低压动力电缆截面选择

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煤矿机电专业知识(题库)及积累

煤矿机电专业知识(题库)及积累

煤矿机电专业知识(题库)及积累《专业知识读本》(机电部分)一.填空题:1. 根据矿井用户和用电设备的重要性,可以将负荷分为(一级负荷)、(二级负荷)、(三级负荷)。

2. 正常情况下,矿井电源应采用(分列)运行方式,一回路运行时另一回路必须(带电)备用,以保证供电的连续性。

3. 设备检修按不同检修内容和工作量,分为(日常检修)、(一般检修)和(大修理)三种。

4. 1140V供电系统中,为保证电动机的端电压不低于额定电压值的95%,则供电网线路所允许的电压损失为(117伏)。

5. 电气设备的检查、维护和调整,必须由电气维修工进行,高压电气设备的修理和调整工作,应有(工作票)和(施工措施)。

6. 失爆是指防爆型电气设备的隔爆外壳失去了( 隔爆性 )性或(耐爆性)性。

7. 用人车运送人员时,列车的行驶速度不得超过( 4 m / s )。

8. 煤矿安全规程规定列车的制动距离每年至少测定1次。

运送物料时不得超过( 40)米;运送人员时不得超过( 20 )米。

9. 列车运行过程中可分为三种运行状态:(牵引状态)、(惯性状态)、(制动状态)。

10. 逻辑门电路通常有(与门)、(或门)、(非门)、复合逻辑门电路。

11. 煤矿井下常见的过电流故障有(短路)、(过负荷)、(断相)。

12. 全矿机电设备综合完好率(90% );防爆电气设备及小型电器防爆率(100%);机车完好率(90%);矿灯完好率为(95% );设备待修率(5% );机电事故率(1%)。

13. 铭牌上电压为660V/380V的异步电动机,当接到电源电压为380V的线路上使用时,电动机应做(三角形)连接;当接到电源电压为660V的线路上使用时,电动机应做(星形接法)连接;KSJ-320/6/0.69型矿用变压器一次侧电压为6000V,二次侧输出电压为690V,则该变压器二次侧应做(星接)连接。

14. 所有电气设备的保护接地装置和局部接地装置,都应同(主接地)极连接成一个(总接地网)。

低压电缆的选择

低压电缆的选择

低压电缆的选择低压电压又分为支线和干线两种。

支线是指启动器到电动机的电缆,向单台电动机供电;干线是指分路开关到启动器的电缆,向多台电动机供电。

低压电缆的选择就是确定各低压电缆的型号、芯线数、长度和截面等。

一、低压电缆型号、芯数和长度的确定1.低压电缆型号的选择2.确定电缆的芯线数目3,确定电缆长度二、低压电缆主芯线截面的选择低压电缆主芯线截面必须满足以下几个条件:1)正常工作时,电缆芯线的实际温度应不超过电缆的长时允许温度,所以应保证流过电缆的最大长时工作电流不得超过其允许持续电流;2)正常工作时,应保证供电网所有电动机的端电压在额定电压的95%~105%范围内,个别特别远的电动机端电压允许偏移8%~10%;3)距离远、功率大的电动机在重载情况下应保证能正常启动,并保证其启动器有足够的吸持电压。

4)所选电缆截面必须满足机械强度的要求。

在按上述条件选择低压电缆主芯线的截面时,支线电缆一般按机械强度的最小截面初选,按允许持续电流校验后,即可确定下来。

选择干线电缆主芯线时,如干线电缆不长,应先按电缆的允许持续电流初选;当干线电缆较长时,应按正常时的允许电压损失初选。

然后再按其他条件校验。

具体选择方法如下:1.按机械强度选择根据不同的机械设备,选择电缆的截面不小于橡套电缆满足机械强度要求的最小截面,见下表一。

表一橡套电缆满足机械强度的最小截面2.按长时允许持续电流选择电缆的长时允许持续电流1P应不小于通过电缆的最大长时工作电流I ca。

即I p^I ca式中:I p—电缆的长是允许持续电流,A(见表二、表三) I ca—通过电缆的最大允许长时工作电流,A。

表二矿用橡套电缆允许持续电流表三1KV-6KV三芯塑料绝缘电缆允许持续电流支线电缆最大长时工作电流可取电动机的额定电流。

干线电缆最大长时工作电流可按正式计算:^PJ103/ U N COS ^wm式中:K de—电缆线路所带负荷的需用系数,由表四查取。

电线电缆规格选用参考表

电线电缆规格选用参考表

电线电缆规格选用参考表一. 确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。

根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。

若没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。

一般电线电缆规格的选用参见下表:说明:1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。

2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。

3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。

4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。

5以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。

二、电线电缆的使用特性产品使用特性详见具体产品目录三、电线电缆的运输和保管⒈运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时 (一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。

⒉尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。

⒊吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。

在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。

⒋电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。

⒌电缆在保管期间,应定期滚动(夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。

电机电缆截面选择表(0.38KV,6KV,10KV)

电机电缆截面选择表(0.38KV,6KV,10KV)

额定电流 (A) 202 242 294 331 358 388 440 497 557 693 785 860 969 1083
50m 240mm2 120mm2 X2 150mm2 X2 185mm2 X2 185mm2 X2 240mm2 X2 240mm2 X2 300mm2 X2 300mm2 X2
备注
380V 电动机回路 XLPE 电缆截面选择表
电动机功率 (kW) 110 132 160 185 200 220 250 280 315 400 450 500 560 630
额定电流 (A) 202 242 294 331 358 388 440 497 557 693 785 860 969 1083
300m 4mm2 4mm2 4mm2 4mm2 4mm2 4mm2 6mm2 6mm2 10mm2 10mm2 16mm2 25mm2 25mm2 35mm2 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 185mm2 240mm2
备注
380V 电动机回路 PVC 电缆截面选择表
电动机功率 (kW) 110 132 160 185 200 220 250 280 315 400 450 500 560 630
备注 两根并用
宜采用 6~10kV 高压电动机
说明:根据《低压配电设计规范》GB50054-95,相线芯线截面S(mm2)≤35,采用PE线截面为 16(mm2)的
四芯电缆;相线芯线截面 S(mm2)>35,采用PE线截面为S/2(mm2)
备注 最小截面按 70mm2考虑。
两根并用
铜导体:≥50 mm2;
钢导体:≥120 mm2。
电动机功率 (kW) <0.55 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90

浅析变压器低压出线电缆最小截面的确定

浅析变压器低压出线电缆最小截面的确定

浅析变压器低压出线电缆最小截面的确定摘要:低压380V配电系统中,合理选择配电变压器低压侧出线电缆的最小截面,满足热稳定要求,使得出线电缆在变压器低压三相短路电流故障情况下,不至于因过流而损坏。

合理选择配电变压器出线电缆截面,防止选择过大,以取得良好的经济效益。

关键词:低压380V;配电变压器;电缆出线;电缆热稳定性一、引言在日常的电缆选用过程中,经常遇到如何更合理的选择变压器低压侧出线电缆截面的问题。

若已知负荷情况,按照发热条件选择电缆截面,可能会出现所选的电缆截面积过小问题。

《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.2条选择导体截面中规定,导体应满足动稳定与热稳定的要求,《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018,第3.6.7条,对非熔断器保护回路,应按满足短路热稳定条件确定电缆导体允许最小截面,并应按照本标准附录 E 的规定计算,并且该公式与《工业与民用供配电设计手册》第四版,11.2.3.2中公式11.2-4原理一致。

附录E中,按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法,E.1固体绝缘电缆导体允许最小截面,E.1.1电缆导体允许最小截面应按公式:(1)式中:S:电缆导体截面(mm²)C:计算系数;取决于导体材料的电阻率、温度系数和热容量以及短路时初始和最终温度。

Q:短路电流的热效应(KA²•S)按照上述规范的规定,选择变压器出线电缆除考虑负荷情况,还要满足短路热稳定的要求,并列出了计算热稳定的公式,需要说明的是,此公式适用于短路持续时间不超过5s的短路,而对于持续时间小于0.1s的短路,应该计入短路电流非周期分量对热作用的影响。

二、选择短路电流值配电变压器的低压侧母线短路故障时,故障电流并未流过低压侧电缆,但对于长度小于200m的低压电缆,仍然可以按照短路电流发生在首端进行热稳定选择校验,短路点选择在电缆的首端,通过电缆回路电流达最大值。

1、短路电流计算:短路前三相系统是正常运行情况下的接线方式,不考虑仅在切换过程中短时出线的接线方式。

低压动力电缆截面型号

低压动力电缆截面型号

低压动力电缆通常会有不同的截面型号,这些型号代表着电缆内导体的横截面积大小。

在一些国家或地区,电缆的型号标准可能会有所不同,但以下是常见的一些低压动力电缆截面型号:
1. **1.5平方毫米(mm²)**
2. **2.5平方毫米(mm²)**
3. **4平方毫米(mm²)**
4. **6平方毫米(mm²)**
5. **10平方毫米(mm²)**
6. **16平方毫米(mm²)**
7. **25平方毫米(mm²)**
8. **35平方毫米(mm²)**
9. **50平方毫米(mm²)**
10. **70平方毫米(mm²)**
11. **95平方毫米(mm²)**
12. **120平方毫米(mm²)**
13. **150平方毫米(mm²)**
14. **185平方毫米(mm²)**
15. **240平方毫米(mm²)**
16. **300平方毫米(mm²)**
17. **400平方毫米(mm²)**
18. **500平方毫米(mm²)**
19. **630平方毫米(mm²)**
20. **800平方毫米(mm²)**
这些截面型号对应着不同的导体横截面积大小,用于满足各种功率传输和电气系统的需求。

在选择合适的电缆截面型号时,需要根据具体的电气负载和系统要求进行合理的选择。

低压配电电缆最小截面积选择

低压配电电缆最小截面积选择

低压配电电缆最小截面积选择摘要:针对采用断路器作为保护电器,根据过负荷保护及热稳定要求,给出最小的电缆截面要求。

推论低压配电屏馈电回路电缆截面积根据过负荷选择后,可忽略其短路热稳定的校验要求。

关键词:低压配电;短路;电缆;热稳定;截面积;短路电流;允通能量;非周期分量。

引言:在电气线路故障情况下,为防止因间接接触带电体而导致人身电击和导致过热造成损坏,甚至导致电气火灾,低压配电线路应按GB 50054-2011《低压配电设计规范》的要求装设过负荷保护、短路保护和故障保护(间接接触防护),用以分断故障电流或发出故障报警信号,合理选择导体截面积方可使保护电器可靠动作,配电线路发生短路故障时,在保护电器动作之前,由于短路电流热效应的作用,导体温度会急剧上升,从而可能使导体绝缘破坏,根据GB 50054-2011 《低压配电设计规范》第6.2.1条〝配电线路的短路保护电器,应在短路电流对导体和连接处产生的热作用和机械作用造成危害之前切断电源”之要求,即短路时导体须满足热稳定和动稳定校验。

对于电缆而言因其为柔性,只需满足热稳定要求,无需校验其动稳定。

1、过载保护1)根据《低压配电设计规范》GB 50054-2011过载保护电器的动作特性应满足下列公式的要求:IB ≤In≤IZ; I2≤1.45IZ式中:IB–回路计算电流,A;In–熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流,A;IZ–导体允许持续载流量,A;I2–保证保护电器可靠动作的电流(A)。

当保护电器为断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流,当保护电器为熔断器时候,I2为约定时间内的约定熔断电流。

低压过载保护很少采用熔断器,故本文仅讨论保护电器为断路器时候的电缆截面积选择,根据《低压开关设备和控制设备:断路器》GB14048.2-2008可得I2=1.3Iset1;只要满足Iset1≤IZ就满足I2≤1.45IZ即可得过载保护整定要求:IB≤Iset1≤IZ(Iset1为断路器长延时过电流整定值)即要求导体允许持续载流量大于等于断路器长延时过电流整定值,厂用电力电缆为VV、VLV、YJV、YJLV等,根据19DX101-1-建筑电气常用数据,表6.9,VV、VLV三芯电力电缆的持续载流量(A):表6.10,YJV、YJLV三芯电力电缆的持续载流量(A)根据表6.9,表6.10对比可选用同等载流量VV、VLV需要比YJV、YJLV大一级截面,低压配电电缆选用YJV经济性优于VV,铝导体的载流量,机械特性较差于铜导体,更重要的是铜的抗腐蚀能力强于铝,故一般电器的接线柱均为铜导体,采用铝电缆相接,就要做铜铝过渡,而铜铝过渡比较薄,容易开裂,一些特殊场所(如防爆区)规范要求使用铜芯等,故低压电缆一般采用铜导体,故下文以YJV电缆作为分析对象。

低压电缆选型

低压电缆选型

低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。

本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。

1 低压导线截面的选择1.1 选择低压导线可用下式简单计算:S=PL/CΔU%(1)式中P——有功功率,kW;L——输送距离,m;C——电压损失系数。

系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为8.3。

(1)确定ΔU%的建议。

根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。

即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。

就是说只要末端电压不低于354V和198V 就符合《规则》要求,而有的介绍ΔU%采用7%,笔者建议应予以纠正。

因此,在计算导线截面时,不应采用7%的电压损失系数,而应通过计算保证电压偏差不低于-7%(380V线路)和-10%(220V线路),从而就可满足用户要求。

(2)确定ΔU%的计算公式。

根据电压偏差计算公式,Δδ%=(U2-U n )/Un×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-Un)/Un,整理后得:ΔU=U1-U n-Δδ.U n(2) 对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-0.07×380)=46.6V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=46.6/400×100=11.65;对于单相220V,ΔU=230-220-(-0.1×220)=32V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=32/230×100=13.91。

1.2 低压导线截面计算公式1.2.1三相四线制:导线为铜线时,Sst=PL/85×11.65=1.01PL×10-3mm2(3) 导线为铝线时,S=PL/50×11.65=1.72PL×10-3mm2(4)sl1.2.2对于单相220V:导线为铜线时,=PL/14×13.91=5.14PL×10-3mm2(5)Sdt导线为铝线时,=PL/8.3×13.91=8.66PL×10-3mm2(6)Sdl式中下角标s、d、t、l分别表示三相、单相、铜、铝。

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一根据电缆载流量选择低压动力电缆截面基本步骤1.确定设备功率及额定电流电机额定功率、效率、功率因数,电机铭牌均有标注,不确定时可按下列速查表。

速查表:2.查动力电缆载流量以常用1kV 电缆为例,根据GB_50217-2007电力电缆敷设规范表:或者可查设计手册下表:3.计算电流载流量校正系数总的校正系数=温度校正系数x土壤校正系数x敷设校正系数a.温度校正系数公式中环境温度的概念如下表:b.土壤校正系数c.敷设校正系数4.选择动力电缆截面校正后的电缆载流量>电机额定电流二低压动力电缆压降校验常规配电系数近似于三相平衡线路,故按下表公式计算电压损失:计算电动机负荷电源电缆电压损失时,额定电流和敷设长度确定,故可按上表中第一种情况,即终端负荷用电流矩来表示1kV交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆用于三相380V系统的每公里电阻及电抗速查表如下:截面(mm2)电阻(Ω/km)感抗(Ω/km)铜 4610162535507095120150185240根据GB 50052-2009 供配电系统设计规范 .4条:要求电动机回路配电电缆压降不大于5%。

三电机回路低压动力电缆长度典型值速查表(非爆炸危险区域)电动机回路配电电缆压降不大于5%时,1kV交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆用于三相380V 系统的电缆长度典型值速查表如下(非爆炸危险区域):四 35kV 及以下电缆敷设度量时的附加长度在核算电缆长度时,需注意电缆进入设备内部后的附加长度,如下表:电缆敷设及接线培训教程#3机组的电气设备安全、可靠、稳定运行对电缆系统工程的质量提出了更高要求,其质量的高低,不仅反映了施工企业的素质和水平,也直接影响着机组整体试运水平和达标投产。

电气工地把电缆敷设及接线列为重点工作,加强管理、精心施工,力争使电缆系统工程达标创优,特制定如下措施:一、编制电缆敷设的施工清册电缆敷设的施工清册是技术员根据设计院的电缆清册、电缆的路径深刻的领会的基础上,遵循“先远后近、由集中点向分散的”敷设原则而编订而成的电缆敷设清册。

编订电缆敷设清册是一件重要、复杂、繁重的工作,必须做好如下的工作:(1)认真审阅施工图纸,核实原理图、接线图、电缆清册是否相符,控制、保护功能能否实现。

(2)熟悉电缆的布臵及走向,把集中点(控制室、配电间)的电缆整体考虑,决定电缆敷设的先后次序。

(3)确定桥架分层布臵的顺序,一般自上而下为:高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、计算机电缆、信号电缆等。

二、加强管理,提高电缆敷设的整体水平(1)应遵循从集中点(控制室或配电间)向分散点敷设,相同或相似路径的电缆一次敷设完毕。

(2)电缆敷设时,先敷设短距离较少的盘间电缆,后敷设长距离较多的控制电缆。

其先后顺序取决于同层电缆的数量多少,以免电缆重叠后无法引出桥架。

(3)电缆敷设时应单根敷设,以避免出现拧卷现象,不易捆扎。

(4)电缆敷设时,应避免交叉现象,如果不可避免时,应成排交叉。

(5)做好电缆敷设记录工作,以备以后查询,敷设电缆与检查验收工作当日进行,以免出现不合格累积的现象。

三、电缆敷设和接线应具备的施工条件1、电缆敷设前,电缆桥架和电缆保护管施工完毕,并经验收合格,电缆隧(沟)道内道路畅通,照明充足,排水设施已施工完毕并验收合格,相关建筑工程不影响电缆敷设。

2、加强图纸会审,深刻领会设计意图,仔细核对设计电缆清册与原理图、端子排图是否相符,弄清电缆敷设路径对桥架布臵的要求。

电气、热工电缆同层敷设时,有关技术人员应协商一致,规划好敷设路径和敷设顺序,并编制下列技术文件:(1)电缆敷设施工清册,内容包括电缆编号、型号规格、起止位臵、敷设路径等。

(2)盘柜电缆清单,标明盘柜左右两侧编号及数量,并标注于盘柜两侧。

(3)电缆敷设和接线施工作业指导书,内容包括电缆敷设条件、电缆敷设原则、电缆交叉排列原则、电缆绑扎固定要求、电缆从桥架引出方式、二次接线工艺要求(规定缆头大小及固定位臵、备用线芯长度、接线方式、号头大小、缆牌内容及悬挂位臵等)。

(4)、施工人员已经进行了岗前培训,技术人员已经进行了技术交底。

(5)、需要敷设的电缆种类准备齐全,检查合格并运抵现场,绑扎固定材料准备齐全。

塑料电力电缆不应在0℃以下时敷设,控制电缆不应在气温为-10℃以下敷设。

(6)电缆敷设和接线施工组织机构已建立,通讯连络设备配齐。

(7)架空敷设电缆处,脚手架已搭设完成,并验收合格,确保安全可靠。

电缆敷设和接线时,应成立施工指挥小组,由质量员、安全员、技术员和施工班组长组成,并设专人负责指挥。

电缆敷设和接线领导小组职责1、负责电气专业电缆敷设和接线的统一规划,制订工艺实施细则。

2、负责检查和落实电缆敷设和接线施工应具备的条件和施工准备情况。

3、负责处理各施工单位施工过程中的协调、配合问题。

4、负责施工后的检查评比工作,并据此对施工单位进行考核和奖励。

电缆敷设和接线采用三重检查验收,一是边施工,边验收,由各施工单位组织;二是阶段性检查验收,由电缆敷设和接线领导小组组织;三是采用检查签证的形式验收,由项目部质检部组织。

检查验收中发现的质量问题,由组织单位下达整改通知单,限期整改。

四、电缆敷设1.(1)电缆敷设前施工人员应认真核对电缆型号、电压等级、规格、长度、芯数与《电缆敷设施工清册》是否相符,避免出现差错。

(2)仔细检查电缆外观无进水、无机械损伤,绝缘良好。

(3)按照《电缆敷设施工清册》填写电缆临时标签2个,用透明胶带粘到距电缆头200mm 处,另一个标签待电缆切断后粘到起点电缆头上。

(4)电缆按规定路径敷设至终点时,穿入规定的进线孔,备用长度动力电缆按实际接线位臵加适当裕度考虑,控制电缆按盘高加盘宽考虑。

电缆临时固定后及时回排、整理,留足起点备用长度后锯断。

2.电缆的排列、整理、固定(1)电缆敷设时应一根根进行,采用边敷设、边整理、边绑扎,并最终固定的方法。

前一根电缆敷设达不到质量要求时,不得进行下一根电缆的敷设。

(2)电缆排列按规定的断面排列图进行,严格按规定的敷设分层和交叉原则排列,不得混排。

(3)电缆进入设备的弧度应一致,并绑扎成排。

电缆从桥架引出时,电缆夹层内下层电缆采用从桥架内侧下引至外侧上引,上层电缆从桥架外侧上引。

就地设备处控制电缆采用从桥架侧面开孔直接或经金属软管引出至保护管,动力电缆采用金属软管从桥架上面引出;电缆从槽盒引出时,从槽盒侧面开孔直接引出至保护管。

电缆夹层内,如进盘电线引出位臵距进盘孔超过300mm,必须加装花角铁支架。

(4)电缆在桥架上的固定:水平敷设电缆每隔2米进行一次绑扎,每一个拐弯处两端都必须进行绑扎;垂直敷设或超过45度角的电缆每间隔1米绑扎一次。

(5)电缆绑扎固定统一采用铁绑线十字交叉法绑扎固定。

(6)控制电缆的敷设应避免产生中间接头;并联使用的电力电缆其长度、型号应相同。

(7)电力电缆应单独穿入一根保护管内,但交流单芯电力电缆不得单独穿放金属管内;控制电缆要力争避免一管多穿,当不具备条件时,每根电缆保护管最多可一起穿3根控制电缆;裸铠装的控制电缆不得与其它控制电缆同穿一根电缆管。

3.缆头制作及二次接线工艺(1)为加强施工人员的责任心,做到责任到人,接线盘柜内应悬挂施工质量责任牌,注明校线负责人和接线负责人,便于日后进行质量整改和检查。

(2)单元控制室和电子设备间内同一盘柜电缆实行统一排列和接线。

二次接线前,技术人员应对照设计端子排和设备端子排进行核对,必要时应重新绘制接线端子排图。

接线过程中,接线员若发现图纸与实际端子有误,必须及时通知技术员,不得自行改接线。

3、聚氯乙稀绝缘低压动力电缆头制作(1)按实际接线位臵确定需要长度,剥除塑料护套。

(2)由外护套断口处量取20mm处,用绑扎线绑扎,将钢片锯齐,去除锯下的钢片。

(3)将接地线绑扎在钢皮上,用焊锡焊牢。

接地线采用铜扁编织线,接地端必须压接线鼻子。

电缆截面120mm2及以下,接地线规格为16mm2,电缆截面150mm2及以上,接地线规格为25mm2。

电缆两端均应接地。

(4)电缆终端头都采用热缩工艺。

95mm2以下低压电缆采用合适的热缩管热缩,其长度为80mm(上35mm,下45mm),95mm2以上低压电缆采用热缩终端头进行热缩。

高压电缆采用高压(10KV)热缩终端头。

若热缩头做于盘柜进线孔以下时,热缩管应热缩至接线鼻子。

热缩管、热缩缆头不得有过烤、欠烤现象,并注意应由中部向两端烤,以防存积空气。

(5)压接线鼻子。

接线鼻子应平滑无毛刺或尖角,压接方法采用局部加压法或整体围压法,压接后接线鼻子不应有裂纹出现。

(6)在接线鼻子下口套入色相环热缩,色相环宽度为20mm,位臵一致。

(7)接线鼻子与被接线体的连接螺栓应贤能固,丝扣露出2-3扣。

铜铝搭接时必须在铜面上镀锡。

4、控制电缆头制作及接线(1)控制电缆头制作前应首先对照盘柜电缆清单,按每根电缆多数线芯接线位臵对盘、柜下电缆进行排列整理,避免接线时电缆线芯在盘柜内部过多交叉。

电缆进盘弧度应一致并要绑扎成排;进盘后固定于两侧花角铁上,若电缆较多时应制作角铁支架分层布臵,但不得影响电缆查找。

(2)确定电缆头位臵。

控制电缆头必须在盘柜内部,标高一致,排列整齐,不得相互叠压。

一般按距固定位臵60mm考虑,但距最低接线端子排不宜小于20mm。

(3)剥开电缆护套及屏蔽层。

(4)在线芯底部套入黑色热缩管热缩,热缩管长度统一规定为60mm,上部25mm,下部35mm。

(5)带屏蔽的控制电缆,其屏蔽线必须从缆头的下部引出,并按设计规定可靠接地。

若其屏蔽有屏蔽线,则套黄绿相间(或绿色)塑料套管后引出,若其屏蔽为铜网(箔),则用黄绿相间软线焊接后引出,压接线端子后接至接地铜排,并将接地线绑扎成把,沿盘柜两侧固定。

焊接时应使用松香不得使用酸性焊锡膏。

(6)二次接线A、将控制缆头以上线芯完全散开、拉直,注意勿伤及线芯。

B、在控制缆头上部10mm处用尼龙绑扎带进行第一道绑扎,以后按线芯所对应的接线端子位臵,按照横平竖直、整齐美观的原则分线,每隔100mm左右绑扎一次,当分出的线芯距绑扎位臵间隔较大时,线芯引出位臵单独进行绑扎。

C、盘柜内的电缆及电缆线芯应尽可能利用原有走线槽走线,线槽数量不足时,应加装线槽。

但线槽内的电缆线芯也必须绑扎。

D、端子头标号必须采用电子打号机打印,号头长度按30mm考虑,端子头打印顺序为由左向右,套入线芯时号头文字不得倒臵,垂直端子排一律从左至右,水平端子排一律自下向上。

E、进入端子排线芯的直线段长度宜在50mm-70mm之间,回弯半径取15mm,端子排外部裸露的线芯严格控制在2mm以下。

F、备用线芯长度按最远接线端子考虑,写清所在电缆编号,并绑扎牢固。

G、硬线需要煨圈连接时,煨圈方向与能固螺丝旋向一致;软多股线芯不得与接线端子直接连接,应统一使用“U”形(螺接式端子)或针型(插接式端子)带绝缘接线鼻子过渡,使用专用压线钳压接牢固。

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