Студопедия — Глава VI Прокладка кабелей
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Глава VI Прокладка кабелей






§ 26. Транспортировка барабанов с кабелями

Правильно организованная транспортировка кабелей гарантирует их сохранность, а следовательно, долговечность эксплуатации кабельных линий. Условия транспортировки кабелей должны соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т. д.). Перемещение барабанов на механизированных складских площадках выполняют с помощью мостовых кранов, кран-балок, тельферов, автопогрузчиков, специальных грузозахватных приспособлений и т. д.

При отмотке кабеля барабан устанавливают на домкраты, барабано-подъемник и другие приспособления. Наиболее часто применяют винтовые домкраты. Конструкция безосевого домкрата грузоподъемностью до 10 т приведена на рис. 39, а. Подъем кабельных барабанов № 24 — 30 выполняют без вала (оси). При подъеме барабана участвуют два домкрата. Втулки цапф 4, установленные на головке 2, с двух сторон заводят в отверстия щек барабана и в результате качания рукоятки домкрата головка винта поднимает штангу 3 вместе с кабельным барабаном.

Для большей устойчивости установки домкраты имеют общую раму 1.

 

 

§ 27. Условия и способы прокладки

Высокое качество, устойчивая и надежная работа сооружаемых кабельных линий могут быть обеспечены при условии соблюдения технологии их прокладки.

Кабели прокладывают в различных условиях: земле (бестраншейным способом и в траншеях), воде (реках, морях, океанах), воздухе (кабельных сооружениях и производственных помещениях). Прокладку кабелей, как правило, выполняют механизированными способами, которые будут подробно рассмотрены ниже. Условия и способы прокладки кабелей установлены проектом.

Сроки прокладки кабелей, число специализированных участков, бригад и звеньев, перечень и количество необходимых механизмов определяет проект производства работ.

До начала прокладки кабельных линий должны быть полностью закончены строительные работы по сооружению трасс. Например, до прокладки кабелей в земле строительная организация полностью заканчивает рытье траншей, устройство вводов и пересечений.

Механизацию земляных работ при устройстве траншей осуществляют одноковшовыми и многоковшовыми экскаваторами, электро- и пневмоинструментами (молотками, трамбовками) и др. В случае непосредственной близости к разделываемой траншее действующих подземных сооружений или пересечений на отдельных участках рытье траншей выполняют вручную. Устройство кабельных переходов через пересечения дорог, проездов, улиц и других подземных переходов выполняют открытым способом или скрытым — горизонтальным бурением, продавливанием или проколом. В двух последних случаях для продавливания трубопровода применяют мощные гидравлические домкраты. При прокладке кабелей в других условиях к началу работ должны быть полностью завершены все строительные работы по сооружению туннелей, каналов, эстакад, колодцев, включая установку всех закладных частей, устройство проемов, дверей, люков. К этому времени должны быть также закончены все работы по устройству систем пожаротушения в кабельных сооружениях.

Строительную часть кабельных сооружений, траншей, узлов подземных пересечений и вводов до начала работ по прокладке кабельных линий по акту принимает руководитель монтажной организации совместно с представителями эксплуатирующей и строительной организаций. На промежуточные этапы оформляют аналогичную сдаточную документацию, так как прокладка кабеля включает ряд скрытых работ, контроль за которыми может быть осуществлен только в процессе монтажа.

Для производства работ по сооружению кабельных линий монтажной организации передают техническую документацию, включающую рабочий проект с планом кабельной трассы и необходимыми разрезами. В планах и чертежах продольных профилей трассы указывают все пересечения проектируемой кабельной линии с другими подземными сооружениями независимо от глубины их заложения. Для сложных переходов делают специальные чертежи или дают ссылки на типовые альбомы. Для кабельных линий напряжением свыше 35 кВ чертежи продольного профиля разрабатывают по всей длине трассы.

Монтажной организации также выдают строительные чертежи кабельных сооружений с указанием всех закладных деталей, при необходимости чертежи на герметизацию вводов в сооружения. Особо важными документами являются кабельный журнал, спецификаций на кабели, муфты, материалы, а также сметы.

Монтажной организации проекты передают со штампом «к производству», согласованные с городскими службами архитектуры, отделами строительства, землепользователями, энергосистемой и всеми организациями, чьи подземные коммуникации расположены в зоне проектируемых кабельных линий.

Для сложных условий прокладки проект производства работ (ППР) выполняет проектная организация, а для обычных условий — монтажная, Более подробный перечень проектной документации, необходимой для производства работ, указан в специальной литературе.
При прокладке кабелей можно выделить ряд технологических операций, за которыми устанавливают особый контроль в целях улучшения качества работ и повышения надежности эксплуатации смонтированных кабельных линий.

Наиболее часто повреждения кабелей возникают при нарушении технологии их прокладки: при несоблюдении расстояний между параллельно прокладываемыми кабелями, между кабелями и подземными сооружениями; несоблюдении глубины их заложения; сматывании кабелей с барабанов, тяжении кабелей с усилием, превышающим допустимые нагрузки; при недопустимых изгибах и перекрутках кабелей; низких температурах окружающей среды.

При параллельной прокладке нескольких кабелей соблюдают минимальные расстояния, установленные между ними по условиям взаимного допустимого подогрева или возможного повреждения кабелей дугой при коротком замыкании на одном из этих кабелей.

Прокладка кабелей на небольшую глубину увеличивает возможность их механических повреждений при производстве различных земляных работ вблизи кабельных линий. Во время раскатки кабелей с барабанов возможны их повреждения в результате прилипания друг к другу плотно уложенных витков. Быстрое вращение барабанов в этом случае приводит к рывкам и изломам кабелей. Поэтому размотку кабеля выполняют с минимальной скоростью, применяя различные устройства для торможения вращающихся барабанов. Повреждения могут возникнуть из-за западания витков при неправильной намотке кабеля на барабан (обычно при перемотке кабеля на инвентарные барабаны на кабельных площадках) или нарушении правил перекатки барабанов (см. § 26). При этом виток, сходящий с барабана, защемляется соседними витками. В этом случае при размотке кабеля барабан временно останавливают и освобождают заклиненный виток.

 


Рис. 43. Устройство для контроля за усилием тяжения кабеля

При раскатке кабеля напряжением 10 кВ и выше устанавливают контроль за усилием его тяжения. Например, при тяжении кабеля напряжением 10 кВ, сечением 3 х 150 мм за алюминиевую оболочку допустимое усилие тяжения составляет 7,4 кН, а за многопроволочные алюминиевые жилы — 17,6 кН. Контроль за тяжением осуществляют динамометром 8, установленным на лебедке (рис. 43). Условная линия тянущего каната 5 проходит через два направляющих блока 4 и верхний плавающий блок 2. Верхний плавающий блок, закрепленный на оси 10, связан двумя боковыми планками 9 с блоком динамометра 6. При усилии тяжения, превышающем допустимое, контакт стрелки динамометра 7 замыкает зажимы 11, установленные на подвижной плате, регулирующей необходимый предел отключения. При замыкании зажимов сигнал передается в цепь механизма свободного расцепления лебедки, которая останавливается. Неподвижные блоки и зажим для крепления устройства 1 собраны на общей раме 3.

Повреждения кабелей возможны после прокладки их с недопустимыми радиусами изгиба и перекруткой при разматывании вручную петлями.

Все эти операции должны исключать нарушения технологии монтажа и выполняться под контролем опытных бригадиров или инженерно-технических работников.

При прокладке кабелей в траншее по всей длине предусматривают слабину в виде «змейки» для компенсации изменения длины кабелей, вызываемого колебаниями температуры в них во время эксплуатации. Длина кабеля в этом случае составляет на 2—3% больше длины траншеи.

Около котлованов для муфт при прокладке оставляют запасы концов строительных длин кабелей. Нахлест концов для кабелей напряжением 10 кВ составляет 0,5 м, а для кабелей напряжением 20 и 35 кВ — 0,75 м. Запасы кабелей предусмотрены для компенсаторов, предохраняющих соединительные муфты от повреждений при смещении почвы, а также от температурной деформации кабелей. При прокладке в траншее нескольких кабелей их концы располагают таким образом, чтобы расстояние между центрами соединения соседних муфт было не менее 2 м.

 

 

§ 28. Прокладка в различных сооружениях и средах

Бестраншейная прокладка в земле. Одиночные бронированные кабели со свинцовой или алюминиевой оболочкой напряжением до 10 кВ на участках кабельных трасс, удаленных от подземных коммуникаций, выполняют бестраншейной прокладкой с самоходного или передвигаемого тяговыми механизмами ножевого кабелеукладчика (рис. 44). В городских электросетях и на территории промышленных предприятий на участках, имеющих подземные коммуникации и пересечения с инженерными сооружениями, бестраншейную прокладку кабелей выполнить невозможно.

 

 

§ 29. Прокладка при отрицательной температуре

Кабели любой конструкции, независимо от вида изоляции и напряжения, а также способа монтажа, следует прокладывать при положительной температуре. При отрицательной температуре кабели прокладывают с предварительным прогревом. При температуре окружающей среды ниже -40 °С прокладка всех марок кабеля (в том числе и подогретого) не допускается.

Во время прокладки кабеля с бумажной изоляцией при отрицательной температуре маслоканифольный состав, которым пропитана изоляция, теряет свою вязкость и смазочную способность. При отсутствии предварительного прогрева кабеля во время его изгиба между бумажными слоями будет отсутствовать скольжение. Застывая, кабельный состав будет не смазывать слои бумаги, а склеивать. При этом в местах изгиба кабеля возможны разрывы бумажных лент изоляции кабеля, а следовательно, снижение электрической прочности. В процессе эксплуатации в этих местах происходит повреждение кабеля. Поэтому размотку, переноску и прокладку кабеля с бумажной изоляцией выполняют в холодное время без предварительного подогрева только в тех случаях, когда температура окружающего воздуха в течение 24 ч до начала прокладки не снижалась, хотя бы временно, ниже 0°С. Кратковременные (в течение 2 — 3 ч) понижения температуры (ночные заморозки) не принимаются во внимание при условии положительной температуры в предыдущий период времени (до прокладки кабеля).
При отрицательной температуре окружающей среды пластмассовая и резиновая изоляция кабелей также твердеет и становится хрупкой. В этом состоянии изоляция не выдерживает нагрузок, возникающих при размотке, перемотке и прокладке кабелей.

Для силовых кабелей в зависимости от конструкции пластмассовой изоляции оболочки или жил прокладка без подогрева разрешается при температурах от 0 до -20 °С, а для кабелей с резиновой изоляцией — от -7 до -20 °С.

Во всех случаях прогрев кабелей напряжением до 35 кВ включительно выполняют трехфазным током при соответствующей теплоизоляции барабанов (войлочно-брезентовым капотом, сооружением временного тепляка и т. д.).

При отсутствии источника трехфазного тока кабели прогревают постоянным или однофазным током с бифилярным соединением двух жил. При температуре наружного воздуха не ниже -20 °С кабели прогревают внутри помещений при температуре окружающей среды до 40 °С. В случае отсутствия теплых помещений и источников электрического тока кабели прогревают в специальных тепляках (рис. 59) горелками инфракрасного излучения или воздуходувками.

 

 

Глава VII. Материалы и изделия для соединения и оконцевания кабеля







Дата добавления: 2015-10-18; просмотров: 875. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия