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    淺談回收電纜施工及其質(zhì)量保護(hù)

    2014-04-29 01:06:00喬維林金蘭萍
    山東工業(yè)技術(shù) 2014年18期
    關(guān)鍵詞:牽引力摩擦力電纜

    喬維林,金蘭萍

    (江門市電力工程輸變電有限公司,廣東 江門 529030)

    淺談回收電纜施工及其質(zhì)量保護(hù)

    喬維林,金蘭萍

    (江門市電力工程輸變電有限公司,廣東 江門 529030)

    110kV橋頭站異地改造工程,工作任務(wù)之一為對(duì)110kV外橋甲、乙線#17塔-#18塔段舊電纜進(jìn)行回收。以往舊電纜回收都是作為廢料處理,不對(duì)電纜做防水處理及外護(hù)套保護(hù)措施,但是本工程回收的電纜運(yùn)行時(shí)間不足五年,具備再次使用的價(jià)值,因此,建設(shè)單位要求將整條電纜完整的回收上盤,并保證回收的電纜質(zhì)量符合再次使用的要求。如何做好回收電纜的質(zhì)量保護(hù)措施是該項(xiàng)工作的一個(gè)重點(diǎn)和難點(diǎn),本文介紹了該項(xiàng)工作的施工方法和質(zhì)量保障措施。

    回收;電纜;質(zhì)量;保護(hù)

    0 前言

    110kV橋頭站異地改造工程是江門市的一項(xiàng)重點(diǎn)工程,工作任務(wù)之一是對(duì)110kV外橋甲、乙線#17塔-#18塔段6根1000mm2交聯(lián)聚乙烯電力電纜進(jìn)行回收。與以往舊電纜回收不同的是:以往的回收電纜都是作為廢料處理,不需要對(duì)電纜做防水處理和外護(hù)套保護(hù)措施,但是本次回收的電纜運(yùn)行時(shí)間不五年,具備再次使用的價(jià)值。因此,業(yè)主單位要求將整條電纜回收上盤,作為備用電纜存放,并且回收的電纜要完好無損,具備再次使用的條件。但是,本工程電纜溝地勢(shì)較低,又適逢雨季,電纜溝內(nèi)多處積水;加之,本段電纜有多處轉(zhuǎn)彎,對(duì)電纜的質(zhì)量保護(hù)帶來極大的難度,為此,施工技術(shù)人員經(jīng)過實(shí)地勘察,在對(duì)傳統(tǒng)電纜回收的施工設(shè)備和施工方法進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化后,編制了本項(xiàng)工作的專項(xiàng)施工方案,取得了良好的效果。在此只講述回收舊電纜中的施工方法和質(zhì)量保護(hù)措施。此法適用于對(duì)回收電纜有再次使用要求,以及遇到特殊情況,需對(duì)已敷設(shè)電纜實(shí)施返工的項(xiàng)目。

    1 施工準(zhǔn)備

    1.1 現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備

    (1)打開電纜觀察井,抽出井內(nèi)和電纜通道內(nèi)的積水。

    (2)驗(yàn)證電纜在頂管中及埋管中有無堵塞。每條電纜回收前先使用配拉力表的30kN鏈條葫蘆對(duì)電纜進(jìn)行試?yán)绻J能輕松拖動(dòng),且拉力表顯示拉力不大于30kN,可判定電纜管內(nèi)無堵塞。如拉力大于30kN,則可初步判斷管內(nèi)有堵塞,大部分原因?yàn)槟嗌骋鸬亩氯?/p>

    (3)配足夠的對(duì)講機(jī),保證施工過程中通訊暢通。

    1.2 施工工器具的配置(見表1)

    表1 工器具配置表

    2 電纜回收裝置

    2.1 電纜回收裝置體系介紹(見圖1)

    圖1 回收電纜系統(tǒng)整體示意圖

    圖2 電纜回收裝置

    圖2中左為80*80角鋼焊接而成的電纜回收裝置,右為電纜回收裝置安裝在電纜盤上的效果圖。通過圖1電纜回收系統(tǒng)圖,可以看出機(jī)動(dòng)絞磨的連接電纜回收裝置,從而帶動(dòng)電纜盤轉(zhuǎn)動(dòng),使回收的電纜盤繞在電纜盤上。

    2.2 電纜回收裝置材料的選擇

    根據(jù)對(duì)回收電纜的受力分析:取最大有效長(zhǎng)度為40米,電纜的自重及轉(zhuǎn)動(dòng)摩擦力約為13kN(轉(zhuǎn)動(dòng)靜摩擦系數(shù)為0.12,靜摩擦系數(shù)為0.14),現(xiàn)在使用1.8米直徑的電纜回收裝置,而回收電纜時(shí)的最大直徑約為2.8米,最大的重量約1T,電纜的單位重量為20kg/m,所以得(40×20×0.12+10000×0.12)×2.8/2=1.8/2*F得出F動(dòng)≈20.16kN。(40×20×0.14+10000×0.14)×2.8/2=1.8/2*F得出F靜≈23.5kN。

    經(jīng)多次拉力試驗(yàn)后,最終選用了80*80角鋼焊接,加工成直徑為1.8米的電纜回收裝置。

    3 電纜回收過程分析及控制措施

    本次回收電纜共需兩臺(tái)機(jī)動(dòng)絞磨,其中一臺(tái)絞磨將電纜拖出,另外一臺(tái)絞磨通過鋼絲繩連接電纜回收裝置帶動(dòng)電纜盤轉(zhuǎn)動(dòng),將電纜回收上盤。

    (1)電纜綁扎點(diǎn)應(yīng)采用50kN吊帶綁扎,并雙點(diǎn)綁扎,增大接觸面積,避免綁扎點(diǎn)處由于受到過大壓力而變形;

    (2)由于電纜回牽過程中,牽引力約在27kN左右,如控制不當(dāng),極易引起電纜盤的傾倒,因此需在電纜回收裝置下設(shè)置滑車,使帶動(dòng)轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動(dòng)的力垂直地面,保證電纜在上盤過程中受力方向與纜盤重力方向相同,保證電纜盤在回收電纜過程中不傾覆。

    (3)在回收電纜時(shí),需同時(shí)使用兩個(gè)牽引系統(tǒng),本文分別稱為回牽系統(tǒng)和回收系統(tǒng),回牽系統(tǒng)的作用是將舊電纜從地下牽出,回收系統(tǒng)的作用是將牽出的舊電纜收回并盤繞在電纜盤上?;貭肯到y(tǒng)和回收系統(tǒng)在施工過程中必須要保持同步,如不同步時(shí),將會(huì)產(chǎn)生以下兩種情況:1)回牽系統(tǒng)快于回收系統(tǒng)。因抽出電纜過快導(dǎo)致電纜的轉(zhuǎn)彎半徑少于20D(D為電纜直徑),從而導(dǎo)致電纜的機(jī)械損傷;2)回牽系統(tǒng)慢于回收系統(tǒng)。因抽出電纜過慢使回收牽引力變大,導(dǎo)致電纜盤受到的合力偏向于牽引側(cè),最終使電纜盤的受力不均勻而傾倒。

    (4)由于同時(shí)使用兩套牽引系統(tǒng),控制牽引的同步性非常重要,必須設(shè)置專人指揮統(tǒng)一指揮,加上牽引施工時(shí)噪音過大,必須在施工前做好交底,明確并統(tǒng)一指揮手勢(shì),牽引過程中,操作牽引系統(tǒng)的人員必須時(shí)刻注意指揮人的指令。

    (5)必須保證回收后的電纜上盤后排列緊湊,電纜上盤時(shí)必須設(shè)專人對(duì)上盤的電纜進(jìn)行輔助排列,并把電纜盡量往下壓。

    4 回收電纜質(zhì)量的保護(hù)措施

    4.1 舊電纜防水處理

    將舊電纜在終端頭處切斷后,立即進(jìn)行防水處理,因現(xiàn)場(chǎng)的積水水位高,所以必須采用焊接的方法制作電纜尾部牽引頭。

    4.2 回收過程中對(duì)舊電纜外護(hù)套及鋁護(hù)套的保護(hù)

    (1)由于回收電纜大部分位于頂管和埋管中,少部分位于電纜溝內(nèi),路徑內(nèi)積水較深,首先必須用水泵將積水抽出。

    (2)減少回收電纜時(shí)的側(cè)壓力及電纜的摩擦力。1)利用電纜轉(zhuǎn)向滑車增大電纜在轉(zhuǎn)彎工井的轉(zhuǎn)彎半徑,因場(chǎng)地限制不能使用時(shí),可使用多條φ110mpp管增大電纜在轉(zhuǎn)彎工井的轉(zhuǎn)彎半徑;2)因電纜在回收時(shí)電纜會(huì)與埋管、地面產(chǎn)生摩擦而使外護(hù)套受損,所以必須在所有工井的回收方向側(cè)放置喇叭保護(hù)管片,這樣能有效地減少電纜與mpp管口的直接摩擦而引起的電纜破損;3)已拖出地面的電纜,應(yīng)每3米放置一根約3m×φ110mpp管對(duì)電纜進(jìn)行保護(hù);4)在電纜的工井中,對(duì)回收的電纜涂上無腐蝕的潤(rùn)滑脂,減少電纜與埋管的摩擦力。

    4.3 減少電纜的綁扎點(diǎn)吊帶對(duì)電纜的壓力

    對(duì)電纜采用多點(diǎn)綁扎的方法使回牽引的力分散于電纜綁扎點(diǎn)上如圖3所示。吊帶統(tǒng)一采用5T長(zhǎng)3米的布吊帶。

    圖3 多點(diǎn)綁扎法示意圖(本圖為兩點(diǎn)綁扎)

    5 電纜回收過程重點(diǎn)及難點(diǎn)分析

    圖4 電纜回收牽引受力分析圖

    電纜回收時(shí),電纜盤、電纜支架分別會(huì)受到電纜回收裝置轉(zhuǎn)動(dòng)力、電纜與滑車及電纜與mpp管的摩擦力,電纜盤與電纜支架的摩擦力。當(dāng)電纜盤受到的合力方向與電纜摩擦力或牽引力相同時(shí),會(huì)引起電纜盤的傾倒(見圖4)。經(jīng)反復(fù)試驗(yàn),得出,牽引剛開始時(shí),電纜盤最容易因上述原因發(fā)生傾倒,合力與電纜摩擦力或牽引力同向且大于3kN,以及電纜與地面夾角大于約45°時(shí)會(huì)發(fā)生傾倒,所以施工前必須計(jì)算出回收上盤段電纜與地面的夾角α,從而確定出轉(zhuǎn)向滑車的位置,使摩擦力f與牽引力F的合力應(yīng)垂直向下,從而保證電纜支架、電纜盤受力的穩(wěn)定性。

    鑒于上述原因,為了更好對(duì)施工過程進(jìn)行控制,確保線盤的穩(wěn)定,保證回收電纜的質(zhì)量安全,筆者對(duì)本次施工全過程的回牽牽引力和回收牽引力進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、分析,具體見表2:

    表2 回收過程牽引力統(tǒng)計(jì)表

    6 質(zhì)量驗(yàn)收

    質(zhì)量驗(yàn)收主要分為外觀檢查和絕緣測(cè)試兩部分,外觀檢查主要檢查電纜外皮是否有破損、變形等缺陷,電纜在線盤上的排列是否整齊、緊密;絕緣測(cè)試以2500V數(shù)字電子搖表測(cè)1分鐘的電阻值為準(zhǔn),本項(xiàng)目回收前后絕緣組織對(duì)比數(shù)據(jù)見表3:

    表3 回收前后電纜外絕緣阻值對(duì)比表

    通過外觀檢查和數(shù)據(jù)對(duì)比,使用本方法收回的電纜,完全滿足再使用要求。

    7 總結(jié)

    此法重點(diǎn)描述的是在電纜通道內(nèi)有積水、電纜轉(zhuǎn)彎較多的情況下電纜回收的方法和質(zhì)量保護(hù)措施,經(jīng)過實(shí)施前的反復(fù)討論、研究,和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施過程的驗(yàn)證,對(duì)工器具加工和施工技術(shù)的改進(jìn)都取得較好的效果,并確保了回收電纜的質(zhì)量。

    [1]GB50217-2007《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》[M].中國(guó)電力出版社,2006.

    [2]GB50168-2006《電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗(yàn)收規(guī)范》[Z].2006.

    喬維林(1979-),男,陜西西安人,工程師,本科,研究方向:電力建設(shè)施工管理。

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