电力工程电缆设计规范 GB50217-94
电力工程电缆设计规范
GB50217-94
主编部门:中华人民共和国电力工业部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:1995年7月1日
1 总则
1.0.1为使电力工程电缆设计做到技术先进、经济合理、安全适用、便于施工和维护,制订
本规范。
1.0.2本规范适用于新建、扩建的电力工程中 200kV及以下电力电缆和控制电缆的选择与
敷设设计。
1.0.3电力工程的电缆设计,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关设计规范和标准
的规定。
2 术语
2.0.1耐火性(fire resistance):在特定高温、时间的火焰作用下电缆能维持通电运行的
特性。
2.0.2难燃性(flame retardance):在特定试验条件的火焰作用使电缆被烧着后撤去火源
能迅即自熄的特性。
2.0.3干式交联(dry-type cross-linked):使交联聚乙烯绝缘材料的制造能显著减少水
分含量的交联工艺之泛称。
2.0.4水树(water tree):是交联聚乙烯电缆运行中绝缘层发生树枝状微细裂纹现象的略
称。它异致绝缘特性变坏,造成电缆故障。
2.0.5金属塑料复合阻水层( metallic-plastic composite water barrier ):由铝或铅箔等薄
金属层夹于塑料中的复合带沿电缆包围构成的阻水层。
2.0.6热阻(thermal resistance):计算电缆载流量采取热网络分析法、以一维散热过程的
热欧姆法则所定义的物理量。
2.0.7回流线(辅助接地线, auxiliary ground wire):配置平行于高压单芯电缆线路、具
有两端接地使感应电流形成回路的导线。
2.0.8直埋敷设(direct burying):电缆敷设入地下壕沟中沿沟底和电缆上覆盖有软土层 、
且设保护板再埋齐地坪的敷设方式。
2.0.9电缆沟(cable trough):封闭式不通行但盖板可开启的电缆构筑物,且布置与地坪
相齐或稍有上下。
2.0.10浅槽(channel):容纳电缆数量较少未含 支架且沟底可不封实的有盖槽式构筑物,
可布置齐地坪或地坪上。
1电力工程电缆设计规范 GB50217-94
2.0.11隧道(tunnel):容纳电缆数量较 多有供安装和巡视方便的通道,且是全封闭性的
电缆构筑物。
2.0.12夹层(电缆汇接室,switch cabin):控制室楼层下能容纳众多电缆汇接,便于安装
活动的大厅式电缆构筑物。
2.0.13工作井(manhole):人可出入以安置电缆接头等附属部件或供牵拉电缆作业所需
的小室式电缆构筑物。
2.0.14电缆构筑物(cable buildings):专供敷设电缆或安置附件的电缆沟、浅槽、 隧道、夹
层、竖井和工井等构筑物的泛称。
2.0.15挠性固定(slip fixing):使电缆随热胀冷缩可沿固定处轴向角度变化或稍有横移的
固定方式。
2.0.16刚性固定(rigid fixing):使电缆不随热胀冷缩发生位移的夹紧固定方式。
2.0.17电缆的蛇形敷设(snaking of cable):按定量参数要求使电缆轴向热机械应力减少
呈波浪状的敷设方式。
2.0.18普通支架(臂式支架,cantilever bracket):具有悬臂形式用以支承电缆的刚性材
料制支架。
2.0.19电缆桥架(电缆托架,cable tray):由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂
(臂式支架)、吊架等构成具有密接支承电缆的刚性结构系统之全称。
2.0.20电缆支架(cable brackets):电缆桥架、普通支架、吊架的总称。
2.0.21阻火包(防火枕,fire protection pillows ):是用于阻火封 堵又易作业的膨胀式柔性
枕袋状耐火物。
3 电缆型式与截面选择
3.1 电缆芯线材质
3.1.1控制电缆应采用铜芯。
3.1.2用于下列情况的电力电缆,应采用 铜芯:
(1)电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需要保持连接具有高可靠性的回路。
(2)振动剧烈、有爆炸危险或对铝有腐蚀等严酷的工作环境。
(3)耐火电缆。
3.1.3用于下列情况的电力电缆,宜采用铜芯:
(1)紧靠高温设备配置。
(2)安全性要求高的重要公共设施中。
(3)水下敷设当工作电流较大需增多电缆根数时。
3.1.4除限于产品仅有铜芯和本规范第3.1.1~3.1.3条确定宜用铜芯的情况外,电缆缆芯
材质应采用铝芯。
3.2 电力电缆芯数
3.2.11kV及其以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下 列规定:
2电力工程电缆设计规范 GB50217-94
3.2.1.1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况:
(1)保护线与中性线合用 同一导体时,应采用四芯电缆。
(2)保护线与中性线 各自独立时,宜用五芯电缆;当满足本规范第5.1.16条的规定的情
况下,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。
3.2.1.2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。
3.2.21kV及其以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数选择应符合下 列规定:
3.2.2.1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况:
(1)保护线与中性线合用 同一导体时,应采用两芯电缆。
(2)保护线与中性线 各自独立时,宜采用三芯电缆;在满足本规范第5.1.16条规定的情
况下,也可采用两芯电缆与 另外的保护线导体组成。
3.2.2.2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用两芯电缆。
3.2.3工作电流较大的回路或水下敷设时, 当技术经济比较合理,可采用单芯电缆。
3.2.4除本规范第3.2.1条、3.2.2条、3.2.3条的规定情况外,交流供电回路宜用三芯电缆。
3.2.5直流供电回路,宜采用两芯电缆;当需要时可采用单芯电缆。
3.3 电缆绝缘水平
3.3.1交流系统中电力电缆缆芯的相间 额定电压,不得低于使用回路的工作线电压。
3.3.2交流系统中电力电缆缆芯与绝缘 屏蔽或金属套之间额定电压的选择,应符合下 列规
定:
(1)中性点直接接地或经低阻抗接地的系统当接地保护动作不超过1min切除故障时,应
按100%的使用回路工作相电压。
(2)对于(1)项外的供电系统,不宜低于133%的使用回路工作相电压 ;在单相接地故
障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采取173%的使用回路工
作相电压。
3.3.3交流系统中电缆的冲击耐压水平,应满足系统绝缘配合要求。
3.3.4直流输电用电力电缆绝缘水平,应计及 负荷变化因素、满足内部过电压的要求。
3.3.5控制电缆额定电压的选择,应不 低于该回路工作电压、满足可能经受的暂态和工频
过电压作用要求。且宜符合下列规定:
(1)沿较长高压电缆并行敷设的控制电缆(导 引电缆),选用相适合的 额定电压。
(2)在220kV及以上高压配电装置敷设的控制电缆, 宜选用600/1000V,或在有良好屏
蔽时可选用450/750V。
(3)除(1)、(2)项情况外,一般宜选用450/750V;当外部电气干扰影响很小时,可选
用较低的额定电压。
3.4 电缆绝缘类型
3.4.1油浸纸绝缘电缆的选择,应符合下 列规定:
(1)当电缆线路最高与最低点之间的高差,未超过粘性油浸纸绝缘电缆允许高差时(表
3.4.1),宜采用粘性油浸纸绝缘电缆。
(2)除(1)项外,应采用不滴流油浸纸绝缘电缆。
3电力工程电缆设计规范 GB50217-94
表3.4.1 粘性油浸纸绝缘电缆的允许高差
额定电压(kV)电缆线路的特征允许高差(m)
1~3有铠装 25
无铠装 20
6~10 15
35有防止油干枯的补加措施 10
无防止油干枯的补加措施 5
注:防止油干枯的补加措施,如采用能补充注油的充油式终端等。
3.4.2当自容式充油电缆与六氟化硫全封闭电器直接相连、且封闭式终端不具备油与气的
严密隔离时,电缆的最低工作油压应大于六氟化硫全封闭电器的最高工作气压。
3.4.3移动式电气设备等需经常弯移或有较高柔软性要求的回路,应使用橡皮绝缘电缆。
3.4.4放射线作用场所,应按绝缘型类要求选用交联聚乙烯、乙 丙橡皮绝缘等耐射线辐照
强度的电缆。
3.4.560℃以上高温场所,应按经受高温及其持续时间和绝缘型类要求,选用耐热聚氯乙
烯、普通交联聚乙烯、辐照式交联聚乙烯或乙 丙橡皮绝缘等适合的耐热 型电缆;100℃以上
高温环境,宜采用矿物绝缘电缆。高温 场所不宜用聚氯乙烯绝缘电缆。
3.4.6低温-20℃以下环境,应按低温条件和绝缘型类要求,选用油浸纸绝缘类或交联聚
乙烯、聚乙烯绝缘、耐 寒橡皮绝缘电缆。低温环境不宜用聚氯乙烯绝缘电缆。
3.4.7有低毒难燃性防火要求的场所,可采用交联聚乙烯、聚乙烯或乙 丙橡皮等绝缘不含
卤素的电缆。防火有低毒性要求时,不宜用聚氯乙烯电缆。
3.4.8除按本规范第3.4.5~3.4.7条明确要求的情况外,6kV以下回路,可用聚 氯乙烯绝
缘电缆;非重要性的6kV回路,经技术经济 比较合理时也可用聚氯乙烯绝缘电缆。
3.4.9用在中、高压回路的交联聚乙烯电缆,应选择属于具 备耐水树特性的绝缘构造 型式
对重要回路的6kV及以上电压回路, 宜采用含有干式交联和 内、外半导电与绝缘层三层共
挤工艺特征的电缆。
3.5 电缆外护层类型
3.5.1电缆的外护层,应符合下 列要求:
(1)交流单相回路的电力电缆,不 得有未经非磁性处
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