表箱式电缆放线滑车

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
/ 2

表箱式电缆放线滑车

杨杰曲亮

(浙江恒力电力承装有限公司浙江省311300)

摘要:电力配电系统是每个产业得以正常运行的保障,其建设与维护至关重要,如果电力配电系统出现了故障,将会对人们正常的生产生活带来不可估量的影响和损失。随着社会建设的不断推进,电力配电工程的覆盖面也在不断增加,为了使供电设施能够更加高效稳定地运行,需要更加科学和完善的电缆敷设技术,这样才能让电缆在电力配电工程的应用发挥更大的作用。

关键词:电力电缆敷设;表箱式电缆放线滑车;安全管理

1.电力线路安全与电缆敷设材料

1.1电缆保护材料的选择

电缆通常包括,聚氯乙烯绝缘缆、交联聚乙烯电缆、橡胶绝缘烯等。其中,交链聚乙烯电缆就是当前最常用的电缆产品。这几种电缆的区别主要在电缆外壳的保护材料上,应根据具体的使用条件和使用环境环境来选择最合适的电缆产品。

1.2电缆横截面积的选择

对电缆进行选择的过程中,具有重要作用的就是截面积,截面积会直接关系到投资成本、线路损耗、电压等级电缆使用期限。在对截面积进行选择的过程中需要结合预测负荷结果进行选择,在一定程度上更加符合实际的电力电缆敷设电压以及电流的需求,这样更加能够实现稳定的目的。此外,电缆有着非常多的敷设方式,并且这些方式都可以进行多种形式的综合应用,这样对电网的安全运行也具有十分便利的作用。

2.表箱式电缆放线滑车的研究

在现有电表箱等空间狭小环境下敷设电缆,因没有摆放电缆滑车的位置,为了使电缆进入电表箱,采用木棍抵住电缆来改变牵引电缆时的运行方向,这样施工的话,不仅容易损伤电缆,而且会增加施工人员的工作强度,最终会带来安全隐患。

本小组设计的表箱式电缆放线滑车,和电缆接触的部分采用高强度尼龙轮结构,配以360度旋转头,上下采用可调节高度的套管结构,底部采用可在任意方向固定的底脚结构。工作人员施工时可根据电表箱的高度、电表箱内的预埋管位置的不同,调节表箱式电缆放线滑车到合适角度进行电缆敷设。

要点:1、表箱式电缆放线滑车尼龙轮配套360度旋转头,可以根据配电表箱内预埋管位置的不同来调节尼龙轮的方向。

2.表箱式电缆放线滑车上下采用可调节高度的套管结构,在施工过程中,可根据敷设电缆时高度的不同来上下调节。

3.表箱式电缆放线滑车底部采用可在任意方向固定的底脚结构,可根据敷设电缆时的角度来摆放滑车,最后固定在地面,从而完成施工。

表箱式电缆放线滑车的使用,改变了以往在电表箱内牵引电缆时出现损伤电缆的风险,提高了施工进度,降低了施工强度,更好的保护了电缆。

实施例1

1.先根据电缆出来的方向调整伸缩式电缆放线滑车的360度旋转头。

2.再按电表箱内预埋管的高低位置调节好伸缩式电缆放线滑车的高度。

3.最后根据敷设电缆时的角度来固定好底脚后,进行电缆敷设。

3.保障电缆工程安全

3.1安全控制

为了更好地确保电缆敷设工作的安全性,避免安全问题的发生,责任单位应重点从构建责任机制、加强现场安全审核两方面做相应的安全控制。构建责任机制。责任单位应基于电缆敷设流程,构建相应的责任机制,在各岗位上安排相关的责任人。例如,由项目经理及安全经理等人员,专门负责电缆敷设过程的生产安全,并在此基础上进行严格的监督,进而确保敷设现场的安全性。通过建立责任机制,可以有效约束相关工作者,对工作人员起到一定的规范及指导作用。同时,在此过程中,还要大力协调电缆敷设中的各项工艺,以防止出现不安全的因素。

3.2安全维护

电缆维护是确保电缆安全稳定运行的先决条件。在实际运行过程中,不论是高压电缆,还是低压电缆,在工程、安装以及运行环节都可能会因短路、过载运行以及老化等因素引发故障或事故。在实践中,相关责任单位通常来说,可通过以下4种方法,做好电缆的安全维护。

第一,测声法。所谓测声法就是根据电缆放电的声音进行查找、确认故障,此举措对于高压电缆中导体及绝缘层的闪络放电情况效果较好。具体原理不在此赘述,简单来说,就是当检测设备中电容器充电到一定电压值时,在故障处会产生“滋滋”的火花放电声。对于明敷设电缆凭听觉即可直接查找,若为地埋电缆,则需要确定并标明电缆走向,再在杂噪声音最小的时侯,借助音频放大设备进行查找,当听到放电声最大时,该处即为故障点。需要注意的是,使用该方法务必要注意安全,在试验设备端和电缆末端测试时必须设专人监视。

第二,电桥法。通常来说,在确定故障性质后,需要根据不同的故障,选择适当的方法来测定故障点的具体位置。电桥法是目前应用较为广泛的一种测距方法,其主要是通过测出电缆芯线的直流电阻系数,并在此基础上测量电缆的基本长度,然后根据电缆长度和电阻的比例计算出故障点。

第三,电容电流测定法。电缆在运行环节,各导体间、导体对地均具有一定的电容,此电容基本处于平均分布的状态,电容量和电缆长度为正相关,电容电流测定法就是根据这一原理对故障点进行测定。一般来说,在测量过程中,只要保证电压不变,电流表读数准确,电缆总长度测量精确,其测定误差通常比较小。

第四,零电位法。此方法也就是电位对比,可以有效地应用在较短的电缆导体对地故障中,具有测量便捷,计算简单的优势,不需要精密仪器和复杂计算。测量原理简单来说,就是将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在两端加电压时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源,此时,一条电阻丝上的任何一点和另一条电阻丝止的对应点之间的电位差必然为零。因此,当测试仪表的正极在比较导线上移动至指示值为零时的点与故障点等电位,即故障点的对应点。

结论

综上所述,电缆敷设技术在电力配电工程中的应用,可以确保使用电缆具有最佳的状态,电力配电工程中电缆敷设技术的应用过程中的注意事项能够提高提高保护电缆外套的质量和力度,保障电力配电施工的整体施工安全,还能够更及时地发现使用过程中出现的问题以及存在的缺陷,并有效地进行修正处理。电缆敷设技术的优化,对促进我国电力行业的健康发展极为重要。

参考文献:

[1]王雅妮,张洪亮,吴建东,尹毅.不同敷设方式下高压直流电缆温度场与电场仿真计算研究[J].绝缘材料,2017,50(07):71-78.

[2]宋晓伟,曹连兵.核电厂用电缆敷设软件的应用研究及改进建议[J].电气应用,2017,36(14):81-85.

[3]丁志勇.三维可视化通道设计与智能电缆敷设在发电厂中的应用[J].电气时代,2017(05):83-85.

[4]李海涛.电力工程建设中电缆敷设的施工质量管理研究[J].中国高新技术企业,2017(06):254-255.