablebuildings):专供敷设电缆或安置附件电缆沟、浅槽、隧道、夹层、竖井和工井等构筑物泛称。2.0.15挠性固定(slipfixing):使电缆随热胀冷缩可沿固定处轴向角度改变或稍有横移固定方法。2.0.16刚性固定(rigidfixing):使电缆不随热胀冷缩发生位移夹紧固定方法。2.0.17电缆蛇形敷设(snakingofcable):按定量参数要求使电缆轴向热机械应力降低呈波浪状敷设方法。2.0.18一般支架(臂式支架,cantileverbracket):含有悬臂形式用以支承电缆刚性材料制支架。2.0.19电缆桥架(电缆托架,cabletray):由托盘或梯架直线段、弯通、组件和托臂(臂式支架)、吊架等组成含有密接支承电缆刚性结构系统之全称。2.0.20电缆支架(cablebrackets):电缆桥架、一般支架、吊架总称。2.0.21阻火包(防火枕,fireprotectionpillows):是用于阻火封堵又易作业膨胀式柔性枕袋状耐火物。3电缆型式和截面选择3.1电缆芯线材质3.1.1控制电缆应采取铜芯。3.1.2用于下列情况电力电缆,应采取铜芯:(1)电机励磁、关键电源、移动式电气设备等需要保持连接含有高可靠性回路。(2)振动猛烈、有爆炸危险或对铝有腐蚀等严酷工作环境。(3)耐火电缆。3.1.3用于下列情况电力电缆,宜采取铜芯:(1)紧靠高温设备配置。(2)安全性要求高关键公共设施中。(3)水下敷设当工作电流较大需增多电缆根数时。3.1.4除限于产品仅有铜芯和本规范第3.1.1~3.1.3条确定宜用铜芯情况外,电缆缆芯材质应采取铝芯。3.2电力电缆芯数3.2.11kV及其以下电源中性点直接接地时,三相回路电缆芯数选择应符合下列要求:3.2.1.1保护线和受电设备外露可导电部位连接接地情况:(1)保护线和中性线适用同一导体时,应采取四芯电缆。(2)保护线和中性线各自独立时,宜用五芯电缆;当满足本规范第5.1.16条要求情况下,也可采取四芯电缆和另外保护线导体组成。3.2.1.2受电设备外露可导电部位接地和电源系统接地各自独立情况,应采取四芯电缆。3.2.21kV及其以下电源中性点直接接地时,单相回路电缆芯数选择应符合下列要求:3.2.2.1保护线和受电设备外露可导电部位连接接地情况:(1)保护线和中性线适用同一导体时,应采取两芯电缆。(2)保护线和中性线各自独立时,宜采取三芯电缆;在满足本规范第5.1.16条要求情况下,也可采取两芯电缆和另外保护线导体组成。3.2.2.2受电设备外露可导电部位接地和电源系统接地各自独立情况,应采取两芯电缆。3.2.3工作电流较大回路或水下敷设时,当技术经济比较合理,可采取单芯电缆。3.2.4除本规范第3.2.1条、3.2.2条、3.2.3条要求情况外,交流供电回路宜用三芯电缆。3.2.5直流供电回路,宜采取两芯电缆;当需要时可采取单芯电缆。3.3电缆绝缘水平3.3.1交流系统中电力电缆缆芯相间额定电压,不得低于使用回路工作线电压。3.3.2交流系统中电力电缆缆芯和绝缘屏蔽或金属套之间额定电压选择,应符合下列要求:(1)中性点直接接地或经低阻抗接地系统当接地保护动作不超出1min切除故障时,应按100%使用回路工作相电压。(2)对于(1)项外供电系统,不宜低于133%使用回路工作相电压;在单相接地故障可能连续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高情况,宜采取173%使用回路工作相电压。3.3.3交流系统中电缆冲击耐压水平,应满足系统绝缘配合要求。3.3.4直流输电用电力电缆绝缘水平,应计及负荷改变原因、满足内部过电压要求。3.3.5控制电缆额定电压选择,应不低于该回路工作电压、满足可能经受暂态和工频过电压作用要求。且宜符合下列要求:(1)沿较长高压电缆并行敷设控制电缆(导引电缆),选择相适合额定电压。(2)在220kV及以上高压配电装置敷设控制电缆,宜选择600/1000V,或在有良好屏蔽时可选择450/750V。(3)除(1)、(2)项情况外,通常宜选择450/750V;当外部电气干扰影响很小时,可选择较低额定电压。3.4电缆绝缘类型3.4.1油浸纸绝缘电缆选择,应符合下列要求:(1)当电缆线路最高和最低点之间高差,未超出粘性油浸纸绝缘电缆许可高差时(3.4.1),宜采取粘性油浸纸绝缘电缆。(2)除(1)项外,应采取不滴流油浸纸绝缘电缆。表3.4.1粘性油浸纸绝缘电缆许可高差额定电压(kV)电缆线路特征许可高差(m)1~3有铠装25无铠装206~101535有预防油干枯补加方法10无预防油干枯补加方法5注:预防油干枯补加方法,如采取能补充注油充油式终端等。3.4.2当自容式充油电缆和六氟化硫全封闭电器直接相连、且封闭式终端不含有油和气严密隔离时,电缆最低工作油压应大于六氟化硫全封闭电器最高工作气压。3.4.3移动式电气设备等需常常弯移或有较高柔软性要求回路,应使用橡皮绝缘电缆。3.4.4放射线作用场所,应按绝缘型类要求选择交联聚乙烯、乙丙橡皮绝缘等耐射线辐照强度电缆。3.4.560℃以上高温场所,应按经受高温及其连续时间和绝缘型类要求,选择耐热聚氯乙烯、一般交联聚乙烯、辐照式交联聚乙烯或乙丙橡皮绝缘等适合耐热型电缆;100℃以上高温环境,宜采取矿物绝缘电缆。高温场所不宜用聚氯乙烯绝缘电缆。3.4.6低温-20℃以下环境,应按低温条件和绝缘型类要求,选择油浸纸绝缘类或交联聚乙烯、聚乙烯绝缘、耐寒橡皮绝缘电缆。低温环境不宜用聚氯乙烯绝缘电缆。3.4.7有低毒难燃性防火要求场所,可采取交联聚乙烯、聚乙烯或乙丙橡皮等绝缘不含卤素电缆。防火有低毒性要求时,不宜用聚氯乙烯电缆。3.4.8除按本规范第3.4.5~3.4.7条明确要求情况外,6kV以下回路,可用聚氯乙烯绝缘电缆;非关键性6kV回路,经技术经济比较合理时也可用聚氯乙烯绝缘电缆。3.4.9用在中、高压回路交联聚乙烯电缆,应选择属于含有耐水树特征绝缘结构型式。对关键回路6kV及以上电压回路,宜采取含有干式交联和内、外半导电和绝缘层三层共挤工艺特征电缆。3.5电缆外护层类型3.5.1电缆外护层,应符合下列要求:(1)交流单相回路电力电缆,不得有未经非磁性处理金属带、钢丝铠装。(2)在潮湿、含化学腐蚀环境或易受水浸泡电缆,金属套、加强层、铠装上应有挤塑外套,水中电缆粗钢丝铠装尚应有纤维外被。(3)除低温-20℃以下环境或药用化学液体浸泡场所,和有低毒难燃性要求电缆挤塑外套宜用聚乙烯外,可采取聚氯乙烯外套。(4)用在有水或化学液体浸泡场所6~35kV关键性或35kV以上交联聚乙烯电缆,应含有符合使用要求金属塑料复合阻水层、铅套、铝套或膨胀式阻水带等防水结构。敷设于水下中、高压交联聚乙烯电缆还宜含有纵向阻水结构。3.5.2选择自容式充油电缆加强层类型,且当线路未设置塞止式接头时最高和最低点之间高差,应符合下列要求:(1)仅有铜带等径向加强层,许可高差为40m;但用于关键回路时宜为30m。(2)径向和纵向全部有铜带等加强层,许可高差为80m;但用于关键回路时宜为60m。3.5.3直埋敷设电缆外护层选择,应符合下列要求:(1)电缆承受较大压力或有机械损伤危险时,应有加强层或钢带铠装。(2)在流砂层、回填土地带等可能出现位移土壤中,电缆应有钢丝铠装。(3)白蚁严重危害且塑料电缆未有尼龙外套时,可采取金属套或钢带铠装。(4)除本条(1)~(3)项外情况,可采取不带铠装外护层。3.5.4空气中固定敷设电缆时外护层选择,应符合下列要求:(1)油浸纸绝缘铅套电缆直接在臂式支架上敷设时,应含有钢带铠装。(2)小截面挤塑绝缘电缆直接在臂式支架上敷设时,宜含有钢带铠装。(3)在地下客运、商业设施等安全性要求高而鼠害严重场所,塑料绝缘电缆可含有金属套或钢带铠装。(4)电缆在高落差受力条件需要时,可含有钢丝铠装。(5)除本条(1)~(4)项外,敷设在梯架或托盘等支承密接电缆,可不含铠装。(6)除应按本规范第3.5.1条(3)项要求采取,和高温60℃以上场所应采取聚乙烯等耐热外套电缆外,宜用聚氯乙烯外套。(7)严禁在封闭式通道内使用纤维外被明敷电缆。3.5.5移动式电气设备等需常常弯移或有较高柔软性要求回路电缆,应采取橡皮外护层。3.5.6放射线作用场所电缆,应含有适合耐受放射线辐照强度聚氯乙烯、氯丁橡皮、氯磺化聚乙烯等防护外套。3.5.7敷设于保护管中电缆,应含有挤塑外套;油浸纸绝缘铅套电缆,尚宜含有钢铠层。3.5.8水下敷设电缆外护层选择,应符合下列要求:(1)在沟渠、不通航小河等不需铠装层承受拉力电缆,可选择钢带铠装。(2)江河、湖海中电缆,采取钢丝铠装型式应满足受力条件。当敷设条件有机械损伤等防范需要时,可选择符合防护、耐蚀性增强要求外护层。3.5.9路径经过不一样敷设条件时电缆外护层选择,应符合下列要求:(1)线路总长未超出电缆制造长度时,宜选择满足全线条件同一个或差异尽可能少一个以上型式。(2)线路总长超出电缆制造长度时,可按对应区段分别采取适合不一样型式。3.6控制电缆及其金属屏蔽3.6.1双重化保护电流、电压和直流电源和跳闸控制回路等需增强可靠性两套系统,应采取各自独立控制电缆。3.6.2下列情况回路,相互间不宜适用同一根控制电缆:(1)弱电信号、控制回路和强电信号、控制回路。(2)低电平信号和高电平信号回路。(3)交流断路器分相操作各相弱电控制回路。3.6.3弱电回路每一对往返导线,宜属于同一根控制电缆。3.6.4强电回路控制电缆,除在超高压配电装置或和高压电缆紧邻并行较长,需抑制干扰情况外,可不含金属屏蔽。3.6.5弱电信号、控制回路控制电缆,当在存在干扰影响环境又不含有有效抗干扰方法时,宜有金属屏蔽。3.6.6控制电缆金属屏蔽型类选择,应按可能电气干扰影响,计入综合抑制干扰方法,满足需降低干扰或过电压要求。3.6.6.1在110kV以上配电装置弱电控制电缆,宜有总屏蔽、双层式总屏蔽。3.6.6.2计算机监测系统信号回路控制电缆屏蔽选择,应符合下列要求:(1)开关量信号,可用总屏蔽。(2)高电平模拟信号,宜用对绞线芯总屏蔽,必需时也可用对绞线芯分屏蔽。(3)低电平模拟信号或脉冲量信号,宜用对绞线芯分屏蔽,必需时也可用对绞线芯分屏蔽复合总屏蔽。3.6.6.3其它情况,应按电磁感应、静电感应和地电位升高等影响原因,采取适宜屏蔽型式。3.6.6.4敷设方法要求电缆含有钢铠、金属套时,应充足利用其屏蔽功效。3.6.7需降低电气干扰控制电缆,可在工作芯数外增加一个接地备用芯。3.6.8控制电缆金属屏蔽接地方法,应符合下列要求:(1)计算机监控系统模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得组成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。(2)除(1)项等需要一点接地情况外控制电缆屏蔽层,当电磁感应干扰较大,宜采取两点接地;静电感应干扰较大,可用一点接地。双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点、两点接地。(3)两点接地选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。3.7电力电缆截面3.7.1电力电缆缆芯截面选择基础要求。3.7.1.1最大工作电流作用下缆芯温度,不得超出按电缆使用寿命确定许可值。连续工作回路缆芯工作温度,应符合附录A要求。3.7.1.2最大短路电流作用时间产生热效应,应满足热稳定条件。对非熔断器保护回路,满足热稳定条件可按短路电流作用下缆芯温度不超出附录A所列许可值。3.7.1.3连接回路在最大工作电流作用下电压降,不得超出该回路许可值。3.7.1.4较长距离大电流回路或35kV以上高压电缆,当符合上述条款时,宜选择经济截面,可按“年费用支出最小”标准。3.7.1.5铝芯电缆截面,不宜小于4。3.7.1.6水下电缆敷设当需缆芯承受拉力且较合理时,可按抗拉要求选择截面。3.7.2对10kV及以下常见电缆按连续工作电流确定许可最小缆芯截面时,宜满足附录B电缆许可连续载流量(提议性基础值)、和由附录C按下列使用条件差异影响计入校正系数所确定许可载流量。(1)环境温度差异。(2)直埋敷设时土壤热阻系数差异。(3)电缆多根并列影响。(4)户外架空敷设无遮阳时日照影响。3.7.3不属于本规范第3.7.2条要求其它情况下,电缆按连续工作电流确定许可最小缆芯截面时,应经计算或测试验证,且计算内容或参数选择应符合下列要求:(1)中频供电回路使用非同轴电缆,应计入非工频情况下集肤效应和邻近效应增大损耗发烧影响。(2)单芯高压电缆以交叉互联接地当单元系统中三个区段不等长时,应计入金属护层附加损耗发烧影响。(3)敷设于塑料保护管中电缆,应计入热阻影响;排管中不一样孔位电缆还应分别计入互热原因影响。(4)敷设于封闭、半封闭或透气式耐火槽盒中电缆,应计入包含该型材质及其盒体厚度、尺寸等原因对热阻增大影响。(5)施加在电缆上防火涂料、包带等覆盖层厚度大于1.50mm时,应计入其热阻影响。(6)沟内电缆埋砂且无常常性水份补充时,应按砂质情况选择大于2.0℃·m/W热阻系数计入对电缆热阻增大影响。3.7.4缆芯工作温度大于70℃电缆,计算连续许可载流量时,尚应符合下列要求:(1)数量较多该类电缆敷设于未装机械通风隧道、竖井时,应计入对环境温升影响。(2)电缆直埋敷设在干燥或潮湿土壤中,除实施换土处理等能避免水份迁移情况外,土壤热阻系数宜选择大于2.0℃·m/W。3.7.5确定电缆连续许可载流量环境温度,应按使用地域气象温度多年平均值,并计入实际环境温升影响。宜符合表3.7.5要求:表3.7.5电缆连续许可载流量环境温度确定(℃)电缆敷设场所有没有机械通风选择环境温度土中直埋埋深处最热月平均地温水下最热月日最高水温平均值户外空气中、电缆沟最热月日最高温度平均值有热源设备厂房有通风设计温度无最热月日最高温度平均值另加5℃通常性厂房、室内有通风设计温度无最热月日最高温度平均值户内电缆沟无最热月日最高温度平均值另加5℃*隧道隧道有通风设计温度注:当*属于本规范第3.7.4条(1)项情况时,不能直接采取仅加5℃。3.7.6电缆经过不一样散热条件区段时缆芯截面选择,应符合下列要求:3.7.6.1回路总长未超出电缆制造长度情况:(1)关键回路全长宜按其中散热较差区段条件选择同一截面。(2)水下电缆敷设有机械强度要求需增大截面时,回路全长可选择同一截面。(3)非关键回路,可对大于10m区段散热条件按段选择截面,但每回路不宜多于三种规格。3.7.6.2回路总长超出电缆制造长度情况,宜按区段选择对应适宜缆芯截面。3.7.7对非熔断器保护回路,按满足短路热稳定条件确定许可缆芯最小截面时,可按附录D要求计算。3.7.8选择短路计算条件应符合下列要求:(1)计算用系统接线,应采取正常运行方法,且宜按工程建成后5年以上计划发展考虑。(2)短路点应选择在经过电缆回路最大短路电流可能发生处。(3)宜按三相短路计算。(4)短路电流作用时间,应取保护切除时间和断路器全分闸时间之和。对电动机等直馈线,应采取主保护时间;其它情况,宜按后备保护计。3.7.91kV以下电源中性点直接接地时三相四线制系统电缆中性线截面,不得小于按线路最大不平衡电流连续工作所需最小截面;对有谐波电流影响回路,还应同时满足所要求截面,且符合下列要求:(1)以气体放电灯为关键负荷回路,中性线截面不宜小于相芯线截面。(2)除(1)项要求情况外,中性线截面可大于50%相芯线截面。3.7.101kV以下电源中性点直接接地时配置保护接地线、中性线或保护接地中性线系统电缆芯线截面选择要求。3.7.10.1中性线、保护接地中性线截面,应符合本规范第3.7.9条要求;保护接地中性线截面,尚应按缆芯材质分别符合下列要求:(1)铜芯,大于10。(2)铝芯,大于16。3.7.10.2保护地线截面,应满足回路保护电器可靠动作要求,且应符合表3.7.10要求。表3.7.10按热稳定要求保护地线许可最小截面(mm2)电缆相芯线截面S保护地线许可最小截面S≤16S16<S≤3516S>35S/23.7.11交流供电回路由多根电缆并联组成时,宜采取相同截面。3.7.12电力电缆金属屏蔽层有效截面,应满足在可能暂态电流作用下温升值不超出绝缘和外护层短路许可最高温度平均值。4电缆附件选择和配置4.1通常要求4.1.1电缆终端装置类型选择要求。4.1.1.1电缆和六氟化硫全封闭电器直接相连时,应采取封闭式终端。4.1.1.2电缆和高压变压器直接相连时,应采取象鼻式终端。4.1.1.3电缆和电器相连含有整体式插接功效时,应采取可分离式(插接式)终端。4.1.1.4除上述情况外,电缆和其它电器或导体相连时,应采取敞开式终端。4.1.2电缆终端结构类型选择,应按电缆电压等级和绝缘类型、安置环境、作业条件,满足工程所需可靠性和经济合理,并应符合下列要求:(1)和充油电缆相连终端,应能耐受可能最高工作油压。(2)和六氟化硫全封闭电器相连电缆终端,其接口应能相互配合。(3)在易爆易燃等不许可有火种场所电缆终端,应选择无明火作业结构类型。4.1.3电缆终端绝缘特征选择,应符合下列要求:(1)终端额定电压及其绝缘水平,不得低于所连接电缆额定电压及其要求绝缘水平。(2)终端外绝缘,应符合安置处海拔高程、污秽环境条件所需泄漏比距要求。4.1.4电缆终端机械强度,应满足安置处引线拉力、风力和地震力作用要求。4.1.5电缆接头装置类型选择要求。4.1.5.1路径高差超出本规范第3.4.1条许可值粘性浸渍纸绝缘电缆或自容式充油电缆需要分隔油路时,应采取塞止接头。4.1.5.2 单芯高压电缆实施交叉互联接地隔断金属护层连接部位,应采取绝缘接头。需按段监察绝缘交叉互联接地方法相邻单元段连接,也可采取绝缘接头。4.1.5.3电缆线路中需分支接出时,应采取T型或Y型分支接头。4.1.5.4三芯和单芯电缆相连时,应采取转换接头。4.1.5.5油浸纸绝缘和挤塑绝缘电缆相连时,应采取过渡接头。4.1.5.6除上述情况外电缆连接,应采取直通接头。4.1.6电缆接头结构类型选择,应按连接电缆绝缘类型、安置环境、作业条件,满足工程所需可靠性和经济合理,并应符合下列要求:(1)水下电缆接头,应能维持钢铠层纵向连续且有足够机械强度,宜用软性连接。(2)需限制温升大电流接头,宜选择低热阻材料等改善热性能结构型式。4.1.7电缆接头绝缘特征应符合下列要求:(1)接头额定电压及其绝缘水平,不得低于所连接电缆额定电压及其要求绝缘水平。(2)绝缘接头绝缘环两侧耐受电压,不得低于所连电缆护层绝缘水平2倍。4.1.8电缆终端、接头部署,应满足安装维修所需间距,和电缆许可弯曲半径伸缩节配置要求,且应符合下列要求:(1)终端支架组成方法,应利于电缆及其组件安装;大于1500A工作电流时,支架结构宜有预防横向磁路闭合等附加发烧方法。(2)邻近电气化交通线路等对电缆金属护层有侵蚀影响地段,接头设置方法宜便于监察维护。4.1.9交流单相电力电缆金属护层,必需直接接地,且在金属护层上任一点非接地处正常感应电压,应符合下列要求:(1)未采取不能任意接触金属护层安全方法时,不得大于50V。(2)除(1)项情况外,不得大于100V。4.1.10交流单相电力电缆金属护层接地方法选择,应符合下列要求:(1)线路不长,能满足本规范第4.1.9条要求时,宜采取在线路一端直接接地(单点互联接地),见图4.1.10-1。图4.1.10-1一端直接接地ED—终端;NJ—直通接头(2)线路较长,一端直接接地不能满足本规范第4.1.9条要求时,35kV及以上电缆线路,水下电缆或35kV以上高压电缆输送容量较小情况,可采取在线路两端直接接地(全接地),见图4.1.10-2。35kV以上高压电缆线路较短,或利用率很低时,也可采取全接地方法。图4.1.10-2两端直接接地ED——终端(3)除(1)、(2)项外较长线路,宜划分合适单元设置绝缘接头,使电缆金属护层分隔在三个区段以交叉互联接地,见图4.1.10-3。每单元系统中三个分隔区段长度宜均等。图4.1.10-3交叉互联接地ED—终端;NJ—直通接头;IJ—绝缘接头4.1.1135kV以上交流单相电缆金属护层电气通路仅有单点互联接地时,在在远距未直接接地端,应经护层绝缘保护器(金属护层电压限制器)接地。4.1.12护层绝缘保护器参数选择,应符合下列要求:(1)可能最大冲击电流作用下残压,不得大于电缆护层冲击耐压被1.4所除数值。(2)可能最大工频过电压5S作用下,应能耐受。(3)可能最大冲击电流累积作用20次后,保护器不得损坏。4.1.13电缆护层绝缘保护器配置选择要求。4.1.13.1保护器及其装置,应满足使用环境条件下耐久可靠、维护简便。4.1.13.2保护器三相连接,可采取中性点接地星形接线方法。4.1.13.3保护器和电缆金属护层连接线选择,应符合下列要求:(1)连接线应尽可能短,宜在5m内且采取同轴电缆。(2)连接线应和电缆护层绝缘水平一致。(3)连接线截面,应满足最大电流经过时热稳定要求。4.1.14交流110kV及以上单芯电缆在下列情况下,宜沿电缆邻近配置并行回流线。(1)可能出现工频或冲击感应电压,超出电缆护层绝缘耐受强度时。(2)需抑制对电缆邻近弱电线路电气干扰强度时。4.1.15回流线选择和设置,应符合下列要求:(1)回流线阻抗及其两端接地电阻,宜和系统内最大零序电流和回流线上感应电压许可值相匹配。(2)回流线排列配置方法,宜使电缆正常工作时在回流线产生损耗最小。4.1.16对关键回路且可能有过热部位高压电缆线路,宜设有温度检测装置。4.1.17关键性交流单相高压电缆金属屏蔽层以一端直接接地或交叉互联接地时,该电缆线路宜设有护层绝缘监察装置。4.2自容式充油电缆供油系统4.2.1自容式充油电缆必需接有供油装置。供油装置选择,应使电缆工作油压改变符合下列要求:(1)电缆线路最高部位油压,在冬季最低温度空载时,不得小于许可最低工作油压。(2)电缆线路最低部位油压,在夏季最高温度满载时,不得大于许可最高工作油压。(3)电缆线路最低部位或供油装置区间长度二分之一部位油压,在夏季最高温度突增至额定满载时,不宜大于许可最高暂态油压。(4)电缆线路最高部位或供油装置区间长度二分之一部位油压,在冬季最低温度从满载忽然切除时,不得小于许可最低工作油压。4.2.2自容式充油电缆许可最低工作油压,必需满足维持电缆电气性能要求;许可最高工作油压、暂态油压,应符合电缆耐受机械强度能力。且遵守下列要求:(1)许可最低工作油压不得小于0.02MPa。(2)铅包、铜带径向加强层组成电缆,许可最高工作油压不得大于0.4MPa;用于关键回路时不宜大于0.3MPa。(3)铅包、铜带径向和纵向加强层组成电缆,许可最高工作油压不得大于0.8MPa;用于关键回路时不宜大于0.6MPa。(4)许可最高暂态油压,可按0.5倍许可最高工作油压计。4.2.3供油装置选择,应使可能供油量大于电缆需要供油量,并应符合下列要求:(1)供油装置可采取压力油箱。压力油箱可能供油量,宜按夏季高温满载、冬季低温空载等电缆可能有工况下油压最大改变范围条件确定。(2)电缆需要供油量,应计及负荷电流和环境温度改变所引发电缆线路本体及其附件油量改变总和。(3)供油装置供油量,宜有40%裕度。(4)电缆线路一端供油方法且当每相仅一台工作供油箱时,对关键回路应另设一台备用供油箱;当每相配有两台及以上工作供油箱时,可不设置备用供油箱。4.2.4供油箱配置,应符合下列要求:(1)宜按相分别配置。(2)一端供油方法当电缆线路两端有较大高差时,宜在较高地位一端配置。(3)线路较长当一端供油不能满足许可暂态油压要求时,可在电缆线路两端或油路分段两端配置。4.2.5供油系统及其部署,应使管路较短、部件数量紧凑,并应符合下列要求:(1)按相设置多台供油箱时,应并联连接。(2)供油管管径不得小于电缆油道管径,宜用含有塑料或橡皮绝缘护套铜管。(3)供油管应经一段不低于电缆护层绝缘强度耐油性绝缘管再和终端或塞止接头相连。(4)在可能发生不均匀沉降或位移土质地方,供油箱和终端基础应整体相连。(5)户外供油箱宜有遮阳。环境温度低于供油箱工作许可最低温度时,应采取加热等改善方法。4.2.6供油系统应按相设有过低、过高油压越限报警功效监察装置,且使油压事故信号能可靠地传到运行值班处。5电缆敷设5.1通常要求5.1.1电缆路径选择,应符合下列要求:(1)避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。(2)满足安全要求条件下使电缆较短。(3)便于敷设、维护。(4)避开将要挖掘施工地方。(5)充油电缆线路经过起伏地形时,使供油装置较合理配置。5.1.2电缆在任何敷设方法及其全部路径条件上下左右改变部位,全部应满足电缆许可弯曲半径要求。电缆许可弯曲半径,应符合电缆绝缘及其结构特征要求。对自容式铅包充油电缆,许可弯曲半径可按电缆外径20倍计。5.1.3电缆群敷设在同一通道中在同侧多层支架上配置,应符合下列要求:(1)应按电压等级由高至低电力电缆、强电至弱电控制和信号电缆、通讯电缆次序排列。当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘电缆符合许可弯曲半径要求时,宜按“由下而上”次序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不一样工程情况,均应按相同上下排列次序标准来配置。(2)支架层数受通道空间限制时,35kV及以下相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可和强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。(3)同一关键回路工作和备用电缆需实施耐火分隔时,宜合适配置在不一样层次支架上。5.1.4同一层支架上电缆排列配置方法,应符合下列要求:(1)控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。(2)除交流系统用单芯电力电缆同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对关键同一回路多根电力电缆,不宜迭置。(3)除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。5.1.5交流系统用单芯电力电缆相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层正常感应电压不超出许可值,并使按连续工作电流选择电缆截面尽可能较小标准来确定。未呈品字形配置单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。5.1.6交流系统用单芯电力电缆和公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利电缆路径,必需时可采取下列抑制感应电势方法:(1)使电缆支架形成电气通路,且计入其它并行电缆抑制原因影响。(2)对电缆隧道钢筋混凝土结构实施钢筋网焊接连通。(3)沿电缆线路合适附加并行金属屏蔽线或罩盒等。5.1.7明敷电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆和管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆和管道相互间许可距离要求(表5.1.7)。表5.1.7电缆和管道相互间许可距离(mm)电缆和管道之间走向电力电缆控制和信号电缆热力管道平行1000500交叉500250其它管道平行1501005.1.8需抑制电气干扰强度弱电回路控制和信号电缆,除遵照本规范第3.6.5条~第3.6.8条要求外,当需要时可采取下列方法:(1)和电力电缆并行敷设时相互间距,在可能范围内宜远离;对电压高、电流大电力电缆间距更宜较远。(2)敷设于配电装置内控制和信号电缆,和耦合电容器或电容式电压互感器、避雷器或避雷针接地处距离,宜在可能范围内远离。(3)沿控制和信号电缆可平行敷设屏蔽线或将电缆敷设于钢制管、盒中。5.1.9在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得含有可能影响环境温升连续超出5℃供热管路。相关键回路电缆时,严禁含有易燃气体或易燃液体管道。5.1.10爆炸性气体危险场所敷设电缆要求。5.1.10.1在可能范围应使电缆距爆炸释放源较远,敷设在爆炸危险较小场所。并应符合下列要求:(1)易燃气体比空气重时,电缆应在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护。(2)易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂。5.1.10.2电缆沿输送易燃气体管道敷设时,应配置在危险程度较低管道一侧,且应符合下列要求:(1)易燃气体比空气重时,电缆宜在管道上方。(2)易燃气体比空气轻时,电缆宜在管道下方。5.1.10.3电缆及其管、沟穿过不一样区域之间墙、板孔洞处,应以非燃性材料严密堵塞。5.1.10.4电缆线路中间不应有接头。5.1.11非铠装电缆用于下列场所、部位时,应采取含有机械强度管或罩加以保护:(1)非电气人员常常活动场所地坪以上2m范围、地中引出地坪下0.3m深电缆区段。(2)可能有载重设备移经电缆上面区段。5.1.12除架空绝缘型电缆外非户外型电缆,使用在户外时,宜有罩、盖等遮阳。5.1.13电缆敷设在有周期性振动易振场所,应采取能降低电缆承受附加应力或避免金属疲惫断裂方法。可采取下列方法:(1)在支持电缆部位设置由橡胶等弹性材料制成衬垫。(2)使电缆敷设成波浪状且留有伸缩节。5.1.14在有行人经过地坪、堤坝、桥面、地下商业设施路面或通行隧洞中,电缆不得敞露敷设于地坪上或楼梯走道上。5.1.15在工厂、建筑物风道中、煤矿里机械提升除运输机通行斜井通风巷道中或木支架竖井井筒中,严禁敷设敞露式电缆。5.1.161kV以上电源直接接地且配置独立分开中性线和保护地线组成系统,当使用独立于相芯线和中性线以外电缆作保护地线时,同一回路该两部分电缆敷设方法,应符合下列要求:(1)在爆炸性气体环境,应在同一路径同一结构管、沟或盒中敷设。(2)除上述情况外,宜在同一路径同一构筑物中尽可能靠近敷设。5.1.17电缆计算长度,应包含实际路径长度和附加长度。附加长度,宜计入下列原因:(1)电缆敷设路径地形等高差改变、伸缩节或迂回备用裕量。(2)35kV及以上电压电缆蛇形敷设时弯曲状影响增加量。(3)终端或接头制作所需剥截电缆预留段、电缆引至设备或装置所需长度。对35kV及以下电压电缆这部分附加长度,可按附录E计。5.1.18电缆订货长度,应符合下列要求:(1)长距离电缆线路,宜采取计算长度作为订货长度。对35kV以上电压单芯电缆,应按相计;当线路采取交叉互联等分段连接方法时,应按段开列。(2)35kV及以下电压电缆用于非长距离情况,宜考虑整盘电缆中截取后不能利用其剩下段原因,按计算长度计入5%~10%裕量,作为同型号规格电缆订货长度。(3)水下敷设电缆每盘长度,不宜少于水下段敷设长度。有困难时,可含有工厂制软接头。5.2敷设方法选择5.2.1电缆工程敷设方法选择,应视工程条件、环境特点和电缆型类、数量等原因,且按满足运行可靠、便于维护要求和技术经济合理标准来选择。5.2.2电缆直埋敷设方法选择,应符合下列要求:(1)同一通路少于6根35kV及以下电力电缆,在厂区通往远距离辅助设施或城郊等不易有常常性开挖地段,宜用直埋;在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘,也可用直埋。(2)厂区内地下管网较多地段,可能有熔化金属、高温液体溢出场所,待开发将有较频繁开挖地方,不宜用直埋。(3)在化学腐蚀或杂散电流腐蚀土壤范围,不得采取直埋。5.2.3电缆穿管敷设方法选择,应符合下列要求:(1)在有爆炸危险场所明敷电缆,露出地坪上需加以保护电缆,地下电缆和公路、铁道交叉时,应采取穿管。(2)地下电缆经过房屋、广场区段,电缆敷设在计划将作为道路地段,宜用穿管。(3)在地下管网较密工厂区、城市道路狭窄且交通繁忙或道路挖掘困难通道等电缆数量较多情况下,可用穿管敷设。5.2.4浅槽敷设方法选择,应符合下列要求:(1)地下水位较高地方。(2)通道中电力电缆数量较少,且在不常常有载重车经过户外配电装置等场所。5.2.5电缆沟敷设方法选择,应符合下列要求:(1)有化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流场所,或在载重车辆频繁经过地段,不得用电缆沟。(2)常常有工业水溢流、可燃粉尘弥漫厂房内,不宜用电缆沟。(3)在厂区、建筑物内地下电缆数量较多但不需采取隧道时,城镇人行道开挖不便且电缆需分期敷设时,又不属于上述(1)、(2)项情况下,宜用电缆沟。(4)有防爆、防火要求明敷电缆,应采取埋砂敷设电缆沟。5.2.6电缆隧道敷设方法选择,应符合下列要求:(1)同一通道地下电缆数量众多,电缆沟不足以容纳时应采取隧道。(2)同一通道地下电缆数量较多,且在有腐蚀性液体或常常有地面水流溢场所,或含有35kV以上高压电缆,或穿越公路、铁道等地段,宜用隧道。(3)受城镇地下通道条件限制或交通流量较大道路下,和较多电缆沿同一路径有非高温水、气和通讯电缆管线共同配置时,可在公用性隧道中敷设电缆。5.2.7垂直走向电缆,宜沿墙、柱敷设,当数量较多,或含有35kV以上高压电缆时,应采取竖井。5.2.8在控制室、继电保护室等有多根电缆汇聚下部,应设有电缆夹层。电缆数量较少情况,也可采取有活动盖板电缆层。5.2.9在地下水位较高地方、化学腐蚀液体溢流场所,厂房内应采取支持式架空敷设。建筑物或厂区不适于地下敷设时,可用架空敷设。5.2.10明敷又不宜用支持式架空敷设地方,可采取悬挂式架空敷设。5.2.11经过河流、水库电缆,未有条件利用桥梁、堤坝敷设时,可采取水下敷设。5.3直埋敷设于地中5.3.1直埋敷设电缆路径选择,宜符合下列要求:(1)避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响地段。(2)未有防护方法时,避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤区段。5.3.2直埋敷设电缆方法,应满足下列要求:(1)电缆应敷设在壕沟里,沿电缆全长上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm软土或砂层。(2)沿电缆全长应覆盖宽度大于电缆两侧各50mm保护板,保护板宜用混凝土制作。(3)在城镇道路等开挖较频繁地方,可在保护板上层铺以醒目标标志带。(4)在城郊或空地旷带,沿电缆路径直线间隔约100m、转弯处或接头部位,应竖立显著方位标志或标桩。5.3.3直埋敷设于非冻土地域时,电缆埋置深度应符合下列要求:(1)电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。(2)电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当在车行道或耕地下时,应合适加深,且不宜小于1m。5.3.4直埋敷设于冻土地域时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可在土壤排水性好干燥冻土层或回填土中埋设,也可采取其它预防电缆受到损伤方法。5.3.5直埋敷设电缆,严禁在地下管道正上方或下方。电缆和电缆或管道、道路、构筑物等相互间许可最小距离,应符合表5.3.5要求。表5.3.5电缆和电缆或管道、道路、构筑物等相互间许可最小距离(m)电缆直埋敷设时配置情况平行交叉控制电缆之间——0.5*电力电缆之间或和控制电缆之间10KV及以下动力电缆0.10.5*10KV以上动力电缆0.25**0.5*不一样部门使用电缆0.5**0.5*电缆和地下管沟热力管沟2***0.5*油管或易燃气管道10.5*其它管道0.50.5*电缆和铁路非直流电气化铁路路轨31.0直流电气化铁路路轨101.0电缆和建筑物基础0.6***——电缆和公路边1.0***——电缆和排水沟1.0***——电缆和树木主干0.7——电缆和1KV以下架空线电杆1.0***——电缆和1KV以上线塔基础4.0***——注:*用隔板分隔或电缆穿管时可为0.25m;**用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m;***特殊情况可酌减且最多降低二分之一值。5.3.6直埋敷设电缆和铁路、公路或街道交叉时,应穿于保护管,且保护范围超出路基、街道路面两边和排水沟边0.5m以上。5.3.7直埋敷设电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管,且对管口实施阻水堵塞。5.3.8直埋敷设电缆接头配置,应符合下列要求:(1)接头和邻近电缆净距,不得小于0.25m。(2)并列电缆接头位置宜相互错开,且大于0.5m净距。(3)斜坡地形处接头安置,应呈水平状。(4)对关键回路电缆接头,宜在其两侧约1000mm开始局部段,按留有备用量方法敷设电缆。5.3.9直埋敷设电缆在采取特殊换土回填时,回填土土质应对电缆外护套无腐蚀性。5.4敷设于保护管中5.4.1电缆保护管必需是内壁光滑无毛刺。保护管选择,应满足使用条件所需机械强度和耐久性,且符合下列基础要求:(1)需穿管来抑制电气干扰控制电缆,应采取钢管。(2)交流单相电缆以单根穿管时,不得用未分隔磁路钢管。5.4.2部分或全部露出在空气中电缆保护管选择,应遵守下列要求:(1)防火或机械性要求高场所,宜用钢质管。且应采取涂漆或镀锌包塑等适合环境耐久要求防腐处理。(2)满足工程条件自熄性要求时,可用难燃型塑料管。部分埋入混凝土中等需有耐冲击使用场所,塑料管应含有对应承压能力,且宜用可挠性塑料管。5.4.3地中埋设保护管,应满足埋深下抗压要求和耐环境腐蚀性。经过不均匀沉降回填土地段等受力较大场所,宜用钢管。同一通道电缆数量较多时,宜用排管。5.4.4保护管管径和穿过电缆数量选择,应符合下列要求:(1)每管宜只穿1根电缆。除发电厂、高压变电所等关键性场所外,对一台电动机全部回路或同一设备低压电机全部回路,可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆。(2)管内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径1.5倍。排管管孔内径,还不宜小于75mm。5.4.5单根保护管使用时,应符合下列要求:(1)每根管路不宜超出4个弯头;直角弯不宜多于3个。(2)地中埋管,距地面深度不宜小于0.5m;和铁路交叉处距路基,不宜小于1m;距排水沟底不宜小于0.5m。(3)并列管之间宜有大于20mm空隙。5.4.6使用排管时,应符合下列要求:(1)管孔数宜按发展预留合适备用。(2)缆芯工作温度相差大电缆,宜分别配置于合适间距不一样排管组。(3)管路顶部土壤覆盖厚度不宜小于0.5m。(4)管路应置于经整平扎实土层且有足以保持连续平直垫块上;纵向排水坡度不宜小于0.2%。(5)管路纵向连接处弯曲度,应符合牵引电缆时不致损伤要求。(6)管孔端口应有预防损伤电缆处理。5.4.7较长电缆管路中下列部位,应设有工作井:(1)电缆牵引张力限制间距处。其最大间距,可按本规范附录F确定。(2)电缆分支、接头处。(3)管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。(4)管路坡度较大且需预防电缆滑落必需加强固定处。5.5敷设于电缆构筑物中5.5.1电缆构筑物高、宽尺寸,应符合下列要求:(1)隧道、工作井净高,不宜小于1900mm;和其它沟道交叉局部段净高,不得小于1400mm。(2)电缆夹层净高,不得小于mm,但不宜大于3000mm。(3)电缆沟、隧道中通道净宽,不宜小于表5.5.1所列值。表5.5.1电缆沟、隧道中通道净宽许可最小值(mm)电缆支架配置及其通道特征电缆沟沟深电缆隧道≤600600~1000≥1000两侧支架间净通道3005007001000单列支架和壁间通道300450600900注:在110kV及以上高压电缆接头中心两侧3000mm局部范围,通道净宽不宜小于1500mm。5.5.2电缆支架层间垂直距离,应满足电缆能方便地敷设和固定,且在多根电缆同置于一层支架上时,有更换或增设任一电缆可能。电缆支架层间垂直距离宜符合表5.5.2所列数值。表5.5.2电缆支架层间垂直距离许可最小值(mm)电缆电压级和类型、敷设特征一般支架、吊架桥架控制电缆明敷120200电力电缆明敷10kV及以下,但6~10kV交朕聚乙烯电缆除外150~2002506~10kV交朕聚乙烯200~25030035kV单芯250300110kV,每层1根35kV三芯300350110~220kV,每层1根以上电缆敷设在槽盒中h+80h+100注:h表示槽盒外壳高度。5.5.3水平敷设情况下电缆支架最上层、最下层部署尺寸,应符合下列要求:(1)最上层支架距构筑物顶板或梁底净距许可最小值,应满足电缆引接至上侧柜盘时许可弯曲半径要求,且不宜小于按表5.5.2所列数再加80~150mm合值。(2)最上层支架距其它设备装置净距,不得小于300mm;当无法满足时应设置防护板。(3)最下层支架距地坪、沟道底部净距,不宜小于表5.5.3所列值。表5.5.3最下层电缆支架距地坪、沟道底部许可最小净距(mm)电缆敷设场所及其特征垂直净距电缆沟50~100隧 道100~150电缆夹层除下项外情况200最少在一侧大于800mm宽通道处1400公共廊道中电缆支架未有围栏防护1500~厂房内厂房外无车辆经过可能2500有汽车经过时45005.5.4电缆构筑物应满足预防外部进水、渗水要求,且符合下列要求:(1)对电缆沟或隧道底部低于地下水位、电缆沟和工业水沟并行邻近、隧道和工业水管沟交叉情况,宜加强电缆构筑物防水处理。(2)电缆沟和工业水管、沟交叉时,应使电缆沟在工业水管沟上方。(3)在不影响厂区排水情况下,厂区户外电缆沟沟壁宜稍高出地坪。5.5.5电缆构筑物应能实现排水通畅,且符合下列要求:(1)电缆沟、隧道纵向排水坡度,不得小于0.5%。(2)沿排水方向合适距离宜设集水井及其泄水系统,必需时实施机械排水。(3)隧道底部沿纵向宜设泄水边沟。5.5.6电缆沟沟壁、盖板及其材质组成,应满足可能承受荷载和适合环境耐久要求。可开启沟盖板单块重量,不宜超出50kg。5.5.7电缆隧道应每隔小于75m距离设安全孔(入孔);安全孔距隧道首末端不宜超出5m。安全孔直径不得小于700mm,厂区内安全孔宜设置固定式爬梯。5.5.8高差地段电缆隧道中通道不宜呈阶梯状;纵向坡度不宜大于15°。电缆接头不宜安设在倾斜位置上。5.5.9电缆隧道宜采取自然通风。当有较多电缆缆芯工作温度连续达成70℃以上或其它影响环境温度显著升高时,可装设机械通风;但机械通风装置应在一旦出现火灾时能可靠地自动关闭。长距离隧道,宜合适分区段实施相互独立通风。5.5.10非拆卸式电缆竖井中,应有容纳供人上下活动空间,且宜符合下列要求:(1)未超出5m高时,可设爬梯且活动空间不宜小于800mm×800mm。(2)超出5m高时,宜有楼梯,且每隔3m左右有楼梯平台。(3)超出20m高且电缆数量多或关键性要求较高时,可设简易式电梯。5.6敷设于其它公用设施中5.6.1经过木质结构桥梁、码头、栈道等公用构筑物,用于关键性木质建筑设施非矿物绝缘电缆,应敷设于不燃性管或槽盒中。5.6.2交通桥梁上、隧洞中或地下商场等公共设施电缆,应有预防电缆着火危害、避免外力损伤可靠方法,且应符合下列要求:(1)电缆不得明敷在通行路面上。(2)自容式充油电缆应埋砂敷设。(3)非矿物绝缘电缆用在未有封闭式通道情况,宜敷设在不燃性管或槽盒中。5.6.3公路、铁道桥梁上电缆,应考虑振动、热伸缩和风力影响下预防金属套长久应力疲惫造成断裂方法,且应符合下列要求:(1)桥墩两端和伸缩缝处,电缆应充足松弛。当桥梁中有挠角部位时,宜设电缆迂回赔偿装置。(2)35kV以上大截面电缆宜以蛇形敷设。(3)常常受到振动直线敷设电缆,应设置橡皮、砂袋等弹性衬垫。5.7敷设于水下5.7.1水下电缆路径选择,应满足电缆不易受机械性损伤、能实施可靠防护、敷设作业方便、经济合理等要求,且符合下列要求:(1)电缆宜敷设在河床稳定、流速较缓、岸边不易被冲刷、海底无石山或沉船等障碍、少有沉锚和拖网渔船活动水域。(2)电缆不宜敷设在码头、渡口、水工构筑物近旁、疏浚挖泥区和计划筑港地带。5.7.2水下电缆不得悬空于水中,应埋设于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤水域,电缆应埋置于水底合适深度,并加以稳固覆盖保护;浅水区埋深不宜小于0.5m,深水航道埋深不宜小于2m。5.7.3水下电缆相互间严禁交叉、重合。相邻电缆应保持足够安全间距,且符合下列要求:(1)主航道内,电缆相互间距不宜小于平均最大水深1.2倍。引至岸边间距可合适缩小。(2)在非通航流速未超出1m/s小河中,同回路单芯电缆相互间距不得小于0.5m,不一样回路电缆间距不得小于5m。(3)除(1)、(2)项情况外,应按水流速和电缆埋深等原因确定。5.7.4水下电缆和工业管道之间水平距离,不宜小于50m;受条件限制时,不得小于15m。5.7.5水下电缆引至岸上区段,应有适合敷设条件防护方法,且符合下列要求:(1)岸边稳定时,应采取保护管、沟槽敷设电缆,必需时可设置工作井连接,管沟下端宜置于最低水位下大于1m深处。(2)岸边未稳定时,还宜采取迂回形式敷设以预留合适备用长度电缆。5.7.6水下电缆两岸,应设有醒目标警告标志。6电缆支持和固定6.1通常要求6.1.1电缆明敷时,应沿全长采取电缆支架、挂钩或吊绳等支持。最大跨距,应符合下列要求:(1)满足支持件承载能力和无损电缆外护层及其缆芯。(2)使电缆相互间能配置整齐。(3)适应工程条件下部署要求。6.1.2直接支持电缆用一般支架(臂式支架)、吊架许可跨距,宜符合表6.1.2要求数值。表6.1.2一般支架、吊架许可跨距(mm)电缆特征敷设方法水 平垂 直未含金属套、铠装全塑小截面电缆400*1000除上述情况外中、低压电缆800150035kV以上高压电缆15003000注:*能维持电缆较平直时该值可增加1倍。6.1.335kV及以下电缆明敷时,应设合适固定部位,并符合下列要求:(1)水平敷设,应设在电缆线路首、末端和转弯处和接头两侧;且宜在直线段每隔不少于100m处。(2)垂直敷设,应设在上、下端和中间合适数量位置处。(3)斜坡敷设,应遵照(1)、(2)项因地制宜。(4)当电缆间需保持一定间隙时,宜在每隔约10m处。(5)交流单相电力电缆,还应满足按短路电动力确定所需预固定间距。6.1.435kV以上高压电缆明敷时,加设固定部位除应遵照本规范第6.1.3条要求外,还应符合下列要求:(1)在终端、接头或转弯处紧邻部位电缆上,应有不少于1处刚性固定。(2)在垂直或斜坡高位侧,宜有不少于2处刚性固定;使用钢丝铠装电缆时,还宜使铠装丝能夹持住并承受电缆自重引发拉力。(3)电缆蛇形敷设每一节距部位,宜予挠性固定。蛇形转换成直线敷设过渡部位,宜予刚性固定。6.1.5在35kV以上高压电缆终端、接头和电缆连接部位,宜有伸缩节。伸缩节应大于电缆许可弯曲半径,并满足金属护层应变不超出许可值。未设伸缩节接头两侧,应予刚性固定或在合适长度内电缆实施蛇形敷设。6.1.6电缆蛇形敷设参数选择
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