电线电缆范例6篇

电线电缆

电线电缆范文1

关键词:电线电缆 发展 建议

1 概述

电线电缆具有广泛的应用,其不仅应用在传统的电力系统行业中,其还在我国新型产业中具有广泛的应用空间,电线电缆行业作为我国国民经济的重要组成部分,其容易受到国际市场、产业政策、国家经济政策以及相关行业发展动态的影响。

2 电线电缆的发展

电缆电缆的发展主要包括:电线电缆产品结构的发展、产品质量的发展以及行业的发展。

2.1 电线电缆产品结构的发展 以电气装备用电线电缆在我国电线电缆行业中的比重越来越重,我国电线电缆行业发展结构越来越合理,主要表现在:首先船用电缆。我国的造船业比较发达,目前电线电缆产品已经达到了IEC标准,根据船用电缆的发展情况分析,无卤、低烟电缆占到船用电缆的82%,其产品质量已经达到A类,随着制船业技术的发展,船用电缆结构会越来越合理;其次机车车辆电线电缆。我国各个大中型城市都在积极建设轨道交通,而轨道交通需要的电线电缆产品已经能够满足耐热150℃的要求,同时电线电缆也具有单芯电缆、多芯电缆,并且用于轨道交通使用的电线电缆材料已经实现了国产化;最后核电站电缆。核电站的安全性是非常高的,因此与核电站相关的产品在技术与质量上要绝对过关,以前我国核电站电线电缆要依靠进口,而现在我国核电站电线电缆的使用在很大一部分上实现了国产化。

2.2 电线电缆产品的质量发展 由于生产电线电缆的门槛较低,我国生产电线电缆的企业比较多,其产品质量也就参差不齐,而电线电缆与人们的生命财产密切相关,为此我国对电线电缆产品实施生产许可证和CCC强制认证管理制度,在国家的有效监管下,电线电缆产品的质量有了显著提高,检测合格率也越来越高,但是其产品质量还是存在一些问题:一是电线电缆的结构尺寸不合格。其主要表现在绝缘的平均厚度、最薄处的厚度、编制密度等不符合质量标准要求,影响电线电缆产品的安全性能;二是电线电缆的机械性能不达标。电线电缆的机械性能不达标主要是在电线电缆的绝缘铺设过程中,因为过度的拉力而导致绝缘断裂或者破损,结果影响电线电缆的机械性能下降,最终会引发电缆短路。

2.3 电线电缆行业发展 国民经济的快速发展为电线电缆行业的快速发展提供了良好的环境,我国电线电缆行业朝着健康可持续方向发展,但是由于一些主客观因素的存在,使得我国的电线电缆行业出现了一些不和谐的问题:一是我国电线电缆生产企业过多,已经出现了产能过剩的局面,同时电线电缆生产企业之间存在着严重的同质化竞争;二是电线电缆生产企业缺乏自主创新能力,其产品大多数集中在低端加工领域,而缺乏高技术含量、高经济附加值的新型电线电缆产品,同时我国的高端电线电缆科研人才也比较缺乏;三是电线电缆生产企业的抗风险能力比较弱,他们不能及时根据市场变化调整经营策略。

3 促进电线电缆行业发展的建议

3.1 加强产品开发,调整产品结构,大力开拓市场 虽然我国电线电缆生产技术已经得到快速的发展,其产品结构也在不断地优化,但是我国电线电缆在国际市场中的份额还是比较偏低,与国际生产企业的生产能力相比还有很大的差距,因此我国要根据市场变化,及时调整经营策略,开发高端领域的电线电缆产品。当然积极发展高端产品就不一定有市场订单,也不一定会在近期内给生产企业带来经济效益,而是需要企业更加了解市场的发展趋势,结合企业的特点制定科学的发展战略,以此实现企业的可持续发展。

3.2 加强对电线电缆原材料的监管 目前我国对电线电缆产品实施生产许可证和强制认证制度,但是对于电线电缆产品的原材料的监管力度却处于真空地带,比如对于生产电线电缆的填充材料没有明确的质量标准,结果导致一些辅的原料产品质量不合格,这样不仅不利于产品的质量,有时还会产生巨大的负面影响,因此我国相关部门要完善电线电缆上游产品的监管,在源头上保证电线电缆产品质量,为此我国可以借鉴或者参考先进国家或者行业的监管制度,实施电线电缆上游原料认证制度。

3.3 加强内部管理、积极培育品牌产品 分析我国电线电缆产品在市场中的销售情况远不及进口产品的根本原因就是我国生产企业的产品管理制度不规范,电线电缆产品的生产工艺不严格按照相关规定执行,导致产品的质量存在瑕疵,而这些瑕疵完全可以通过强化管理而避免。同时我国具有品牌化的电线电缆产品比较少,这样就不会产生品牌效应,不利于我国电线电缆产品走向国际市场。

3.4 强化检测机构的技术推广作用 要想实现电线电缆产品的质量达到国家相关标准的规定,除了在生产技术上着手之外,还需要提高质量检测机构的技术。电线电缆质量检测机构是产品质量检测报告的者,也是产品质量的有效监管者,因此要强化检测部门的技术含量,积极培养高素质的检测人员、引进高科技检测技术、构建硬件设备完善的检测机构,只有这样才能保证检测机构检测结果的准确性。因此检测机构要积极推广自身的检测技术,为电线电缆生产企业提供专门化的技术咨询,尽量在生产过程中就提高他们的生产检测意识,避免出现电线电缆最终产品不符合检测,造成资源的浪费。

参考文献:

[1]马玉红,吴剑,徐剑峰.中压电缆附件的现状和发展[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2010(04).

电线电缆范文2

关键词: 漏气;导体出线杆;定位环;质量管控

1 情况简介

近年来,随着北京市高压电缆网迅速发展,越来越多电缆附件进入北京市场。某附件厂家电缆附件在初进北京市场后得到大量使用,该厂家附件主要有YJJJI―64/110kV电力电缆中间接头、YJZGG―64/110kV电力电缆干式GIS终端和YJZWCG―64/110kV电力电缆预制式户外终端。其中某技改工程一条线路全线使用上述三类电缆附件。

该110kV电缆线路路径全长3180m,电缆型号ZR―YJLW02―64/110kV-1×800 mm2。全线5组绝缘接头,分两个交叉互联段,其中3#绝缘接头用六线接地箱接地。

2 漏气情况

该线路在通电运行四天后GIS侧电缆仓漏气报警,现场核实此电缆仓SF6压力由标准的0.48MPa降到0.45MPa以下,用气体检测仪检测出GIS设备与环氧套密封面有漏气情况。

调取安装记录,导体压接完后,A、B、C三相导体出现杆顶端到半导电断口的长度分别为556mm、557mm、559mm,符合工艺557±2mm的要求;电缆主绝缘打磨后直径分别为68.2/68.4/68.8mm。应力锥内径65mm,根据施工工艺(见表1),选择B(导体出现杆端部到应力锥末端尺寸)为590±1mm,H(应力锥锥托固定时锥托弹簧尺寸)为65±1mm,锥托固定后,要求三相接线柱伸出尺寸为75±3mm,安装完成后环氧套管密封面到导电面的尺寸为470±1mm,如下图1、2、3所示[1]。

3 电缆附件密封

电缆附件是安装在电缆与电缆或其他电气设备之间,具有一定绝缘和密封性能,使之形成连续电路的装置。其中,完善可靠的密封,对于确保电缆附件的绝缘性能极为重要。电缆附件密封工艺的质量,在很大程度上决定了电缆附件的使用寿命。终端和接头的密封结构,包括壳体、密封垫圈、搪铅和热缩管等,要有效地防止外界水分或有害物质侵入绝缘,并能防止终端或接头中绝缘剂的流失。橡胶密封是将一定形状和厚度的密封圈,置于电缆终端的两个连接部件之间,或者进线套管与电缆护套之间,通过紧固件施加适当的压力,使橡胶产生弹性变形,从而起到密封效果[2]。

4 GIS终端解体情况分析

在停电检修过程中,施工人员在该厂家技术人员的指导下将漏气GIS终端褪仓,厂家对终端解剖,解剖过程中,记录了各相关键部位的尺寸,如下表2所示。

由上表可知:B、C两相终端密封面到导电面的长度均为475mm,超出了470±1mm的范围;导体出线杆伸出尺寸均为88mm,明显超出75±3mm的范围。根据该附件安装工艺要求:当安装并固定环氧套管后,导体出线杆伸出套管长度为75±3mm;确定完尺寸后,将密封槽和O型密封圈均匀地涂抹硅脂,安装O型密封圈。然后先上紧定位环,再将垫圈放入导体出现杆,见下图4[1]。

4.1 漏气原因之一――导体出线杆量取方法错误

由于施工人员第一次安装该厂家电缆附件,厂家技术人员对安装进行全程指导。通过分析可得出结论:技术人员装上环氧套管后并没有按工艺要求量取导体出线杆尺寸(75±3mm),而是在安装完定位环和垫圈后量取导体出线杆尺寸。两种方法的差异:第一种方法正确的从环氧套管的端部密封面测量,第二种方法错误的从垫圈量取导体出线杆伸出长度。通过核对发现垫圈到出线杆距离为75mm,定位环和垫圈长度相加在13mm左右,这是出现88mm的真正原因。

4.2 漏气原因之二――定位环和垫圈安装次序错误

在C相的安装过程中,技术人员将定位环和垫圈安装次序弄反,由于定位环与垫圈装反,在安装触头的时候定位环将垫圈顶偏,如下图5所示。由于定位环与垫圈不同心,当安装触头时,触头直接顶到垫圈,没有与环氧套管密封面的O型密封圈连接。

现场量取GIS终端触头的孔深为83mm,所以在安装触头的过程中当触头的端部尚未与环氧套管密封面接触时,导体出线杆已经顶到触头的内壁。也就是说,触头端部与套管密封面没有完全压紧,O型密封圈起不到密封作用。实际上,该厂家GIS终端触头与环氧套管的连接完全靠O型密封圈密封,两平面之间有缝隙,O型密封圈起不到密封作用,这是发生电缆仓漏气的原因。

5 加强施工质量把控

5.1 制作各厂家简要安装工艺

在附件安装时,各厂家的接头料箱里都配有安装工艺和安装图纸,安装时严格按图施工会避免差错。但图纸行文繁琐,实际施工人员文化水平不足,基于上述事实情况,班组技术员根据不同厂家工艺制作相应简化的安装图纸。图6是某电缆附件中间接头简要工艺。

班组每次接头施工前,班组技术员给每相安装人员一份简要工艺,施工人员会对施工过程中关键尺寸心中有数,同时也提高班组人员对各种接头的熟悉程度,最终形成一个良好的质疑体制:班组技术员对每步关键尺寸牢记于心,不盲目相信厂家技术人员,对于不确定的尺寸敢于质疑;同时,施工人员也不盲目相信班组技术员,敢于质疑班组技术员的错误。通过层层把控,可以把施工质量错误降到最低。

5.2 关键尺寸的影像资料

在实际施工中,施工班组的技术员全面负责班组技术指导和质量把关。以施工班组制作110kV中间接头为例,分别对以下关键部位进行精确测量和留取影像资料:线芯端部到半导电口的长度(关键步骤,涉及到应力锥在套入电缆后与电缆本体的半导电层有效搭接,从而达到电缆附件厂家对均匀电场的设计要求)、绝缘端部到半导电口的长度(既可以检查绝缘打磨后的光滑程度,又可以得到电缆线芯的准确尺寸)、打磨后绝缘直径、两端线芯压接后尺寸、应力锥套入位置后尺寸、应力锥外包铜网后外观、附件整体装配外观和接头制作人标牌。同时,班组技术员又制作出相应的附件安装电子表格,所有施工信息和关键部位影像资料均可体现在电子文档中,并在每个工程结束后将工程资料电子版发给资料员,由资料员验收并备份。

6 小结

通过对某电缆线路终端漏气分析,可以得出该电缆仓漏气的原因。首先,没有严格按图施工,导致导体出线杆关键尺寸的量取基准点错误;其次,定位环和垫圈安装次序错误,使O型密封圈起不到密封作用,最终导致电缆仓漏气。

通过此次漏气情况,可知在施工过程中质量管控的重要性。公司在各班组设置专职技术员,负责施工质量管控工作。通过制作简要施工工艺和留取关键步骤的影像资料等细节管理,对施工中各个步骤进行严格把关。经过一系列措施,改进施工班组原有的粗放型施工模式,实现对电缆附件安装的全程质量检验与资料储存,提高施工记录的准确性和客观性,保证电缆附件安装的质量。

参考文献

电线电缆范文3

一、指导思想

以科学发展观为统领,以提升产业集群质量和打造区域品牌为核心,转变发展观念、创新发展模式,大力实施质量强市、品牌战略,努力提升产业集群的整体质量水平、品牌价值和区域竞争力,促进产业集群不断发展壮大,推动全市经济又好又快发展。

二、任务目标

通过创建电线电缆优质产品生产基地,促进县域经济特色化、特色经济品牌化,提升电线电缆产品质量总体水平和品牌价值,培育一批骨干企业、名牌产品;促进集群产业结构升级,优化集群内部合作分工,形成产业链;促进企业信用体系和政府长效监管机制的完善,形成企业利益均沾、风险共担的行业内部监督机制,降低行政监管成本和风险。

三、基本原则

(一)市场导向与政府推动相结合。以市场竞争为导向,促进产业集聚,培育龙头企业,引导企业成为科技投入、技术创新和管理提升的主体。政府通过制定规划、优惠政策和提供优良服务加以推进。通过政府牵头、企业参与、中介机构组织的市场化运作方式,建立“精简、统一、高效”的管理体系和市场化服务体系。

(二)质量提升与科技创新相结合。鼓励企业进行技术升级、设备换代,建立完善符合市场经济要求的现代化管理体系,保障产品质量,提升产品竞争力。搭建符合产业发展需求的技术创新体系、管理体制和运行机制,营造有利于技术创新的良好环境,最大限度地调动企业的积极性和创造性。

(三)龙头带动与集群竞争相结合。以特变电工、赛特电工等企业为龙头,带动一批产品质量可靠、自主设计制造能力强、品牌知名度高的优势企业,发展一批以配套加工为主的中小型企业。采取行业协会、企业联合会等形式,加强企业间资源共享和优势互补,提高集群生产、配送、服务能力,形成明显的区域制造业品牌。

(四)注重引进与自主发展相结合。在技术、人才等方面,建立完善的引进机制,吸引国内外的先进技术、优秀人才进入生产基地工作。在技术方面加强转化与吸收,发挥创新的整合优势,占据行业的先导地位。在人才方面要走出去、引进来,加强与各高校、科研院所的合作,培养高素质、高水平的人才队伍。

四、工作重点

(一)科学规划布局。进一步优化电线电缆作为我市优势产业的规划布局,以特变电工华东输变电科技产业园为中心,辐射市开发区和工业新区,合理布局产业,打造优质产品生产基地。推动关联企业集中与合作,加速产业集聚和专业化分工,完善产业链,构筑产业集群优势,尽快形成优势互补、错位发展、联动开发的整体效应。

(二)拉长拓宽产业链。继续巩固传统主导产品在国内市场的占有率和优势地位,扩大普通电线电缆生产规模,逐步加大在橡胶、塑料、铜铝线等配套产品生产能力的投入,带动上游原材料及附助材料加工,下游信息化、物流等产业快速发展,初步形成整体竞争优势。同时,利用主导产品的带动性和规模效应,通过引进与自主研发,提高企业的产品设计能力,逐步向特种电缆、生态环保型电缆等领域发展。

(三)增强自主创新能力。加快自主创新步伐,增强自主创新对生产基地的支撑与引领作用。加强产业技术创新战略联盟建设,优化自主创新环境,充分发挥企业技术中心、工程技术研究中心、院士工作站等创新载体作用,在生产基地内部建成联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的产学研结合新机制,更好的带动产业发展。

(四)实施名牌带动战略。以特变电工、赛特电工和泰山电力线缆等名牌企业为龙头,以爱克电缆、宏建电缆等企业为骨干,进一步加大对基地名牌(含中国名牌、省名牌、驰名商标、著名商标以及国家重点支持和发展的出口名牌等)产品的培育与保护力度,鼓励名牌企业实施延伸开发,多元化拓展,创造更多相关联的产品名牌。鼓励生产基地内部中小型企业采取多种合作形式建立联合品牌,共同推进产品名牌创建,共享名牌效应。加大对名牌企业的管理、服务、指导、保护力度,发挥名牌的引领、辐射、带动作用,促进区域产业集群规模扩大。

(五)实施技术标准战略。鼓励生产基地内企业建立行业自律组织,加强协作,制订并实施企业联盟标准,完善基地内部标准体系、推进模式以及管理保障措施,提升区域产品质量竞争力。鼓励以龙头企业为主体实质性参与国内、国际标准化活动,争取有更多的全国专业标准化技术委员会、分技术委员会或工作组在设立,支持我市电线电缆产业掌握行业标准化活动发言权。

(六)提升可持续发展能力。加强企业技术性基础工作,帮助基地内中小型企业建立健全计量检测、质量管理等体系,夯实企业发展基础。鼓励和支持企业承担相应的社会责任,建立节能、环保、安全等管理体系,引导产业集群执行国家节能环保和产业政策,促进节能减排等工作,提高产业发展的健康度。

(七)建设行业协会。组织成立电线电缆行业协会,为企业提供咨询、规划等服务,进一步规范电线电缆产业,使其成为政府与企业沟通的的桥梁和纽带。

五、政策扶持

(一)金融支持。加大银企合作力度,优先给予优势企业贷款支持。建立优势企业融资平台,设立多层次融资担保机构。支持优势企业通过发行股票、债券开展资产证券化、信托、租赁融资等方式,扩大直接融资规模。

(二)科技创新。帮助企业建立工程技术研究中心、院士工作站、博士后科研工作站,鼓励企业加大科技投入,积极申报部级高新技术企业,提高企业技术创新能力和水平,不断拥有一批具有自主知识产权、具有竞争优势的产品和技术。

(三)人才环境。持续完善人才培养、引进机制,针对紧缺专业、技术领域和企业不同需求,鼓励企业培养和引进具有较高学术技术水准的专家和专业技术骨干。同时,按照相关政策规定,严格落实专业技术人员福利待遇,营造尊重人才、爱惜人才、人尽其才的社会氛围。

(四)品牌培育。鼓励企业面向国内、国际,打造知名品牌,对企业争创中国名牌、省名牌、驰名商标、著名商标的,按照市年度科学发展考核办法给予奖励。

(五)公共服务。围绕生产基地发展,针对产业特色,提供优质广泛的公共服务支持,为基地企业提供良好的科技、政策、人才、中介、管理等创业服务,建立并开展孵化器服务,建立企业诚信评估体系,培育诚信的商业氛围,提升基地商务环境满意度。加快建设市产品质量监督检验中心,为企业检验检测、科研、成果转化、人才培训等打造优质的服务平台,形成行业发展的助推器。

六、工作措施

(一)加强领导。成立由分管市长任组长,市质监局、发改局、经信局、中小企业办、科技局、财政局、人社局、国土资源局、规划局、环保局、工商局、金融办等单位分管负责人组成的全市创建省电线电缆优质产品生产基地工作领导小组,主要负责制定相关政策,监督、指导基地的创建和发展,协调处理基地创建及监管过程中出现的重大问题。领导小组办公室设在市质监局,负责基地的日常服务与监管工作。

电线电缆范文4

关键词:城市配电网;电力电缆; 电缆敷设。

1 城市配电网

1.1 定义

城市配电网由电力线路(架空线路、电缆线路)、柱上变压器、开关所(环网站) 、变配电室(配电站、箱式变电所) 、进户线等组成。其中电力线路是城市配电网的重要环节。电力线路按照敷设方式的不同,分为明方式和暗敷设;按照电线线芯的材质不同可分为铜线、铝线、钢芯铝线等;按照有无绝缘保护,电力线路分为裸线路和绝缘线路。

1.2电力线路

目前,城市电力线路为两种,架空铝芯钢绞线,线路,明敷设;铜芯交联聚乙烯绝缘电缆线路,暗敷设。架空线路其优点在于导线散热性能好,利于维修、养护,故障点明确,导线更换方便;缺点在于对线路的安全距离要求高,随着供配电电压的增高,绝缘金具的尺寸及绝缘等级增大,占用空间也大,在许多场合,与城市的绿化、地下管网的建设争占空间。

电缆线路因其自身的绝缘保护,对于敷设的环境要求不高,可以充分满足城市电网在占用空间上的要求,容易与城市的周边环境相协调,适应城市美化的要求,是城市电力线路改造和发展的重要方向。在社会的城市化进程中,电缆线路将在大型城市全面替代架空裸线线路。城市电力线路的运行电流应控制在安全电流的2/3,超过时要采取分路措施。中压配电网短路电流不能超过20kA,一般控制在16kA以下。城市电力线路敷设的主要依托是城市道路,所以城市的干道还要留有电缆线路敷设位置,有条件的可预留电缆隧道。

2 电力电缆线路

2.1 电力电缆的选择

电力电缆的品种和规格有上千种之多,分类方法多种多样。通常按电缆的绝缘和结构不同,分为纸绝缘电缆、挤包绝缘电缆和压力电缆三大类。纸绝缘电缆是绕包绝缘纸带后浸渍绝缘剂(油类)作为绝缘的电缆,是一种老的电缆品种;压力电缆是在电缆中充以能够流动、并具有一定压力的绝缘油或气的电缆,一般可用于63kV 及以上电压等级的电缆线路;目前10kV及以下电缆线路中常用的电缆挤包电缆又称固体挤压聚合电缆,是以热塑性或热固性材料挤包形成绝缘的电缆,主要有聚氯乙烯(PVC)电缆、聚乙烯(PE)电缆、交联聚乙烯(XLPE)电缆和乙丙橡胶(EPR)电缆等。交联聚乙烯电缆是20世纪60年代以后技术发展最快的电缆品种,其制造周期较短、效率较高、安装工艺较为简便、导体工作温度可达到90度,由于制造工艺的不断改进,产品价格呈逐年下降趋势,价格已有很大优势,一般在城区的电缆工程中全部选用了三芯交联聚乙烯电缆YJLV22和YJV22系列产品。

2.2 电缆敷设方式

电缆线路的土建工程建设费用一般比较大,电缆的敷设方式直接影响着土建工程的建设费用,所以合理规划、正确选择电缆敷设方式,是电缆入地工作的首要环节。电缆的敷设方式根据线路电压等级、工程条件、环境特点、电缆类型及数量等因素决定,分为:

(1)直埋敷设。适用于电缆条数较少的场合,无机动车负载的通道; 一般较易实施,具有投资省的显著优点,但因易受外力破坏、老化和事故后不易更换、敷设后无法检修的局限,不宜在城市主干线中进行采用;

(2)沟槽敷设。用于电缆条数多,没有机动车负载的通道;

(3)排管敷设。用于有机动车负载的通道;

(4)隧道敷设。多种电压等级,多条电缆并行,重要市区街道,变电所(站)的通道;

(5)架空及桥架敷设。用于建筑物内部,原裸线改造部位,有许可空间的场所;

(6)水下敷设。用于水下、海底敷设的方式。

若确定采用穿管敷设方式,则管材的选用又是一项重要工作。电缆保护管必须是内壁光滑无毛刺,应满足使用条件所需的机械强度和耐久性,目前国内外电缆保护管材质种类不少,有钢制保护管、陶瓷制管、聚乙烯波纹管、水泥管、氯化聚氯乙烯管等。钢制保护管、陶瓷制管价格高,接头均不好处理;聚乙烯波纹管挠度大,不宜采用在多根并列敷设的地段;普通水泥管内壁粗糙,电缆敷设难度大,容易损坏电缆。实际工程多选用聚乙烯波纹管、氯化聚氯乙烯管等。

2.3 电缆工井及施工布置

电缆工井是人可以经常顺利出入, 以安置电缆接头、电气设备等附属部件或供牵拉电缆作业所需的小室式电缆构筑物。无论选择穿管敷设还是隧道敷设, 工井的设置和大小, 对电缆施工运行和工程造价, 都有很大的影响。排管电缆的工井按功能可分为:接头工井、施工工井和转角工井。接头井主要用于制作安装接头,其布置位置主要取决于电缆分段长度。交流系统中单芯电缆金属层的正常感应电势容许最大限值由100V提升至300V,使得电缆分段几乎不再受限于感应电势容许最大限值,而能更加灵活地利用厂家最大生产盘长,合理选择接头井的布置位置,做到既简化施工、降低工程造价,又有利于增加运行的可靠性。在分段布置的接头工井之间,还应设施工工井,以供施工放线敷设电缆时用,一般根据地形情况间距50~70m布置。弯管受制造工艺和安装不便限制,不建议在高电压、大截面电缆工程中应用,排管电缆当线路转角较大时需设置转角井,井内配置支架等附件,用于固定电缆。

接头井和转角井内设接地装置,在井室内两侧均应有接地扁钢与接地网连接,使接头处的接地电缆便于安全可靠接地。敷设结束后,工井内电缆要用夹具固定在支架上,并衬以护套,从排管口到支架间安排适当的回弯,以有效吸收由于温度变化引起的电缆伸缩,在排管的两端考虑填塞和封堵,避免水和泥浆进入排管内。电缆排管工井内积水处理较为困难,工井应采用结构自防水,并在底部施工时预留积水坑。在工井、电缆沟的端墙和侧墙开大方孔用于连接排管,电缆敷设工作完成后,需采用防水堵料封堵电缆与留孔的空隙部分。

2.4 电缆的阻燃和防火

电缆是一种可燃物,构成电缆的材料中有一大半为高分子聚合材料,在一定温度下会熔融,当局部电缆着火燃烧而产生高温,达到或超过邻近电缆引燃的温度时,就会导致电缆群体延燃,严重的还会将相连的电器设备全部烧毁。电缆火灾事故无论是受外界火源引起还是由电缆自身故障造成,都具有火势猛、蔓延快、抢救难、损失严重等特点,因此可以说,电缆运行中的防火问题是影响电缆安全运行的一个十分重要的问题,设计必须充分重视。电缆着火的原因多种多样,目前还难以从根本上加以杜绝,只能从采取阻燃和防止着火的措施出发,予以防范。

2.5 可靠性

电缆供电改进了供电质量,众所周知, 电缆事故主要是外力破坏, 只要加强监控, 电缆事故率比架空线路低得多,在正常情况下应是架空线路事故的1/10 。在我国电力“十五”规划中提出了供电可靠性要求, 采用电缆供电提高了供电可靠性。

2.6 无功功率与传输容量

高压电网传输容量不是唯一重要的因素, 还有一个更重要因素是线路的无功功率大小, 它与线路的电感与电容有关。在正常工作条件下, 架空线路传输容量主要取决于线路上允许的电压降, 它与电阻、电感有关。电感取决于几何尺寸与导体间相对位置, 与电压无关, 这样造成架空线在不同电压等级下只要传输电流相同, 压降也相同。地下电缆传输容量取决于电容电流, 它会导致所需传输容量降低。电缆越长, 电容越大, 过大的电容电流使传输容量大大下降。

3 总结

随着城市经济发展,电缆线路以其架空线路无法比拟的优越性,会越来越多替代架空线路用于城市配电网中。如变电站要选出线路路径才能送出10KV 线路, 路径问题非常突出, 而电缆在电缆沟内敷设克服了架空线的缺点, 从投资比较中看出, 两种形式单公里造价有一定差距, 但电缆沟的建设已经包含了二期电缆出线通道的投资。从技术上研究, 或是从城市规划建设角度考虑, 电缆敷设是首选方案, 使城市建设和配电网络发展得到很好的结合, 是今后城市配电网络建设的发展方向。

参考文献

[1] 张殿生.电力工程高压送电线路设计手册[M].北京:中国电力出版社,2003.

[2] DL/T 5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定[S].北京: 中国计划出版社,2005.

[3] GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范[S].北京: 中国计划出版社,2008.

[4] 陈文清,陈建聪.城市配电网电缆的选择与敷设[J].电气时代,1999,7.18-19.

电线电缆范文5

【关键词】 电线 电缆 导体电阻 检测方法

一般情况下,电线、电缆中的导体电阻值以小为佳,如此便可降低电力在线路中的损耗,对于如高压阻尼电阻线这类特殊产品,需要将电阻限定在特定的范围内。

一、电线、电缆设备的导体电阻检测依据

(1)一般情况下,电线、电缆的导体电阻以小为佳,这样可以降低电力在线路中的损耗值,至于某些高压电阻,就需要将其电阻值控制在规定范围内。我国《建筑节能工程施工质量验收规范》[2]中针对电线、电缆的电阻进行了明确的规定,规定指出,低压配电系统中的电线、电缆的使用截面必须大于其设计值,在建筑工程中,电力装备材料在入场使用前均要接受严格检查,保证电线、电缆的截面值与导体电阻值符合规定的标准。(2)电线、电缆的出口验收与实际检测中,单根导线的截面面积仅作为规格考虑标准,而检测的重点应为导体的电阻值。在实际检测中,导体电阻值应根据《电线、电缆电性能试验方法第四部分:导体直流电阻试验》[2]中相关规定执行检测。该规定对于导体电阻的试样制备、检测仪器、检测过程、结果计算均进行了明确的规定。

二、电线、电缆设备的导体电阻检测方法与不确定性因素

依照《电线电缆电性能试验方法第四部分》的规定,型式检测时,检测的误差范围应控制在0.5%以内;例行检测时,若对检测设备和环境进行了规定,那么引入电阻的检测误差应控制在2%以内。在检测时,通常选用标准电流源和电压表的组合法或双臂电桥法,并配以专用的四端夹具进行测试。

2.1 电压表与标准电流源组合法

在检测过程中,将标准电流源和电压表进行组合,再与受测导体进行连接。标准电流源的电流在通过受测导体后会生成一定的电压,通过对电压值及电流值计算,可准确地测出导体的阻值,计算公式为R=U/I。

2.2 双臂电桥法

采用双臂电桥法检测电线、电缆的导体电阻时,可对导线的电阻值进行适当地调节,这样就可在一定程度上避免影响测量结果的干扰因素。通过对导线的调节,可以将电流值归零,确保电桥的平衡。

2.3 检测结果的不确定性因素

铜芯电线电阻值检测的不确定性与以下两方面有关:芯线的电阻值及电桥的电阻值,二者间的差值具有不确定性,该不确定性由以下两方面组成:一为检测长度的误差,二为标准装置的重复性。

三、检测结果及影响因素分析

3.1 检测结果的计算

当使用单桥对电线、电缆样品进行检测时,电阻的计算与换算公式如下:

R20=Rt×,其中Rt意为当测量环境温度条件为 t℃时的电阻温度校正系数。

3.2 检测结果的影响因素

3.2.1 原材料因素

电气设备材料入场后避免不了堆积的现象,电线、电缆绞合结构的导线芯将会直接暴露在空气中,长时间容易导致氧化发生,导线芯氧化所产生的电阻率会超过导体值。因此在对电线、电缆检测前,应保持受测体表面的清洁度,用湿布擦拭表面附属物,尽可能除掉表面的氧化物,再将样品静置于温度维持在5℃-35℃的环境中,使其温度达到平衡[3]。

3.2.2 设备环境因素

连接受测样品的夹具由于刀形夹具和圆形夹具2类,在对实心线和单线进行检测时,可选用刀形夹具,但刀形夹具不适用于测量截面积比较芯线,因为刀形夹具是以垂直方式来加紧芯线,有可能导致线芯变形,导致单线分散,从而影响到检测结果的精准度。圆形夹具在夹紧线芯时,会产生一定的电阻,这也可能影响到检测结果的准确性。实验结果表明,可将线芯与夹具的两端进行靠近,或将线芯端绞紧,这样可得到准确的检测结果。

3.2.3 试验结果的判断

试验结果会受到电流的影响,一般情况下都会对其进行定期校正,在测试线芯时,两次测试结果的电阻值间的差距要

参 考 文 献

[1] 徐森,张驰. 电线电缆导体直流电阻测试不确定度评定[J]. 品牌与标准化. 2011(08)

电线电缆范文6

关键词:光缆线路;维护;故障处理;管理

作者简介:李莉(1977-),女,湖北汉川人,孝感供电公司调控信息通信中心,工程师。(湖北 孝感 432100)

中图分类号:F273?????文献标识码:A?????文章编号:1007-0079(2012)33-0114-02

近年来,光纤通信在电力系统中发展迅速,已成为调度电话、自动化数据、继电保护、信息网络等各类业务的主用通信方式。通信光缆线路作为光纤信号传输的通道,是光纤通信的重要组成部分。统计资料显示,光纤通信系统中通信中断的主要原因是光缆障碍,约占统计障碍的2/3。随着大容量、高速率光纤通信系统的广泛应用,通信网的安全性、可靠性对通信光缆线路的日常维护管理工作提出了更高的要求。加强光缆线路的维护管理是保证通信畅通的重要措施。

一、电力光缆线路的基本情况

1.光缆线路组成及特点

孝感电力光纤通信由孝感主网光纤通信、孝感城域网光纤通信、主网220kV变电站至各县市公司的光纤通信组成。

主网光纤通信主要采用两种电力系统特有的光缆:光纤复合架空地线(OPGW)光缆和全介质自承式(ADSS)光缆。OPGW光缆的应用起到了地线和通信的双功能,可靠性最高,适合新建的输电线路或需要更换地线的老输电线路。OPGW架设时,原线路必须停电作业,不能在大风、雷雨等恶劣天气下施工,要严格执行《电业安全工作规程》。ADSS光缆全部采用非金属材料,安装时不需要停电,而且通信系统与输电线路相对独立,适合于在原有的输电线路上架设。

城域网光纤通信主要采用普通光缆。本地网光缆线路大部分比较短,路由走向复杂,一般同一光方向可能有几条光缆传输路由,而同一路由又可能有数条光缆,通信站内接入光缆纵横交错,纤芯占用变动性大,局内跳接多,出现故障也较多。

2.运行维护界面划分

依照光缆线路维护规程,运行维护界面划分的原则是以进入站内第一光纤活接头为运行维护的分界面。以光配线架ODF的光适配器为界点,适配器外侧(即光缆侧)属于光缆线路维护范围,适配器内侧属于传输设备维护范围。

3.造成光缆线路障碍的原因分析

在光缆障碍中,由于挖掘原因引起的障碍约占一半以上。光缆障碍的产生原因与光缆的敷设方式有关。光缆敷设形式主要有地下(直埋、管道)和架空两种。地下光缆线路不易受到车辆、射击和火灾的损坏,但受挖掘的影响很大。架空光缆线路不易受挖掘的影响,但受车辆、射击和火灾的伤害严重。在对光缆维护的过程中,由于人为技术操作错误引起的障碍也占多数。例如,在光纤接续时,光纤被划伤、光纤弯曲半径太小;在切换光缆时错误地切断正在运行的光缆;光纤接续时接续不牢等。通信线路建设工程的施工误伤、误动、误碰、踩挤、压砸、背扣、扭曲光缆线路而导致光系统传输中断的障碍也经常发生。其他如盗窃光缆、雷击也是造成光缆线路障碍的原因。

二、电力光缆线路的维护管理

光缆线路维护工作的基本任务是:保证线路设施完整良好,保证传输质量达标,预防障碍并尽快排除障碍。光缆线路维护工作的内容主要包括技术管理、日常巡视、对外配合、障碍查修、定期维护和大修、应急预案及竣工验收等。

1.技术管理

建立完整、准确的线路资料不仅包括线路施工中的许多数据、竣工技术文件、图纸、测试记录和中继段光纤后向散射信号曲线图片等,还应保留光缆出厂时厂家提供的光缆原始数据资料。这些资料是日后障碍测试时的基础和对比依据。

要做到对光缆线路和纤芯传输数据的动态科学管理,使芯芯有数,从光缆线路到纤芯占用和光传输链路都能清清楚楚。光缆线路维护管理人员要结合实际,根据“通信线路资源管理系统”的要求,针对每一条光缆建立适合光缆线路维护的管理档案。包括:每条光缆的结构、芯数、物理路由走向、接头点、光交接点;每条光缆的纤芯在传输中的使用情况;每一光端通过跳线和纤芯的一一对应关系。总之,要建立每一条光缆、每一根光纤、每一个活动连接点、每一个光端的详细档案资料在每一传输路由上的对应关系。

2.加强线路巡检工作,落实日常巡检制度

各种有规划的、无规划的、预定的或突发的大大小小的施工每时每刻都在威胁着通信线路的安全。加强通信线路的日常巡视或巡护是减少或避免因外力作用而损坏光缆线路的有效手段。因此,要切实加强光缆线路的定期巡检工作,将例行检查和重点检查相结合:一是开展对光缆可能受电腐蚀区段、机房尾纤等故障高发点的重点检查;二是结合天气等实际情况,开展对光缆接头盒紧固情况的重点检查。

日常巡检主要检查通信线路沿线附近的各种异常情况,发现隐蔽的施工迹象,及时采取有效的预防措施;管道线路巡视要注意井盖的损坏和丢失;直埋线路巡视时要注意检查标石、标志牌等有无丢失、损坏等情况;架空线路巡视时要检查杆路、吊线及其上的光缆有无不安全情况,要特别注意光缆接头盒两边有无光缆外护套褪出接头盒的现象、各路口是否存在超高车辆碰挂架空光缆线路的危险、架空光缆线路与电力线平行或交越处的距离是否符合规定,发现问题要立即采取有效的措施。

3.备用光纤测试,光缆线路传输性能做到心中有数

光缆备用纤芯的定期、不定期测试是发现光缆纤芯隐含阻断障碍的重要手段。光缆线路自动监测系统目前一般是一条光缆只能监测其中的几芯。非占用纤芯的阻断在大多数情况下只能通过定期或不定期的备用光纤测试来发现。

4.光缆线路障碍处理

(1)光缆线路障碍处理要求。光缆线路抢修的基本原则是先主干线路后分支线路,先抢代通后修复,先重要业务后次要业务。障碍点的处理分两种情况:实施障碍点的应急抢代通和障碍点的直接修复。线路障碍的排除是采用直接修复,还是先布放应急光缆实施抢代通,日后再进行原线路修复,取决于光缆线路修复所需要的时间和障碍现场的具体情况。一般处理原则是有物理双路由的先倒通系统和电路,再修复光缆。对于SDH光纤通信系统已经构成自愈环状结构的,由于其具有自愈功能,不影响业务,可以不实施抢代通,直接进行线路修复。

抢修中心应制订完善应急预案,对可能引发的断芯、断缆等突发性事件提出有针对性的应急预案,提前组织备用通道,熟悉光缆线路资料,熟练掌握线路抢修作业程序、障碍测试方法和光缆接续技术,随时做好抢修准备。

(2)光缆线路障碍修复程序。在光缆线路阻断障碍修复过程中,光缆线路维护部门要与传输设备维护部门密切配合,并服从传输维护部门的调度。一般情况下,光系统告警时,机房值班人员判断故障段落,并确定故障性质是设备问题还是线路问题。如是线路问题,要立即通知光缆线路维护部门。光缆线路维护人员要通过纤芯测试进一步确定光缆线路的故障类型、范围、地点。在有条件的情况下,要配合传输部门尽快把中断的光系统临时跳接到其他备用纤芯,以使通信恢复,然后尽快修复阻断的光缆。

(3)查找光缆线路障碍点的具置。当遇到自然灾害或外界施工等外力影响造成光缆线路阻断时,线路检修人员要根据测试人员提供的故障现象和大致障碍地段,沿光缆线路路由巡查,一般比较容易找到障碍地点。如非上述情况,巡查人员就不容易从路由上的异常现象找到障碍地点,这时必须根据OTDR仪测出的障碍点到测试端的距离与原始测试资料进行核对,查出障碍点是在哪两个标石(或两个接头)之间,通过必要的换算后再精确到具置。

(4)光缆线路障碍查找的方法。对于占用光纤,由于光端机在发着光,可先用光功率计做接收测试,以判断是否有断纤情况,然后再利用OTDR确定断纤位置。光缆线路障碍定位的主要方法是使用OTDR对光纤长度及光纤线路中某点的损耗进行测量,通过对OTDR测量出的背向散射信号曲线上异常点的长度及其对应的损耗台阶或菲涅尔反射峰等分析。

OTDR利用光纤弯曲损耗识别光纤:通过在割接点处把光缆或光纤弯曲,看OTDR显示的背向散射信号曲线上对应光纤弯曲处有无损耗台阶是简易有效的识别纤芯的方法。

比较短的光缆线路用红光发生器识别光纤或识别光缆是更为简捷有效的方法。尾纤或光跳线发生障碍时,一般情况下用OTDR难以测试出(因为OTDR的盲区效应),用红光发生器就能比较容易地判断出问题所在。

5.光缆割接时需要注意的问题

光缆确认是光缆线路割接实施操作过程中最为关键的一步。可能有数条同光方向同路由光缆,要依据光缆上的标牌实地勘察辩认,必要时还要通过测试确认,务必认准要割接的光缆。割接实施过程中发生意外问题,造成系统不能及时恢复时,维护人员应听从网管监测中心的调度积极处理问题,待受到影响的通信全部恢复正常后方可撤离。对运行中的光缆线路,割接时间强制在午夜零时至次日凌晨6时之间进行。对于一般用户,事先应发出通知让用户有所准备。对于重要用户,应先将业务倒至其他路由上。

6.光缆物理双路由保护问题

SDH光纤通信传输系统具有环路自愈保护功能,但如果光纤传输环不是真实的物理光缆环,某处的光缆线路阻断也可能造成SDH传输环通信的中断。城区普缆故障率高,引入光缆尽可能采用物理双路由,对于不具备物理双路由的可采用物理双光缆(两条光缆同路由)。孝感地调近年来利用各种新建改造工程不断优化完善通信网网络结构,实现各站点双路由接入,建立了孝感供电大楼出口光缆光纤线路自动切换保护系统,提高了光缆运行的可靠性。

三、典型案例

省网2.5G孝感至红石坡、省网10G孝感至孝感变光路几乎同时出现告警。因孝感至红石坡光缆路由经由孝感变转接,初步判断为孝感至孝感变段光缆故障,特别是城区普缆故障的可能性较大。机房维护人员查看设备告警情况,并用OTDR光时域仪查找光缆故障点,测试结果显示孝感供电大楼至熊家咀长征路24芯光缆有12芯在距离大楼1.004千米处断开。因现场实际故障开断点找寻困难,短时间难以修复,孝感地调启动应急预案,安排人员到熊家咀配合处理,将故障12芯用户倒换至孝感至熊家咀长征路48芯光缆上。光纤转接完毕后省网光纤告警消失,省网2.5G孝感至红石坡、省网10G孝感至孝感变光传输通道恢复正常运行。

经现场徒步巡查后找到了光缆故障点,调查得知造成此次光缆故障的原因是:一条公安系统的光缆横跨长征路,其钢绞线与孝感公司架空线路相互垂直受力,一辆超高货车从长征路经过,挂断了横跨长征路的这根公安系统的光缆。由于受其钢绞线的应力作用,导致公司光缆严重受损。经过抢修,撤除公安系统光缆钢绞线,故障光缆抢修后恢复正常运行。

四、结语

光缆传输已成为电力通信传输的主要形式,确保光缆线路的安全畅通是保证通信安全畅通的关键。因此,要加强光缆线路设备的技术维护管理,做好日常维护管理工作,使光缆线路处于良好状态,确保通信网的优质、高效、安全运行。

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