Прокладка кабелей по конструкциям зданий и сооружений. Технологическая карта на монтаж кабельных конструкций Правила прокладки кабеля на тросе

Перед прокладкой кабелей размечают трассу прокладки и укрепляют крепежные конструкции. В местах проходов через стены и перекрытия ставят трубы. Если отрезки кабеля вместе с муфтами и концевыми заделками заготовляются по> замерам централизованно в мастерских, то взамен труб оставляют проемы для последующей установки разъемных; защитных кожухов.

Кабели с бумажной и пластмассовой изоляцией, проходя­щие через стены и перекрытия зданий, могут способствовать распространению пожара.

Для защиты от перехода огня из одного помещения в другое проходы через стены и перекрытия заделывают после монтажа негорючими материалами. Чтобы проходы можно было легко освободить в случае смены кабеля, приме­няют легко пробиваемые растворы, например цемент марки 300 - 500 с песком 1: 10 по объему, или глину с песком 1: 3 по объему, или глину с цементом и песком 1,5: 1: 11 по объему.

Кабельные вводы в здания обычно являются частью ка­бельной линии, и лишь в некоторых случаях (стесненные места) кабельные вводы в здания выполняются от ближайшей

опоры воздушной линии. На ри­сунке 60 показан оголовок железо­бетонной опоры В Л 0,4 кВ (кон­цевой), от которой осуществляется кабельный ввод. Кроме кабельной концевой мачтовой муфты для четырех проводного кабеля (4 КМ), здесь же установлены разрядники для защиты от атмосферных пере­напряжений (РВН-0,5) и све­тильник наружного освещения (СПО-200).

Заземляющий проводник кабельной муфты присоединяется к верхнему заземляющему выво­ду опоры (стойки и подкоса), а нижние заземляющие выводы опоры - к заземлителю, монтиру­емому в грунте. Кабель опускают в землю по подкосу, укрепляют

Рис. 60. Установка ка­бельной муфты на конце­вой железобетонной опоре ВЛ 0,4 кВ:1- стойка опоры; 2 - за­земляющий проводник; 3 - разрядник РВН-0,5; 4 - ответвительный зажим; б - кабельная муфта 4КМ; 6 - петлевой плашечный зажим.

скобами и защищают на доступной высоте стальной трубой.

Вводы кабелей в здания из траншей могут иметь в зави­симости от местных условий различные исполнения (рис. 61) Если не ожидается значительных просадок грунта в местах ввода кабелей, то запас кабеля может быть оставлен либо в горизонтальной, либо в вертикальной плоскости.

Запас кабеля (примерно 1 м) укладывается неполной петлей. Радиус изгиба должен быть не ниже допускаемого для данной марки кабеля. Величину временного возвыше­ния засыпки над планировочной отметкой, запас кабеля толщину подсыпки принимают, исходя из местных условий и в зависимости от возможной величины просадки грунта. Глубина заложения кабеля в местах ввода в здания должна быть не менее 500-мм.



Диаметр трубы выбирают в зависимости от толщины кабеля, а длина трубы обусловлена толщиной стены.

Для защиты от сильных просадок грунта укладывают
железобетонную плиту (рис. 61, б). Ширина отверстия в
стене (размер А): 500 мм для одного кабеля и 650 мм для
двух кабелей. Ширина плиты соответственно 500 и 650 мм
(размер).

Рис. 61. Ввод кабелей из траншей в здание:

а- при небольших ожидаемых посадках грунта; б -при значительных просадках грунта; 1- силовой кабель; 2- плиты или кирпич (защита кабеля); 3- мелкая земля или песок; 4- песок без примеси глины и камней; 5 – уплотнение трубы; 6- - бетон марки 100; 7 - гидроизоляция 8 - труба; 9 - железобетонная плита; А - ширина отверстия в фундаменте; Б - ширина плиты.

При монтаже кабельного ввода к щиту или щитку, уста­новленному непосредственно на той стене здания, через которую осуществляется ввод, кабель пропускают через изогнутую трубу. На рисунке 62 показаны конструкции таких вводов в здания с деревянными брусчатыми и рубле­ными стенами. Для зданий с кирпичными и железобетон­ными, а также с каркасно-засыпными стенами устройство ввода отличается только способом крепления к стенам (скобы на дюбелях или шурупы по дереву).

Диаметр и длина труб определяются толщиной кабеля, толщиной стен, высотой пола. Наименьший радиус изгиба труб выбирается соответственно марке кабеля с расчетом, чтобы протягиваемый в трубу кабель имел крутизну изгиба в пределах допустимой (рис. 55). Например, для прохода небронированных кабелей с резиновой изоляцией трубу нужно гнуть радиусом, равным, не менее шести диаметрам трубы, а для кабелей с пластмассовой или бумажной нор­мально пропитанной изоляцией жил, бронированных или небронированных радиусом, равным пятнадцати диаметрам. Для кабеля толщиной до 20 мм прокладывают трубу внут­ренним диаметром 25-30 мм; а для кабеля до 30, 40 мм соответственно трубы диаметром 50, 70 мм.



Рис. 62. Варианты устройства кабельных вводов из траншей в здания

при расположении вводного щитка в здании на наружной стене:

1 - силовой кабель; 2 - защита кабеля (плиты или кирпич); 3 - уплотнение, трубы; 4 - мелкий грунт или песок; 5 - втулка; 6 - скоба; 7 - труба защитная длиной 1,3 м; 8 - муфта о заземляющей гайкой; 9 - труба ввода; А - размер от пола, равный 1500 мм для щитков настенного исполнения или 150 мм для щитков напольного исполнения.

Места выхода кабеля из трубы уплотняют кабельной пряжей, смоченной нефтью. Если кабельный пряжи нет, то стальные трубы можно заделать цементом. Если для про­хода через стены применены асбоцементные трубы, то их можно заделать паклей, пропитанной битумом. Герметиза­ция концов труб пряжей осуществляется на длине 300 мм, цементом на длине 60 мм, паклей на длине. 150 мм. При низком уровне грунтовых вод для смачивания пряжи (кабельной или пеньковой) можно воспользоваться глиной. -

Стена на выходе трубы наружу покрывается обмазочной гидроизоляцией или засыпается гидрофобным песком или гидрофобной глиной. В сухих грунтах гидрофобный слой может быть заменен слоем чистой тестообразной глины, перемятой с водой.

Вместо, труб для защиты кабеля при его выводе из тран­шеи на стену можно использовать профильный металл,

Рис. 63. Вывод кабеля из траншеи на. стену здания с защитой швелле­ром:

1- силовой кабель; 2 - защита кирпичей или плитами; 3 - швеллер; 4 - скоба.

например швеллер (рис. 63). Расстояние между кабелями (размер А) следует принимать 60 мм при толщине кабеля до 20 мм, 70 мм при толщине до 30 мм и 100 мм при толщине кабеля свыше 30 мм. Швеллер можно согнуть из листовой стали толщиной 3 мм. Далее приведены размеры швеллера в зависимости от толщины кабеля:

Толщина кабеля, мм Размеры швеллера (ши­рина швеллерах шири­на полки) для одного кабеля, мм. Размеры швеллер. а для двух кабелей, мм

До 20 - Свыше 20 Свыше 30 32X32 50X50 60x60

80x32 120X50 160x60

При реконструкции воздушных вводов ВЛ 0,4 кВ в зда­ния и замене их на кабельные с использованием существую­щих проходов в стенах зданий применяют конструкцию ввода, показанную на рисунке 64.

Кабельные вводы, если они хорошо выполнены и грамот­но эксплуатируются, надежнее воздушных, так как на них не воздействует ветер и гололед, они не могут быть замкнуты набросом проволоки, повреждены при сбрасывании снега с крыши. Они безопаснее, так как все токоведущие части скрыты под оболочкой.

Рис 64. Кабельный ввод в здание при замене воз­душного ввода, с исполь­зованием существующих проходов в стенах зданий:

1- силовой кабель; 2 - ско­ба; 3 - воронка; 4 - втулка

Но необходимо помнить, что изоляция кабеля всегда должна быть высокой, а металлические оболоч­ки и защитные покрытия - надеж­но заземлены.

Внутри здания кабели прокла­дывают, как открыто (на высоте не менее 2 м), так и в полах - в специально заложенных трубах, а также в специальных лотках или каналах при большом количестве кабелей. Между стенами и колон­нами зданий, а также под навеса­ми кабели могут подвешиваться на тросах.

Кабели, проложенные в здании горизонтально, жестко закрепляют в местах поворотов трассы и у муфт. Кабели, проложенные верти­кально, закрепляют так, чтобы не произошло деформаций оболочки и соединений под действием веса на кабель.

Кабели защищают от теплоизлучения различных источ­ников тепла и от непосредственного действия солнечных лучей, за исключением северных районов (географическая, широта более 65 град.), где защита от солнечной радиации не требуется. Голые оболочки кабеля защищают в местах крепления эластичными прокладками. Если кабель с джу­товым покровом проложен в траншее и заведен в здание, то на участке кабеля внутри здания джутовый покров снимают.

Трубы, через которые кабель выводится из здания, должны иметь наклон к траншее и герметизацию, исключающую попадание воды в здание.

В целях пожарной безопасности внутри зданий приме­няют кабели без наружных горючих оболочек или по­кровов (например, джута).

По деревянным конструкциям кабели прокладывают с зазором от оснований до кабеля не менее 50 мм. Между кабелями в голой алюминиевой оболочке и бетонными и кирпичными оштукатуренными стенами должны быть зазоры. Если такие стены окрашены масляной краской, то кабели можно прокладывать без зазоров. Если есть опас­ность механических повреждений при эксплуатации, то применяют бронированные кабели или защиту коробами, угловой сталью, трубами. При высоте прокладки небро­нированных кабелей менее 2 м такая защита обязательна всегда.

Демонтаж кабельной линии:

Удалить плодородный слой в отдельное место. Удалить неплодородный слой земли. Удалить кирпич. Удалить песчаную подушку. Удалить кабель из траншеи и гильзы в стене.

Дата публикации: 13.09.2018

Что такое кабельные конструкции?

Кабельные конструкции - это несущие конструкции, к ним относятся: кабельные короба , кабельные лотки , секции, кабельные стойки , консоли , косынки , тройники, скобы переходные и другие элементы, предназначенные для прокладки силовых и контрольных кабелей на открытом воздухе, внутри зданий и сооружений энергетических объектов, в том числе атомных электростанциях в Российской Федерации.

Из чего производятся кабельные конструкции?

Кабельные конструкции выполнены из гнутых профилей повышенной жесткости. Перфорация обеспечивает не только удобство монтажа конструкций и крепление кабелей, но и их вентиляцию при нагреве, а также быстрое обнаружение и ликвидацию мест возникновения пожара на кабельных трассах (включая использование автоматического пожаротушения). Перфорация позволяет производить дезактивацию кабельных трасс на АЭС и смывание пыли с кабелей в условиях особо запылённых производств (пылеугольные производства, деревообрабатывающие комбинаты и т.п.).

Преимущества использования

Использование гнутых профилей повышенной жесткости позволяет при малой металлоёмкости обеспечить большую грузоподъёмность и повышенную прочность конструкции. Благодаря цинковому покрытию данные конструкции можно эксплуатировать как в холодном, так и морском тропическом климатах.

Предусмотрена широкая номенклатура элементов кабельных конструкций, которая позволяет:

  • производить монтаж кабельных трасс любой конфигурации без проведения сварочных работ;
  • разделить кабельные системы пожаротушения, связи и прочее от основных кабельных потоков с соблюдением всех норм и правил по совместной прокладке кабелей различного назначения на одних кабельных конструкциях.

Вид климатического исполнения - У2. Т1 по ГОСТ 15150. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150. По согласованию с заказчиком допускаются другие виды климатического исполнения.

Внутри кабельных сооружений (помещений) кабели прокладываются на стальных конструкциях различного исполнения. Кабельным сооружением называется помещение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы.

Общие принципы прокладки кабельных линий

К кабельным сооружениям относятся кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры,подпитывающие пункты.

Кабельные сооружения должны отделяться от других помещений и соседних кабельных сооружений несгораемыми перегородками и перекрытиями.

Таким же перегородками протяженные туннели должны разделяться на отсеки длиной не более 150 м при прокладке силовых и контрольных кабелей и не более 100 м при наличии маслонаполненных кабелей. В кабельных сооружениях должны выполняться мероприятия по предотвращению попадания в них технологических вод и масел, а также должен обеспечиваться отвод почвенных и ливневых вод.

Внутри кабельных сооружений кабели прокладываются на стальных конструкциях различного исполнения. Кабели больших сечений (алюминиевые сечением 25 мм2 и более, медные сечением 16 мм2 и более) укладываются непосредственно на конструкциях.

Силовые кабели меньших сечений и контрольные кабели прокладываются в лотках (сварных или перфорированных) или в коробах, которые крепятся на кабельных конструкциях или на стенах. Прокладка в лотках более надежна и имеет лучший внешний вид, чем открытая прокладка на конструкциях.

Кабельные сооружения, за исключением эстакад, колодцев для соединительных муфт, каналов и камер, должны обеспечиваться естественной или искусственной вентиляцией.

Вентиляционные устройства оборудуются заслонками для прекращения доступа воздуха в случае возгорания, а также для предупреждения промерзания туннеля в зимнее время.

При прокладке кабелей внутри помещения должен предотвращаться перегрев кабелей за счет повышения температуры окружающего воздуха и влияния технологического оборудования (не допускается прокладка кабелей возле маслопровода, над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью). В полу и междуэтажных перекрытиях кабели прокладываются в каналах или трубах. Запрещается прокладка кабелей в вентиляционных каналах, а также открыто по лестничным клеткам.

Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.

Правила прокладки кабеля в кабельных туннелях

Кабельные туннели (и коллекторы, в которых прокладывается также трубопроводы), рекомендуется сооружать в городах и на предприятиях с уплотненной застройкой территории или при большом насыщении территории подземными инженерными коммуникациями, а также на территориях больших металлургических, машиностроительных и других предприятий. Кабельные туннели сооружаются, как правило, при числе прокладываемых кабелей от 20. Туннели обычно выполняют роль магистральных.

Кабельные туннели прямоугольного сечения предназначены для двусторонней и односторонней укладки кабелей и бывают проходного и полупроходного исполнений.

При большом числе кабелей туннели и коллекторы прямоугольного сечения могут быть трехстенными (сдвоенными). В табл. 5.6 приведены основные размеры туннелей прямоугольного сечения.

Применение полупроходных туннелей допускается в местах, где подземные коммуникации мешают выполнить проходной туннель; при этом полупроходной туннель принимают длиной не более 15 м и для кабелей напряжением не выше 10 кВ.

Ширина проходов в кабельных туннелях и коллекторах должна быть не менее 1 м, однако допускается уменьшение ширины проходов до 800 мм на участках длиной не более 500 мм.


Протяженные кабельные туннели и коллекторы разделяют по длине огнестойкими перегородками на отсеки длиной не более 150 м с устройством в них дверей. Прокладка кабелей в коллекторах и туннелях рассчитывается с учетом возможности дополнительной прокладки кабелей в количестве не менее 15 %.

При двустороннем расположении кабельных конструкций контрольные кабели следует размещать по возможности на противоположной стороне от силовых кабелей. При одностороннем расположении конструкций контрольные кабели следует размещать под силовыми кабелями и разделять их горизонтальной перегородкой.

Силовые кабели напряжением до 1 кВ следует прокладывать под кабелями напряжением выше 1 кВ и разделять их горизонтальной перегородкой. Различные группы кабелей (рабочие и резервные напряжением выше 1 кВ) рекомендуется прокладывать на разных полках с разделением их горизонтальными несгораемыми перегородками. В качестве перегородок рекомендуется использовать асбоцементные прессованные неокрашенные плиты толщиной не менее 8 мм .

Применение в кабельных туннелях небронированных кабелей с полиэтиленовой оболочкой по условиям пожарной безопасности запрещается.

Кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, жестко закрепляются в конечных точках, на поворотах трассы, с обеих сторон изгиба кабеля, у соединительных и концевых и заделок. Кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, закрепляются на каждой кабельной конструкции. В местах крепления между небронированными кабелями со свинцовой или алюминиевой оболочкой, металлическими опорными конструкциями и металлической скобой должны быть проложены прокладки из эластичного материала (листовой резины, листового поливинилхлорида) толщиной не менее 2 мм, предохраняющие оболочку от механических повреждений. Небронированные кабели с пластмассовой оболочкой допускается крепить скобами (хомутами) без прокладок.

Металлическая броня кабелей, прокладываемых в туннелях, должна иметь антикоррозийное покрытие.


Правила прокладки кабеля в каналах

Прокладки кабелей в кабельных каналах находят широкое применение. Кабельные каналы изготавливаются типовыми из сборных железобетонных элементов или из монолитного железобетона (рис. 5.7). В производственных помещениях каналы перекрываются плитами на уровне пола.

При прохождении вне зданий на неохраняемых территориях каналы прокладываются под землей на глубине не менее 300 мм в зависимости от нагрузок, которые могут возникнуть на трассе.

Если территория охраняется, то применяют полуподземныеканалы с естественной или искусственной вентиляцией. Но такие каналы не должны препятствовать транспортным коммуникациям и не должны сочетаться с общей планировкой территории предприятия, так как уровень перекрытия таких каналов возвышается над планировочной отметкой на 50…250 мм.

Кабели в каналах прокладываются на конструкциях различного исполнения, возможна прокладка и по дну канала. Число кабелей в канале может быть различным и зависит от диаметров кабелей и марки типового канала; в каналах максимальных размеров можно положить до 50… 60 силовых кабелей. При необходимости прокладки большого числа кабелей возможно применение сдвоенных или трехстенных каналов, но при этом усложняется выполнение ответвлений к отдельным потребителям.

Способ прокладки кабелей в каналах позволяет обеспечить осмотры и ремонты кабельных линий в процессе эксплуатации, а также прокладывать новый или заменить действующий кабель без производства земляных работ.

При прокладке кабелей в каналах обеспечивается их надежная защита от механических повреждений.

В табл. 5.7 приведены основные размеры унифицированных кабельных каналов (обозначения В, В, Н на рис. 5.7).

Основные прямые лотковые каналы, перекрытия к ним, а также основные элементы сборных каналов имеют длину 3 м. Сборные элементы к лотковым и сборным каналам в местах поворотов и ответвлений имеют длину и ширину из расчета на возможность прокладки в них кабелей напряжением до 10 кВ, сечением 3×240 мм2, с радиусом изгиба кабеля R = 25d.

На участках, где могут быть пролиты расплавленный металл, жидкости с высокой температурой или вещества, разрушающе действующие на оболочки кабелей, сооружение кабельных каналов неразрешается.

Кабельные каналы вне зданий должны быть засыпаны поверх съемных плит землей с толщиной слоя 300 мм и более. На огражденных территориях, доступных только для обслуживающего персонала, например на подстанциях, засыпка кабельных каналов поверх съемных плит запрещается.

Засыпка силовых кабелей, проложенных в каналах, запрещается. Расположение кабелей на конструкциях в зависимости от типоразмеров каналов может быть:

  • на одной стене канала на подвесах;
  • на одной стенке канала на полках;
  • на обеих стенках на подвесах;
  • на одной стенке канала на подвесах, на другой стенке на полках;
  • на обеих стенках канала на полках;
  • на дне канала при глубине его не более 0,9 м.

Кабельные каналы должны рассчитываться с учетом возможности дополнительной прокладки кабелей не менее 10 % от проложенных. Горизонтальное расстояние в свету между конструкциями при двухстороннем их расположении (ширина прохода) должна быть не менее 300 мм для каналов глубиной до 600 мм и не менее 400 мм при каналах глубиной 900 и 1 200 мм.

Электропроводки являются составной частью электрических силовых и осветительных сетей переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ. В зависимости от конструкций проводников, характеристики помещений и окружающей среды проводники прокладывают различными способами: открыто на изолирующих опорах или непосредственно по строительным основаниям и конструкциям,в трубопроводах, на стальных лотках, в стальных коробах, по натянутым стальным тросам и струнам, а также скрыто в конструктивных элементах зданий.


Соответственно принятому способу прокладки проводников электропроводки подразделяются на открытые и скрытые. В промышленных зданиях для общего удешевления стоимости работ и экономии металла рекомендуется применять открытые беструбные проводки или стальные трубы заменять неметаллическими.

Для открытых беструбных проводок применяют незащищенные изолированные провода и небронированные кабели, поэтому трассы таких проводок по своему местоположению должны обеспечивать сохранность проводок от возможных повреждений. В нормальных производственных условиях достаточной защитой считается размещение проводок внутри помещений на высоте не менее 2,0…2,5 м от отметки чистого пола или площадки обслуживания и на высоте не менее 3,5…6,0 м от уровня земли снаружи помещений. В необходимых случаях открытые проводки защищают от прикосновения и механических повреждений специальными коробами или трубами.

Открытые проводки занимают много места и повышают пожарную опасность, ухудшают внешний вид зданий и помещений, но в целом они гораздо экономичнее скрытых проводок. Скрытая электропроводка выполняется в конструктивных элементах зданий, в стенах, полах, перекрытиях, специальных каналах. Конторские, офисные, жилые помещения сейчас выполняются только скрытой проводкой.

Правила прокладки кабеля в лотках

Когда в производственных помещениях количество проводов и кабелей, прокладываемых по общим трассам, бывает очень большим, целесообразно применить прокладку кабелей на лотках. Лотки предназначены для:

  • открытой прокладки кабелей в сухих, сырых и жарких помещениях;
  • помещениях с химически активной средой;
  • пожароопасных помещениях для прокладки проводов и кабелей, допускаемых для таких помещений;
  • кабельных полуэтажах и подвалах электромашинных отделений;
  • проходах за щитами и панелями станций управления и переходах между ними;
  • технических этажах зданий и сооружений.

Эта система канализации электроэнергии обладает большой гибкостью, существенно облегчает монтаж и эксплуатацию. Проводка в лотках обеспечивает хорошие условия охлаждения кабелей, дает большую экономию и снижает стоимость работ по сравнению с другими видами проводки.

В лотках создается свободный доступ к кабелям на всем их протяжении. В случае необходимости кабели могут быть легко вынуты и заменены другими; при этом можно изменить их число, сечение, марку, а также трассу.

При использовании лотков легче выполнить проводки на сложных трассах, возможно устроить ответвление на любом участке трассы лотковой линии.

Лотки выполняют из стальных профилей и полос. Применяют два типа лотков: сварные (длиной 2; 2,5 и 3 м, шириной 400, 200, 100 и50 мм) и из перфорированных полос (длиной 2 м, шириной 50 и 105 мм). Лотки обоих типов снабжены соединительными уголками и болтами для соединения лотков в магистраль. Отдельные лотки и лотковые магистрали можно располагать горизонтально, вертикально и наклонно.

Кабели на лотках следует прокладывать в один ряд.

Небронированные кабели напряжением до 1 кВ с сечением жил до 25 мм2 допускается прокладывать в лотках многослойно, пучками и однослойно без промежутков. Высота слоев кабелей, прокладываемых многослойно, должна быть не более 150 мм. Высота (диаметр) пучка должна быть не более 100 мм. Расстояние между пучками силовых кабелей должно быть не менее 20 мм; расстояние между пучками контрольных кабелей, а также силовых и контрольных кабелей не нормируется.

Крепление кабелей, прокладываемых в лотках на прямых участках трассы, при горизонтальной установке лотков не требуется; при любом другом расположении лотков кабели крепят к лоткам с интервалом не более 2 м.

Правила прокладки кабеля на тросе

В тех случаях, когда другие виды прокладки кабелей не могут быть применены по технологическим, конструктивным или экономическим соображениям, применяют прокладку кабелей на тросах (на стальном канате). Прокладка силовых кабелей на тросах применяется в сетях напряжением до 1 кВ как внутри помещений (цехов), так и вне их. Кабельные проводки на тросах внутри помещений выполняют по колоннам вдоль и поперек здания, а также между стенами, а вне помещений - как правило, между стенами зданий.

Для силовых линий, прокладываемых на тросе, применяют такие же кабели, как и для прокладки внутри зданий и сооружений. Кабели, прокладываемые вне зданий, в том числе и под открытыми навесами, должны иметь защитное негорючие наружное покрытие.

Выбор троса производится в зависимости от несущей нагрузки.

В качестве несущего троса применяют сплетенные из стальных оцинкованных проволок канаты и горячекатаную стальную оцинкованную проволоку.

Расстояние между анкерными креплениями несущего троса должно быть не более 100 м.

Расстояние между промежуточными креплениями должно быть не более 30 м при прокладке одногодвух кабелей сечением до 70 мм2, 12 м при прокладке больше двух кабелей сечением 70 мм2 и во всех случаях прокладки кабелей сечением 95 мм2 и более. Расстояние между кабельными подвесками должно составлять 0,8… 1,0 м.

Анкерные концевые конструкции крепятся к стенам зданий или колоннам зданий; крепление их к балкам и фермам не допускается.

Правила прокладки кабеля на эстакадах и галереях

Эстакады и галереи являются альтернативой туннелям и блокам; функционально они имеют одно и то же назначение - организовывать большие кабельные потоки и защищать их от механических и иных повреждений.

Прокладка кабелей напряжением до 10 кВ сечением до 240 мм2 на эстакадах и в галереях применяется для магистральных и межцеховых электрических сетей по территориям промышленных предприятий.

Применение специальных кабельных эстакад рекомендуется в качестве основного вида прокладки кабелей по территориям химических и нефтехимических предприятий, где не исключена возможность проливки веществ, разрушительно действующих на оболочки кабелей, на предприятиях, где уровень грунтовых вод близок к поверхности.

Допускается использовать технологические эстакады для совмещенной прокладки трубопроводов и кабелей. Основные типы кабельных эстакад выполняются непроходными железобетонными, металлическими и комбинированными.

Непроходные эстакады применяются для:

  • прокладки до 16, 24 и 40 кабелей с пролетами между опорами 6 м,
  • для прокладки 24 и 48 кабелей - 12 м;

Проходные одно и двухсекционные эстакады - для прокладки до 64 и 128 кабелей с пролетами 6 и 12 м.

Расстояние между полками по вертикали на непроходных эстакадах - 200 мм, на проходных - 250 мм.

Расстояние по горизонтали между полками - 1 м, но оно может быть увеличено при разработке конкретного проекта с учетом несущей способности кабельных конструкций. При прокладке кабелей в алюминиевой оболочке с сечением жил 50 мм2 и более расстояние между кабельными конструкциями допускается до 6 м.

Стрела провеса кабелей между конструкциями должна быть 0,4 м.

Для прокладки по эстакадам должны применяться кабели без наружного горючего покрова, имеющие антикоррозийную защиту, или с наружным защитным покровом из негорючего материала.

Конструкции кабельные сборные (далее изделия) предназначены для прокладки кабелей, а также для установки на них лотков и коробов.
Вид климатического исполнения изделий УТ1,5 и У3 (эксплуатация в умеренном, а также в сухом и влажном тропическом климате на открытом воздухе и в помещениях с повышенной температурой воздуха, а также с повышенной влажностью) по ГОСТ 15150-69.
В состав изделия входят готовые к монтажу элементы:

  • Стойки – для установки на них полок.
  • Полки – для укладки на них кабелей и установки на них лотков и коробов.
  • Скоба – для крепления стоек к строительным конструкциям.

Стойка кабельная

Стойки крепятся к строительным конструкциям сваркой или пристрелкой с применением скобы К-1157. Стойки кабельные (табл.33, рис.43) служат для установки полок К-1160 – К-1164.

Обозначение Длина, мм. Масса, кг
К-1150 У3 400 0,75
К-1150 Ц УТ1,5
К-1151 У3 600 1,12
К-1151 Ц УТ1,5
К-1152 У3 800 1,49
К-1152 Ц УТ1,5
К-1153 У3 1200 2,22
К-1153 Ц УТ1,5
К-1154 У3 1800 3,36
К-1154 Ц УТ1,5
К-1155 У3 2200 4,10
К-1155 Ц УТ1,5

Полка кабельная

Полки предназначены для прокладки на них проводов, кабелей, лотков и коробов.
Для крепления полки к стойке, хвостовик полки вставляется в отверстие стойки, после чего её язычок поворачивается ключом на 90°. При этом обеспечивается электрическое соединение полки со стойкой.

Обозначение Высота, мм. Длина, мм. Масса, кг Каталожный №
К-1160 У3 61 175 0,22
К-1160 Ц УТ1,5 175
К-1161 У3 265 0,34
К-1161 Ц УТ1,5 265
К-1162 У3 355 0,52
К-1162 Ц УТ1,5 355
К-1163 У3 71 450 0,73
К-1163 Ц УТ1,5 450
К-1164 У3 630 1,02
К-1164 Ц УТ1,5 630

Рабочая нагрузка на полки, не более:
К-1160 – 175Н
К-1161 – 275Н
К-1162 – 400Н
К-1163 – 500Н
К-1164 – 600Н

Скоба

Скоба К-1157 предназначена для крепления кабельных стоек приваркой к закладным деталям или пристрелкой.

Тип Масса, кг
К-1157 У3 0,140
К-1157ц УТ1,5

Профили и полосы монтажные

Перфорированные стальные монтажные гнутые профили К-225, К-235, К-236, К-237, К-239, К-240, К-241 (рис.51-53) и полосы К-106, К-107, К-202 (рис. 54) предназначены для изготовления различных конструкций при электромонтажных работах. Длина профилей и полос монтажных – 2м. Выполняются по ТУ 36-1434-82. Наименование, типы, основные размеры и масса приведены в таблице.


Тип Наименование Размеры, мм Количество отверстий Масса, кг
H B h L L1 t S
К-235 У2; УТ1,5 Швеллер 60 30 - 45 13 60 2,5 99 3,3
К-225 У2; УТ1,5 Швеллер 80 40 - 55 17 70 2,5 28 5,5
К-240 У2; УТ1,5 Швеллер 60 32 - 45 13 60 2,5 33 4,2
К-236 У2; УТ1,5 Уголок 56 40 - 45 11 60 4 66 4,6
К-237 У2; УТ1.5 Уголок 50 36 - 36 11 50 3 80 3,1
К-239 У2; УТ1,5 Профиль Z 97 40 60 45 13 60 3 66 5,2
К-241 У2;УТ1,5 Профиль Z 62 40 32 32 9 40 2 100 2,6
К-106 У2; УТ1,5 Полоса 40 - - 36 9 50 4 40 2,06
К-107 У2; УТ1,5 Полоса 40 - - 36 9 50 3 40 1,6
К-202 У2; УТ1,5 Полоса 20 - - 25 6,6 40 3 50 0,94

В производственных помещениях и кабельных сооружениях применяют различные конструкции для прокладки кабелей и проводов. Установка конструкций на объекте составляет значительный объем электромонтажных работ, поэтому конструкции должны отвечать высокой степени сборности и иметь незначительную массу. Кабельные конструкции выпускают в нормальном и химически стойком исполнениях (оцинкованные или окрашенные химически стойкими лаками).

Сборные кабельные конструкции (рис. 30) предназначены для прокладки электрических кабелей, а также установки на них лотков и коробов. Их устанавливают вдоль стен помещений, каналов, туннелей, колодцев и других строительных сооружений. Расстояние между кабельными конструкциями на горизонтальных участках трассы 0,8-1 м, на вертикальных - 2 м.

В состав кабельной конструкции входят стойки, полки, скобы и ключ. Стойки изготовляют высотой Н 400-1800 мм (рис. 30, а) из листовой стали с перфорацией, которая имеет шаг 50 мм, что позволяет устанавливать полки с расстояниями между ними 100, 150 мм и т. д. Кабельная конструкция не требует приварки полок к стойкам. Полка вставляется в стойку и механически закрепляется ключом. Надежность механического сцепления полки со стойкой обеспечивает необходимый электрический контакт для заземления полок. Стойки прикрепляют к строительным основаниям скобами пристрелкой или приваркой к закладным деталям.

Рис. 30. Сборные кабельные конструкции:
а - кабельная стойка, б - полка, в - скоба для крепления кабельной стойки, г - ключ для крепления полки к стойке

Для получения кабельной конструкции необходимой высоты стойки можно стыковать между собой по вертикали в любом сочетании. Полки изготовляют длиной (вылетом) 160- 450 мм (рис. 30, б), что позволяет комплектовать стойку с полками разной длины.

Для прокладки одиночных кабелей применяют кабельные конструкции, состоящие из перфорированных швеллеров и закладных подвесок (рис. 31), которые вставляют в отверстие перфорации швеллера узкой стороной хвостовика и поворачивают их на 90°. Подвески изготовляют трех типоразмеров для кабелей с наружным диаметром 20, 35 и 50 мм.

Рис. 31. Кабельные конструкции для одиночных кабелей:
1 - перфорированный швеллер, 2 - закладная подвеска

Для крепления кабелей к различным основаниям применяют однолапчатые и двухлапчатые скобы (рис. 32).

Рис. 32. Скобы для кабелей:
а, б - однолапчатая н двухлапчатая для крепления винтами ии болтами, в - двухлапчатая под пристрелку.

Лотки применяют для прокладки силовых и контрольных кабелей и проводов напряжением до 1000 В и изготовляют из перфорированного гнутого металлического листа. Ширина лотка 50, 100, 200 и 400 мм, длина 2 м. В номенклатуру лотков входят готовые для сборки элементы, обеспечивающие создание трассы с необходимыми поворотами и разветвлениями в горизонтальной и вертикальной плоскостях (рис. 33).

Рис. 33. Лотки:
1, 2 - прямые шириной 50, 100 или 200, 400 мм, 3 - угловые, 4. 5 - переходные и шарнирные соединители, 6 - прижимы, 7 - подвески

Соединение лотков выполняют болтами, благодаря этому обеспечивается надежная электрическая цепь, необходимая для сети заземления. Крепят лотки на кронштейнах, подвесках и сборных кабельных конструкциях. Лотки, установленные на опорных конструкциях, крепят так, чтобы была исключена возможность сползания, опрокидывания и падения их.

При пересечении лотков с другими коммуникациями лотки прокладывают с отступом от стен, если это невозможно, выполняют обходы.

Короба имеют назначение, аналогичное лоткам.

Для прямых участков трассы применяют прямой короб, для разветвления на четыре направления - крестообразный, для изменения направления трассы в горизонтальной и вертикальной плоскостях - угловой, для ввода в электротехнические устройства - присоединительный. Кроме того, в комплект короба входят: торцовая заглушка для закрывания конца короба и зажим для фиксации проводов и кабелей. Короба изготовляют одноканальными длиной 2 и 3 м и рассчитывают на равномерно распределенные нагрузки (растояние между местами крепления 3 м).

Короба рассчитаны на укладку в них проводов и кабелей с радиусом изгиба до 50 мм.

Контрольные вопросы

  1. Перечислите преимущества и недостатки туннелей и каналов.
  2. Каковы конструкция и назначение коллекторов?
  3. Перечислите преимущества и недостатки блочной канализации.
  4. Почему стали реже применять прокладку кабелей в траншеях?
  5. Почему находит широкое распространение прокладка кабелей на эстакадах и в галереях?
  6. Каково назначение сборных кабельных конструкций?