地埋电缆塔吊与建筑物安全距离的安全距离是多少?

城市地下电缆敷设方式的选择原则有哪些?
&城市地下电缆敷设方式的选择原则有哪些?
&&&1&应根据地下电缆线路的电压等级,最终敷设电缆的根数、施工条件、一次投资、资金来源等因素,经技术经济比较后确定敷设方案;
&&&&2&当同一路径电缆根数不多,且不宜超过6根时,在城市人行道下、公园绿地、建筑物的边沿地带或城市郊区等不易经常开挖的地段,宜采用直埋敷设方式。直埋电力电缆之间及直埋电力电缆与控制电缆、通信电缆、地下管沟、道路、建筑物、构筑物、树木等之间的安全距离,不应小于规定;
&&&&3&在地下水位较高的地方和不宜直埋且无机动荷载的人行道等处,当同路径敷设电缆根数不多时,可采用浅槽敷设方式;当电缆根数较多或需要分期敷设而开挖不便时,宜采用电缆沟敷设方式;
&&&&4&地下电缆与公路、铁路、城市道路交叉处,或地下电缆需通过小型建筑物及广场区段,当电缆根数较多,且为6-20根时,宜采用排管敷设方式;
&&&&5&同一路径地下电缆数量在30根以上,经技术经济比较合理时,可采用电缆隧道敷设方式。
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地埋电缆线
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Mail: Copyright by ;All rights reserved.地埋35kv高压电缆周围多少米不得有建筑物
我公司有一条厂区外的35KV高压地埋电缆,现在厂区外要建别的工厂,我怕施工弄坏我们的电缆,请问这条电缆周围多少米不得有建筑物。
09-03-25 &匿名提问
一、工程概况  天津市地铁号线第9合同段(勤俭道站~洪湖里站地下区间),由勤俭道车站开始,沿丁字沽三号路向东、过勤俭道十字路口后向南拐入民房区到光荣道,穿过光荣道后到达洪湖里车站。地下区间为地下一层双线双孔现浇钢筋混凝土结构形式。  本地下区间地面较为平坦,地面标高在+3.9~+4.6m之间,暗埋矩形隧道结构位于第Ⅰ陆相层(Q43al)和第Ⅰ海相层(Q42m)中,以淤泥质粉质粘土、粘土、粉质粘土、粉土为主,土质比较松软。本施工区域地下水埋藏浅且丰富,基坑易发生坍塌变形和不均匀沉降,基底易产生涌泥、涌水和隆起等不利现象。各土层的详细描述见表。  距离地铁基坑边0m范围内有多栋居民楼房,其中天骄公寓6#、5#、4#、7#、8#楼距离基坑边分别为8.5、9.3、7.0、6.5、9m,风尚公寓6#楼距离基坑边仅有4.5m。这些房屋基础比较差,地基加固是采用粉喷桩或高压旋喷注浆;各楼房都为6层的砖混结构,是20世纪90年代后期建造的,且存在一些质量问题。  本施工段位于中环线勤俭道、丁字沽三号路以及光荣道等路口,管径从0.~.2m的各类管线错综复杂,大部分管线都要求在施工过程中进行现场保护。该工程环境保护等级为二级。  二、深基坑施工技术  1、施工方案  天津地铁暗埋矩形隧道大多采用明挖法施工,埋深一般在10m左右,最大深度达2m;基坑围护结构采用φ800钻孔灌注桩与外侧的φ700双轴水泥土搅拌桩相结合作隔水帷幕。基坑开挖采用明挖顺筑法施工,钢支撑体系由φ609钢管支撑和双榀40#工字钢围檩组成,在基坑深度方向设3道支撑,各道支撑的水平间距为3.5m。  2、施工技术措施  该工程的D5+800~D6+00从风尚公寓、天骄小区内穿过,小区内预留的区间穿越通道非常狭小,宽度不到30m。鉴于居民楼距离基坑比较近,为了确保居民的正常生活,因此,在进行围护结构施工及基坑开挖过程中,必须采取稳妥的施考/工技术措施。  (1)减小钢支撑间距  为了加强支撑效果,控制因基坑开挖造成的周边土体的变形量,故将该施工区段内(D5+800~D6+000)的钢支撑间距减小,钢支撑间距由普通段的3.5m缩小为3.0m。实践证明,围护结构的变形是造成坑外地表沉降的主要因素,缩小支撑的间距,同时适当提高支撑的轴力值,可以有效地控制围护结构的变形量,从而达到减小坑外地表沉降的效果。  (2)坑底土体加固  结构底板下卧层为④层粉质粘土层及④2层淤泥质粉质粘土层,由于采用双液压密注浆加固后的土体强度(28d)可以达到.2Ma以上,并提高了坑底土体的c、φ值,既可以防止坑底土体隆起,减少了坑外地表土体的沉降;又可以增加坑底土体的强度,起到类似于水平支撑的作用,从而减少围护结构的侧向变形。  D5+800~D6+00区间段进行坑底加固的注浆孔间距为m,注浆深度为坑底下3m。D5+800~D5+900区域旁有风尚公寓6?#楼存在,采用满膛注浆加固;位于天骄公寓内的D5+900~D6+00区域,采用3m间隔抽条注浆加固处理。  注浆材料采用32.5级普通硅酸盐水泥,水灰比为0.5~0.6,单个注浆孔的扩散半径不小于650mm,注浆压力控制在0.2~0.4Ma。  (3)基坑开挖  根据软土基坑开挖“时空效应”原理,基坑开挖施工过程中,为了确保支撑安装的及时性和减少围护结构考/在无支撑作用下的暴露时间,开挖施工现场必须配备足够的钢支撑和型钢围檩及完好的支撑预应力施工设备。  为了控制基坑的变形,必须缩短基坑开挖到支撑安装的时间。由于小区内的支撑间距为3m,在施工过程中,以2根支撑作为个分层施工段,即每开挖6m长的一层土体,就必须及时安装钢围檩,然后安装钢支撑并施加预应力,整个小段施工时间应控制在8~0h 内。  (4)大口径井点预降水  为了充分发挥坑内土体的被动土压力,坑内拟采用大口径井点降水措施。通过降低坑内土体含水量,提高土体的自身强度,从而减少开挖过程中围护墙体的变形。  降水井点深度必须合理,保证在搅拌桩隔水帷幕的保护下,坑内土体降水对坑外地下水及周边建筑不产生影响。根据围护结构搅拌桩隔水帷幕的深度(8m),在施工过程中将降水井点的深度控制在5~6m内,这样,既保证降水效果,又防止影响坑外土层中的地下水位。  降水过程中,对坑外的水位监测孔进行严密的监测,如果发现坑外土体中的水位下降超过警戒值,应立即对隔水帷幕堵漏或在坑外土体中回灌水,以保证周边建筑物的安全。  在基坑正式开挖前,大口径降水井点应提前2周左右进行降水,地下水位需降到坑底下m,以确保基坑降水的效果。  (5)施工监测  监测内容有围护结构水平位移、围护结构顶部水平和垂直位移、支撑轴力、坑底回弹变形、地下水位、基坑周围地表沉降、周围建筑物沉降、周围地下管线沉降等。  由于天津市目前还没有相关监测报警值的规范,参照上海市的相应技术标准(基坑开挖引起的围护结构墙体最大水平位移不大于3‰,地面最大沉降量控制在2‰以内,为基坑开挖深度),提出施工警戒值:地表最大沉降量为22mm,变化速率应小于3mm/d;围护结构体最大水平位移为33mm,变化速率应小于2.5mm/d;管线最大沉降量为0mm,变化速率应小于3mm/d;建筑物沉降δ/L</300(δ为差异沉降值,L为建筑物长度)。  通过对各监测项目的监测,及时掌握基坑变形、地面沉降及房屋沉降等信息,并作为指导施工的依据。监测工作必须贯穿施工的全过程。   (6)跟踪注浆措施  在围护结构施工完成后,基坑开挖施工前,预先在围护结构外侧打排注浆孔(深0~2m,略深于房屋基础深度即可);当基坑开挖过程中,发现围护桩变形趋势较大,就及时进行跟踪压密注浆,通过对坑外土体的注浆加固,限制了坑外土体向坑内变形的趋势,从而保证了周边房屋结构的安全。  三、管线保护施工技术  为了有利于结构施工及管线的安全,对斜穿、对穿基坑的各类管线均进行搬迁;对钻孔灌注桩(已完成施工)上方的管线改成垂直横过基坑;对影响施工的架空线,应进行搬迁、改线或落地处理;对横过基坑的φ000雨水管、φ000上水管、电信29孔箱涵、φ800上水管、9根电力管(密排),应根据实际情况作改线处理;对于管径比较小的35kV高压电缆、过路电缆、自来水管、煤气管等,采取悬吊保护的施工措施,尽可能地减少管线搬迁费用。  1、管线搬迁后,应根据实际的桩位进行钻孔灌注桩补桩;补桩结束后再进行搅拌桩补桩;搅拌桩间的冷缝,用三重管旋喷桩进行补漏处理(为确保管线下土体的抗渗性能,必须进行复喷),旋喷桩的直径为.2m,深度与设计的隔水帷幕一致。  2、对已经暴露的φ300以下、无法搬迁的管线,根据现场管线位置,调整管线两侧未施工围护桩的间距,进行钻孔桩施工(在采取好保护措施并确保管线安全的前提下,管线两侧的钻孔桩应尽量贴近管线施工);如果管线两侧的围护桩缺口尺寸小于根桩的宽度(90cm),但大于40cm时,施工中拟在管线两侧各加根同深度、同直径的钻孔灌注桩,但位置应向外侧适当偏移;两桩间的隔水帷幕缺口采用三重管旋喷桩进行补漏,旋喷桩直径为.2m,深度与设计隔水帷幕一致。  3、对已经暴露的管径在大于300mm、小于600mm的管线,在进行有效保护的前提下,管线两侧的钻孔桩应紧贴管线进行施工;管线下的隔水帷幕(搅拌桩)缺口采用三重管旋喷桩进行补漏;在基坑开挖的过程中,每开挖2m深的土体后,将管线左右两侧的钻孔灌注桩主筋凿出,用20mm厚的钢板(配合型钢)自上至下与主筋焊接,形成钢封门,防止在施工过程中两侧土体的坍塌。  四、小结  地铁9合同段正是按照上述的施工方法进行施工的,施工效果较好。目前,距离风尚公寓6#楼最近的施工段已经完成,从监测数据分析,地铁基坑施工对周边环境造成的影响比较小:建筑物单点最大沉降量为26.63mm、围护结构最大水平位移为4.32mm、δ/L=0.084/3=0.042&/300(δ为差异沉降值,L为建筑物长度),且各监测项目每日的变化量均在控制范围内,满足工程环境保护等级为二级的规范要求。  施工中所采用的管线保护措施也是切实可行的,在该工程中所有横跨基坑的管线均采用安全、有效的方法进行处理,为建设方节约了大量的管线搬迁费用,取得了很好的经济效益。
请登录后再发表评论!1.总述1.1设计依据;1.1.1、根据桐乡市供电发展基建部的委托;工程设计主要遵循以下原则:;1.2.1、国家电网公司企业标准《城市电力网规划;1.2.3、国家电网公司66千伏及以下输配电工程;1.2.13、浙江省电力公司配网工程标准化设计(;1.2.14、嘉兴电力局20千伏配电工程标准化通;2.工程方案及规模;龙翔街道南王村南王新区3#台区技改工程;2.
1. 总述 1.1 设计依据
1.1.1、根据桐乡市供电发展基建部的委托。 1.1.2、根据梧桐一期新配变初设的批复。 1.1.3、现场实际勘测结果。 1.2 设计原则
工程设计主要遵循以下原则:
1.2.1、国家电网公司企业标准《城市电力网规划设计导则》。 1.2.2、国家电网公司十八项重大反事故措施。
1.2.3、国家电网公司66千伏及以下输配电工程典型设计原则。 1.2.4、《城市中低压配电网改造技术导则》〈DL/T599-1996〉。 1.2.5《供配电系统设计规范》( GB ) 1.2.6《交流电气装置的接地》( DL/T 621-1997) 1.2.7、《混凝土结构设计规范》( GB ) 1.2.8、《环形钢筋混凝土电杆》〈GB 396-1994〉。 1.2.9、《环形预应力混凝土电杆》(GB ) 1.2.10、《高压输变电设备的绝缘配合》(GB 311.1-1997) 1.2.11、《电力工程电缆设计规范》(GB ) 1.2.12、《高压电缆选用导则》(GB )
1.2.13、浙江省电力公司配网工程标准化设计(2011年版)
1.2.14、嘉兴电力局20千伏配电工程标准化通用设计(2010年版)
2. 工程方案及规模
龙翔街道南王村南王新区3#台区技改工程
2.1 工程方案
本台区为新补点台区,因新建住宅,原台区负荷过大,现分出由本台区供电,高压
部分由皂林741线94#杆接入,新建400kVA杆上式变压器1台,新建低压出线两路,低压线路先采用电缆埋管敷设一段后上杆沿南北方向架设集束导线,低压导线分支采用集束线沿墙架设。 2.2 建设规模 2.2.1高压部分
经现场勘测,高压线路由皂林741线94#杆接入,导线采用JKLYJ-3*70绝缘线,路径长230米,水泥杆采用直径190的12米杆。新建400kVA杆上变1台。 2.2.1低压部分
电缆部分:新建两路直埋敷设低压电缆出线,电缆型号:VV-0.6/1-4*120,电缆长度30米。
低压主线:新建两路低压集束线架空线路,集束线型号:BS-4*120,集束线路径长度220米。
低压分支:新建七路集束线分支架空线路,集束线型号:BS-4*95,集束线路径长度910米。 工程详见图: 3. 主要经济特性
本工程总投资约
万元,详见概预算书。 4. 设计范围
1) 10kV台变本体设计 2) 10kV架空线路本体设计 3) 0.4kV电缆线路本体设计
4) 0.4kV架空线路本体设计 5. 路径选择
新建线路路径以满足线路安全、经济运行、方便施工、降低造价的原则选取。
6. 专业部分说明 6.1 气象条件选定
根据桐乡地区的实际气象状况,结合已有线路的设计气象条件和运行经验,选定本工程气象条件见表一:
本工程气象条件表
6.2设备选型 6.2.1变压器
变压器应选用符合GB-1996、GB 、GB标准的S11系列变压器。
6.2.2氧化锌避雷器
新投氧化锌避雷器选用符合
GB、JB/T8952标准的
YH5WS5-17/50、 Y1.5W-0.28型避雷器。 6.2.3跌落式熔断器
新投跌落式熔断器依据现场实际情况选用其额定电流为25A、50A、100A,短路开断电流可选8KA、12.5KA、16KA的20千伏系列跌落式熔断器。 6.2.4绝缘及接地
根据选定的绝缘导线及有关规定和桐乡供电区的运行经验,确定20kV支持绝缘子采用PSN-170/8型绝缘子,悬垂绝缘子采用XWP2-7型瓷绝缘子型。
总容量为100kVA以上的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于4Ω,每个重复接地装的接地电阻不应大于10Ω。
总容量为100kVA及以下的变压器,其接地装的接地电阻不应大于10Ω, 中性点直接接地的1kV以下配电线路的零线,应在电源点接地。
1kV~10kV绝缘导线的配电线路在干线与分支线处、干线分段线路处宜装有接地线挂环。
配电线路通过耕地时,接地体应埋设在耕作深度以下,且不宜小于0.6m。
所有接地装置均应满足DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》中的接地电阻的相关要求。本工程接地电阻考虑控制在4Ω,杆上横担等铁构件均需可靠接地。 6.2.5杆型
本工程所用杆型均选自嘉兴电力局设计编制的《嘉兴电力局配电工程通用设计》中所列杆型,经过多年运行状况良好,证明其杆型是可行的。 6.2.6水泥杆
本工程水泥杆全部采用锥型预应力钢筋混凝土杆,锥度为1/75。所用水泥杆应符合GB/T19002:94标准。所有杆段均选自一九七一年《送电线路钢筋混凝土电杆定型设计》(详见表二:配电线路杆段选择表)。 表二:配电线路杆段选择表
电缆与电杆临近:不得小于1000mm
电缆与树木接近:小树不得小于750mm,大树不得小于2000mm
电缆与水管平行:不得小于500mm
电缆与煤气管道平行:不得小于1000mm
电缆与热力沟平行:不得小于2000mm
电缆与通讯电缆平行:不得小于500mm
电缆与公路平行:与排水沟不得小于1000 mm,与路面不得小于2000 mm
电缆与一般管道交叉,电缆应铺设在下方,净空距离不得小于500 mm
电缆与热力管交叉,电缆应铺设在上方,净空距离不得小于500 mm,并加隔热垫板,沙土垫层。
6.4 防雷及防鸟部分
本工程新架设20kV绝缘导线防雷措施均采用耦合地线。
本工程高压线路支出杆、耐张杆、终端杆及台变均需配防鸟风车。
新建线路沿线所涉及到占地及交叉跨越等有关协议,均由建设单位与当地土地等部门签定。
变压器的电压等级应根据现场实际情况而定,本台区新换落火线进表箱须穿PVC保护管。
施工时遇到问题请及时与设计联系,以便妥善处理。
未尽事宜参照2013年台区技改工程通用图纸、国家电力工程图集和供电局施工工艺的要求进行。
12米水泥杆埋深1.9米,10米水泥杆埋深1.7米。
拉线地面角为45°,
在狭窄地段不得大于60°,拉线穿越高、低导线应加装拉紧绝缘子。所有拉盘埋深不小于2m。 表三:拉盘使用表
所用底盘、拉盘均为钢筋混凝土预制件。高压部分采用GJ-35型拉线, 低压部分采用GJ-50型拉线。 6.3电缆敷设部分
6.3.1电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。
6.3.2电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆全长覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的混凝土盖板。 6.3.3电缆弯曲半径不小于15倍电缆外径。
6.3.4电缆保护管伸出路基要求每侧2米,受条件限制地带,不小于0.5米。电缆穿管的牵引力不超过3500N。必要时可采用无腐蚀性润滑剂减少阻力。
6.3.5电缆应留有裕度,箱变在基础内留4米,配电室在基础内留6米,电缆上杆留4
6.3.6电力电缆直埋与其它管线平行,交叉跨越距离。
电缆与建筑物平行:不得小于600mm
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 满足安全要求条件下使电缆较短。 便于敷设、维护。 避开将要挖掘施工的地方。 ...5.1.5 交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层...  2 满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短。 3 应便于敷设 5 电缆敷设 5.1...表 5.1.7 电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离(mm) 电缆与管道之间走向 ...  2 满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短。 3 应便于敷设 5 电缆敷设 5.1...5.1.5 交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层...  电缆敷设安全防护_电力/水利_工程科技_专业资料。电缆敷设安全防护一、施工前的...电缆敷设前,事先预估电缆的距离;电缆剪断后,要在 电缆的两头贴好标识(间隔名称...  ⒈ 电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性; 根据用途...3.2.7 电缆的搬运及支架架设: 3.2.7.1 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆...  在开关柜旁操作时,安全距离不得小于lm(10kV以下开关柜)。电缆敷设完如剩余较长,必须 捆扎固定或采取措施,严禁电缆与带电体接触。 7.挖电缆沟时,应根据土质和...  5.直埋光缆敷设安装 5.1 光缆可同其他通信光缆或电缆同沟敷设, 但不得重叠或...四.ADSS 光缆 1.在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离 电压等级 (KV...  电缆敷设安全交底_建筑/土木_工程科技_专业资料。本安全交底 主要介绍在放电缆施工...在洞口处上下层交叉同时操作时、 上层施工与下层施工必须有一定的安 全距离、...以下试题来自:
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