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淺析水泥工程中電纜橋架的設計選型

2021-10-27 08:40:40張煜李金海劉森
水泥技術 2021年5期
關鍵詞:規范工程

張煜,李金海,劉森

在水泥工程中,電纜橋架是一類必不可少的材料,電纜材料的規格、類型、材質等多有不同,需根據實際情況,確定電纜橋架的技術參數和使用要求,規范招標內容。

1 電纜橋架結構形式、材質及使用要求

水泥工程中應用的電纜橋架,按照結構形式分為電纜托盤(又可細分為有孔托盤、無孔托盤和組裝式托盤)、梯級電纜橋架、槽式電纜橋架及網格式電纜橋架,不同類型的電纜橋架如圖1所示;按照材質分為鋼制、鋁合金制、玻璃鋼電纜橋架;按照電纜橋架表面處理方式分為熱鍍鋅、熱浸鋅、VCI雙金屬涂層、彩色涂層鋼板、粉末噴涂等電纜橋架;按照防火需求分為防火橋架與普通橋架。

圖1 不同類型的電纜橋架(按結構形式分類)

在實際水泥工程項目中,應根據不同的項目環境,選擇不同的電纜橋架形式,以滿足工程和設計需要。如在腐蝕嚴重的環境中(高溫高濕),應采用熱浸鋅防腐工藝的電纜橋架;在需屏蔽電氣干擾的環境中,應選用槽式電纜橋架(帶蓋);在容易積灰和其他需遮蓋的環境或戶外場所,宜增加蓋板;在高溫、腐蝕性液體或有油的濺落等需防護場所,宜選擇有孔托盤;在要求防火、使用金屬橋架的環境中,應對橋架及附件表面施加防火涂層。

2 電纜橋架布置設計要點及容積率計算

根據實際項目需要,選擇合適類型的電纜橋架后,即可開始在車間內布置橋架,電纜橋架布置設計要點及容積率計算如下文所述。

2.1 電纜橋架布置設計要點

(1)同側布置多層橋架時,應按電壓等級從高到低的電力電纜、從強電至弱電的控制電纜、信號電纜、通訊電纜由上而下的順序排列。

(2)同一重要回路的工作與備用電源電纜,應布置在不同層的橋架上。

(3)若電力電纜與弱電電纜布置在同一層橋架中,應采用隔板分隔。

(4)電纜橋架在穿過防火墻或防火樓板時,應采取防火封堵措施。一般可以采取膨脹型防火泡沫、防火泥、膨脹型防火塊等滿足防火要求。

(5)電纜橋架不宜敷設在氣體管道和熱力管道的上方及液體管道的下方。

(6)當沿橋架全線單獨敷設接地干線且接地干線采用扁鋼時,室內敷設截面應≮60mm2,室外敷設截面應≮100mm2。同時還應注意,在T/CECS 31-2017《鋼制電纜橋架工程技術規程》中,取消了2006版規范中利用橋架系統構成接地干線的內容,因為此內容與GB/T 50065-2011《交流電氣裝置的接地設計規范》中“正常使用中承受機械應力的結構部分不應作為PE或保護聯結導體”相沖突,在實際設計時應引起重視。

2.2 橋架容積率分析與工程計算

在工程設計中,橋架電纜容積率是一個重要的參數。若容積率過高,則會出現散熱效果不佳、蓋板無法扣緊、后期無法增加電纜等問題。

在GB 50054-2011《低壓配電設計規范》中,規定電纜總截面積與托盤和梯架橫斷面積之比,電力電纜≯40%,控制電纜≯50%。在GB 51348-2019《民用建筑電氣設計標準》中,相關規定與《低壓配電設計規范》近似,但還要求槽盒內電纜根數≯30根。在T/CECS 31-2017《鋼制電纜橋架工程技術規程》中規定,動力、照明電纜≯50%,弱電及控制電纜≯70%,且宜預留10%~25%的擴展余量。

以工程經驗來說,橋架容積率一般應按電力電纜≯40%,控制電纜≯50%來設計,同時預留10%~25%的擴展余量。橋架容積率F的計算一般有以下兩種方法:

(1)所有電纜的總截面積之和與橋架的截面積之比即為橋架容積率

式中:

W——橋架的寬度

H——橋架的高度

Si——電纜i的截面積

(2)所有同層電纜的外徑之和與橋架寬度之比即為橋架容積率

式中:

Di——電纜i的外徑

按照規范要求,一般預留10%~25%的擴展余量,因此采用此兩種方法計算時,還應加上余度系數。

式中:

K——余度系數,按1.1~1.25取值

在具體項目中,應根據橋架內電纜敷設的情況,合理選擇計算方法,否則會出現容積率計算值與實際情況偏差較大的問題。如,根據電纜類型選取適當的計算方法:當電纜只允許單層敷設且橋架用于敷設較大截面的動力電纜時,應采用式(4);當電纜允許多層敷設且橋架用于敷設控制電纜及信號電纜時,應采用式(3)。

2.3 電纜最小允許彎曲半徑對橋架選擇的影響

在水泥工程中,無論電纜在橋架內的任何彎曲部位,均應滿足電纜彎曲半徑的要求。在GB 50303-2015《建筑電氣工程施工質量驗收規范》中,電纜最小允許彎曲半徑的規定見表1。GB 50217-2018《電力工程電纜設計規范》規定,自容式鉛包充油電纜的最小允許彎曲半徑,可按電纜外徑的20倍計算。在GB/T 12706-2020《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜》中,電纜最小允許彎曲半徑規定見表2。而在GB 51348-2019《民用建筑電氣設計標準》中,電纜最小允許彎曲半徑規定見表3。

表1 GB 50303-2015電纜最小允許彎曲半徑的規定*

表2 GB/T 12706-2020電纜最小允許彎曲半徑的規定*

從表1~表3可以看出,不同規范對于電纜最小允許彎曲半徑的規定不完全相同。綜合基本規范中的規定,我們認為,對于水泥工程中的電纜,在橋架中敷設時,可考慮電纜最小允許彎曲半徑按照無鎧裝動力電纜15D、有鎧裝動力電纜12D;無鎧裝控制電纜6D、有鎧裝控制電纜12D,校驗橋架彎通處是否滿足電纜要求。多個項目的實際應用證明,以上最小允許彎曲半徑可以滿足實際工程需求。

表3 GB 51348-2019電纜最小允許彎曲半徑的規定*

3 電纜橋架技術參數的相關要求

項目電纜橋架需滿足GB 50217-2018《電力工程電纜設計規范》、GB 50054-2011《低壓配電設計規范》、QB/T 1453-2003《電纜橋架》、T/CECS 31-2017《鋼制電纜橋架工程技術規程》、GB/T 21762-2008《電纜管理電纜托盤系統和電纜梯架系統》、GB/T 23639-2017《節能耐腐蝕鋼制電纜橋架》、GB 29415-2013《耐火電纜槽盒》、JB/T 10216-2017《電控配電用電纜橋架》、JG/T 491-2016《建筑用網格式金屬橋架》、GB 50303-2015《建筑電氣工程施工質量驗收規范》等國家規范要求,如果項目在海外地區實施(如美國等),則還應滿足NFPA 70-2014《美國國家電氣規程》、NEMA VE1-2002《金屬電纜橋架系統規范》等規范的相關要求。

在電纜橋架的技術參數中,其厚度要求是很重要的一項指標,在JB/T 10216-2017《電控配電用電纜橋架》和T/CECS 31-2017《鋼制電纜橋架工程技術規程》中均有相關的規定,兩個規范中對電纜橋架的厚度要求略有不同,項目實際應用時需綜合兩個規范中的要求。對于普通電纜橋架的板材來說,其最小允許厚度可以統一為:

(1)150mm<橋架寬度≤300mm時,槽體厚度選擇≮1.2mm,蓋板厚度選擇≮1.0mm。

(2)300mm<橋架寬度≤500mm時,槽體厚度選擇≮1.5mm,蓋板厚度選擇≮1.5mm。

(3)500mm<橋架寬度<~800mm時,槽體厚度選擇≮2.0mm,蓋板厚度選擇2.0mm。

若項目環境為高溫、高濕條件,必須要求電纜橋架輔件(如托臂、彎通等)的防腐處理與電纜橋架主體結構保持一致,且電纜橋架及其輔件的表面防護層需經48h耐鹽霧檢驗,同時應按T/CECS 31-2017《鋼制電纜橋架工程技術規程》規定中4.5節要求,選擇適宜的防腐處理方式。

4 結語

電纜橋架的選型和設計是水泥工程項目電氣專業工作中的重要一環。在實際項目中,設計者應從項目環境條件、合同技術要求、國家相關規范等方面,綜合考慮橋架的類型、防腐形式、材質等,還要在設計中合理考慮電纜橋架的安裝方式、安裝位置、橋架容積率與電纜最小允許彎曲半徑要求,確保設計出滿足項目要求、符合國家標準的橋架結構形式。

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