模块化高压电缆裕度段敷设通道及组合方法.pdf
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1、(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202310085951.2(22)申请日 2023.02.08(71)申请人 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司地址 050031 河北省石家庄市长安区建华北大街6号(72)发明人 孟庆红李杰吕海勇王杰李毅徐超(74)专利代理机构 石家庄众志华清知识产权事务所(特殊普通合伙)13123专利代理师 张建(51)Int.Cl.H02G 1/06(2006.01)H02G 3/04(2006.01)G06F 30/10(2020.01)(54)发明名称一种模块化高压电缆裕度段敷设通道及组合方。
2、法(57)摘要本发明公开了一种模块化高压电缆裕度段敷设通道及组合方法,属于高压电缆敷设技术领域,敷设通道包括直线沟段和七折拱形沟段,直线够段具有入口、出口;七折拱形沟段一端与直线沟段的入口附近连通,七折拱形沟段另一端与直线沟段的出口附近连通;其组合方法为S1根据电缆最小弯曲半径和电缆距沟壁的距离,计算直线沟段A的长度,此值为可接受的最小长度;S2、根据所需预留长度和电缆距沟壁的距离,计算直线沟段A的长度,S2的计算结果不应小于S1计算结果;S3、综合计算结果、需求和场地布置情况,确定七折拱形沟段与直线沟段的组合方案;本发明能够结合场地布置,根据电缆最小弯曲半径和所需预留长度确定单元模块的尺寸和。
3、模块组合方案。权利要求书1页 说明书3页 附图2页CN 116505434 A2023.07.28CN 116505434 A1.一种模块化高压电缆裕度段敷设通道,其特征在于,包括:直线沟段,具有入口、出口;拱形沟段,所述拱形沟段一端与直线沟段的入口附近连通,所述拱形沟段另一端与直线沟段的出口附近连通。2.根据权利要求1所述的一种模块化高压电缆裕度段敷设通道,其特征在于:所述拱形沟段由七个直线沟段A首尾相连构成的七折拱形沟段。3.根据权利要求2所述的一种模块化高压电缆裕度段敷设通道,其特征在于:所述七折拱形沟段的七个直线沟段A沟壁以30 折线角度首尾相连。4.根据权利要求2所述的一种模块化高压。
4、电缆裕度段敷设通道,其特征在于:所述七折拱形沟段的沟壁与直线沟段的沟壁连通形成一个沟。5.根据权利要求24任意一项所述的一种模块化高压电缆裕度段组合方法,其特征在于,包括:S1、根据电缆最小弯曲半径和电缆距沟壁的距离,计算直线沟段A的长度,此值为可接受的最小长度;S2、根据所需预留长度和电缆距沟壁的距离,计算直线沟段A的长度,S2的计算结果不应小于S1计算结果;S3、综合计算结果、需求和场地布置情况,确定七折拱形沟段与直线沟段的组合方案。权利要求书1/1 页2CN 116505434 A2一种模块化高压电缆裕度段敷设通道及组合方法技术领域0001本发明属于高压电缆敷设技术领域,尤其涉及一种模块。
5、化高压电缆裕度段敷设通道及组合方法。背景技术0002目前,发电厂、变电站、企业自备电站等领域采用高压电缆作为传输导体越来越普遍。随着高压电缆制作水平的不断提高,因电缆本体缺陷导致故障的情况极少。实际运行中,110kV及以上高压电缆线路的故障多发点在电缆终端头处,由于高压电缆造价较大,一旦发生故障最佳的解决方案是抽出部分电缆重新制作电缆头,否则整根电缆报废,重新购置和敷设会引起巨大的损失。工程中,高压电缆采用蛇形敷设主要解决电缆导体温升变化导致的电缆线路热胀或冷缩问题,内含的余量非常小。由于110kV及以上高压电缆的弯曲半径较大,一般需在设备接口处设置尺寸较大的电缆井,是为了满足电缆引接弯曲半径。
6、的需要,通过将电缆在井内盘绕预留长度的做法难以实现。因此需要采取合理的通道形式和敷设方法,解决高压电缆预留长度的问题。发明内容0003本发明提供了一种模块化高压电缆裕度段敷设通道及组合方法,本申请结合场地布置,根据电缆最小弯曲半径和所需预留长度确定单元模块的尺寸和模块组合方案。0004为解决上述技术问题,本发明一方面所采用的技术方案是:0005一种模块化高压电缆裕度段敷设通道,包括:0006直线沟段,具有入口、出口;0007拱形沟段,所述拱形沟段一端与直线沟段的入口附近连通,所述拱形沟段另一端与直线沟段的出口附近连通。0008本发明的进一步改进在于,所述拱形沟段由七个直线沟段A首尾相连构成的七。
7、折拱形沟段。0009本发明的进一步改进在于,所述七折拱形沟段的七个直线沟段A沟壁以30 折线角度首尾相连。0010本发明的进一步改进在于,所述七折拱形沟段的沟壁与直线沟段的沟壁通形成一个沟。0011本发明另一方面提供一种模块化高压电缆裕度段组合方法,应用于上述敷设通道,包括:0012S1、根据电缆最小弯曲半径和电缆距沟壁的距离,计算直线沟段A长度,此值为可接受的最小长度;0013S2、根据所需预留长度和电缆距沟壁的距离,计算直线沟段A长度,S2的计算结果不应小于S1计算结果;0014S3、综合计算结果、需求和场地布置情况,确定七折拱形沟段与直线沟段的组合方说明书1/3 页3CN 1165054。
8、34 A3案。0015由于采用了上述技术方案,本发明取得的技术进步是:0016本申请提出了一种全新的高压电缆裕度段敷设通道及组合方法,运用理论计算和模块化设计,根据电缆最小弯曲半径和所需预留长度确定单元模块尺寸和组合方式,有效解决了高压电缆裕度段的敷设问题,解决了三段折线式沟道弯曲半径不足、电缆预留长度短,以及圆弧形电缆沟壁支模困难不易施工的问题。附图说明0017图1是模块化高压电缆裕度段敷设通道结构平面图;0018图2是模块化高压电缆裕度段敷设通道电缆敷设轨迹图;0019图3是模块化高压电缆裕度段敷设通道图;0020图4是若干个模块化高压电缆裕度段敷设通道的一种结构图;0021图5是若干个模。
9、块化高压电缆裕度段敷设通道的另一种结构平面图。0022图6是模块化高压电缆裕度段敷设通道外形平面图;具体实施方式0023下面结合实施例对本发明做进一步详细说明:0024图15所示,本发明一种模块化高压电缆裕度段敷设通道,包括:直线沟段、拱形沟段,所述直线沟段具有入口、出口;所述拱形沟段一端与直线沟段的入口附近连通,所述拱形沟段另一端与直线沟段的出口附近连通,拱形沟段为七折拱形沟段,具体如下:0025(1)本发明优选地,单元模块(模块化高压电缆裕度段敷设通道)由7个等长折线电缆沟壁(直线沟段A)、30 折线角度、一段直线段电缆沟壁(直线沟段)、直线沟段入口、直线沟段出口组成。0026(2)单元模。
10、块技术参数组成:高压电缆最小弯曲半径r,高压电缆距沟壁的距离b、通道最大内腔长度R,单元模块组件长度a、出入口电缆沟宽度W,首次敷设弧线长度L1,远期敷设直线长度L2,预留长度L。0027提供单元模块计算公式如下:0028RW+r+b0029LL1L2L1+L2+.Ln0030L13.91r0031L22.928(r+b)0032a0.536(r+b)0033a0.58L+2.23b0034(3)模块组合方案:1、单元模块方案,结构简单,易操作,见附图2;2、两个单元模块嵌套方案(中间形成孤岛,减少土方工程量),由单元模块2的折线部分和单元模块1的折线部分组成独立的电缆沟,由单元模块2的直线部。
11、分和单元模块1的直线部分组成独立的电缆沟,两个电缆沟在直线段出入口处连通,降低开挖量,见附图3;3、两个或多个单元模块拼接方案,由两个或多个单元模块线性组合,在满足电缆弯曲半径的前提下,可减少单元模块占地,增加电缆预留长度,见附图4,4、两个或多个嵌套模块拼接方案,由两个或多个嵌套模块说明书2/3 页4CN 116505434 A4线性组合,在方案3的基础上降低开挖量,见附图5。0035(4)单元模块使用方法:首次敷设靠近折线电缆沟壁敷设,电缆头故障需重新制作时,电缆靠近直线电缆沟壁敷设,抽出所设预留长度,见附图2。0036(5)组合方案的确认方法:第一步:根据电缆最小弯曲半径r和电缆距沟壁的。
12、距离b,计算单元模块组件长度a(直线沟段A),此值为可接受的最小长度;0037第二步:根据所需预留长度L和电缆距沟壁的距离b,计算单元模块组件长度a,第二步的计算结果不应小于第一步计算结果;0038第三部:综合计算结果、需求和场地布置情况,确定模块组合方案。0039以上所述的实施例仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。说明书3/3 页5CN 116505434 A5图1图2图3说明书附图1/2 页6CN 116505434 A6图4图5图6说明书附图2/2 页7CN 116505434 A7。
- 内容关键字: 模块化 高压 电缆 裕度段 敷设 通道 组合 方法
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