施工现场临时用电安全技术(2005)要点(上).doc
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----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施工现场临时用电安全技术(JGJ46-2005)要点 一. 施工现场临时用电应遵守的基本原则(规范第1.0.3条—强制性条文) 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1. 采用三级配电系统; 2. 采用TN—S接零保护系统; 3. 采用二级漏电保护系统。 【关键词】 ●电源中性点—指电力变压器或发电机三相绕组公共连接点; ●三相四线制—指三相电力系统中采用四条线的供电制。 按照GB 50053—94《10kV及以下变电所设计规范》附录一名词解释:三相 指四线指四条线,不包括PE线。采用TN―S,TN―C,TN―C―S,TT型式接地时,供电制均属于三相四线制。 【技术要点】 1.三级配电系统 所谓三级配电系统是指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,经过三级配电装置配送电力的系统。即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备,这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统。它的基本结构型式可用一个系统框图来形象化地描述,如图1-1所示: 3N~220V/380V 50Hz 可以分路 可以分路 一机一闸制 系统设置规则:①分级分路;②动照分设;③控制间距;④环境安全 图1-1 三级配电系统结构型式示意图 2.TN—S接零保护系统 所谓TN—S接零保护系统是指在3N~220V/380V 50Hz三相四线制低压电力系统中工作零线N与保护零线PE分开设置的接零保护系统。在该系统中,电气设备正常不带电的外露可导电部分通过保护零线PE接地,如图1-2-1至图1-2-3所示。 ⑴ 专用变压器供电时的TN-S接零保护系统 图1-2-1(规范图5.1.1) 专用变压器供电时的TN-S接零保护系统示意图 说明:(规范第5.1.1、5.2.1、5.3.1、5.3.2条) 1-工作接地;接地电阻 2-PE线重复接地;。 3-电气设备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分)。 L1、L2、L3-相线。 N-工作零线。 PE-保护零线。 DK-总电源隔离开关。 RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器)。 规范第5.1.1条: 在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出(图5.1.1)。 ⑵ 三相四线制供电时的局部TN-S接零保护系统 图1-2-2 三相四线制供电时的局部TN-S接零保护系统示意图 说明:(规范第5.1.2、5.2.1、5.3.2条) 1-N PE线(重复)接地; 2-PE线重复接地; 3-电气设备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分); L1、L2、L3-相线; N-工作零线; PE-保护零线; DK-总电源隔离开关; RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器)。 规范第5.1.2条:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,形成局部TN-S接零保护系统(图5.1.2)。 ⑶ 自备发电机供电时的TN-S接零保护系统 自备发电机组仅作为外电线路停止供电时的后备接续供电电源。自备发电机组供电时的自备发配电系统与外电线路电源供电时的供配电系统基本上是一样的,所不同的仅仅是电源而已,并且发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行(规范第6.2.3条)。如果外电线路电力变压器还有其他供电用户,为了防止自备发电机组供电时,自备发电机组电源系统向电力变压器高压侧反馈高压,由自备发电机组电源供电的自备发配电系统应与外电线路电源供电时的供配电系统连锁时,不仅DK要分断,连接器NL也要同时分断,如图1-2-3所示。 图1-2-3自备发电机供电时的TN-S接零保护系统示意图 说明:(规范第6.2.3、6.2.4、条) T—电力变压器; N—电力变压器次级中性点(工作)接地; DK—电力变压器低压侧总电源(隔离)开关; RCD—电力变压器低压侧总漏电保护器; NL—电力变压器N线连接器; F—发电机; (F)N—发电机中性点(工作)接地; (F)DK—发电机总电源(隔离)开关; (F)RCD—发电机电源侧总漏电保护器; (F)NL—发电机N线连接器; (F)PEL—发电机PE线连接器。 3.二级漏电保护系统 所谓二级漏电保护系统是指在施工现场临时用电工程的三级配电系统的总 配电箱(柜)和开关箱中,必须装设漏电保护器(RCD),这样在首末两级配电装置中装设漏电保护器(RCD)所形成的漏电保护系统就是《规范》所规定的二级漏电保护系统,当三级配电系统采用TN-S接零保护时,二级漏电保护系统的配置接线如图1-3-1所示。 图1-3-1漏电保护器使用接线和二级漏电保护系统示意图 说明:(规范第8.2.2、8.2.5条) L1、L2、L3-相线;N-工作零线;PE-保护零线、保护线; 1-工作接地;2-重复接地; T-电力变压器; RCD-漏电保护器,二级漏电保护器的选配详见“二. 施工现场临时用电工程的配电装置”及规范第8.2.8、8.2.9、8.2.10~8.2.15条; H-照明器;W-电焊机;M-电动机。 二. 施工现场临时用电工程的配电装置(规范第8.1.1~8.3.11共43条) 1.种类(8.1.1条,8.1.3条,8.1.4条) 总配电箱(柜):一级箱(可分路配电); 分配电箱:二级箱(可分路配电); 开关箱:三级箱(一路配电,一级一闸制)。 2.设置 ⑴位置(8.1.2条): 总配电箱—靠近电源; 分配电箱—用电设备或负荷相对集中场合; 分配电箱—靠近用电设备,,与固定设备水平间距不宜大于3 m; 分配电箱与开关箱间距不得超过30m. ⑵环境(8.1.5条,8.1.6条):干燥、通风、常温,无有害介质、机械损伤、液体浸溅、热源烘烤、有碍杂物,有足够二人同时工作的空间和通道; ⑶高度(8.1.8条):固定箱中心距地1.4~1.6m,移动箱中心距地0.8~1.6m. 3.箱体结构 ⑴箱体材料应采用冷轧钢板或阻燃绝缘板(8.1.7条) 配电箱、开关箱的箱体一般应采用钢板制作、亦可采用阻燃绝缘板制作,但不得采用木板制作。 采用钢板制作时,应采用冷轧钢板,钢板厚度以1.5~2.0mm为宜。用以配电给较小容量用电设备的开关箱,其箱体钢板厚度可放宽至不小于1.2mm。 阻燃绝缘板是指具有阻燃性的绝缘板,例如环氧树脂玻璃纤维板、电木板等。其厚度应保证适应户外使用,具有足够的机械强度。 ⑵配置电器安装板(8.1.9~8.1.10条) 配电箱、开关箱内配置的电器安装板应符合配电箱、开关箱对箱体材料的强度要求,用以安装所配置的电器和接线端子板等。不允许不配置电器安装板,而将所配置的电器、接线端子板等直接装设在箱体上。 电器安装板在装设时,应与箱体正常安装位置的后侧面间留有一定的间隔空隙,用以布置箱的进线和出线。 电器安装板与箱体之间可通过折页作活动联接,也可用螺栓作固定联接。金属电器安装板与钢板箱体之间必须保证电气连接,当金属电器安装板与钢板箱体之间采用折页作活动联接时,必须在二者之间跨接编织软铜线。 ⑶加装N、PE接线端子板(8.1.11条) 加装N、PE接线端子板,主要是为配电箱、开关箱进、出线中的N线和PE线分别提供一个集中连接端子板,以防止N线和PE线混接、混用。在加装N、PE接线端子板时应注意以下三个问题。 ①N、PE端子板必须分别设置,固定安装在电器安装板上,并作符号标记,严禁合设在一起。其中N端子板与金属电器安装板之间必须保持绝缘;而PE端子板与金属电器安装板之间必须保持电气连接。当采用钢板箱配装绝缘电器安装板时,PE端子板应与钢板箱体作电气连接。 ②N、PE端子板的接线端子数应与箱的进线和出线的总路数(应考虑到PE线重复接地端子的设置)保持一致。 ③N、PE端子板应采用紫铜板制作。 ⑷箱体进、出线口的设置位置及要求(8.1.15~8.1.16条) ①设置位置为其正常竖直安装位置的下底面,进出线口应光滑,宜为圆口。 ②进、出线口应配置固定线卡子。 ③进、出线口数应与进、出线总路数保持一致。 ⑸箱体尺寸按电器配置和安装规程确定(8.1.14) 电器配置是指电器的数量、种类和外形尺寸;安装规程是指基于电器的安装、接线、操作、维修安全、方便和保证电气安全距离的安装尺寸关系规定。具体地说箱内电器安装板上电器的安装尺寸关系可按表(2-1)确定。 表(2-1)配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值 间距名称 最小净距(mm) 并列电器(含单极熔断器)间 30 电器进、出线瓷管(塑胶管)孔与电器边沿间 15A,30 20~30A,50 60A及以上,80 上、下排电器进出线瓷管(塑胶管)孔间 25 电器进、出线瓷管(塑胶管)孔至板边 40 电器至板边 40 ⑹箱体应设门、配锁 箱体设门、配锁主要是为适应户外环境,防损伤、污染、和触电,以及用电安全管理要求。 ⑺箱体外形具有防雨、防雪、防雾、防尘结构,箱体表面应做防腐处理 箱体外形具有防雨、防雪、防雾、防尘结构和对箱体表面做防腐处理,主要是为适应户外环境,能够防止风、沙、雨、雪、雾的侵害和污染、腐蚀。 ⑻箱体应做标记和系统接线图 箱体宜在箱门处做标记和印制系统接线图。可在其外表面做电箱类别、名称、用途、编号等标记,其内表面可印制电箱电器配置系统接线图和作配电系统分路图标记。 4.电器配置与接线 《规范》对配电装置电器配置的基本功能要求如下: ①总配电箱(柜):电源隔离,正常通断电路,过载、短路、漏电保护(8.2.2); ②分配电箱:电源隔离,正常通断电路,过载、短路保护(8.2.4); ③开关箱:电源隔离,正常通断电路,过载、短路、漏电保护(8.2.5)。 【技术要点】: ①各级、各路电器的额定值按负荷计算确定; ②各级、各路保护电器的动作整定值按分级、分路(或分段)保护确定; ③漏电保护器的额定漏电动作参数应符合表(2-2)的规定 表(2-2)漏电保护器(RCD)的额定漏电动作参数的规定 配电装置 类别 额定漏电动作电流 额定漏电动作时间 附加要求 一般场所 潮湿、腐蚀场所 开关箱 ≯30mA ≯15mA ≯0.1s 总配电箱 >30mA >0.1s ·≯30mAs 注:漏电保护器(RCD)应选用电磁式或辅助电源故障时能自动断开的电子式产品 按照《规范》对配电装置电器配置种类和基本功能的要求,以及建设部关于“十一五推广技术和限制禁用技术”的要求,总配电箱(柜)、分配电箱、开关箱的规范化电器配置与接线可参照如下相关系统图。 ⑴总配电箱的规范化电器配置与接线 采用TN-S接零保护系统时,总配电箱的典型电器配置与接线可有二种基本型式,分别如图(2-1)A、B所示。 ⑵分配电箱的规范化电器配置与接线 采用TN-S接零保护系统时,分配电箱的典型电器配置与接线可有三种基本型式,分别如图(2-2)A、B、C所示。 ⑶开关箱的规范化电器配置与接线 采用TN-S接零保护系统时,依用电设备的种类不同,开关箱的典型电器配置与接线可有如下四种基本型式,分别如图(2-3)A、B、C、D所示。 图(2-3)A 一般三相动力开关箱电器配置接线图 注:①DK- 三极刀开关,RCD- 三极三线型漏电断路器; ②若RCD分断时具有可见分断点,则可省却DK. 图(2-3)B 三相四线用电设备开关箱电器配置接线图 注:①DK- 三极刀开关,RCD- 三极四线型漏电断路器; ②若RCD分断时具有可见分断点,则可省却DK. 图(2-3)C 单相、照明开关箱电器配置接线图 注:①DK- 二极刀开关,RCD- 一极二线型漏电断路器; ②若RCD分断时具有可见分断点,则可省却DK. 图(2-3)D 单相(380V)动力开关箱电器配置接线图 注:①DK- 二极刀开关,RCD- 二极二线型漏电 ②若RCD分断时具有可见分断点,则可省却DK. 三. 施工现场临时用电工程的配电线路(规范第7.1.1~7.3.7共36条) 1. 配电线路的一般要求 ⑴ 配电线路的型式 通常配电线路的基本结构型式有放射式、树干式、链式、环形四种,如下图所示。 3N~220/380V 总配电箱 分配电箱 图3-1-1 放射式配线 图7-1-1 放射式配线图示 放射式配线比较适合于电缆线路架空或埋地敷设时。 树干式配线比较适合于绝缘导线架空敷设时。 3N~220/380V 开关箱 开关箱 开关箱 开关箱 用电设备 用电设备 用电设备 用电设备 图7-1-3 链式配线 图3-1-3 链式配线 链式配线适用于相距较近,且不很重要的小容量负荷场所,但链接独立负荷数不宜超过3~4个。 变电所 220/380V 联络开关 配电箱 配电箱 配电箱 配电箱 3-1-4 环形配线 环形配线的主要优点是任一段线路发生故障时均不会造成供电中断,供电可靠性高,且可减少电压损失和电能损耗;其缺点是继电保护和联络系统复杂。 2. 配电线的选择 ⑴架空线路 ①导线种类:绝缘导线,优先选用绝缘铜线。其绝缘电阻不小于每伏1000Ω,额定工作电压大于线路工作电压。 ②导线截面:导线截面的选择主要是依据线路负荷计算结果,按绝缘导线允许温升初选导线截面,然后按线路电压偏移和机械强度要求校验,按工作制核准,最后综合确定导线截面。 a.按允许温升初选导线截面。应使所选导线长期连续负荷允许载流量Iy大于或等于其实际计算电流Ij,即 Iy ≥Ij (3-2-1) Iy值可查各种电气设计手册相关表中得到,当实际环境湿度(T2)不同于所查表中给定的环境空气温度时,表中的载流量应乘以相应的校正系数K,K值的计算公式为 (3-2-2) b.按电压偏移校验导线截面 所谓电压偏移,一般是指负偏移,即电压损失。它是指线路始、末两端电压偏移值占线路额定电压值的百分数,即 %=(-)/×100% (3-2-3) 式中,-线路始端电压(); -线路末端电压(); -线路额定电压()。 在通常情况下,电压偏移百分数可按下述公式计算 % =+ =% + % (3-2-4) 式中,% = 有功负荷电压损失 % = 无功负荷电压损失 、-每公里线路的电阻、电抗,参见表(3-2-1)和(3-2-2); 、-各支线的有功负荷()、无功负荷(); -线路额定电压(); -电源至各支线负荷的距离()。 具体计算时,可参照图3-2-1进行。 按照规定,为了保证配电线路末端用电设备正常工作,其工作电压对始端的电压偏移(损失)不得超过允许的电压偏移=5%。所以,上述%如果不大于5%,则导线截面校验合格,否则需再适当加大导线截面,或缩短配电距离。 图3-2-1 计算电压偏移(损失)参考图 需要指出,在计算电压偏移%时,对于满足下列任一条件的线路,%可略去不计,即 =0.8时,导线截面积小于16mm² ; =0.9时,导线最小截面小于25mm²的线路; =1.0时,无功负荷为零的线路,如白炽灯、卤化灯照明线路。 表(3-2-1) BX、BLX橡皮绝缘线的电阻和电抗 导 线 截 面 ㎜2 16 25 35 50 70 95 120 150 185 电阻 Ω BX 1.2 0.74 0.54 0.39 0.28 0.2 0.158 0.123 0.103 BLX 1.98 1.28 0.92 0.64 0.46 0.34 0.27 0.21 0.17 电抗Ω 0.295 0.283 0.277 0.267 0.258 0.249 0.244 0.238 0.232 注:线间几何均距为0.3m。表中数据为每公里(km)电阻、电抗值。 表(3-2-2) BV、BLV聚氯乙烯绝缘线的电阻和电抗 导 线 截面mm2 16 25 35 50 70 95 120 150 240 电阻 Ω BV 1.2 0.74 0.54 0.39 0.28 0.2 0.158 0.123 0.103 BLV 1.98 1.28 0.92 0.64 0.46 0.34 0.27 0.21 0.17 电抗 Ω 0.302 0.290 0.182 0.269 0.263 0.252 0.250 0.243 0.237 注:线间几何均距为0.3m。表中数据为每公里(km)电阻、电抗值。 c.按机械强度较验导线截面 初选导线截面按机械强度校验,其最小允许截面如表(3-2-3)所示,即要求初选导线截面必须大于或等于表中所列最小截面值。 表(3-2-3) 机械强度要求的导线最小截面 敷设条件 导线截面 ㎜2 备注 铜线 铝线 架空动力线的相线和零线 10 16 架空跨越铁路、公路、河流 16 25 接户线 架空敷设 4 2.5 6 4 敷设长度10~25m 敷设长度10 m以下 沿墙敷设 4 2.5 6 4 敷设长度10~25m 敷设长度10m以下 室内照明线 1.5 2.5 与电气设备相连的PE线 2.5 不 允 许 手持式用电设备PE线 1.5 d.按线路工作制核准导线截面 架空线中各导线截面与线路工作制的关系为:三相四线制工作时,N线和PE线截面不小于相线(L线)截面的50%;单相线路的零线截面与相线截面相同。 ③架空线的绝缘色标准 架空线的绝缘色应符合下述统一规定。当考虑架空线相序排列时:L1(A相)-黄色;L2(B相)-绿色;L3(C相)-红色。另外,N线-淡兰色;PE线-绿/黄双色。 ⑵电缆线路 电缆线路选择主要是选择电缆的类型、截面和芯线配置,其选择依据主要是《规范》对电缆线路敷设的要求和线路负荷计算的计算电流。 ①电缆类型的选择 电缆的类型应根据其敷设方式、环境条件选择。埋地敷设时,宜选用铠装电缆;或具有防腐、防水性能的无铠装电缆;或无铠装电缆,但有配套防腐、防水措施。架空电缆宜选用无铠装护套电缆。 各种电缆外护层必须完好无损,无裂纹,无破损裸露芯线。额定电压不低于线路工作电压。 各种电缆还要根据其使用环境是否有潮湿、积水、腐蚀介质和易燃易爆物等选择其外护层的防护性能。 ②电缆芯线截面的选择 电缆芯线截面的选择如同架空线路导线截面的选择一样,也是按允许温升初选电缆芯线截面,然后按电压偏移和机械强度要求校验。 a.按允许温升初选电缆芯线截面 按允许温升初选电缆芯线截面,同样应使其长期连续负荷允许载流量Iy大于或等于线路的计算电流Ij,即 Iy≥Ij (3-2-5) 常用电缆长期连续负荷允许载流量Iy值也可查各种电气设计手册相关表中得到。 b.按电压偏移校验电缆的芯线截面 电缆线路按电压偏移校验电缆芯线截面的要求和方法与架空线路按电压偏移校验导线截面的要求和方法基本上相同。不同点仅在于在计算电缆线路电压损失时,由于电缆线路的芯线间距很小,线路电抗较小,因而无功负荷及电抗引起的电压损失△Ur%较小。通常对于三芯—五芯电缆,当电缆芯线标称截面小于或等于50mm2时,因其单位长度上的电抗很小而可略去不计,而当电缆芯线标称截面大于70mm2时,其单位长度上的电抗可近似取为Xo≈0.07Ω/Km。 c.按机械强度校验电缆芯线截面 按机械强度校验电缆芯线截面主要是针对架空电缆线路而言。机械强度检验可根据电缆材料、规格、重量、敷设档距等条件按力学方法计算。通常在按规定保持水平档距和垂直固定点的情况下,电缆能够承受得住自重带来的荷重,所以在不附加外力的情况下,可不做机械强度校验计算。而对于直埋地电缆来说,只要按规范规定要求敷设,不会受到机械力损伤,所以不必进行机械强度校验。 ③电缆芯线配置的选择 根据基本供配电系统的要求,电缆中必须包含线路工作制所需要的全部工作芯线和PE线。特别需要指出,凡是需要三相四线制配电的电缆线路,即配电给三相四线负荷(各种用电设备中,既有三相用电设备,又有单相用电设备)的电缆线路必须采用五芯电缆。而采用四芯电缆外加一条绝缘线或单芯电缆,采用三芯电缆外加二条绝缘线或二芯电缆,等配置方法都是不规范的。 通常,当施工现场配电线路采用电缆线路、放射式配线时,一般来说,从总配电箱到分配电箱的电缆线路,不论动力配电与照明配电合一还是分离,均必须采用五芯电缆;从分配电箱到开关箱的电缆线路,凡是给三相四线用电设备开关箱配电的电缆线路必须采用五芯电缆,给三相三线用电设备开关箱配电的电缆线路可采用四芯电缆,给二相二线或单相二线用电设备开关箱配电的电缆线路可采用三芯电缆,开关箱的进出线电缆芯线数应一致。 五芯电缆中,除包含三条相线外,还必须包含用作(工作零线)N线的淡兰色绝缘芯线和用作(保护零线)PE线的绿/黄双色绝缘芯线。其中,N线和PE线的绝缘色规定,同样适用于四芯、三芯等电缆。而五芯电缆中相线的绝缘色则一般由黑、棕、白三色中的二种搭配。 ⑶室内配线 按照《规范》的规定,室内配线必须采用绝缘导线或电缆。考虑到室内常常是人员密集活动的场所,所以对导线、电缆的选择要求,不低于架空、电缆线路。但一般可不做电压损失校验,至于配线所用导线或电缆截面的选择,则应根据用电设备或线路的计算负荷确定,同样要求所选导线或电缆长期连续负荷允许的载流量不得小于用电设备或线路的计算电流,即应满足Iy≥Ij。 室内配线同样也有所谓机械强度校验的问题,按照《规范》的规定,机械强度校验方面只有最小截面的要求,即所选铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5mm2。 除以上三种配线方式以外,作为一种特别的室内配线,在配电室里的配电上还有一个配电母线问题。由于施工现场配电室里配电上的配电母线常常采用裸扁铜板或裸扁铝板制做而成的所谓裸母线,因此其安装时,必须用绝缘子支撑固定在配电柜上,以保持对地绝缘和电磁(力)稳定性。另外,为保证其运行时的热稳定性,其截面应符合根据负荷计算确定的该母线长期连续负荷允许载流量的要求。按照《规范》规定,对配电母线的要求,除了截面和安装方面的要求以外,还有一个涂刷有色油漆,以标志相序的问题。具体规定如表(7-1-13)所示。 表(3-2-4) 母线涂色与相序排列表 相别 颜色 垂直排列 水平排列 引下排列 L1(A) 黄 上 后 左 L2(B) 绿 中 中 中 L3(C) 红 下 前 右 N 淡兰 注:排列方位以配电柜正面方向为基准。 3.配电线路的敷设 ⑴架空线路的敷设 ①架空线路的组成 架空线路的组成一般包括四部分,即电杆、横担、绝缘子和绝缘导线。如采用绝缘横担,则架空线路可由电杆、绝缘横担、绝缘线三部分组成。 《规范》对架空线路组成部分的具体要求如下: 电杆:电杆可采用木杆或钢筋混凝土杆。严禁利用树林、脚手架作电杆。 为保证足够的承载强度,钢筋混凝土杆不得有露筋、不得有宽度大于0.4mm的裂纹和扭曲;木杆不得腐朽,其稍径不应小于140mm。 横担:横担可采用木横担或角钢铁横担。铁横担角钢的规格可按表(3-3-1)选用,木横担方木截面的尺寸按不小于80×80 mm2选用。横担长度按表(3-3-2)选用。 表(3-3-1) 低压铁横担角钢选用表 导线截面mm2 直线杆 分支或转角杆 二线及三线 四线及以上 16 25 35 50 ∠50×5 2×∠50×5 2×∠63×5 70 95 120 ∠63×5 2×∠63×5 2×∠70×5 表(3-3-2) 横担长度选用表 横担长度(m) 二线 三线、四线 五线 0.7 1.5 1.8 绝缘子:绝缘子的类别,主要可以采用所谓“针式”绝缘子和“蝶式”绝缘子,其中: a.直线杆宜采用针式绝缘子; b.终端、转角等耐张杆可采用蝶式绝缘子。 绝缘导线: 应符合上述对架空线路导线选择的要求。 ②架空线路的敷设规则 电杆埋深:电杆要有足够的埋设深度,按照《规范》的规定,电杆埋深宜为杆长的1/10加0.6m,且应将回填土分层夯实。当土质较松软时,宜适当加大埋入深度或采用卡盘等加固,以防歪斜或倾倒。 横担固定:横担要用螺栓和铁拉板以及钢箍固定在电杆上。不得歪斜和松动。 横担的型式要与电杆类别相适应: a.直线杆和15º以下转角杆,可采用单横担、单绝缘子; b.直线杆跨越机动车道时,应采用单横担双绝缘子; c.15º~45º的转角杆,应采用双横担双绝缘子; d.45º以上的转角杆,应采用十字横担。横担间距应符合表(3-3-3)的规定。 表(3-3-3) 横担间的最小垂直距离(m) 排列方式 直线杆 分支或转角杆 高压与低压 1.2 1.0 低压与低压 0.6 0.3 绝缘子固定: 针式绝缘子和蝶式绝缘子要分别用螺栓和铁拉板固定在横担上。 档距: 架空线敷设时,相邻电杆之间的档距不得大于35m,以减小弧垂,减轻风摆。 线间距: 架空线应分线敷设,不得集束敷设。横担上相邻导线线间距不得小于0.3m,靠近电杆两侧导线的线间距不得小于0.5m。 绝缘线固定: 绝缘线要绑扎固定在绝缘子上。不得搭在横担上或缠绕在树木等其它物体上。 绝缘线接头: 绝缘线接头要连接牢固、可靠。架空线在一个档距内,每层导线接头数不得超过该层导线条数的 50%,且一条导线只允许有一个接头。如架空线路跨越铁路、公路、电力线路,则在跨越档距内不得有接头。接户线在档距内不得有接头。 拉线和撑杆: 架空线路的转角杆、终端杆及分支杆处应打拉线或设支撑杆,以抵消不平衡张力,防止电杆向一侧歪斜和倾倒。拉线宜采用镀锌铁线,其截面不得小于3×D4.0mm;拉线与电杆的夹角应在45º~30º之间;拉线埋设深度不得小于1m;拉线如从架空线导线之间穿过,则应在高于地面2.5m处装设拉线绝缘子。撑杆可以代替拉线,其埋深不得小于0.8m,底部应垫底盘或石块;撑杆与主杆的夹角宜为30º。 相序排列:架空线相序排列顺序为: a.动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列顺序是:面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE; b.动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列顺序是:上层横担面向负荷从左侧起依次为L1、L2、L3;下层横担面向负荷从左侧起依次为L(L1、L2、L3)、N、PE。 架空线路与邻近线路或固定物的防护距离:应符合表(3-3-4)的规定。 表(3-3-4) 架空线路与邻近线路或固定物的距离 项目 距离类别 最小净空距离(m) 架空线路的过引 线、接下线与邻线 架空线与架空 线电杆外缘 架空线与摆动 最大时树梢 0.13 0.05 0.5 最小垂直距离(m) 架空线与同干架设下方的通信广播线路 架空线最大弧垂与地面 架空线最大弧垂与暂设工程顶端 架空线与邻近电力线路交叉 施 工现 场 机动 车道 铁路 轨道 1kV 以下 1~ 10kV 1.0 4.0 6.0 7.5 2.5 1.2 2.5 最小水平距离(m) 架空线电杆 与路基边缘 架空线电杆与 铁路轨道边缘 架空线边线与 建筑物凸出部分 1.0 杆高(m)+3.0 1.0 接户线间及与邻近线路间的防护距离:应符合表(3-3-5)的规定。 表(3-3-5) 接户线线间及与邻近线路间的距离 接户线架设方式 接户线档距 (m) 接户线线间距离(mm) 架空敷设 ≤25 150 >25 200 沿墙敷设 ≤6 100 >6 150 架空接户线与广播电话线 交叉时的距离 (mm) 接户线在上部,600 接户线在下部,300 架空或沿墙敷设的接户线零线和相线 交叉时的距离 (mm) 100 接户线进线处离地高度:不得小于2.5m,其最小截面应符合表(3-3-6)的规定。 表(3-3-6) 接户线的最小截面 接户线架设方式 接户线长度 m 接户线截面 mm2 铜线 铝线 架空或沿墙敷设 10~25 6.0 10.0 ≤10 4.0 6.0 ⑵电缆线路的敷设 电缆敷设应采用埋地或架空两种方式,严禁沿地面明设,以防机械损伤和介质腐蚀。 按照《规范》的规定,电缆的敷设规则如下: ①.埋地电缆的敷设规则 埋设方式:埋地电缆宜采用直埋方式 埋设位置:电缆埋设路径应保证电缆不受机械损伤,不受热源辐射;应尽量避开建、构筑物和交通要道;与邻近电缆和管沟平行间距不小于2m,交叉间距不小于1m。电缆埋设路径应设方位标志。 埋设深度和方法:如图3-3-1所示。 硬质保护层 土 。。。 50mm 细沙 电缆 50mm 图3-3-1直埋电缆示意图 0.7m 电缆接头:直埋电缆在地下不得有接头。如遇接头,应将需要接头的电缆两端引出地面,在地面上方设置的电缆接线盒内进行连接,接头应可靠、牢固。如果采用绞接,则接头绞接处还应作绝缘包扎。 电缆防护:直埋电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所,以及引出地面处必须加设防护套管,防护套管的敷设高度为从地下0.2m处到地面以上2.0m处,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。 电缆接线盒不得直接设置在地面上,其设置高度至少应满足《规范》对移动式配电装置设置高度的要求,其结构型式应能防雨、防水、防尘、防机械损伤,其设置位置应远离易燃、易爆、易腐蚀场所,。 ②架空电缆的敷设规则 敷设方式:电缆架空敷设可有若干方式,按照《规范》的规定,施工现场电缆线路架空敷设可供选择的方式为 a.沿专用电杆敷设; b.沿专用电缆支架敷设; c.沿墙壁敷设。 特别需要强调的是架空电缆不得沿树木、屋面敷设。严禁沿脚手架敷设。 敷设位置:电缆敷设路径应保证电缆不受机械损伤,不受介质腐蚀,不受热源烘烤。如果无法避免,则应选用具有相应防护结构的特种电缆。 敷设高度和方法 电缆架空敷设时,其敷设高度一般应符合《规范》对架空线路敷设高度的要求。但沿墙壁敷设时,敷设高度的要求为只需满足敷设电缆的最大弧垂点距地高度不小于2.0m即可。 电缆架空敷设时,宜用绝缘子固定,用绝缘线绑扎,相邻固定点间距应保证电缆能承受自重带来的荷重,以防芯线被拉伸、变形或拉断。 电缆接头:架空电缆接头应连接牢固、可靠,并做绝缘、防水包扎,不得承受张力。 ③在建工程电缆的敷设规则 引入方式:在建工程内部的临时电缆线路必须采用埋地穿管方式引入,严禁穿越脚手架架空引入,也不得沿地面门口或墙壁窗口引入。 敷设位置和方法:在建工程内部临时电缆线路的引入位置应为在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应尽量靠近负荷中心。即进入在建工程内部的临时电缆线路,其电缆干线应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等垂直敷设,不得沿楼梯间垂直敷设,也不得沿楼道斜拉敷设,更不得拖地放置。 电缆干线垂直敷设时,其固定点数为每楼层不得少于一处,固定点要牢固,电缆要刚性固定,以分解削弱电缆自重带来的张力,并避免电缆晃动。 在建工程内部临时电缆线路水平敷设时,宜沿门口和墙壁刚性固定,而且其相对作业地面的垂直高度不得小于2m。 在建工程进入装饰装修阶段或其他特殊阶段时,在工作现场,作为电源线的电缆可以沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施。 ⑶室内配线的敷设 施工现场办公室、生活用房、加工厂房等暂设建筑内的配电线路,通称为室内配电- 配套讲稿:
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