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发电厂电缆通道设计重点与难点探讨

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  摘 要 本文将围绕电缆主通道设计到施工中的各个规划要点、设计思路及常见问题进行简要论述,对以后工程实施有一定的指导价值。
  关键词 发电厂;电缆通道;设计规划
  引言
  电缆主通道设计在发电厂电气及热控设计中占有举足轻重的位置,电缆通道规划的好坏,直接影响到后续电缆敷设的走向,进而影响电缆长度。发电厂电气及热控电缆在《火电工程限额设计参考造价指标》中有设计定额,但是很多工程往往会超出概算水平,这就是因为电缆通道没设计好而造成超概算了。本文将围绕电缆主通道设计到施工中的各个规划要点、设计思路及常见问题进行简要论述。
  1 规划要点
  1.1 合理规划路径
  根据工艺专业布置图及全厂总平面布置图,结合综合管线及各用电设备的布置位置,以便于检修维护、敷设路径最短和电缆数量疏密度来确定电缆主通道的最佳路径。如是改扩建工程,还须了解前期工程电缆通道及地下设施布置情况。户内:电缆桥架一般建议沿梁、柱及墙面和楼板设置。厂区:电缆桥架通常结合总图专业的综合管架布置,在管道上方或单侧平行管架设置。当室外无适当的综合管架可用时,电缆主通道可设计为电缆沟,或电气热控专业自行设计小型支架或管架。
  1.2 全线畅通
  设计中应避开工艺管沟及设备,避免碰撞。电气的桥架、竖井、沟道、隧道及与热控桥架接口需有效配合,保证所有用电设备电缆均有通道可行。
  1.3 数量适合
  根据以往经验,电缆用量拥挤的地方:主厂房进集控楼;集控楼竖井;集控楼出锅炉房。电缆用量偏少的地方:非集控楼与汽机房配电间相连的主通道,MCC布置于配电室内时、配电室外的竖井[1]。
  2 设计思路
  2.1 桥架选型
  电缆桥架选型按电缆外径、电缆敷设数量、电缆用途及电缆跨距来选定电缆桥架的型号、规格、宽度及层数(含支柱及托臂长度等)。动力电缆估算:6kV柜1根/柜,平均外径约50mm/根;PC柜4根/柜,平均外径约40mm/根;MCC柜6根/柜,平均外径约30mm/根。控制电缆估算:平均外径约20-30mm/根。动力及控制电缆建议选用梯级式桥架;当工艺有隔火防爆要求的,可选用封闭式槽型桥架。弱电(通讯)电缆等建议选用封闭式槽型托架(托盘);室外腐蚀性场所应选防腐性能好的桥架(玻璃钢或铝合金等)。按不同的安装方式,电缆桥架可分为悬吊式、直立式、侧壁式;电缆竖井分为靠墙或柱方式;电缆沟架分为单、双侧方式。
  2.2 电缆桥架绘制
  电缆桥架的敷设路径,应注意以下问题:直线段:需标明整段电缆桥架长度、总层数、各层标高、宽度及其他型号规格信息。拐弯点和分支点:需标明转弯处所用的三通、四通、弯通等的型号规格信息及距离就近建筑物距离尺寸及标高。升降段:需标明升降段变换不同位置的标高,可局部放大并提供剖面及大样图表示[2]。
  3 技术建议
  3.1 互提资料及专业配合
  电气与热控专业应充分配合,在司令图阶段对工艺及土建提出预留电缆通道空间的要求。切勿遗漏电缆隧道人孔设置。(<100m,设2个;>100m,两孔间<75m)电缆沟、隧道交叉处可局部加高,加宽(W+150、1.2W),并布置好交叉电缆的过渡支架,避免电缆挡塞通道。电缆隧道分支处(如与电缆沟和竖井的连接处)注意留孔洞,否则隧壁打洞困难。升压站电缆沟及穿马路的电缆埋管要及时提土建资料,避免土建路面施工成型后的二次开挖。厂区架空桥架布置要与建筑协调,尽量利用综合管架或开沟。勿遗漏开孔埋铁:提土建资料时不漏项、会签土建图纸注意检查是否遗漏。
  3.2 通道规划
  厂用配电装置下方尽量不采用电缆沟,避免电缆密集温度过高,宜采用电缆隧道。(大型电厂)汽机房内尽量不开电缆沟,采用电缆隧道。锅炉房不设电缆沟和隧道以避免灰水倒灌,采用桥架可避免积水积灰。锅炉房竖井要有堵灰措施。有腐蚀性液体的车间(如化水处理车间)不设电缆沟,应设防腐的桥架。梯级式桥架禁止穿越燃油泵房、制氢站等。合理设置桥架的层数,避免出口拥挤而末端空架。合理设置电缆沟内支架宽度,留足敷设电缆的净宽(一般为沟宽一半,且≥300)。电缆夹层(净空>2m)留出人行通道,过道最底层桥架距地≥1.4m;桥架不能堵住门口,最底层桥架距地≥1m。电缆沟与电气设备距离的设置要充分考虑大直径电缆的弯曲半径。主厂房内桥架注意避让机务管道,尤其是电动葫芦吊轨;不要占据机务维护通道的正中,影响机务管道布置。电缆桥架与热力管道交越时,其间的净距≥0.5m,平行时则≥1m,否则应加设防热隔板。桥架户内宜高出地面≥2.5m,户外宜高出地面≥4.5m,桥架顶部距板底或梁底不应小于300mm,桥架宽度不宜小于100mm。桥架内电缆填充率不应超过50%,控制电缆40%左右。吊顶内設置电缆通道时,电缆槽盖开启面应有≥80mm的垂直净空,线槽截面填充率应小于50%。
  3.3 其他细节问题
  电缆通道的尺寸、结构形式等,全厂要统一标准、协调一致。标明桥架各部分的各层标高,尤其注明层数不等、高度不等之处的桥架接口形式。电缆夹层内要配置合适的引接盘柜下出线电缆至桥架的梯架或钢槽。电缆桥架转弯与竖井相接处要配置合适的支架引接,避免拐弯太陡或通行不便[3]。电缆夹层内桥架立柱建议为“顶天立地”靠地式安装。电缆桥架宽度及长度应避免过宽过长而造成超重塌架。建议当W=800桥架层数设置为4层及以上时,采用双侧支吊。桥架下部应有机械防护,靠近热源需有隔热措施。应避免遗漏桥架及支吊架的接地设计含其材料统计及开列。电缆桥架由室内穿到室外时,桥架向下倾下坡度应≥1%。桥架水平方向敷设时,支撑立柱设置间距通常按1.5m考虑;垂直方向敷设时,固定支柱的间距通常按1m考虑。当动力电缆和控制电缆共用一层桥架时,桥架中间应用隔板分隔。电缆支架和钢制电缆桥架及其安装附件均应要求至少考虑热镀锌。
  4 结束语
  电缆主通道设计应根据具体工程进行电缆桥架的规格、类型、材质选择,并通过专业配合选取适合的路径及敷设方式,达到最优化电缆主通道设计,以给电厂施工敷设创造最大便利及效益。
  参考文献
  [1] 丁志勇.三维可视化通道设计与智能电缆敷设在发电厂中的应用[J].电气时代,2017,(5):83-85.
  [2] 佚名.设计火力发电厂电缆通道中电缆桥架的方法[P].中国: CN103258300B,2016.
  [3] 赵宇华,高艳军.谈发电厂电缆工程优化设计与施工管理[J].山西建筑,2016,42(25):236-237.
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