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1号至4号循泵联络电缆更换施工技术措施
湖 南 省 XXXX 电 厂
技术工作(方案、措施、汇报、请示、总结)报告
题目:#1~4循泵联络电缆更换施工技术措施
编写:
初审:
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审定:
批准:
2004年9月 15 日
#1~4循泵联络电缆更换施工技术措施
引言
我厂循环水泵联络电缆系昆明电缆厂生产的交联聚氯乙烯6千伏电缆,其型号为ZRYJLV22-6。四台循环水泵电机分别经长约1400米电缆自6KV配电段,由于距离较长,投运初期,每根电缆均有2~3个中间接头;自1995年12月我厂投产以来,4根循环水泵联络电缆中间接头多次发生故障,由于无足够预留电缆,中间接头个数日渐增加,循环水泵联络电缆沿循环水管土中直埋,没有专用的电缆沟和电缆竖井,途径水田、菜地、建筑物,容易导致积水,运行环境差 ,#1、2、3、4循环水泵电缆有效长度约1450米,电缆中间接头数分别为7、5、4、4个共20个。直接威胁机组的安全经济稳定运行,同时使检修工作量大大增加。
现状分析
(1)我厂4根循泵电缆是ZRYJLV22-6/3×185mm2铝芯电缆,每根电缆有效长度约1450米,电缆敷设采用直埋方式,沿途经过水田、棉花地以及公路等,运行环境相对恶劣,四根电缆共有中间接头20个,特别是在水田里有6个中间接头,这是循泵电缆最薄弱的环节。
(2)每台循泵电机额定电流为260A,#1、3电缆还增加2台容量200KVA为泵房变,经测算,电缆设计容量选型过小,根据电力电缆截面选型要求:KIxu≥Ig。
其中:K=Kt×K3×K4,K3为土壤热阻系数,华南地区取1.0;
Kt—取最热月每日最高温度平均值(37℃)时的修正系数,导线工作温度取80℃时,Kt=0.853;
K4—4根电缆并行敷设时的修正系数0.83;
Ixu—电缆在标准敷设条件下的额定载流量;
Ig—计算工作电流;
因此,KIxu=0.853×0.83×286=202.5A
我厂循泵电机满负荷运行时电流约为220A,考虑泵房变20A,Ig=240A,不满足设备运行的要求。
(3)中间接头制作工艺及质量不能可靠保证,主要是由于电缆附
件采用了新材质(电缆附件厂或电缆制造厂),老的工艺已不能满足电缆中间接头制做的需要,因为没有专门的培训,我们现在做接头只能是依照说明书的步骤进行,而且做电缆完全是手工活,没有明确的标准,唯一的标准就是做完后的高压试验,而高压试验只能检验出接头的电气绝缘性能好坏,对接头压接得好不好、防水密封等无能为力。
解决问题的技术方案
利用二期工程循环水管及循泵电缆安装的机会,重新敷设铜芯电缆,型号为:ZRYJVV22-3×185/6KV,电缆路径走向图附后,电缆长度约为1800米/根。电缆沿线建2个转接房,转接房采用箱式变箱的形式,取消电缆中间街头,做终端头在转接房内的转接柜内对接,将四根动力电缆的中间转接箱统一安装在同一转接房内。同期敷设型号为ZR-VV22-1KV/3×16+1×10mm2动力电缆至各转接房,作为转接房巡视设备时照明电源及检修电源,转接房内设检修电源箱,房内布置照明。转接房的位置从主厂房侧算起,#1转接房的位置在沿生产区大门外公路往东约150米;#2转接房的位置在木材市场围墙外约150米。转接房内电缆应有足够预留,沿线电缆仍采用直埋方式。另外,沿线同时敷设4台循泵电机控制电缆。
根据《石门电厂防汛手册》石门电厂防汛有关数据表,表如下:
地点或部位 黄海高程 水位 主厂房
(汽机房0m) 63.20m 防汛水位 排水受阻
水位 98年洪水情况(县站62.65m))
施工的技术步骤和技术要求
3.1土建施工:
3.1.1如电缆路径示意图所示,图中②点到③点需重新修建电缆沟,长度约为70米,⑤点到⑥点需由我厂自行开挖电缆沟,长度约为160米,其余①点到②点为已有电缆沟,③点到⑤点为可利用二期循泵土建施工;
3.1.2②点到③点电缆沟土建施工图附后;
3.1.3③点到⑤点电缆沟开挖深度不小于800mm,电缆敷设后用土方直接掩埋,沿线设电缆路线桩,不修专用电缆沟;
3.1.4③点到⑤点电缆沟土建电缆开挖时,应充分考虑到原泵房电缆(目前正带电运行)的位置,切不可盲目施工;
3.1.5#1、2转接房的施工,待具体位置确定后,按转接房尺寸征地修建转接房平台,平台水平高度为黄海高程62米,然后在平台山按尺寸修建转接房;
3.1.6在转接房内安装转接柜,转接柜安装尺寸图附后;
3.1.8在所有电缆敷设完毕后,③点至⑥点电缆沟与二期同步直接掩埋,电缆上首先应用细沙掩埋,细沙掩埋厚度约为50mm,其上再盖预制板,预制板的宽度应能覆盖沟内所有电缆;
3.1.9电
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