电缆弯曲半径的现场简便测量
单位内部认证电缆初级工考试(试卷编号141)

单位内部认证电缆初级工考试(试卷编号141)1.[单选题]敷设线、缆时,线、缆盘转动力量要均匀,速度要缓慢平稳,推盘人员不得站在电缆()。
A)前方B)后方C)侧方答案:A解析:2.[单选题]气体测试仪使用过程中严格按照()进行操作,防止人为操作错误造成仪器损坏。
A)使用说明书B)作业负责人要求C)文件规定答案:A解析:3.[单选题]使用卷扬机其中物品时,起吊时留在卷筒上的钢丝绳不得小于()圈。
A)1B)2C)4D)5答案:D解析:4.[单选题]在超高压电缆接头中,仅能作为塑料电缆接头专用工具的是()。
A)电缆校直机B)绝缘绕包机C)真空装置D)液压装置答案:B解析:5.[单选题]三相四线制的电力电缆,中性线的截面积应达到主线截面积的()。
A)10%~20%B)30%~60%C)40%~50%D)70%~80%答案:B解析:D)四答案:C解析:7.[单选题]用电桥法测量直流电阻,当被测试电阻在10Ω以上时,一般采用()法测量。
A)单臂电桥B)双臂电桥C)西林电桥D)以上都不对答案:A解析:8.[单选题]压接前,检查压接管的平直度。
围压压接每压一次,在压模合拢到位后应停留(),使压接部位金属塑性变形达到稳定。
A)5s~10sB)10s~15sC)10s~20sD)20s~30s答案:B解析:9.[单选题]单芯电缆终端接地电阻应不大于()。
A)4ΩB)2ΩC)1ΩD)0.5Ω答案:D解析:10.[单选题]电容电桥也叫西林电桥,它是一种(),主要用来测试电缆的开路、断线故障。
A)直流电桥B)电阻电桥C)变频电桥D)交流电桥答案:D解析:答案:B解析:12.[单选题]电缆的电容是电缆线路中一个重要参考数,它决定电缆线路中()的大小。
A)负荷电流B)电容电流C)泄漏电流D)允许电流答案:B解析:13.[单选题]已知某节点A,流入该节点电流为20A,则流出该节点电流为()。
A)20AB)5AC)0AD)不能确定答案:A解析:14.[单选题]中压配电设备之间电缆原则上应尽量减少中间头,对长度少于()m时不应设置中间头。
电缆弯曲半径的现场简便测量

随着经济的发展,城市化的进程日益加速,城市电网中电力电缆的使用不断增加。
北京市三环路以内所有新建输电线路几乎全部使用电缆。
此外,城网架空线入地工程也在大范围内实施。
电缆安全运行的关键因素是其绝缘的良好程度和内部电场分布的均匀性。
电缆弯曲半径是电缆敷设施工及运行中保证其绝缘性能的主要指标。
所谓弯曲半径,是指工程上把弯曲的电缆近似看做一段圆弧,圆弧所在圆的半径即为此弯曲电缆的弯曲半径。
如果电缆在敷设施工或运行中弯曲半径小于规定值,会直接导致其结构的破坏,最终致使绝缘击穿,酿成安全质量事故。
因此,工程实践中大量存在着对弯曲半径进行测量及判断的问题。
本文就是要寻求一种简便且准确测量电缆弯曲半径的方法,以期正确判断其符合性,并希望能对电缆敷设施工做一些预防性的指导。
由于电缆工程作业区狭窄,要求测量方法有如下特点:原理正确,方法简便,结果准确。
1 现状分析目前工程实践中,电缆的最小弯曲半径规定值一般有三个标准:•设计值,规范的施工图设计,都会明确给出施工时和运行时的最小弯曲半径值;•电缆生产厂家提供值;•《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-92)中第5.1.7条的规定。
较大的电缆弯曲以目测就可以判定其合格,即:观察曲线形状,假定其圆心点,自假定的圆心至最近的电缆本体,用直尺测量出其距离,即为电缆弯曲半径。
如果弯曲较小,就必须经测量而得出具体的数值,再与标准值进行比较。
怎样才能简便、准确的进行测量?首先要建立相应的数学模型。
2 区别不同现场情况,分别建立数学模型2.1 只可于曲线内侧量取数值如图1,理论公式为R = b2/(8a) + a/2应用此法量取a、b两数值,即得R值。
可称其为“弦高法”。
2.2 只可于曲线外侧量取数值如图2,理论公式为L弧 = (πR/90)arcsin[L弦/(2R)]应用此法量取AB间弦长L弦/和弧长L弧两数值,即得R值。
可称其为“弧长法”。
注意:运用此公式已知L弦/和L弧值,不易得出R值(若已知L弦和R值,则容易得出L弧值)。
施工现场临时用电的电缆敷设标准

施工现场临时用电的电缆敷设标准在施工现场,临时用电是一个非常重要的环节,而电缆的敷设标准则是保障施工现场电力供应安全和顺畅的关键。
本文将介绍施工现场临时用电的电缆敷设标准,以确保施工现场电力供应的安全可靠性。
一、电缆选择在选择电缆时,应根据施工现场的实际情况和需要,选用符合相关标准要求的电缆。
常见的临时用电电缆有铜芯橡套电缆、聚氯乙烯绝缘电缆等。
选择电缆时要考虑其导电性能、耐磨性、耐温性以及绝缘性能等因素。
二、电缆敷设1. 敷设路径:电缆应选择最短路径敷设,避免与其他设备或管线发生干扰。
对于需要穿越道路或其他区域的电缆敷设,应按照相关规定进行埋深,以确保安全可靠。
2. 固定支架:在电缆敷设过程中,应根据实际情况设置固定支架,固定电缆。
固定支架的间距视电缆粗细和敷设长度而定,一般应不大于1米。
3. 保护措施:电缆敷设时,应保证电缆不受机械损伤和腐蚀等因素的影响。
可采用沟槽、管道等方式保护电缆,确保其安全可靠。
4. 弯曲半径:电缆的弯曲半径应符合相关标准的要求,避免超过电缆允许的最小弯曲半径,以免损坏电缆。
三、接地和绝缘1. 接地:施工现场临时用电的电缆应进行接地处理,确保电力设备和人身安全。
接地的电阻应符合国家规定,保持良好的接地导通性能。
2. 绝缘:电缆的绝缘性能应符合相关标准的要求,确保电力传输过程中不发生漏电和其他安全隐患。
绝缘层应完好、无损坏。
四、标识为了方便施工现场人员识别和管理,电缆敷设需要进行标识。
应在电缆起点、终点及沿途设立标识牌,标明电缆的类型、规格、用途等信息。
同时,还应标明敷设的方向和电缆敷设日期等重要信息。
五、定期检查与维护在施工现场,临时用电电缆的定期检查与维护非常重要。
定期检查电缆敷设的完整性和连接状态,确保电缆正常运行。
同时,应定期清理维护电缆周围的环境,确保电缆的安全可靠性。
六、事故应急处理如果发生电缆敷设事故,及时进行应急处理非常关键。
施工现场人员应掌握基本的救援知识,并及时采取措施防止事故的扩大。
400mm电缆转弯半径

400mm电缆转弯半径摘要:一、电缆转弯半径的概念1.电缆转弯半径的定义2.转弯半径的选择与影响因素二、400mm 电缆转弯半径的适用场景1.400mm 电缆转弯半径的常见应用领域2.400mm 电缆转弯半径的优势与特点三、400mm 电缆转弯半径的计算方法1.计算公式2.计算实例四、400mm 电缆转弯半径的优化与改进1.优化方向2.改进措施五、总结正文:一、电缆转弯半径的概念电缆转弯半径是指电缆在转弯处的最小曲率半径。
在电缆敷设过程中,为了保证电缆的安全运行,需要遵循一定的转弯半径要求。
不同的电缆类型和应用场景对转弯半径的要求不同。
二、400mm 电缆转弯半径的适用场景400mm 电缆转弯半径广泛应用于各种工业领域,如电力、通信、交通等。
在需要频繁转弯、空间有限的环境中,400mm 电缆转弯半径能够有效降低设备成本,提高系统性能。
三、400mm 电缆转弯半径的计算方法计算400mm 电缆转弯半径时,通常采用如下公式:R = (L^2 + W^2)^(1/2) / (2 * t)其中,R 为转弯半径,L 为电缆长度,W 为电缆截面宽度,t 为电缆厚度。
以一条长度为100 米、截面宽度为10 毫米、厚度为2 毫米的电缆为例,计算得到转弯半径R 约为400mm。
四、400mm 电缆转弯半径的优化与改进在实际应用中,可以通过优化电缆布局、改进电缆结构等措施,进一步减小转弯半径,提高系统性能。
例如,采用高柔性电缆、降低电缆厚度等。
五、总结400mm 电缆转弯半径在电缆敷设中具有广泛的应用。
电缆弯曲半径规定

不同标准中电缆弯曲半径的差异
不同标准中电缆弯曲半径的差异
1.电线电缆制造标准
①GB12706-2002 《35kV及以下塑料绝缘电力电缆》
表1 电缆最小允许弯曲半径
②GB9330-88《塑料绝缘控制电缆》
无铠装电缆,应不低于电缆外径的6D;
铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12D;
屏蔽软电缆,就不低于电缆外径的6D。
注:D为电缆外径。
2. GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表2。
表2 电缆最小允许弯曲半径
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3.GB50054-95低压配电设计规范
根据GB50054-95低压配电设计规范中第5.6.39条电缆敷设的弯曲半径与电缆外径的比值,不应小于表3的规定。
表3 电缆弯曲半径与电缆外径比值
注:①表中未说明者,包括铠装和无铠装电缆;
②电力电缆中包括油浸纸绝缘电缆(不滴流电缆在内)和橡塑绝缘电缆,其它电缆指控制信号电缆等。
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电线电缆的检验项目及检验方法

电线电缆的检验项目及检验方法摘要:电线电缆在电力系统和电气工程中扮演着重要的角色,其质量和安全性直接影响到电力传输和设备运行的可靠性。
因此,对电线电缆进行有效的检验是至关重要的。
本文旨在介绍电线电缆的常见检验项目和相应的检验方法,以提高电线电缆的质量和可靠性。
关键词:电线电缆;检验项目;检验方法引言电线电缆是电力系统中用于传输电能的重要组成部分。
随着电力需求的增长,对电线电缆的质量和可靠性要求也越来越高。
因此,对电线电缆进行全面的检验是确保其性能和安全性的关键步骤。
1.检验项目1.1.外观检验检查电缆外皮是否完整,是否存在刮擦、破损、剥落等情况。
任何破损的外皮都可能影响电缆的绝缘性能和机械强度,因此需要及时发现并进行修复或更换;电缆外皮的颜色是否符合标准要求,并核对电缆上的标识信息,包括电缆型号、额定电压、生产厂商等。
正确的颜色和标识可以帮助识别电缆的特性和用途,以及追溯生产和质量控制信息,仔细观察电线电缆表面是否存在裂纹、凹陷、气泡、异物等缺陷。
这些表面缺陷可能是由于生产过程中的缺陷、运输或安装时的损坏等原因引起的。
这些缺陷可能会导致电缆的电气性能下降,甚至引发电气故障或事故,电缆是否存在异常的弯曲或折叠,这可能导致电线电缆内部的导体受到损伤或绝缘层受到压力,从而降低电缆的性能和寿命。
在进行外观检验时,需要使用适当的照明和放大设备,以确保能够充分观察和检查电线电缆的表面细节。
同时,需要记录和报告任何发现的外观缺陷,并采取相应的措施进行修复或更换。
1.2.尺寸检验导体直径是电线电缆中心的金属导体的直径,导体直径的准确测量对于判断电缆的导电能力和承载能力至关重要。
通常使用卡尺、显微镜或激光测量仪等工具进行测量,并与标准数值进行比对;绝缘层是保护导体的绝缘材料覆盖在导体表面的一层。
绝缘层的厚度对电线电缆的绝缘性能起着重要作用。
通过使用显微镜或专用测厚仪等工具进行测量,可以获得绝缘层的厚度,并与标准要求进行比对;绝缘外径是指绝缘层表面到电线电缆外表面的距离。
电缆测试报告

电缆测试报告背景此次测试旨在评估电缆的性能和可靠性,以确保其满足预期的使用要求。
以下是电缆测试的详细结果和分析。
测试信息- 电缆类型:[电缆类型]- 测试日期:[测试日期]- 测试地点:[测试地点]测试项目1. 电气特性测试1.1 电阻测试- 测试方法:使用万用表测量电缆的电阻值。
- 结果:电缆的电阻值为 [电阻值]。
1.2 绝缘电阻测试- 测试方法:使用绝缘电阻测试仪测量电缆的绝缘电阻。
- 结果:电缆的绝缘电阻为 [绝缘电阻值]。
1.3 电容测试- 测试方法:使用电容测试仪测量电缆的电容。
- 结果:电缆的电容为 [电容值]。
2. 物理特性测试2.1 弯曲半径测试- 测试方法:在规定的弯曲半径下,对电缆进行弯曲测试。
- 结果:电缆在规定的弯曲半径下能够正常工作。
2.2 机械强度测试- 测试方法:对电缆进行拉力测试。
- 结果:电缆能够承受 [拉力值] 的拉力。
3. 环境适应性测试3.1 温度适应性测试- 测试方法:将电缆置于不同温度环境下,检查其工作状态。
- 结果:电缆在温度范围为 [温度范围] 内能够正常工作。
3.2 湿度适应性测试- 测试方法:将电缆置于高湿度环境下,检查其工作状态。
- 结果:电缆在湿度为 [湿度值]% 的环境中能够正常工作。
结论根据以上测试结果和分析,电缆的电气特性、物理特性和环境适应性都符合预期要求。
电缆能够正常工作,并具备较高的可靠性和性能。
建议- 建议定期检查电缆的电气特性,特别是电阻和绝缘电阻。
- 建议遵循电缆的弯曲半径要求,以保证其长期使用的可靠性。
- 建议保持电缆在合适的温度和湿度环境下,以防止意外损坏。
该测试报告仅供参考,结果可能受到特定条件和测试方法的影响。
任何对测试结果的引用都应事先确认并确定其适用性。
线管弯曲半径在什么规范

线管弯曲半径在什么规范下使用线管是一种常用的电线保护材料,用于保护电线和电缆免受损坏和磨损。
在安装线管时,弯曲半径是一个关键的考虑因素。
本文将介绍线管弯曲半径的规范要求,以及为什么遵守这些规范对于电线和电缆的安全运行至关重要。
弯曲半径的定义弯曲半径是指线管或其他管道在弯曲过程中所成的曲线的半径。
在弯曲过程中,线管内壁和外壁会产生压力和应变。
如果弯曲半径过小,这些应力和应变会导致线管的变形、损坏甚至电线和电缆的断裂。
因此,了解弯曲半径的规范要求是非常重要的。
国际标准规范弯曲半径的规范要求在不同的国家和地区可能有所不同,但以下是一些常见的国际标准规范:1.美国标准(ANSI/UL 651):根据这个标准,线管的弯曲半径应不小于其外径的10倍。
2.欧洲标准(IEC 61386):根据这个标准,非金属线管的弯曲半径应不小于其外径的6倍;金属线管的弯曲半径应不小于其外径的8倍。
3.中国标准(GB/T 8163):根据这个标准,非金属线管的弯曲半径应不小于其外径的6倍;金属线管的弯曲半径应不小于其外径的8倍。
需要注意的是,这些规范只提供了最低的弯曲半径要求,具体情况还应根据线管的材质、直径和安装环境的要求进行调整。
为什么遵守规范很重要遵守线管弯曲半径的规范要求对于电线和电缆的安全运行至关重要,主要有以下几个原因:1.保护电线和电缆:适当的弯曲半径可以避免电线和电缆在安装过程中受到过大的压力和应变,从而减少损坏的风险。
2.降低线缆损耗:当电线和电缆在弯曲过程中遭受压力和应变时,其电气性能可能会受到影响,导致信号衰减和传输损耗的增加。
3.延长线缆寿命:遵守规范要求可以减少线管本身的变形和磨损,从而延长线缆的使用寿命。
4.满足法规要求:在一些国家和地区,弯曲半径的规范要求是法律法规的一部分。
遵守这些要求可以确保符合相关的安全标准和法规。
因此,遵守线管弯曲半径的规范要求是非常重要的,不仅可以保护电线和电缆的安全运行,还可以延长其寿命,降低维修和更换的成本。
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电缆弯曲半径的现场简便测量
随着经济的发展,城市化的进程日益加速,城市电网中电力电缆的使用不断增加。
北京市三环路以内所有新建输电线路几乎全部使用电缆。
此外,城网架空线入地工程也在大范围内实施。
电缆安全运行的关键因素是其绝缘的良好程度和内部电场分布的均匀性。
电缆弯曲半径是电缆敷设施工及运行中保证其绝缘性能的主要指标。
所谓弯曲半径,是指工程上把弯曲的电缆近似看做一段圆弧,圆弧所在圆的半径即为此弯曲电缆的弯曲半径。
如果电缆在敷设施工或运行中弯曲半径小于规定值,会直接导致其结构的破坏,最终致使绝缘击穿,酿成安全质量事故。
因此,工程实践中大量存在着对弯曲半径进行测量及判断的问题。
本文就是要寻求一种简便且准确测量电缆弯曲半径的方法,以期正确判断其符合性,并希望能对电缆敷设施工做一些预防性的指导。
由于电缆工程作业区狭窄,要求测量方法有如下特点:原理正确,方法简便,结果准确。
1 现状分析目前工程实践中,电缆的最小弯曲半径规定值一般有三个标准: ?设计值,规范的施工图设计,都会明确给出施工时和运
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行时的最小弯曲半径值; ?电缆生产厂家提供值; ? 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-92)中第 5.1.7 条的规定。
较大的电缆弯曲以目测就可以判定其合格,即:观察曲线形状,假定其圆心点,自假定的圆心至最近的电缆本体,用直尺测量出其距离,即为电缆弯曲半径。
如果弯曲较小,就必须经测量而得出具体的数值,再与标准值进行比较。
怎样才能简便、准确的进行测量?首先要建立相应的数学模型。
2 区别不同现场情况,分别建立数学模型 2.1 只可于曲线内侧量取数值如图 1,理论公式为 R = b /(8a) + a/2 应用此法量取 a、b 两数值,即得 R 值。
可称其为“弦高法”。
2
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 2.2 只可于曲线外侧量取数值如图 2,理论公式为 L 弧= (π R/90)arcsin[L 弦/(2R)] 应用此法量取 AB 间弦长 L 弦/和弧长 L 弧两数值,即得 R 值。
可称其为“弧长法”。
注意:运用此公式已知 L 弦/和 L 弧值,不易得出 R 值(若已知 L 弦和 R 值,则容易得出 L 弧值)。
可使用 EXCEL 电子表格的智能计算功能,多次试选的 R 值以使L 弦和 L 弧值相符。
2.3 三点法测量考虑到取直角和测量曲线的不方便,在前两种情况下均采用三点法进行测量(如图 3)。
理论公式为 R = b /[2(b - a /4) ]实践中取 AB = BC,分别量取 AB = b、AC = a 的长度,即得 R 值。
可称之为“三点法”。
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3 准确性的检验这三个理论公式的选用无疑是正确的。
但是将其应用到工程实践中,准确性如何呢?还需要实验验证。
笔者在同事的帮助下,模拟实际工程情况作了一项实验:我们在地面上分别划出半径为 1.8 m、1.4 m、1.2 m 的一段弧。
选取两段不同外径的电缆(D = 73 mm、85 mm),并将实验电缆弯成以上曲线,安排人员测量。
得出数据并计算,其结果见表 1。
表 1 电缆弯曲数据
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 对数据表的说明:
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?测量部位内、中、外是指电缆弯成设定曲线后,其内侧、中部、外侧; ?弦长、弦高、弧长均为实测数据,预设半径为已知数据(R + D/2),计算半径、偏差值、偏差率为计算结果(偏差率=偏差值/预设半径); ?方法一平均偏差率为 1.10%,方法二平均偏差率为 1.39%,方法三平均偏差率为 2.05%。
4 实际工作中的推广在以上实验中,分别用三种方法对电缆弯曲半径进行了确定。
通过对数据的分析,可得出结论:需要准确测量并计算电缆弯曲半径时,此三种方法均可以应用于工程实践。
即使存在人为的测量偏差(任何工程测量都会存在,但应尽量减小),其平均偏差率在工程实践中是完全可以接受的。
降低偏差率也有方法:视现场情况,取弦长尽可能大,则测量误差对最终结果的影响会更小。
依照上述公式,测量出数据后手工计算会有些烦琐。
可使用 EXCEL 电子表格的智能计算功能,能够轻松解决(因其使用现已相当普遍,笔者无需赘述)。
需要说明的是,三种方法适用于不同施工场地情况。
如场地情况良好,则第三种方法操作起来是最简单的。
遇第二种情况,工程上有专用的卡尺可测量弦长(实际操作中,用?4.0 铁线也可完成)。
在测量工具的使用上,更可以简化为一把卷尺、几米小白线、几米铁线。
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 5 将对数值的计算转化为比较,减少计算量多数情况下,对现场弯曲半径的测量要由一线施工人员或质检人员来完成,要求每个施工人员都掌握这几个公式,并能够正确熟练地进行计算是比较困难的。
另外,大多数情况下,只要知道实际半径是否大于控制弯曲半径就可以了,而无须计算准确的数值。
由此,笔者想到,能否设计一张表格,使施工人员和质检人员现场测量后无须计算,而只将实测数据与表格数据相比较,就能判断合格与否。
将公式转化,弦高法为:a = R - [R - (b/2) ] ;弧长法为:L 弧= (π R/90)arcsin[L 2 2 1/2 弦/(2R)] ;三点法为:a = b(4 - b /R ) 。
表 2 弦离法现场测量电线弯曲半径对照表(m)2 2 1/2
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具体到每一个工程,其电缆的型号是确定的,则其弯曲半径控制值 R 也已经确定。
若再将三个公式中的 b、L 弦、b 分别固定,则可求得相应的 a 控、L 弧控、a 控值。
取多组可能的数值,即得一张现场可用来比较的速查表(本文只给出了弦高法的速查表见表 2。
其它两种方法的速查表,读者可自行编制)。
应用微积分的知识可知:将三个公式中的 b、L 弦、b 分别固定后,则相应的 a、L 弧、 a 与 R 成函数关系。
在各自定义域内,其增减关系:方法一、方法二为单减;方法三为单增。
直观的图形分析也可得出这个结论。
由以上分析,可得出速查表的用法: ?方法一:若 a 测大于 a 控,则弯曲半径不合格,反之则合格。
?方法二:若 L 弧测大于 L 弧控,则弯曲半径不合格,反之则合格。
?方法三:若 a 测大于 a 控,则弯曲半径合格,反之则不合格。
6 结束语在理论分析的基础上,笔者通过建立数学模型,得到了计算弯曲半径的公式。
通过实验,验证了理论公式应用于工程实践的准确性(体现为偏差率),并得出了适用的结论。
将公式转换后,使“对数值的计算”转化为“对数值的判断”,
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 编制出了适用于现场施工人员及质检人员使用的速查表,大大减少了现场工作量及工作难度。
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经本公司质检人员现场使用后反映,确实达到了“原理正确,方法简便,结果准确”的目的。