09 | 02 | 2017
Главное меню

Повреждение кабельных линий и их ремонт

Бесперебойность электроснабжения объектов различ­ного назначения невозможна без обеспечения надежности и долговечности кабельных линий, которые в значитель­ной степени зависят от правильной организации производства работ по изготовлению кабелей, их прокладке и соединению, а также эксплуатации.

Повреждения кабеля могут быть вызваны его заводскими дефектами, к которым относятся: склад­ки на бумажных лентах, поперечные и продольные порезы и разрывы, зазоры между бумажными лентами в результате их совпадения, дефекты жил, свинцовых оболочек и др. Некоторые заводские дефекты изоляции кабеля остаются невыявленными при испытаниях повы­шенным напряжением постоянного тока и приводят к аварийному пробою кабеля в процессе работы.

Выход из строя кабельных линий происходит из-за механических повреждений кабелей при прокладке и перекладке их в процессе эксплуатации (надломы, вмятины, задиры), а также из-за коррозии металлической оболочки, которая возникает главным образом на старых кабелях. При эксплуатации возможны поврежде­ния алюминиевой оболочки кабеля ААШн из-за разрыва ПВХ шланга в процессе монтажа.

Повреждения соединительных и концевых муфт происходят главным образом из-за несо­блюдения технологии их монтажа, применения некондиционных комплектующих материалов и материалов с просроченным сроком годности, а также муфт, не со­ответствующих сечению и напряжению кабелей. Значи­тельное количество перечисленных повреждений происхо­дит из-за низкого качества соединений и оконцевания жил кабелей (наличие глубоких пор, острых кромок и за­усенцев, неудаленной литниковой прибыли, выгоревших или выкушенных проволок жилы и др.).

Свинцовые соединительные муфты повреждаются из-за неудовлетворительной припайки свинцового корпуса к оболочке кабеля, образования пустот при восстановле­нии изоляции роликами и рулонами, недоливки кабель­ного состава, отсутствия контроля за температурой заливочных и пропарочных составов, кристаллизации зали­вочного состава в процессе эксплуатации и др.

Повреждения эпоксидных соединительных муфт свя­заны с асимметрией жил внутри эпоксидного корпуса, наличием пор и свищей, отсутствием необходимой гер­метизации и др.

Общие сведения о сооружениях и изделиях, применяемых для прокладки кабельных линий

Основным способом канализации электрической энер­гии на промышленных предприятиях, в городах и посел­ках являются кабельные линии.

Линия, предназначенная для передачи электрической энергии и состоящая из одного или нескольких парал­лельных кабелей с соединительными, стопорными и кон­цевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, называется кабельной. Способ прокладки кабельных ли­ний выбирают в зависимости от величины и размещения нагрузок, плотности застройки, компоновки электротех­нических помещений, наличия грунтовых вод, степени агрессивности грунтов, загрязненности окружающей среды.

Кабельные линии прокладывают в земле (траншеях) и в кабельных сооружениях (в туннелях, каналах, на эста­кадах, в галереях, коллекторах  и др.).

Значительное число отказов (до 40 %) — полное пре­кращение подачи питания по линии — происходит на ли­ниях, проложенных в траншеях. Это объясняется механи­ческими повреждениями (особенно землеройными меха­низмами), коррозией, осадками, оползнями и другими деформациями грунта. Поэтому прокладку кабелей в траншеях, несмотря на самую низкую стоимость со­оружения, применяют реже, чем прокладку на эстакадах, в туннелях, коллекторах и др.

На промышленных предприятиях редко отдают пред­почтение какому-либо одному способу прокладки кабе­лей. Обычно применяют смешанную прокладку, когда в зависимости от конкретных условий является целесооб­разным комбинированное использование различных способов прокладки кабелей.

Кабельные эстакады и галереи для прокладки кабельных линий

Основные несущие строительные конструкции эстакад и галерей (колонны и балки) изготовляют из железобето­на или стального проката.

Эстакады (рис. 25) и галереи (рис. 26) сооружают для двусторонней и односторонней прокладки кабелей. Дву­сторонние эстакады применяют для 20 — 30 силовых кабе­лей, а двусторонние галереи — для 50 — 60.

Эстакады и галереи подразделяют на проходные, имеющие для монтажа и обслуживания площадки (мо­стики) и используемые для сравнительно большого числа кабелей, и непроходные. Пролеты между опорами эста­кад и галерей принимают в основном 12 и реже 6 м.

 

Кабельная проходная (а) и непроходная (б) эстакады

 

Рис. 25. Кабельная проходная (а) и непроходная (б) эстакады:

1—настил, 2—сборная кабельная конструкция, 5—солнцезащитная панель (козырек), 4- ограждение (при отсутствии солнцезащитных панелей размеры указывают в скобках)

Кабельные  двусторонняя   (а)  и   односторонняя   (б)  галереи

Рис. 26. Кабельные  двусторонняя  (а)  и  односторонняя  (б)  галереи

 

Проходные кабельные эстакады и галереи имеют лестничные входы, расстояние между которыми до 150 м. Полы (настилы) эстакад и галерей могут быть сплошными или решетчатыми. В полу галерей предусма­тривают монтажные проемы для подъема кабельных конструкций. Протяженные кабельные галереи разде­ляют на отсеки с расстоянием между ними не более 150 м и несгораемыми перегородками для локализации возможного пожара. Вводы эстакад и галерей примы­кают непосредственно к зданию или через шахту. Входы на эстакады и галереи должны иметь двери с самозапи­рающимися замками.

Коллекторы для прокладки кабельных линий

Коллекторы сооружают из железобетонных элемен­тов круглого (рис. 27, а) и прямоугольного (рис. 27, б) сечений.

Замкнутое прямоугольное сечение коллекторов вы­полняют из четырех сборных железобетонных элемен­тов: стеновых блоков Г-образной формы, плоской плиты, днища и блока перекрытия. Для защиты от про­никновения грунтовых вод стены коллектора оклеивают двумя слоями пергамина и защищают стенкой толщиной в полкирпича. Соединительные швы между блоками уплотняют и заделывают цементным раствором. Для ввода в

Конструкции коллекторов с кабелями и коммуникациями

 

Рис. 27. Конструкции коллекторов с кабелями и коммуникациями:

а, б — круглого и прямоугольного сечения

 

коллектор кабельных линий устраивают камеры, с тем, чтобы не закрывать проход эксплуатационному персоналу.

Кабельные траншеи для прокладки кабельных линий

Кабельная канализация в траншеях (в земле) является наиболее простой и дешевой по сравнению с другими способами прокладки. Она экономична, так как токовая нагрузка кабелей, проложенных в земле, выше, чем кабе­лей, проложенных открыто на воздухе. Однако такой вид прокладки используют для сравнительно небольшого числа кабелей, так как он недостаточно надежен. Про­кладка кабелей в траншеях целесообразна только в тех случаях, когда не требуется прокладка дополнительных кабелей, поскольку это связано со вскрытием траншеи и отключением ранее проложенных кабелей. Ширину траншеи рассчитывают с учетом прокладки в ней не бо­лее шести силовых кабелей напряжением до 10 кВ или до трех кабелей напряжением 20 —35 кВ. При большем чис­ле кабелей сооружают две параллельные траншеи с рас­стоянием между ними 1,2 м. При рытье траншей необхо­димо соблюдать геодезическую разбивку трассы — верти­кальные отметки дна траншеи, привязку траншеи к различным ориентирам и т. д.

Ширина кабельных траншей, расход материалов и объем земляных работ приведены в табл. 4., а минимальные расстояния между кабелями, прокладываемыми в них,— на рис. 28.

 


Таблица 4.  Кабельные траншеи

 

 

Тип траншеи

 

 

Ширина траншеи

А, мм (см. рис. 28)

Количество плит на 1 км траншеи

размером, мм

Объем земляных работ на 1  км

траншеи, м³

 

250 Х 500

400 Х 600

550 Х 900

кирпича, шт.

1

150

-

-

-

4200

135

2

300

2000

-

-

8300

270

3

400

-

1660

-

12000

360

4

500

4000

-

-

16000

450

5

600

-

-

1110

20000

540

6

800

6000

-

-

24000

720

7

1000

-

-

1820

32 000

900

 

Примечания: 1. Защиту кабелей напряжением 20 — 35 кВ от механиче­ских повреждений выполняют железобетонными плитами, напряжением до 10 кВ — кирпичом или плитами. 2. Объем земляных работ приведен для траншей с отвесными стенками.

Подкатегории