110kV及以上等级高压电缆的敷设通道的制作方法

文档序号:27364385发布日期:2021-11-10 09:53阅读:359来源:国知局
110kV及以上等级高压电缆的敷设通道的制作方法
110kv及以上等级高压电缆的敷设通道
技术领域
1.本实用新型涉及输电线路工程技术领域,特别是涉及一种110kv及以上等级高压电缆的敷设通道。


背景技术:

2.在发电厂和变电站实际运行中,一整条高压电缆线路最为薄弱的环节就是电缆接头、终端电缆头。110kv及以上高压电缆线路在短路故障或接地故障导致电缆头崩坏作废时,需要抽拖出部分电缆重新制作电缆头。目前工程中,电缆长度满足蛇形敷设要求后的余量一般较小,难以抽拖出部分电缆重新制作电缆头,导致整根电缆报废、需重新购置。
3.整根电缆报废、重新购置引起的损失巨大。一是高压电缆价格昂贵,110kv单芯电缆单米的价格达数百甚至上千,电缆本身的采购费较大;二是报废的电缆要从电缆通道中抽出处理,对于长距离电缆而言抽出的工作量不小,尤其是敷设在电缆沟内的还涉及到电缆沟盖板的掀开和复原,人工量无法估算;三是新电缆的重新放置会增加部分工作量,比如电缆的固定、电缆夹的安装、防火封堵材料的拆除和复原等;四是因采购、抽出和放置电缆工作需要一定长的时间,引起电厂/电站停电时间增长,损失更是无法衡量。此外,110kv及以上等级的高压电缆弯曲半径大,为了预留一截电缆长度而将电缆蜷卷一圈的做法难以实现。


技术实现要素:

4.为了解决上述现有技术中的不足,提供了一种110kv及以上等级高压电缆的敷设通道,该通道通过增加弯道的方式增加初始敷设时电缆的长度,当电缆出现故障时,将电缆抽出后移动到较短的通道中,抽拖出的电缆足够做一个电缆头,不需要全线抽出,大大减少了施工量。
5.本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案为:
6.提供了一种110kv及以上等级高压电缆的敷设通道,敷设通道设有至少两个走线通道,各走线通道的长度均不相同。
7.进一步的,所述敷设通道的两端为开口端,各走线通道共用两开口端。
8.进一步的,所述走线通道设有两个。
9.进一步的,其中一个走线通道为弯折段,另一个走线通道为直线段。
10.进一步的,所述弯折段的长度长于所述直线段至少2m。
11.进一步的,所述敷设通道安装在靠近主变压器一侧。
12.进一步的,所述敷设通道安装在靠近侧升压站一侧。
13.进一步的,所述走线通道采用电缆沟、电缆桥架或电缆埋管中的一种。
14.与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
15.1、本实用新型实例的110kv及以上等级高压电缆的敷设通道,通过设置不同长度的走线通道,可以在电缆头发生故障时,将电缆端部抽出并敷设到较短以一条走线通道中,
抽出的电缆长度足够做一个电缆头,因此无须报废整根电缆,减小整根电缆因为余量不够而引起报废的概率,减少因重新购置电缆带来的损失;
16.2、本实用新型实例的110kv及以上等级高压电缆的敷设通道,由于通道设置在电缆首端(主变区器附近)或末端(对侧升压站)附近,因此当电缆头损坏需要抽出电缆时,仅需要抽出弯折通道范围内的电缆而已、而不需要全线抽出,大大减少了施工量;
17.3、本实用新型实例的110kv及以上等级高压电缆的敷设通道,可根据现场整根电缆的敷设情况采用电缆沟、电缆桥架或者埋管,可选择的敷设方式比较灵活,且增加走线通道的总量较少,投资较少;
18.4、本实用新型实例的110kv及以上等级高压电缆的敷设通道,在走线通道采用电缆沟或埋管的情况下,电缆抽出后重新放置于直线段电缆沟/埋管内,因为直线段电缆沟/埋管是现成的,因此无须重新开挖浇筑和回填;在走线通道采用电缆桥架的情况下,电缆抽出后重新放置于直线段电缆桥架内,因为直线段电缆桥架是现成的,因此无需重新设置电缆桥架及其支架,从而减少了返工量。
附图说明
19.通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本技术的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
20.图1为本实用新型的结构示意图;
21.图2为本实用新型高压电缆正常敷设时结构示意图;
22.图3为本实用新型高压电缆电缆头故障后敷设结构示意图。
23.图中:1

弯折段,2

直线段,3

敷设通道,4

电缆头,5

高压电缆。
具体实施方式
24.下面结合附图和实施例对本技术作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关实用新型,而非对该实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与实用新型相关的部分。
25.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。
26.如图1所示,本实施例提供了110kv及以上等级高压电缆5的敷设通道3,该敷设通道3包括两个走线通道,其中一个走线通道为弯折段1,另一个走线通道为直线段2,由于弯折段1的长度长于直线段2的长度,因此,在电缆头4故障后,可用多余的长度来重新制作电缆头4。
27.常规的高压电缆5通道设计不含弯道的弯折段1,电缆敷设方式如图3所示。对于110kv及以上等级电缆,电缆长度满足蛇形敷设要求后的余量一般较小。若电缆终端的电缆头故障,需要抽拖出部分长度的电缆用来重新制作电缆头,靠牺牲电缆蛇形敷设的长度、强行将电缆拉直,是不可取的。因为高压电缆的导体温升随负荷电流变化而导致热胀冷缩,所产生的热机械力巨大,会引起电缆接头、终端的损伤,金属护套因疲劳应变而缩短电缆使用寿命;高压电缆在电缆通道中通常采用水平或垂直蛇形敷设,正是为了以此抵消热胀冷缩引起的电缆长度变化,从而防止电缆接头、终端、金属护层以及电缆附属设施被损坏。可见
强行将电缆拉直不可取,整根电缆面临作废的问题。
28.因此,在直线型敷设通道3中增加一节弯折段1,弯折段1与直线段2共用开口端。在敷设时,如图2所示,先将电缆从弯折段1穿入穿出,电缆头4故障后,如图3所示,将电缆端部抽出并敷设在通道的“直线段2”,抽拖出的高压电缆5足够做一个电缆头4,无需进行整个高压电缆5的更换。
29.弯折段1的角度根据高压电缆5的弯曲半径要求确定;弯折段1的长度一般要比直线段2的长度长2m以上,以便用这2m的长度制作电缆头4;根据现场施工的具体情况,确定好弯折段1的弯折角度和总长度后,即可确定该通道的方案。弯折段1的角度、直线段2的长度等均可根据高压电缆5等级和弯曲半径进行调整,要求弯折段1需满足电缆的敷设和运行时的弯曲半径要求即可。
30.当电缆敷设通道3采用电缆沟时,弯折段1和直线段2优先采用电缆沟或者埋管。当电缆敷设通道3采用电缆桥架时,弯折段1和直线段2优先采用电缆桥架。
31.在走线通道采用电缆沟或埋管的情况下,电缆抽出后重新放置于直线段2电缆沟/埋管内,因为直线段2电缆沟/埋管是现成的,因此无须重新开挖浇筑和回填。在走线通道采用电缆桥架的情况下,电缆抽出后重新放置于直线段2电缆桥架内,因为直线段2电缆桥架是现成的,因此无需重新设置电缆桥架及其支架。综上所述,设置两个走线通道减少了返工量。
32.走线通道设置位置比较灵活,可仅在靠近主变压器侧设置一处,也可以在靠近对侧升压站侧设置一处,还可以选择在主变压器侧和变电站侧两侧均设置,以便抽拖电缆方便。本实施例中,走线通道设置在靠近主变压器侧。走线通道出口至变压器侧电缆终端头的距离只要避开电缆终端头电缆的回填范围即可,并且可根据现场施工方便确定位置。
33.本领域技术人员应当理解,本技术中所涉及的实用新型范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离所述实用新型构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本技术中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
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