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电缆及附件运行维护手册

电缆及附件运行维护手册
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电力电缆及电缆附件运行维护与试验

1.电缆运行

1.1敷设在土中、竖井内、隧道中,以及沿桥梁架设的电缆,应定期进行巡视检查,查看线路场地情况,以防外力破坏。

1.2电缆终端头,可根据运行情况停电检查,并加强污秽地区的电缆终端头的巡视与清扫。

1.3敷设在地下的电缆线路,应查看地面标志是否完好,有无挖掘暴露的电缆,如有此种情况应加强巡视,并采取保护措施。

1.4电缆线路上不应堆放建筑材料、酸性排放物等。

1.5对于户外与架空线连接的电缆应该检查终端头是否清洁,有无发热、放电、漏液等现象,引出线的连接点有无发热现象,电缆铅包有无龟裂漏油,靠近地面一段电缆是否被碰撞等。

1.6多根电缆并列运行要检查电流分配和电缆外皮的温度情况,防止电缆过负荷,原则上不允许过负荷运行。

1.7检查隧道内或电缆沟内的电缆位置是否正常,接头是否变形漏油,温度是否正常,通风、排水等设施是否完善。

1.8敷设在房屋内、隧道内和不填土的电缆沟内的电缆要重点检查防火设施是否完善,室外与室内电缆沟之间的封堵墙是否完好。

2.电缆维护

2.1为防止在电缆线路上面挖掘损伤电缆,挖掘时必须有专业人员在现场监护。特别是在揭开电缆保护物后,应使用较钝的工具将表面土层轻轻挖去,用铲车挖土时更应随时注意,以防铲伤电缆。

2.2清扫户内外电缆、瓷套管和终端头,检查终端头内有无水分,引出线接触是否良好,接触不良者应予以处理。清扫油漆电缆支架和电缆夹,修理电缆保护管,测量接地电阻和电缆的绝缘电阻等。

2.3清除隧道及电缆沟内积水、污泥及其他杂物,保证沟内清洁,不积水。

2.4当电缆线路上的局部土壤含有损害电缆铅包的化学物质时,应将该段电缆装于管子中,并用中性的土壤作电缆的衬垫及覆盖,在电缆上涂以沥青等,防

止电缆被腐蚀。

2.5电缆线路发生故障后,必须立即进行修理,以免拖延时间太长使水分大量浸入,而扩大损坏的范围。

2.6按有关规程规定进行预防性试验,发现问题及时处理。

3.电缆试验

3.1电缆绝缘电阻试验注意事项

3.1.1测量绝缘电阻的方法适用于不太长的电缆。测量时一般用兆欧表测量并计算出吸收比。在同样测试条件下,电缆绝缘越好,吸收比值越大。

3.1.2电缆的绝缘电阻值一般不作具体规定,判断电缆绝缘情况应与原始记录进行比较。由于温度对电缆绝缘电阻值有所影响,所以在做电缆绝缘测试时应将气温、湿度等天气情况做好记录,以备比较时参考。

3.1.3使用兆欧表的电压等级选择。1kV以下电压等级的电缆用

500~1000V兆欧表;1kV及以上电压等级的电缆用1000~2500kV兆欧表。

3.1.4试验前电缆要充分放电并接地,方法是将导电线芯及电缆金属护套接地。

3.1.5测试前应将电缆终端头套管表面擦净,以减小表面泄漏电流。用电缆另一绝缘线芯作为屏蔽回路,将该绝缘线芯两端的导体用金属软线接到被测试绝缘线芯的套管或绝缘上并缠绕几圈,再引接到兆欧表的屏蔽端子上。

3.1.6每次测完绝缘电阻后都要将电缆放电、接地。电缆线路越长,绝缘状态越好,则接地时间也要长些,一般不少于1min。

3.2直流耐压试验和泄漏电流测量。直流耐压试验是电缆工程交接或预防性试验的最基本试验,也是判断电缆线路能否投入运行的最基本依据。运行电缆应定期进行直流耐压试验,同时要测量泄漏电流。

直流耐压试验时要测量泄漏电流。要求加压时间5min,电缆不击穿,且5min测得泄漏电流值不应大于耐压1min泄漏电流值。纸绝缘电力电缆测得三相泄漏电流的不平衡系数不应大于2。橡塑绝缘电力电缆,测得电缆外护套绝缘电阻和电缆内衬层绝缘电阻,不得低于0.5kΩ/km。

4.电缆附件维护

4.1清扫电缆终端头。

4.2检查电缆终端头引出线接触是否良好,特别是铜铝接头有无腐蚀现象。

4.3核对线路铭牌及相位颜色。

4.4修理保护管及油漆锈烂铠装,更换锈烂支架。

4.5检查接地情况是否符合要求。

4.6检查电缆终端头是否有变色、碳化、龟裂的情况,如有发现应及时更换。

电线电缆常用计算公式

目录 第一部分导电线芯 一、导电线芯及裸导体制品 1.圆单线的截面和重量的计算 (1) 2.型线的截面和重量的计算 (1) 二、绞线 1.绞合线芯的结构计算 (2) 2.绞合线芯的重量计算 (5) 3.绞入系数K的理论计算 (6) 4、紧压圆形线芯的重量计算 (7) 5、扇形线芯的结构和重量计算 (7) 6、通讯电缆的结构和重量计算 (8) 第二部分挤压式绝缘层及护层 一、圆形挤压式 1.绝缘层 (11) 1)单线挤压式绝缘层的重量 (11) 2)绞线(或束线)芯边隙无填充物挤压绝缘层的重量 (11) 3)复绞线(束绞线)芯挤压式绝缘层的重量 (11) 4)其他形式的绝缘层重量 (12) 2.护层 1)有填充物和包带式护层的重量计算 (12) 2)不填充和不包带式护层的重量计算 (12) 3)金属纺织后挤包和嵌隙护层的重量计算 (13) 4)皱纹式挤压护层的重量计算 (13) 二、扇形挤压式 1)两芯平行有包带护层的重量计算 (14) 2)两芯平行有填充、有包带护层的重量计算 (14) 3)两芯平行不填充或不包带护层的重量计算 (14) 4)套管式护层的重量计算 (14) 5)三芯平行护层的重量计算 (14) 6)椭圆形护层的重量计算 (15) 第三部分绕包、浸涂、浸渍和编织 一、绕包层重量的计算 1)带状式绕包层重量的计算 (18) 2)纤维绕包层重量的计算 (18)

3)绳状绕包层重量的计算 (19) 二、浸涂及浸渍层的重量计算 1)漆包线用漆的重量计算 (19) 2)玻璃丝包线用漆的重量计算 (19) 3)浸渍剂的重量计算 (19) 4)浸渍电缆纸和电缆麻重量的计算 (19) 三、编织层的重量计算 1.纤维编织层的重量计算 (20) 2.金属编织层的重量计算 (21) 第四部分成缆填充材料和外护层 1、成缆填充材料的重量计算 (22) 2、外护层材料重量计算 (22) 附录 常用材料比重、单根重量及导电线芯绞入系数及成缆绞入系数 (23)

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3D MAX 常用快捷键 F1 ..................帮助 F2 ..................加亮所选物体的面(开关) F3 ..................线框显示(开关)/光滑加亮 F4 ..................在透视图中线框显示(开关) F5 ..................约束到X轴 F6 ..................约束到Y轴 F7 ..................约束到Z轴 F8 ..................约束到XY/YZ/ZX平面(切换)(配合X键) F9 ..................用前一次的配置进行渲染(渲染先前渲染过的那个视图)F10 .................打开渲染菜单 F11 .................打开脚本编辑器 F12 .................打开移动/旋转/缩放等精确数据输入对话框 ` ...................刷新所有视图 1 ...................进入物体层级1层 2 ...................进入物体层级2层 3 ...................进入物体层级3层 4 ...................进入物体层级4层 Shift + 4 ...........进入有指向性灯光视图 5 ...................进入物体层级5层 Alt + 6 .............显示/隐藏主工具栏 7 ...................计算选择的多边形的面数(开关) 8 ...................打开环境效果编辑框 9 ...................打开高级灯光效果编辑框 0 ...................打开渲染纹理对话框 Alt + 0 .............锁住用户定义的工具栏界面 -(主键盘) ...........减小坐标显示 +(主键盘) ...........增大坐标显示[ ...................以鼠标点为中心放大视图 ] ...................以鼠标点为中心缩小视图 ‘ ..................打开自定义(动画)关键帧模式 \ ...................声音"," .................跳到前一帧 . ...................跳后前一帧 / ...................播放/停止动画 SPACE ...............锁定/解锁选择的 INSERT ..............切换次物体集的层级(同1、2、3、4、5键) PAGE UP ..............选择当前子物体的父物体 PAGE DOWN ...........选择当前父物体的子物体 Ctrl + PAGE DOWN .....选择当前父物体以下所有的子物体 A ...................旋转角度捕捉开关(默认为5度)

电力电缆主要电气参数计算及计算实例

电力电缆主要电气参数计算及计算实例 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

1.设计电压 及附件的设计必须满足额定电压、雷电冲击电压、操作冲击电压和系统最高电压的要求。其定义如下: 额定电压 额定电压是电缆及附件设计和电性试验用的基准电压,用U0/U表示。 U0——电缆及附件设计的导体和绝缘屏蔽之间的额定工频电压有效值,单位为kV; U——电缆及附件设计的各相导体间的额定工频电 压有效值,单位为kV。 雷电冲击电压 UP——电缆及附件设计所需承受的雷电冲击电压的峰值,既基本绝缘水平BIL,单位为kV。 操作冲击电压 US——电缆及附件设计所需承受的操作冲击电压的峰值,单位为kV。 系统最高电压 Um——是在正常运行条件下任何时候和电网上任何点最高相间电压的有效值。它不包括由于故障条件和大负荷的突然切断而造成的电压暂时的变化,单位为kV。 定额电压参数见下表(点击放大)

330kV操作冲击电压的峰值为950kV;500kV操作冲击电压的峰值为1175kV。 2.导体电阻 导体直流电阻 单位长度电缆的导直流电阻用下式计算: 式中: R'——单位长度电缆导体在θ℃温度下的直流电阻; A——导体截面积,如导体右n根相同直径d的导线扭合而成,A=nπd2/4; ρ20——导体在温度为20℃时的电阻率,对于标准软铜ρ20=Ω˙mm2/m:对于标准硬铝:ρ20=Ω˙mm2/m; 1 α——导体电阻的温度系数(1/℃);对于标准软铜:=℃-1;对于标准硬铝:=℃-1; k1——单根导线加工过程引起金属电阻率的增加所引入的系数。一般为(线径越小,系数越大);具体可见《电线电缆手册》表3-2-2; k2——用多根导线绞合而成的线芯,使单根导线长度增加所引入的系数。对于实心线芯,=1;对于固定敷设电缆紧压多根导线绞合线芯结构,=(200mm2以下)~(240mm2以上) k3——紧压线芯因紧压过程使导线发硬、电阻率增加所引入的系数(约);

电线电缆材料消耗计算标准

本文件规定了电线电缆结构重量的常用计算方法。 本文件适用于本公司裸线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、电气装备电线电缆的结构重量计算。 2 参考资料 电线电缆手册。 3导电线芯 3.1 单根导电线芯 3.1.1 圆单线的重量 2 W d kg/km 4 式中:d —圆单线直径,mm ; 3 p —材料密度, g/cm 。 3.1.2 镀锡圆铜单线重量 2 W -^― d kg/km 式中:d —镀锡铜线外径,mm p —铜密度, g/cm 3。 3.1.3 锡层重量 W= W fe ? k kg/km 式中:W 铜一镀锡铜单线重量 kg/km ; k —镀锡重量系数,见表 1所示。 3.2.1 铝绞线重量 2 W —d C kg/km 式中:d —铝单线直径,mm p —铝的密度,g/cm 3; C —绞合常数,其值见表 2。 2 2 W W1 W2 —a c d 2 2C 2 4 4 式中:W 、W —分别为钢芯重量和铝线重量, kg/km ; d 1、d 2 —分别为单根钢丝直径和单根铝线直径, mm p 1、p 2—分别为钢丝和铝的密度, g/cm 3; C 、C 2—分别为钢芯和铝线绞合常数,其值见表 3。 kg/km

3.2.3 扩径绞线重量 323.1 扩径钢芯铝绞线的重量 式中:Z o 、乙、Z 2…乙一分别为中心层及其它各层的单线根数; k o 、k i 、k 2…k n —分别为中心层及其它各层的绞入系数。 3.3.2 k i 的计算步骤(i=0、1、2…n ) 3.3.2.1 根据第一到第n 层的单线总根数 Z i ,查表4得到对应于Z i 的D/D '直。 3.3.2.2 根据已知的实际节径比 M 值,由M '= M X D/D'计算出M ' 3.3.2.3 根据M '查表5得到对应于 M '的k i 值。 3.3.3 实际节径比M 的取值规定 3.3.3.1 产品标准或工艺文件中对第 i 层的节径比若规定有上、 下限则取中间值作为 M 值。 3.3.2.2 产品标准或工艺文件中, 对第i 层的节径比若只有上限值,则按上限值减去 4作为M 值。 表4绞线的单线总根数与 D/D '的关系 3.3.4 普通绞线重量 —Z 0d K m 钢 4 2 2 Z 〔d [ Z 2 d 2 2 Z n d n K m 铝铝 kg/km 式中:Z 。一钢线根数; d o —钢丝直径,mm 乙、Z 2…Z n —分别为第一层、第二层 d i 、d 2…d n —分别为第一层、第二层 …最外层铝单线根数; …最外层铝单线直mm k m 钢、k m 铝一分别为钢线部分及铝线部分的平均绞入系数。 P 钢、p 铝一分别为钢及铝的密度, g/cm 3。 3.2.3.2 空心扩径绞线的重量 W=V 支+W fe +W fe kg/km 式中:W 支一中心支撑物重量, kg/km W s —铝线重量,w 铝 W i —钢线重量,w 钢 3.3 普通绞线重量 3.3.1 绞线的平均绞入系数 2 d 铝 Z 铝K mq 铝铝kg/km 4 2 d 钢Z 钢K m 钢 钢 kg/km 4 k m Z o k o 乙k i Z 2k 2 ... Z n k n Z o Z i Z 2 ... Z n

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3d最常用快捷键一览表3ds 常用快捷键 视图: P —————透视图(Perspective) F —————前视图(Front) T —————顶视图(Top) L —————左视图(Left) C ————— 3dmax机视图(Camera) U —————用户视图(User) B —————底视图(Back) { }—————视图的缩放 视图控制区: Alt+Z —————缩放视图工具 Z————最大化显示全部视图,或所选物体 Ctrl+W ————区域缩放 Ctrl +P ————抓手工具,移动视图 Ctrl+R ————视图旋转ctrl+z-------撤销操作 Alt+W ————单屏显示当前视图 工具栏: Q —————选择工具 W —————移动工具 E —————旋转工具 R —————缩放工具 A —————角度捕捉 S —————顶点的捕捉 H —————打开选择列表,按名称选择物体 M —————材质编辑器 坐标: X —————显示 \ 隐藏坐标 “- +” ——缩小或扩大坐标 其它: 8 —————“环境与特效”对话框

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10kV 电缆线路典型设计技术原则【最新版】

10kV 电缆线路典型设计技术原则 1、主要设计规程、规范 本次阐述的10kV 电缆线路指交流额定电压10kV 电力电缆线路,包括电缆本体、附件与相关的建(构)筑物、排水、消防和火灾报警系统等。10kV 电缆线路敷设设计一般分直埋、排管、电缆沟、电缆隧道四种方式。10kV 电缆线路设计中常用的规程规范如下: GB 29415 耐火电缆槽盒 GB 50003 砌体结构设计规范 GB 50009 建筑结构荷载规范 GB 50010 混凝土结构设计规范 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50034 建筑照明设计标准 GB 50065 交流电气装置的接地设计规范

GB 2952 电缆外护层 GB 3048 电线电缆电性能试验方法 GB 6995 电线电缆识别标志 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB 12666 电线电缆燃烧试验方法 GB 12706 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T 18380 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 DL/T 401 高压电缆选用导则 GB 50116 火灾自动报警系统设计规范 GB 50168 电气装置安装工程电缆工程施工及验收规范

GB 50217 电力工程电缆设计规范 GB 50229 火力发电厂与变电所设计防火规范 GB 50330 建筑边坡工程技术规范 GB/T 11836 混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 50064 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DLGJ 154 电缆防火措施设计和施工与验收标准 DL/T 1253 电力电缆线路运行规程 DL/T 5221 城市电力电缆线路设计技术规定 Q/GDW 1738 国家电网公司配电网规划设计技术导则CJJ 37 城市道路工程设计规范 JGJ 118 冻土地区建筑地基基础设计规范

制造电线常用的公式

制造电线常用的公式 一、模具选用计算公式 绞合外径=条数开平方×单支直径×1.155 注:3C绞合外径=单支直径×2.1547; 4C绞合外径=单支直径×2.414 5C绞合外径=单支直径×2.7;6C、7C绞合外径=单支直径×3。 绞距=绞合外径×25; 内模尺寸选用: 单支线内模尺寸=绞合外径+(0.05∽0.2); 排线内模尺寸=[绞合外径+(0.05∽0.2)] ×[N根单根OD之和÷N+(0.05∽0.2)] 外模尺寸选用: 单支线外模尺寸=完成外径+(0.05∽0.4); 排线外模尺寸=[完成外径+(0.05∽0.2)] ×[完成宽度+(0.1∽0.6)]; 套管外模尺寸=(内模套管壁厚度+要求被覆厚度)×2+(0.3∽0.6) 二、电线耗用计算公式(kg/km) 铜线耗用 (kg/km)=单支铜直径2×条数×0.7854×8.889(铜的比重)×(1.03∽1.08); PVC耗用(kg/km)=[(外径)2 -(绞合外径)2]×0.7854×(1.4∽1.5)(胶的比重)×(1.03∽1.05);扁线耗料量公式(kg/km) 铜=单支铜直径2×条数×0.7854×8.889(铜的比重)×1.03(损耗量)×芯线根数×数量(km); 芯线胶=(芯线外径2 -单支铜直径2×条数)×0.7854×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km); 外被胶=[(宽度-厚度)×厚度+厚度2 ×0.7854-芯线外径2×0.7854×芯线根数]×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km); 圆线耗料量公式(kg/km) 铜=单支铜直径2×条数×0.7854×8.889(铜的比重)×1.03(损耗量)×芯线根数×数量(km); 芯线胶=(芯线外径2 -单支铜直径2×条数)×0.7854×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km); 外被胶=(外被外径2 -芯线外径2×芯线根数)×0.7854×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km); 铜=单支铜直径2×条数×0.7854×8.889(铜的比重)×1.03(损耗量)×芯线根数×数量(km); 外被胶=(厚度2 -单支铜直径2×根数)×0.7854×芯线根数×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km); 電線電 [watermark] 電線電纜材料計算公式 (單位:Kg/KM) 一銅線用量計算公式. 1.銅單線單位用量: W=0.7854d238.89 d:銅單線線徑(mm)

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3d最常用快捷键一览表 视图: P —————透视图(Perspective) F —————前视图(Front) T —————顶视图(Top) L —————左视图(Left) C ————— 3dmax机视图(Camera) U —————用户视图(User) B —————底视图(Back) { }—————视图的缩放 视图控制区: Alt+Z —————缩放视图工具 Z————最大化显示全部视图,或所选物体 Ctrl+W ————区域缩放 Ctrl +P ————抓手工具,移动视图 Ctrl+R ————视图旋转 Alt+W ————单屏显示当前视图 工具栏: Q —————选择工具 W —————移动工具 E —————旋转工具 R —————缩放工具 A —————角度捕捉 S —————顶点的捕捉 H —————打开选择列表,按名称选择物体 M —————材质编辑器 坐标: X —————显示 \ 隐藏坐标 “+” ——缩小或扩大坐标 其它: 8 —————“环境与特效”对话框 9 —————“光能传递”对话框 G —————隐藏或显示网格 O —————物体移动时,以线框的形式 F3 ————“线框” \ “光滑+高光”两种显示方式的转换F4 ————显示边

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最常用的电线电缆手册

最常用的电线电缆手册 1、我国部分常用国家标准、行业标准及专业标准代号代号意义GB GB/T GBn GJB GBJ 国家强制性标准国家推荐性标准 国家内部标准国家军用标准国家工程建设标准 /T DL JB SJ YD CSBTS/TC 行业强制性标准行业推荐性标准电力行业标准机械行业标准(包含机械、电工、仪器仪表等)电子行业标准邮电部标准全国电线电缆标准技术委员会标准2、常用国际标准及外国标准代号代号意义代号意义ISO 国际标准IS 印度标准ISO/DIS 国际标准草案ISIRI 伊朗标准与工业研究所标准ANSI 美国国家标准JIS 日本工业标准AISI 美国钢铁学会标准KS 韩国工业标准ASME 美国机械工程师协会标准MS 马来西亚标准ASTM 美国材料与试验协会标准 NB 巴西标准BHMA 美国建筑小五金制造商协会标准NBN 比利时标准FS 美国联邦规格与标准NCh 智利标准MIL 美国军用标准与规格NEN 荷兰标准SAE 美国机动工程师协会标准NF 法国标准UL 美国保险业者研

究所标准ISO/R 国际标准化组织推荐标准AS 澳大利亚标准IEC 国际电工委员会BS 英 国标准NI 印度尼西亚标准CSA 加拿大标 准NOM 墨西哥官方标准DIN 德国标准 NP 葡萄牙标准DS 丹麦标准NS 挪威 标准ELOT 希腊标准NSO 尼日利亚标准ES 埃及标准NZS 新西兰标准IRAM 阿根廷标准ONORM 奥地利标准I.S. 爱尔兰标准PN 波兰标准SABS 南非标准规格 PS 巴基斯坦标准SFS 芬兰标准协会标准 PS 菲律宾标准SI 以色列标准PTS 菲 律宾贸易标准SIS 瑞典标准STAS 罗马尼 亚标准SLS 斯里兰卡标准TCYN 越南标准SNS 叙利亚标准TIS 泰国标准SN 瑞 士标准TS 土耳其标准SOI 伊朗标准 UNE 西班牙标准S.S. 新加坡标准UNI 意大利标准ROCT 独联体国家标准ROCTP 独联体国家标准3、字母符号及其表示意义字母 表示意义 A (聚)氨(酯)、安(装)、铝塑料护层 B 扁、半、编(织)、泵、布、(聚)苯(乙烯)、玻(璃纤维)、补、平(平行)(即扁的) C 车、醇、采(掘机)、瓷、重(型)、船用、(蓄电)池、磁、充、偿

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1.菜单快捷键 File_New Scene(新场景) 【Ctrl+N】 File_0pen File(打开文件) 【Ctrl+O】 File_Save File(保存文件) 【Ctrl+S】 Edit_Undo Scene 0peration(撤销场景操作) 【Ctrl+Z】 Edit_Redo Scene 0peration(重做场景操作) 【Ctrl+Y】 Edit_Hold(存放) 【A1t+Ctrl+H】 Edit_Fetch(取回) 【A1t+Ctrl+F】 Edit_Delete 0bjects(删除对象) 【Delete】 Edit_Clone(克隆) 【Ctrl+V】 Edit_Select A1l(全选) 【Ctrl+A】 Edit_Select None(不选) 【Ctrl+D】 Edit_Select Invert(反选) 【Ctrl+I】 Edit_Select by Name(按名称选取) 【H】 Tool_Transform Type―In(变换输入) 【F12】 Tool_A1ign(对齐) 【Alt+A】 Tool_Spacing Tool(间隔工具) 【Shift+I】 Tool_Normal Align(法线对齐) 【Alt+N】 Tool_Place Highlight(放置高光) 【Ctrl+H】 Tool_Isolate Selection(孤立选择) 【Alt+Q】 Views-Undo View Change(撤销视图更改) 【Shift+Z】 Views_Redo View Change(重做视图更改) 【Shift+Y】 Views_V1ewport Background(视口背景) 【Alt+B】 Views_Update Background Image(更新背景图像) 【Alt+Shift+Ctrl+B】Views_Match Camera To View(摄影机与视图匹配) 【Ctrl+C】 Views_Redraw All Views(重绘所有视图) 【`】 Views_Adaptive Degradation Toggle(自适应降级开关) 【O】Views_Expert Mode Toggle(专家模式开关) 【Ctrl+X】 Graph Editors_Particle View(粒子视图) 【6】 Rendering_Render Scene(渲染场景) 【F10】 Rendering_Environment(环境) 【8】 Rendering_Render to Texture(渲染纹理) 【0(零)】 Rendering_Material Editor(材质编辑器) 【M】 Customize_Show/Hide Main Toolbar(显示或隐藏主工具栏) 【Alt+6】Customize_Lock User Interface(锁定用户界面) 【Alt+0(零)】MAXScript_MAXScript Listener(MAXScript监听器) 【Fll】 File Menu(文件菜单) 【Alt+F】 Edit Menu(编辑菜单) 【Alt+E】 Tools Menu(工具菜单) 【Alt+T】 Group Menu(群组菜单) 【Alt+G】 Views Menu(视图菜单) 【Alt+V】 Create Menu(创建菜单) 【Alt+C】 Modifiers Menu(编辑修改器菜单) 【Alt+O】 Character Menu(角色菜单) 【Alt+H】

电线电缆常用计算公式

一、导电线芯及裸导体制品 1.圆单线的截面和重量计算: (1)单一材料的圆单线: 截面F=0.25π*d12(mm2) 重量W1=F*r=0.25π*d12*r (kg/km) W1铜=6.982 d12 (kg/km)W1铝=2.121 d12 (kg/km)W1钢=6.126 d12 (kg/km)F—圆单线截面积mm2 W1 --导线重量kg/km d1—圆单线直径mm r—所用材料比重g/cm3 (2)双金属线: 1)重量系数法: W2=W1*K W2锡=W1铜*K=6.982d12 *K 2)综合比重法: W2=0.25π*d12*r2 *(r-r1)/(r2-r1) W2—镀层材料重量kg/km K --镀层的重量系数见表1 d2—镀层单线的直径mm r –有镀层材料的比重g/cm3 r1—内层材料的比重g/cm3 r2—镀层材料的比重g/cm3 表1. 2.型线的截面和重量计算 1)裸扁线的截面和重量计算

(1)截面F=a*b - f=a*b-[(2R)2-πR2] = a*b - 0.358 R2 (mm2) (2)周长C=2(a+b) - L=2(a+b)-(8R-2πR) =2(a+b) - 1.72R (mm) (3)重量W1=F*r (kg/km) a—扁线厚度mm b—扁线宽度mm R—扁线的圆角半径mm r—方角一圆角截面的差数mm2 L—方欠与圆角周长的差数mm F—扁线截面积mm2 C—扁线的周长mm r—所用材料比重g/cm3 2)双沟形电车线截面和重量计算 双沟形是车线截面可用作图法分块计算,然后相加而得,或使用求积仪测得。但在计算重量时可用标称截面计算。 (1)铜电车线 W=F*8.89 (kg/km)F—标称截面mm2 (2)铝合金电车线 W=F*r (kg/km) r—铝合金比重g/cm3 (3)钢铝电车线 W=W铜+W铝=F钢*r钢+F铝*r铝(kg/km) (参照电线电缆手册第二册709页表12—5) 3)高压电缆用型线芯重量计算 (1)空心绞合线芯直径D D=D0+2(t z+t弓) (mm) (2)重量 W=(F Z n Z+F弓n弓)*r*K (kg/km) tz、t弓—Z形及弓形线厚度mm D0 —油道直径mm F Z、F弓—Z形及弓形线厚度mm n Z、n弓—Z形及弓形线根数 r —所用材料比重g/cm3K—线芯绞入系数

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d最常用快捷键一览表集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

3d最常用快捷键一览表 视图: P —————透视图(Perspective) F —————前视图(Front) T —————顶视图(Top) L —————左视图(Left) C ————— 3dmax机视图(Camera) U —————用户视图(User) B —————底视图(Back) { }—————视图的缩放 视图控制区: Alt+Z —————缩放视图工具Z————最大化显示全部视图,或所选物体Ctrl+W ————区域缩放 Ctrl +P ————抓手工具,移动视图 Ctrl+R ————视图旋转 Alt+W ————单屏显示当前视图 工具栏: Q —————选择工具 W —————移动工具 E —————旋转工具 R —————缩放工具 A —————角度捕捉 S —————顶点的捕捉 H —————打开选择列表,按名称选择物体M —————材质编辑器 坐标: X —————显示 \ 隐藏坐标 “+” ——缩小或扩大坐标

其它: 8 —————“环境与特效”对话框 9 —————“光能传递”对话框 G —————隐藏或显示网格 O —————物体移动时,以线框的形式 F3 ————??“线框” \ “光滑+高光”两种显示方式的转换F4 ————? ?显示边 空格键—————选择锁定 Shift+Z ————撤销视图操作 Shift+C ————隐藏3dmax机 Shift+L ————隐藏灯光 Shift+G ————隐藏几何体 Shift+Q ———快速渲染 Ctrl+I ————??反选 Ctrl+O ————打开文件 Ctlr+A ————全选 Ctrl+Z ————??撤销场景操作 Ctrl+L —————使用默认灯光 Alt+6 ————显示主工具栏 Alt+Q ————进入单独选择模式 Alt+A————对齐

10kV电力电缆线路的设计运行与维护 李祖伟

10kV电力电缆线路的设计运行与维护李祖伟 发表时间:2018-01-23T09:46:04.060Z 来源:《基层建设》2017年第31期作者:李祖伟[导读] 摘要:电缆线路的供电性能更加可靠,使用的寿命也相对较长,并且电缆线路一般都是埋设在地下的管道当中,所以受到外界的干扰极小,这也就减少了事故的发生率。 安徽省霍邱供电公司安徽霍邱 237400 摘要:电缆线路的供电性能更加可靠,使用的寿命也相对较长,并且电缆线路一般都是埋设在地下的管道当中,所以受到外界的干扰极小,这也就减少了事故的发生率。其次就是电力电缆的运用对于城市更加方便管理,解决集中供电电网复杂的问题。 关键词:10kV电力电缆;线路设计;运行管理;日常维护引言: 10kV 电力电缆是我国电力输送系统中重要的组成部分,随着供电企业的发展,占有着越来越重要的地位。当前,已经有许多的城市着手或者完成了 10kV 电力电缆的建设工作,实现了从传统的架空线路到地下电缆线路的转变。由于供电的需要 10kV 电缆的铺设线路相对较长,供电的情况也比较复杂,所以在这种状况下,极有可能发生各种安全隐患。所以为了保证电力电缆正常平稳的使用,就需要运维管理人员在进行电力电缆设计、运行和维护的过程中,采取合理有效的措施。及时的避免电力电缆故障造成的巨大经济损失和人员伤亡。目前,电力电缆运行管理方面还存在着许多的不足,企业应该健全 10kV 电力电缆的设计方法、运行管理和后期维护工作,确保电力电缆的平稳运行。 1 10kv 电力电缆线路设计过程中存在的问题 1.1 10kv电力电缆的机械性损伤问题:10kv 电力电缆与普通电缆相比具有较大的外径,因此在线路设计过程中,对线路转弯的半径具有十分严格的要求,不仅如此,在10kv 电力电缆的敷设以及运输过程中,也具有较高的操作难度。10kv电力电缆线路设计师一项较大的工作,在进行线路铺设时,线路的转弯角度过大会导致导体的内部出现机械性损伤问题,将大大缩减设备的使用寿命。不仅如此,由于电力电缆表面覆盖着较厚的绝缘层,因此即使是在绝缘或回路电阻测量的情况下,也无法轻易诊断出故障的发生,无法通过定期诊断、检修来预防事故的发生。10kv电力电缆在运行状态下,电缆的绝缘强度会由于电缆受损过热而大幅度降低,从而造成故障发生,并且由于此类故障无法轻易发现,设备继续运行会造成严重的电力事故,综上所述,在电力电缆线路铺设时,如果出现承受外力应力歪曲或由于线路设计需要必须转弯等情况时,电力电缆必须要处于自然弯曲的状态,进而减少电缆内部机械性损伤问题的出现,最终达到预防事故发生的目的。 1.2 10kv 电力电缆的防潮保护 10kv 电力电缆运行情况下,可能出现外部环境中潮气和水分等通过覆盖于电缆表面保护层或电缆头进入到电缆绝缘层的情况。一旦出现这种情况,水分则会逐步向电缆内部纵向渗透,造成整条电缆甚至整个供电网络的损坏,更有甚者会引发严重的电力事故。因此,在进行101kv电力电缆的线路设计、试验、敷设等环节工作时,必须做好设备的防潮保护工作,具体表现为以下几点:首先,要保证电缆端部在敷设时的具有良好的密封性,防止水分、潮气通过电缆端部进入电缆内部;其次,在开展电缆敷设工作时,必须要减少电缆应力歪曲的情况出现,最后,当电缆敷设工作完成后,要对整条电缆进行严密的检查,如果出现受潮或密封不严等问题,必须及时进行处理。 1.3 10kv 电力电缆大电流锅流问题 当进行10kv电力电缆线路设计时,若电力电缆的四周形成了由钢或铁材质构成的闭合回路,就会造成涡流现象的出现,并且电力电缆系统越集中,产出的涡流也会越大,涡流现象的出现会造成配电网络运行不稳定,甚至会造成电力事故的发生。所以,在电力电缆线路设计过程中,必须仔细检查电缆铺设四周所使用的材质,从而避免涡流现象发生。 2 10kV电力电缆线路运行的相关标准 2.1 加大电力电缆线路的巡视力度 一些企业部门常常在无证的情况下进行非法施工,这对于电力电缆线路的安全具有极大威胁。所以对于一些施工现场范围比较大的,应该及时派遣相关的专业监测人员进行监测,以便及时提供相关的检测信息。其次是要对电力电缆的线路进行定期的检查工作,要及时定期安排人员进行线路查巡工作,对电缆沟或是管道中存在的杂物及时进行清理。还要对老化的电缆线路加以注意,减少安全隐患。要对电缆的绝缘电阻进行监测,对电缆附近的设备及零件进行定期的加固和除锈处理,防止意外发生。与此同时,还要建立相关的检查机制和检查标准,提高检查人员的责任意识,确保电力电缆线路的正常运行。 2.2 电力电缆备用物品的严格保管制度 对于电力电缆的备用物品要派专人进行归纳和整理,统一存放。而且要注意存放的地点必须干燥清洁,便于取用。对于设备的型号要登记在册,这样方便归类和查找。而对于 10kV电力电缆图纸资料则要进行妥善的保管,避免丢失。 2.3 加强对电力电缆线路温度的测定 电力电缆的温度变化对于电缆的运行具有很大的影响,所以需要对电缆及其它重要设备的温度进行定时、定期的记录。但是电力电缆一般都铺设在地下,给温度的监测带来了困难,因此可以采用温度传感器来对地下线路的电缆温度进行监测。要将温度传感器放置在电缆线分布比较密集,散热不是很好的地方,测量的数据主要包括周围的环境温度、空气温度、电缆温度及周围土壤的温度等。最后,将这些数据统计在一起,绘制出相应的温度曲线。尤其是在夏冬季节,用电处于高峰期,温度的变化会更为明显,安全隐患也就越大,所以要密切的进行监视,一旦发现温度出现异常情况,要尽快绘制出温度变化的取向,查找出故障发生的原因,及时消除故障,避免造成不良影响。 2.4 特殊环境条件下的运行 特殊的天气原因和自然因素是在所难免的,尤其是雷击等现象对于 10kV 电力电缆的运行具有非常大的影响。为了能够有效的防止雷击,大都采用的是安装线路避雷器,这种避雷装置相对简单,而且也比较经济。同时还要定期检查接地网的运行情况,确保接地良好。对于突发的天气变化,要做好相关的紧急预案。 2.5 电力电缆保护区域的检查工作

(完整版)实用电线电缆手册

超实用电线电缆手册

13)复绞线填充系统η复 η复= η1η2×100(%) 式中:η1η2——分别为股线绞合和复绞时的填充系数(%)。 14)复绞线重量W复 W复= W股Z股K复(kg/km) 式中:W股——复绞中的股数; K复——复绞的绞入系数。 15)空心线芯:一般用于高压电缆导电线芯,内通绝缘体(如充油电缆的绝缘油)。 16)单圆线构成空心线芯的外径及重量 外径D按下式计算: D = D支+ 2nd +2t (mm) 式中:D支——内撑螺旋管外径(mm) n——铜单线的绞制层数 d——铜单线直径(mm) t——屏蔽层厚度(mm) 重量W按下式计算: W = W支+ W铜+ W屏(kg/km) W铜= (π/4)d2ZKmρ (kg/km) 式中:W支——内撑螺旋管重量; W铜——铜线重量; W屏——屏蔽层重量。 17)Z或弓形单线空心线芯的外径及重量 外径D按下式计算: D = Do + 2t = Do + 2(t1 + t2) (mm) 式中:Do ——型线绞合后的孔径(mm); t ——型线绞合后的总厚度; t1—— Z形线厚度(mm); t2——弓形线厚度(mm); 18)压缩绞线及紧压线芯:架空线用压缩绞线和电缆导电线芯用圆形紧压线芯,其结构、绞合和紧合工艺及截面形状完全相同。它们的外径都小于普通绞线。 19)压缩绞线与紧压线芯的截面积S π 1 S = — d2 Z —(mm2) 4 μ 式中:d——单线直径; z——单线根数; μ——紧压时单线延伸系数,取以下的经验值: 截面为25~70mm2,μ=1.05;95~120mm2,μ=1.035;截面≥150mm2,μ=1.04。 20)压缩绞线及紧压线芯的重量W π 1 S = — d2 Z —Kmρ (kg/km) 4 μ 式中:Km——平均绞入系数; ρ——材料密度(g/cm3) 如果绞线是由不同直径的单线构成,则计算时应对d2 Z的乘积,分别进行计算。 21)实体绝缘层:这是一种常见的绝缘层,它包括挤包或纵包橡皮绝缘、挤包或涂覆的塑料绝缘和漆膜等。

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快捷键列表: Q键:选择 W键:移动 E键:旋转 R键:缩放 J键:切换物体被选择的外框(一种显示方式) M键:材质编辑器 N键:激活动画记录器(自动记录关键帧) “键:激活动画记录器(手动记录关键帧) Home键:切换到第一帧 End键:切换到最后一帧 空格:对被选择的物体进行锁定 H键:按名称选择物体 A键:激活角度捕捉开关 S键:激活捕捉按钮 X键:坐标手柄的显示 V键:视图选择菜单 Z键:使被选或未选物体以最佳角度显示 G键:切换视窗网格的显示 O键:在旋转视图时是否以方体方式显示 /键:播放动画 键:前一帧 C键:切换摄像机视图 I键:按鼠标所在的方向进行移动 T键:切换到顶视图 F键:切换到主视图(前视图) L键:切换到左视图 B键:切换到底视图 U键:切换到用户视图 P键:切换到透视图 [键:放大视图 ]键:缩小视图 数字键: 1-6只有在加了可编辑命令情况下切换命令的子层级(此属于命令快捷键) 6键:打开PFSource粒子设置面版 7键:显示场景中物体的块面 8键:打开环境面版 9键:打开渲染面版 0键:打开烘培面版 -键:缩小坐标轴(视觉效果) +键:放大坐标轴(视觉效果) Delete键:删除所选物体 F1键:帮助

F2键:被选择的面是否以线框或面的形式来显示 F3键:物体切换线框或实体 F4键:增强显示(物体外围是否显示线框) F5键:切换到坐标轴X F6键:切换到坐标轴Y F7键:切换到坐标轴Z F8键:切换XY,XZ,YZ坐标轴 F9键:渲染 F10键:渲染输出面版 F11键:脚本编写框 F12键:移动的属性面版 组合快捷键: Ctrl+W:调整视图(经常用来调整摄像机窗口大小) Ctrl+E:缩放物体(与R用法相同) Ctrl+R:自由查看物体 Ctrl+I:反选 Ctrl+O:打开文件 Ctrl+P:移动视图(常用在调整摄像机视图窗口位置) Ctrl+A:全选场景中物体 Ctrl+S:保存 Ctrl+D:取消选择(不选择任何物体) Ctrl+F:切换选择方式(在工具栏处) Ctrl+Z:返回上一步操作 Ctrl+X:专家模式 Ctrl+C:在当前窗口添加摄像机 Ctrl+C:在当前窗口添加摄像机 Ctrl+V:复制物体(常用Shift+加鼠标左键再配合坐标轴共同完成) Ctrl+N:新建场景(与重建场景不同,它共有三种不同的方式) Shift+Q:快速渲染(在选定的视图进行渲染) Shift+I:打开环形阵列 Shift+C:隐藏摄像机 Shift+A:对齐(让被选择的物体对齐到鼠标点击的物体上,没有修改窗口) Shift+F:用户视图外框 Shift+G:隐藏几何体 Shift+L:隐藏灯光 Shift+P:隐藏粒子系统 Shift+W:隐藏空间扭曲物体 Shift+H:隐藏辅助物体 Shift+Z:返回移动过的视图 Alt+Q:单独编辑所选物体(只显示被选择的物体显示,并弹出一个对话框,要退出就点对话框上的X) Alt+W:最大化显示所选窗口 Alt+A:对齐(有修改窗口) Alt+Z:放大或缩小视窗

城市电力电缆隧道建设前景

城市电力电缆隧道建设前景 【摘要】本文概述了城市电力电缆隧道建设的必要性,同时分析了其基本特点,最后从电力电缆隧道的建设前景和电力电缆隧道的运行监控这两个角度对其未来的发展前景做了前景展望。 【关键词】电力;电缆隧道;建设 1.城市电力电缆隧道的必要性 在国外的大型城市的发展中,以地下电缆方式取代传统的架空线路已经成为世界潮流。统计表明,在世界上的一些现代化都市,如柏林、东京、大阪、哥本哈根等,地下输电线路的比例已经超过70%。随着我国城市化的快速发展,城市上部空间留给架空线路的空间也越来越小。城市架空线路已经对城市建设造成了局限和困扰。在普遍使用架空线路的时代,城区供电线路的输送容量还相对不大,建筑物布局可调整空间也比现在更为灵活。但如今城市规划对功能性和美观性的重视程度越来越高,架空下路在应用空间和输送容量方面都已经越来越跟不上社会需要。 因此从实际输送功率和美观的角度看,采用地下电缆的形式来替代架空线路已经显现出其必要性。从功能上看,采用电缆线路能够避免出现架空线路对绿化树木生长高度的制约,且不占据城市地面空间,可根据实际需要对输送容量进行调整,提高了供电的可靠性,同时对周围环境的影响也更小,不易受到气候变化的影响。从运行维护的角度看,采用地下电缆更为方便,能够更方便的建立供电网络。 我国的很多城市在地下电缆隧道方面也已经做了尝试,但全国范围内大规模的应用还未出现。上海在这个方面的尝试较多也较早,最早在1983年就建成了长度为100米的万体馆电缆隧道,用于支撑2回110KV充油电缆和35KV电缆。已经建成了比较有代表性的杨高中路隧道、新江湾隧道、西藏路隧道等,在2006年完工了总长度达到17000米的世博站电力电缆隧道,并尝试建立放射状的电力电缆隧道网络,这些电力电缆隧道在实用中已经取得了很好的社会效益。 从总体上看,上海所建成的各类电力电缆隧道长度和规模呈现出越来越大的趋势。虽然采用地下电缆线路具有诸多优势,但电缆线路的初期建设费用更高,很大程度上受到线路敷设方式的影响,对运行中的故障诊断的技术要求也更高等等相关问题,这些都是在城市电力电缆隧道应用时值得研究的问题。 2.城市电力电缆隧道基本特点 如前文所述,电力电缆隧道的敷设方式对工程的造价具有很大的影响。采用合理的线路规划和最佳的电缆敷设方式对于节省工程土建费用,提高日后工程维护的便利性都有直接关系。由于电缆敷设属于地下工程,因此必然受到工程地质

实用电线电缆手册

实用电线电缆手册 1、我国部分常用国家标准、行业标准及专业标准代号

3、字母符号及其表示意义 4、电缆护层型号及其表示意义

5、常用线缆结构计算 1)圆单线:圆单线为不包覆其他金属层的单根圆形导线。2)圆单线的面积S π S = —— d2(mm2) 4 3)圆单线周长L L = πd (mm) 4)圆单线的重量 π W = —— d2ρ= Sρ(kg/km) 4 式中:ρ——材料密度(g/cm3)

6)扁线:扁线用于电磁线类的矩形导电线芯和电缆铠装等。S = ab — [4r2—πr2] = ab — 0.858 r2 (mm2) 式中:a——厚度(mm); b——宽度(mm); r——圆角半径(mm)。 7)扁线的周长L L = 2(a + b)—(8r —2πr) 8)扁线尺寸偏差 扁线窄边a的尺寸偏差 扁线宽边b的尺寸偏差 扁线圆角半径尺寸偏差范围 10)普通绞线截面积S及重量W S = (π/4)d2Z (mm2) 式中:d——单线直径; Z——单线总根数。 W = SKmρ= (π/4)d2ZKmρ (kg/km) 式中:Km——绞线平均绞入系数; ρ——绞线用材料的密度(g/cm3)。

11)复绞线:复绞线由多股束线或普通绞线以正规绞合制成,故外径成圆形。 12)复绞线外径D复1 当复绞线的胶线采用绞线时: D复=(D复/ D股)(D股/d)d =(D复/d)d = M复·d 当复绞线的胶线采用绞线时: D复=(D复/ D股)(D股/d)d =(D复/d)d = M复·d 当复绞线的胶线采用束线时: D复=(D复/ D股)(D股/d)d·k =(D复/d)d ·k = M复·d·k 式中:D复/ D股——复绞线外径与股线外径之比; D复/d——股线外径与单线直径之比; d——单线直径; M复——D复/d; K——束线调整系数。 13)复绞线填充系统η复 η复= η1η2×100(%) 式中:η1η2——分别为股线绞合和复绞时的填充系数(%)。 14)复绞线重量W复 W复= W股Z股K复(kg/km) 式中:W股——复绞中的股数; K复——复绞的绞入系数。 15)空心线芯:一般用于高压电缆导电线芯,内通绝缘体(如充油电缆的绝缘油)。16)单圆线构成空心线芯的外径及重量 外径D按下式计算: D = D支+ 2nd +2t (mm) 式中:D支——内撑螺旋管外径(mm) n——铜单线的绞制层数 d——铜单线直径(mm) t——屏蔽层厚度(mm) 重量W按下式计算: W = W支+ W铜+ W屏(kg/km) W铜= (π/4)d2ZKmρ (kg/km) 式中:W支——内撑螺旋管重量; W铜——铜线重量; W屏——屏蔽层重量。 17)Z或弓形单线空心线芯的外径及重量 外径D按下式计算: D = Do + 2t = Do + 2(t1 + t2) (mm) 式中:Do ——型线绞合后的孔径(mm); t ——型线绞合后的总厚度; t1—— Z形线厚度(mm); t2——弓形线厚度(mm);

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