装配式(抗震)管线支吊架

电缆支架系统

电力支架根据图纸进行定制加工,机器人焊接而成,绗缝高度不小于木材厚度,镀锌厚度大于等于80m,广泛适用于110KV、220KV电缆敷设。材质:碳素结构钢Q235B、奥氏体304L不锈

电缆支架

电力支架根据图纸进行定制加工,机器人焊接而成,绗缝高度不小于木材厚度,镀锌厚度大于等于80m,广泛适用于110KV、220KV电缆敷设。材质:碳素结构钢Q235B、奥氏体304L不锈

电缆热膨胀

为了解决电缆导体温升因负荷变化而变化,导致电缆线路热胀冷缩的问题,工程应用中通常采取蛇形敷设电缆线路。特别是隧道内的超高压、大长度、大截面电缆线路,蛇形敷设能够有效吸收热胀冷缩引起的电缆线路长度变化,防止电缆接头和终端机械应力损伤。选取回路长度为1.2km的2500m㎡/220kV XL PE电缆线路电缆线路为计算分析实例,分析和计算不同的导体温度、蛇形弧幅值和蛇形长度对弧幅轴向推力大小的影响。当电缆线路在紧急过载情况时(导体温度θ=250℃),弧幅轴向伸缩推力约为20kN;优化设计隧道内电缆线路蛇形敷设的蛇形长度范围为4000〜8000mm,弧幅范围为150~250mm,蛇形弧幅的轴向伸缩推力亦可以限制在4〜6kN范围内。

热胀冷缩是自然界的基本规律,电缆线路长度越长,热膨胀量越大,其产生的机械应力以及对电缆附件和附属设施的危害性越显著。长距离高压电缆线路工程应用中,线路热膨胀、导体排列、交叉互联与金属护层感应电压、接地与环流、系统短路电流等问题备受关注,隧道敷设≥220kV电压等级的超高压大截面电缆线路,上述问题尤为突出。基于积累的实际运行经验和国家相关标准,电缆隧道内采用蛇形敷设电缆线路能够有效地吸收因负荷变化而产生的电缆线路长度的热胀冷缩变化量,消除机械应力。

承重支架计算

电力电缆自重荷载标准值计算

工况:220kV电力电缆线密度为36kg/m,承重支架间距为1.5m

托臂承担的三根220kV电力电缆自重标准值:G=36x 9.8 x 1.5 x 3=1.59kN

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电力电缆自重荷载效应计算

依据《管道支吊架第1部分技术规范》( GB/T 17116.1-1997 )第5.2.8条:

荷载基本组合的效应设计值:SdG=1.2 x 1.59=1.91kN

转化为300mm长度上的均布荷载:q=SdG/0.3=6.35kN/m

托臂荷载简图如图所示:

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托臂选型


在计算程序中输入荷载等参数,初选T62/800,计算内力和变形:

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预埋槽钢承载力验算

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承重支架图片

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