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電気ケーブルの施工上の注意点
日付:2017-07-19読み:19

電気ケーブルの施工上の注意点
1、ケーブルの敷設方式
ケーブルの敷設方式には直埋敷設がありますか?挿管敷設?浅溝敷設?ケーブル溝敷設?ケーブルトンネル敷設?架空敷設などいくつかの方法がありますか。技術的に比較すると、ケーブルトンネル方式とケーブル溝敷設方式の敷設方式は、この2つの方式がケーブルの施工に便利だからですか。保守と点検?一部の先進国の都市では、都市計画建設の際、公共トンネルが考慮されている?
実践は公共トンネルの運行効果が良好で、重複投資回数と反復掘削路面の現象を大幅に低下させたが、初期投資は巨大か?国内では、様々な要因の制限により、この敷設方式は極めて少ないのだろうか。比較的に言えば、直埋敷設と浅溝敷設は経済的な敷設方式に属するが、ケーブルのメンテナンスと点検には不利であり、ケーブルの故障に遭遇すると、テスターを使って故障点を測定しても、ケーブル溝を再掘削しなければならず、極めて不便である。そのため、ケーブル敷設方式の選択は、実際の状況に合わせて、工事条件に応じて?環境の特徴?ケーブルの型番と数量などの要素は、発展の目で、運行信頼性を満たすことによって?維持しやすい要件と技術的経済的合理的な原則の決定?
2、ケーブルの選択
よく使われる電力ケーブルには油浸ケーブルがありますか?塩化ビニル絶縁ケーブル?架橋ポリエチレンケーブルなどは、使用場面によって異なる種類の特殊ケーブルに延長されていますか?現在、生産技術と生産技術の絶えずの向上に伴い、架橋ポリエチレンケーブルはすでに使用するケーブル製品となっており、ケーブルの型式選択時には、使用する異なる環境と条件に基づいて、具体的な状況に合わせて選択しなければならない。例えば、直埋と浅溝敷設方式を採用する場合、鋼被覆を使用するケーブルを考慮すべきか。
3、ケーブル断面積の選択
ケーブル断面積の選択は、投資の多さに関係していますか。線路の損失と電圧品質?ケーブルの寿命など?もし断面積が小さいと選択すると、電圧品質が低下しますか?線路の損失が大きすぎて、深刻なのはケーブルの過熱焼失でさえある。断面積が大きすぎると、初期投資が高すぎるのではないでしょうか。そのため、負荷予測結果に基づいて、発展の目で、適切な断面積を選択し、電力ケーブルが動作電流下のケーブルコア温度要求と電圧降下要求、短絡電流下の熱安定要求を満たすようにしなければならない?負荷予測のため作業難易度が高い?正確性が低いため、ケーブル断面積を選択する際には、『都市中低圧配電網改造技術ガイドライン』と『都市電力網計画ガイドライン』の要求を満たす必要がありますか?
三相四線制低圧電力網が電力ケーブルを選択する際には、零線断面積の選択も考慮しなければならない。共通低圧ネットワークでは、ユーザー要素の影響が大きいため、三相負荷バランスは制御しにくい。電圧品質を改善し、線損を低減するためには、零線断面積は相線断面積と同じでなければならない。
4、ケーブルネットワーク及びケーブルネットワークの自動化について
配電網における電力ケーブルの普及と使用に伴い、配電網はケーブルネットワークと架空ネットワーク(架空?ケーブル混合ネットワークを含む)に分けることができる?「<都市における低圧配電網改造技術ガイドライン>の実施状況及び補足意見について」もケーブル配電網の自動化に具体的な要求を提出したか?そのため、配電網エリアネットワークにケーブルネットワークを採用する場合、配電自動化の要求に応じて、新技術を採用すべきであるか?新しい設備、条件のあるものは自動化試験作業を考慮しなければならない、条件が未熟なものも補助設備の選択時に、十分な余裕を考慮して、自動化方案を実現するために基礎を築く必要があるか?
二、電力ケーブルの施工における注意すべき問題
1、大電流電力ケーブルによる渦電流問題
電力ケーブルは工事中、鋼ブラケットを採用するもの、鋼質保護管を採用するもの、ケーブルカードと架空敷設を採用するもの、電力ケーブルの周囲に鋼(鉄)性閉鎖回路を形成するものはすべて渦電流を形成する可能性があり、特に大電流電力ケーブルシステムでは渦電流がより大きい?
ある場所には約0.4 kmの10 kV架空ケーブルがあり、鋼撚り線を架空支持物として採用し、郵便用ケーブルクランプ固定ケーブルがあり、輸送開始直後に接地故障が発生し、検査によりケーブルクランプと鋼撚り線が閉渦回路を形成し、発熱後にケーブル絶縁層を焼損し、接地故障を引き起こす?分析試験を経て、ケーブルクリップと鋼撚り線の結合部に絶縁層(例えば、はがしたケーブル絶縁外皮)で隔離した後、渦電流現象はなくなり、以後何年も運行して正常で、類似の故障は発生していないか?このことから、電力ケーブルの施工時には、ケーブルの周囲に鋼(鉄)性閉回路が形成されず、ケーブルによる渦電流現象の発生を防止するための措置が必要であることがわかりますか?
2、電力ケーブルの旋回による機械的損傷問題
電力ケーブルの外径が大きいため、輸送?敷設は比較的困難で、電力ケーブルの旋回半径に対する要求も比較的に厳しいですか?電力ケーブルは工事中、旋回角度が大きすぎると導体内部に機械的損傷を与える可能性があり、機械的損傷はケーブル絶縁層に覆われて見えないため、回路抵抗を測定しても絶縁と漏洩試験で欠陥を発見することは難しく、運転時に損傷箇所で過熱してケーブル絶縁強度を低下させ、故障するまで?筆者は何度もケーブルヘッドの故障の原因を発見したことがある。ケーブルヘッドの製作時、3本のケーブルヘッドの長さが一致し、設備と接続する時に地形の制限を受けたため、中相ケーブルヘッドが長くなってアーチ状になり、ケーブルヘッドの根元が損傷して放電したのか。後に措置を取って、異なる設備の接続によって、適切に中相ケーブルヘッドの接続長を短縮して、三相ケーブルヘッドをすべて外力を受けないようにして、実践は運行効果が良好であることを証明しますか?このことから、ケーブルの施工中に、ケーブルが受けるトルクをできるだけ減少させ、ケーブルの旋回と余裕ケーブルの時に、ケーブルを自然な湾曲にし、内部機械損傷現象を根絶しなければならないことがわかりますか?
3、電力ケーブルの防湿問題
実行経験によると、中?低圧電力ケーブルの故障の大部分はケーブル中間継手と終端継手の故障であり、中間継手と終端継手の故障の大部分はシール不良、湿気侵入による絶縁度の低下であり、中?低圧電力ケーブル網は樹枝状給電方式を採用することが多く、ケーブル終端ヘッドの数が多いため、ケーブル終端ヘッドと中間コネクタを密封することはケーブルの安全で信頼性のある運行を保証する重要な措置の一つであるか?
4、中低圧電力ケーブルの接地問題
共用中低圧電力ケーブルネットワークでは、三相負荷は等しくないため、金属保護層のあるケーブルを採用する場合は、金属保護層の接地問題を考慮し、金属保護層のいずれかの非接地における正常な誘起電圧が100 Vを超えてはならないことを保証しなければならない。低圧ケーブル網の中で、すべてのケーブル接続部に接地極(網)を設置し、金属保護層を確実に接地する必要がありますか?