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關鍵詞:高壓輸電線路;路徑優(yōu)化;導地選型;基礎設計;拓撲設計
中圖分類號:TM621.5 文獻標識碼:A 文章編號:
1引言
電力工程設計是一門科學,而高壓輸電線路設計是電力工程設計的重要的組成部分。高壓輸電線路一直擔負著輸送和分配電能的任務,并聯(lián)絡各發(fā)電廠、變電站使之有效運行,外部環(huán)境對其的影響較大。需要根據(jù)線路所經(jīng)過地區(qū)的實際氣象、地形、地質(zhì)條件進行桿塔、基礎設計,這就決定了高壓輸電線路設計的復雜性。 高壓輸電線路主要由導線、地線、絕緣子(串)、線路金具、桿塔和拉線、基礎以及接地裝置等部分組成?;A設計受地形、地貌和地質(zhì)條件的影響很大,應根據(jù)具體塔位的實際條件進行設計,桿塔設計基本是由導線截面、地形條件和氣象條件決定,只要各工程的設計條件基本相當,桿塔是可以通用的。本文主要就高壓輸電線路設計中應當注意的要點進行論述。
2 高壓輸電線路特點
與目前擁有的低壓、普壓輸電線路比較,高壓輸電線路應當具備下列特點:(1)安全運行的過程中具有較高要求的可靠性。因為高壓輸電線路需要輸送較大的容量,通常電網(wǎng)中電源點和負荷中心輸送能源線路具有十分重要的地位,一旦產(chǎn)生安全事故會對社會經(jīng)濟造成很大的影響。(2)線路具有極高的結(jié)構(gòu)參數(shù)。高壓輸電線路的高桿塔,具有較長的絕緣子串、較多的絕緣子片數(shù)、較大的噸位,倒塌事故產(chǎn)生之后給修復工作帶來了較大的難度,對準備備件備品的工作也提出了極高的要求。(3)運行中的線路具有較高的參數(shù)。 高壓線路存在著比較高的額定電壓,促使周圍帶電體產(chǎn)生較高的電場強度。(4)較長的線路、沿線十分復雜的地理環(huán)境,高壓輸電線路通常需要穿過峽谷高山,交通運輸存在著較大的困難,維修工作十分艱巨。
3 高壓輸電線路設計中注意要點
3.1 路徑優(yōu)化選擇
輸電線路路徑選擇是整個線路設計工作中的關鍵,方案的合理性對線路的經(jīng)濟、技術(shù)指標和施工、 運行條件起著重要作用。在這個過程中,首先要了解當?shù)氐臍庀?、水文、地質(zhì)條件。 根據(jù)當?shù)氐匦翁攸c,合理選擇路徑。在此基礎上,對線路沿線地上、地下、在建、擬建的工程設施,尤其是采礦區(qū)的資料,進行充分的收集和調(diào)研。 并應用衛(wèi)片選線技術(shù),進行多方案路徑比選,比選出最優(yōu)路徑。
路徑應避開不良地質(zhì)、水文及氣象地段,提高工程抵御自然災害和突發(fā)事故的能力和水平;避讓了危及線路安全可靠運行的設施,減少了線路建設對地方規(guī)劃及其它設施的負面影響;尤其是最大程度地避讓了采礦區(qū),提高線路的安全運行條件。在各方面條件允許的情況下,本次工程線路盡可能與已有及擬建電力線并行,減少交叉跨越,降低建設成本。做好輸電線路對環(huán)境影響的各項評價工作,對涉及外部條件的環(huán)境影響評價、壓覆礦產(chǎn)評估、地質(zhì)災害評估、 文物調(diào)查及評估、地震安全性評價等工程前期工作都需得到相關行政管理部門的許可批準后,工程才能實施。
3.2 導地線選型
送電線路的導線長期在曠野、山區(qū)或湖海邊緣運行,需要經(jīng)常耐受風、冰等外荷載的作用,氣溫的劇烈變化以及化學氣體等的侵襲,同時受國家資源和線路造價等因素的限制。因此,在設計中,對電線的材質(zhì)、結(jié)構(gòu)等必須慎重選取。線路的輸送容量、傳輸性能、環(huán)境影響問題對輸電線路的技術(shù)經(jīng)濟指標都有很大的影響。要從導線的電氣特性、機械特性、投資分析及施工等多個方面對各種導線截面進行技術(shù)經(jīng)濟比較,特別在導線選型造價分析中按全壽命周期費用最小為原則分析比較,而不是只考慮基建初投資,這樣可以全面考核各導線方案的技術(shù)經(jīng)濟性,最后推薦出在技術(shù)和經(jīng)濟上最優(yōu)的導線型號及截面。導線在線路建設投資中所占的比例較大,110kV線路一般要占工程本體投資的12%左右,且它也影響到鐵塔荷載的大小和鐵塔高度、地線支架高度的選擇,如果再考慮因?qū)Ь€方案變化而相應造成的桿塔工程量和基礎工程量的變化,其對整個工程的造價影響極其巨大。 合理選擇導線截面是安全運行和降低建設投資的關鍵問題之一。因此,按全壽命周期費用最小為原則選擇導線結(jié)構(gòu),對降低輸電線路投資具有重要的意義。
3.3 基礎設計
桿塔基礎作為輸電線路結(jié)構(gòu)的重要組成部分,它的造價、工期和勞動消耗量在整個線路工程中占很大比重。其施工工期約占整個工期一半時間,運輸量約占整個工程的60%,費用約占整個工程的20%~35%。目前我國高壓輸電線路所采用的普通基礎(不包括樁基礎)均屬于淺基礎類型,分回填土和原狀土兩大類。分別按土重法和剪切法計算。輸電線路桿塔基礎在受力上與其它建筑物基礎有所不同,主要是輸電線路桿塔基礎除了受下壓力作用外,還要受大小基本相等的上拔力作用,同時還有水平力作用。而一般的建筑物結(jié)構(gòu)的自重大,基礎只受下壓力,不出現(xiàn)上拔力。 因此在輸電線路基礎設計時都要既能滿足上拔力又能滿足下壓力的要求。 既要利用土的地耐力承受壓力,又要利用土的重力抵抗拔力。輸電線路桿塔基礎有一個顯著的特點,基礎在全路徑內(nèi)分散,沿線地形地貌、地質(zhì)條件、地基力學性質(zhì)差異性極大,交通運輸條件也是千差萬別。在輸電線路基礎設計時,要結(jié)合塔位地質(zhì)情況、基礎荷載特性、地基承載能力、基礎施工方法等因素綜合比較基礎的技術(shù)經(jīng)濟性、 環(huán)境保護和施工條件。
3.4 高壓輸電線路拓撲設計
一般情況下,輸電線路導線相間的垂直與水平距離應當由輸電塔和導線之間最小間距決定。事實上,對于在懸吊鐵塔上安裝的絕緣子串上使用的跳線環(huán),規(guī)定了不同的 2種擺動角。 除此以外,影響相導線間距的因素還包括:(1)底部橫擔的頂部與構(gòu)件連接的傾角越大,為了確保導線的間距,兩任意橫擔之間也會出現(xiàn)越大的垂直距離。 這樣就增加了相導線的垂直距離。(2)鐵塔外面障礙物最近構(gòu)件產(chǎn)生越大的傾角,布置導線也會離得越遠,確保導線規(guī)定的間距。增加了相導線水平距離。(3)為了避免相導線之間發(fā)生垂直現(xiàn)象,進而降低振動現(xiàn)象發(fā)生時可能產(chǎn)生的碰撞,中間位置的橫擔應比其他兩個橫檔距離長。這樣增加了相導線之間的水平距離。這些因素決定了輸電線塔導線的正常距離??墒?,在丘陵地帶,遇到較長的檔距,當導線固定的垂直和水平距離達到最小值的時候,還要為導線的振動與覆冰預留位置。因此,在高山地區(qū)經(jīng)過輸電線路時,在設計初級階段,需要科學確定輸電線路具有的拓撲結(jié)構(gòu),也就是相導線在垂直與水平上的距離。
3.5 輸電線路的防雷設計
高壓雷電流現(xiàn)象會產(chǎn)生數(shù)十萬伏的沖擊電壓,這樣的巨大電壓對電氣設備造成瞬間沖擊,能夠擊穿絕緣并使設備出現(xiàn)短路,產(chǎn)生爆炸、 燃燒等災害。 雷電流高熱現(xiàn)象釋放強大電流的同時,還會產(chǎn)生巨大的熱能,雷擊點會產(chǎn)生極高的熱量,可能會熔化金屬,引起火災。雷電流產(chǎn)生的機械效應重點體現(xiàn)為物體遭遇雷擊后的爆炸、崩潰、扭曲等一系列對人員財產(chǎn)造成危害的行為。電流靜電感應能夠使被擊物體產(chǎn)生大量的與雷電性質(zhì)相反的電荷,雷電消失流散不及時,就會產(chǎn)生超高的電壓并產(chǎn)生放電現(xiàn)象進而造成火災。 因此,分析輸電線路隱藏的雷電危害,可以更好的為防雷設計做好準備工作。第一,要安裝避雷針,一般避雷針應當比被保護的建筑物或設備高,避雷針利用引流體安全的將雷電流導入地中,進而對某一指定范圍內(nèi)的建筑物和設備起到了很好的保護作用。 避雷針中的接地設備所起的作用是盡量減小位于泄流上的電阻數(shù)值,盡量降低電壓沖擊的幅值。第二,避雷線的使用。避雷線的結(jié)構(gòu)與避雷針基本上相同,其組成部分是導電線、引下雷電流導體和接地設備。
4 結(jié)束語
總之,輸電線路是電力系統(tǒng)的動脈,它將巨大的電能輸送到四面八方,是連接各變電站、 各重要用戶的紐帶。輸電線路的安全運行直接影響到電網(wǎng)的穩(wěn)定和向用戶的可靠供電,在電網(wǎng)中占據(jù)舉足輕重的地位。因此,需要做好輸電線路設計工作,為我國的電力工業(yè)發(fā)展提供重要保證。
參考文獻
[1]熊波.淺談送電線路桿塔的設計[J].中小企業(yè)管理與科技,2010.
摘 要:在電力傳輸中,電廠與變電站之間、變電站與變電站之間的需要用高壓輸電線傳輸,因此做好高壓輸電線的線路設計并保證施工質(zhì)量,是確保電力輸送穩(wěn)定性與安全性的重中之重,是促進電力行業(yè)良性健康發(fā)展的基石。本文從高壓輸電線路設計施工出發(fā),詳細探究了其前期設計、中期施工以及后期維護的要點,嘗試提出一些提升高壓輸電線路設計施工質(zhì)量的措施建議。
關鍵詞:高壓輸電線路;防雷;桿塔;基礎;設計
1高壓輸電線路設計之前進行勘測的必要性
如今,人們生活的任何領域已遠遠離不開電的驅(qū)動,尤其是城市化進程的加快,使得各行各業(yè)對于電力的需求量與日俱增。電力需求市場的擴張,也進一步反作用于電力工程建設。而在任何電力工程建設中,輸電線路的設計規(guī)劃都是首要且關鍵的任務。輸電線路的設計是否合理,將事關電網(wǎng)建成之后電力系統(tǒng)的正常運行以及電力的傳輸功能。因此必須加強輸電線路的設計管理工作。在具體進行輸電線路設計之前,首先要對電網(wǎng)工程的實際情況進行詳細的勘測,包括工程地質(zhì)條件、周邊環(huán)境、周邊建筑物、地下建筑物等情況,從而有效提高電網(wǎng)輸電線路的設計的合理性和科學性。要做好輸電線路設計前的勘測工作,應重點做好以下幾點:第一,要確保平距高度和轉(zhuǎn)角的數(shù)據(jù)在測繪的時候的準確性。在進行線路測繪的時候,需要將各個角度以及各個塔架之間的距離以及高度進行詳細的測量,對于測量的精度不做太多的要求,但是測量的數(shù)據(jù)務必記錄清楚,千萬不可出錯。第二,在具體測繪的過程中,測繪人員需要嚴格遵守測繪的相應流程和標準,同時測繪人員還需要對輸電線路途經(jīng)的區(qū)域的沿線地上和地下以及擬建項目的情況進行充分的了解,以便于確定輸電線路設計的具體路徑,確保設計方案達到最優(yōu)化;第三,對于桿位的設計必須合理、經(jīng)濟且有效。若是實際施工中桿位的設立位置存在一定的問題的,就要提前進行勘測工作,盡量不在這些區(qū)域設立桿位,從而確保輸電線路工程施工的正常進行。
2高壓輸電線路設計要點分析
2.1高壓輸電線路的防雷設計
第一,安裝避雷針。避雷針的主要作用是將雷電的電流通過避雷針的引流體直接安全引入地中,從而確保了輸電線路不直接接觸雷擊點。避雷針一般安裝于被保護設備或者是建筑物的頂層,當出現(xiàn)雷雨天氣的時候,雷電流會首先擊中避雷針,而避雷針將雷電流通過引流體以及接地裝置等進行引流;第二,采用避雷線。避雷線類似于避雷針,主要由水平懸掛的導電線、雷電流引下導體以及埋入地中的接地裝置等三部分共同組成,通過在高壓輸電設備上空架設多條避雷線能夠確保輸電線設備以及周邊建筑物免遭雷擊災害。
2.2導地線選型設計
高壓輸電線路大多數(shù)都是位于野外、山區(qū)或者是臨近湖海等地區(qū),因此其輸電線路極容易受到降雨、冰雹以及風暴等的影響,尤其是外界氣溫的劇烈變化或者是周邊工業(yè)化學氣體等的排放都會對輸電線路產(chǎn)生一定的影響。因此,在設計高壓輸電線路的時候一定要考慮到線路的材質(zhì)、基本結(jié)構(gòu)選型等問題。
2.3高壓輸電線路的路徑選擇
科學合理的高壓輸電線路路徑設置,能夠有效降低高壓輸電線路的施工成本,確保輸電線路的正常運行。在M行高壓輸電線路路徑選擇的時候,需要首先做好勘測工作,包括施工地的地質(zhì)條件、周邊環(huán)境、地上地下建筑物、擬建工程情況,通過比對不同的線路,綜合評選出長度短、轉(zhuǎn)角以及交叉跨越少、地形好易于施工的線路方案,同時盡量繞開房屋以及擬建工程項目等,從而降低工程成本??傊邏狠旊娋€路的線路選擇應重點考慮經(jīng)濟性、安全性、方便施工性以及可靠性等。
2.4桿塔的基礎設計
桿塔的基礎設計是高壓輸電線路的重要構(gòu)成部分,桿塔施工工期幾乎占了整個高壓輸電線路工程的50%的時間,運輸量約占60%。桿塔基礎設計和施工質(zhì)量的好壞決定著整個高壓輸電線路建設的質(zhì)量。在進行桿塔基礎設計時,設計人員應深入桿塔施工的現(xiàn)場進行實地考察,掌握當?shù)氐臍v史資料,全面了解當?shù)氐牡乩憝h(huán)境和地質(zhì)情況,針對當?shù)氐膶嶋H情況制定相應的應對措施,減少桿塔施工中事故的發(fā)生,保證桿塔基礎設計和施工的質(zhì)量。
2.5高壓輸電線路設計中的防污損設計
高壓輸電線路的防污損設計也是非常重要的緩解。其一應對高壓輸電線路防污損的類型以及目標電壓和絕緣子污損的特性進行充分的了解,且合理配置高壓輸電線路的方式,從而降低污損對高壓線路的影響;其二在選擇高壓輸電線路的絕緣子串爬電距離和結(jié)構(gòu)的高度時,應該參照盤形絕緣子。并且充分了解高壓輸電線路易于出現(xiàn)污損的情況、類型以及污損的規(guī)律,從而做好相應的防護措施。對于實在無法避免的污損問題,應進行物理測量和化學分析,從而制定相應的防污損措施。
3輸電線路設計相關技術(shù)問題研究
3.1優(yōu)化鐵塔基礎
高壓輸電線路在設計的時候勢必要涉及到鐵塔的建設工作。在進行鐵塔建設之前,要做好基礎計算工作?;A計算工作也就是要確定地基是否具備相應的荷載能力。若地質(zhì)結(jié)構(gòu)屬于淤泥、軟土地質(zhì)等,則需要重新設計優(yōu)化施工方案。一方面要對輸電線路的整體水文地質(zhì)情況進行充分的了解,從而選擇對應的基礎施工方案;另一方面要結(jié)合鐵塔的具體受力情況,確保地基符合相應的荷載能力,并且有效針對軸心受壓、軸心受拉基礎問題,分別確認出兩者不同的受力K值。
3.2單雙回路搭配問題
在高壓輸電線路施工過程中,為了確保沿線敷設的線路的后續(xù)項目開工的順利出線,一般多采用雙回路的終端塔。例如在一些擁擠的區(qū)域和地段廊道內(nèi)多采用雙回路的架設方案。采用雙回路的架設方案主要目的在于確保電力系統(tǒng)持續(xù)的電源供應,當其中一條電源因為故障問題導致停電的時候,另外一條電源就可以起到后備供電的作用。不過對于供電要求不高的中小用戶則只需要單電源供電即可。
3.3降低桿塔接地電阻問題處理
對于高壓輸電線路桿塔接地電阻問題,可以通過深埋式或者是橫向外延接地的方式進行電阻的降低。如果地下的土體結(jié)構(gòu)的電阻率較低的時候,就可以采用豎井或者是深埋式的接地方式;橫向外延接地方式的施工成本較低,能夠有效抑制工頻接地電阻和沖擊接地電阻,但是該方式的運用要求桿塔具備一定的水平架設條件才可以。
4結(jié)語
高壓輸電線路作為電網(wǎng)工程的重要組成部分,其設計的合理性和科學性將影響到整個電力系統(tǒng)的安全可靠運行。因此必須重視高壓輸電線路的設計問題。我們應根據(jù)高壓輸電線路工程的具體特點,設計之前進行科學的勘測工作,在具體設計的時候做好防雷、基礎設計、防污損等,并重視線路施工技術(shù)的研究,從而確保高壓輸電線路設計的科學合理,促進電網(wǎng)工程的進一步發(fā)展。
參考文獻:
關鍵詞:220KV;輸電線路;高強鋼;線路走廊
Abstract: this paper expounds mainly introduces the circuit transmission line towers key points of the design and analysis of the prospects for your reference.
Keywords: 220 KV; Transmission lines; Identity; Lines corridor
中圖分類號:S611 文獻標識碼:A 文章編號:
0前 言
隨著電網(wǎng)的高速發(fā)展,土地資源越來越緊張,為減少線路走廊用地,采用多回路同塔并架型式,已成為我國特別是經(jīng)濟發(fā)達或人口密集地區(qū)送電線路建設的必然趨勢。
隨著城市的快速發(fā)展和城市規(guī)模的迅速擴大,大容量輸電工程相繼出現(xiàn),500KV變電站引入市區(qū)近郊,勢必形成以220KV供電網(wǎng)絡向城市中心地帶輸送電力的布局。在擁擠的城區(qū)建設220KV高壓輸電線路,線路走廊問題的難度越來越大,往往為此而延誤輸電線路建設工期,特別是在人口稠密地區(qū),線路走廊費用占總造價比例大幅度升高,為解決城市架空電力走廊矛盾,本文探討采用220KV多回路同塔共架線路,對于降低電力線路投資具有重要的工程意義。
1國外同塔多回路的應用
同塔多回路在國外應用比較普遍,尤其在經(jīng)濟發(fā)達且人口密集的日本和歐洲部分國家應用較多。在德國,為有效利用線路走廊,政府規(guī)定凡新建線路必須同塔架設兩回以上。在其高壓和超高壓線路中,同塔四回為常規(guī)線路,最多為六回。日本東京電力公司因轄區(qū)土地資源緊張,為減少線路走廊用地,盡量采用多回路同塔并架。110KV及以上的線路多為同塔四回,500KV線路除早期兩條為單回路外,其余均為同塔雙回。目前,日本同塔并架最多回路數(shù)為八回。縱觀國外的“多回路”,主要通過采用對稱和非對稱的V形絕緣子及不同回路同塔在水平方向排列的方式,線路橫向尺寸縮小不多,占用走廊寬度較大。
2電網(wǎng)多回路輸電線路概況
近年來,隨著電網(wǎng)建設速度的加快,在經(jīng)濟比較發(fā)達、規(guī)劃設施密集的地區(qū),同塔多回路應用也比較普遍,經(jīng)過十多年的研究和應用,同塔并架已有了長足的發(fā)展,逐漸成為一項成熟的技術(shù)。
3某工程概況
本期工程共六回,該線路由于線路全線位于城區(qū)近郊,該地區(qū)已有廠房、商鋪和居民等建筑密布,無法新建多條架空線路。若敷設電纜,條件也極其困難,且投資巨大,無法承受。經(jīng)現(xiàn)場踏勘和反復討論,并征得規(guī)劃部門同意,擬建一條220KV雙回共塔線路和一條220KV四回路共塔線路,充分壓縮線路走廊寬度。
根據(jù)工程需要,在參考國內(nèi)外緊湊型線路的研究成果和設計經(jīng)驗以及已有多回路塔型的基礎上,以減少電力線路走廊寬度為原則,考慮多回路共塔緊湊化情況下的塔頭電場、電位、防雷特性、電磁環(huán)境及施工運行等方面的要求,電氣方面擬采用以下技術(shù)方案:
(1)220KV導線型號為4×LGJ―400/35,地線為JLB40―150。
(2)采用傘形多層橫擔,每層兩相導線,避雷線保護角為0°。
(3)每回路導線采用垂直布置,相間距離按6.5m控制,滿足Ⅳ級污穢區(qū)使用。
(4)直線塔采用I型絕緣子串懸掛導線,減少走廊寬度,嚴格控制走廊寬度在57m以內(nèi)(國家環(huán)保局220KV線路高壓走廊為邊導線外20m)。
(5)為減少占地,設計檔距最大值控制在400~600m。
(6)保證不同回路之間最小距離在6.5m以上。
(7)盡量壓縮鐵塔橫擔在連接塔身處的高度,一般在1.5~2m左右。
(8)設計鐵塔導線的布置情況:按上下兩層共四回布置,本期上層掛兩回220KV線路,下層掛兩回220KV線路。
(9)鐵塔不同回路導線掛點的最大水平距離:D1=8.41m。
(10)氣象組合條件:最大風速取27m/s,最低氣溫為-20℃,覆冰厚度為5mm。
4四回路同塔并架的經(jīng)濟性分析
采用同塔多回路最經(jīng)濟之處在于走廊清理費用(包括土地征用、青苗賠償、林木砍伐及房屋拆遷等)的節(jié)約。當路徑狀況和其他設計條件相同時,同塔四回線路和兩個雙回線路的導線耗量相同,金具基本相同,地線節(jié)約兩根,但四回路增加了部分挑線用的絕緣子,因此電氣工程量基本相同,主要差異取決于鐵塔和基礎。統(tǒng)計結(jié)果表明,在單位長度內(nèi)一個四回路的鐵塔及基礎的材料耗量小于兩個雙回路之和,且節(jié)省兩根地線,因此無論從線路本體還是從線路走廊來評價,220KV同塔四回線路要比兩個雙回線路經(jīng)濟。綜合占地賠償?shù)囊蛩?,同塔四回路線路更能節(jié)約土地,減少前期投資。
4高強鋼應用對比
根據(jù)國家電網(wǎng)公司文件《關于在輸電線路工程全面推廣應用Q420高強鋼的通知》,220KV同塔雙回及多回輸電線路中的鐵塔,應采用Q420高強鋼。高強鋼的應用原則如下:
(1)宜用于受力較大的受壓、受拉和受彎強度控制的桿件。
(2)受壓穩(wěn)定控制時,構(gòu)件長細比宜小于80。
(3)穩(wěn)定系數(shù)按GB50017―2003《鋼結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》取值。
(4)應考慮局部穩(wěn)定對構(gòu)件承載力的影響,采取合理的設計方法保證結(jié)構(gòu)的安全性。對長細比小于30、寬厚比大的桿件在計算折減的基礎上,還應適當留有裕度。
(5)當采用螺栓連接時,高強鋼之間的連接宜采用8.8級螺栓,高強鋼與其他鋼材連接時,采用6.8級或8.8級螺栓。
5 硬件結(jié)構(gòu)設計要注重各個環(huán)節(jié)
隨著電力行業(yè)技術(shù)的更新發(fā)展, 220 kV 線路自動化電力運行模式得以創(chuàng)建,促進了現(xiàn)代電力行業(yè)的改革。硬件是現(xiàn)代自動電力系統(tǒng)的重要結(jié)構(gòu)組成,由于硬件系統(tǒng)涉及到很多實用的設備,硬件裝置的性能直接決定了整個電力系統(tǒng)作用的發(fā)揮。設計過程要把握好以下環(huán)節(jié)的硬件設計。
①軟件結(jié)構(gòu)。軟件是電力系統(tǒng)的另外一個組成部分,軟件注重系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的控制,其對于系統(tǒng)的運行同樣有著較大的影響。軟件結(jié)構(gòu)的設計應該根據(jù)硬件裝置進行,如操作系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等,這些都應該根據(jù)現(xiàn)有的硬件結(jié)構(gòu)裝置設計才能達到理想的功能。
②傳感結(jié)構(gòu)。在輸電線路中安裝傳感器,這樣能夠加快數(shù)據(jù)信息的收集處理。傳感器能夠及時收集感觸各方面信息,做好不同的數(shù)據(jù)信息傳輸工作。在設計傳感器位置時要結(jié)合線路的運行狀況進行,將傳感器安裝到具體的位置后再實施調(diào)控模擬,保證線路傳感能及時收集到各類數(shù)據(jù)信號,這對于工作人員的線路控制能提供真實信息。
③電源結(jié)構(gòu)。自動化電力系統(tǒng)必須要充足的電源才能實現(xiàn)運行,對電源部分嚴格維護是很有必要的。電力系統(tǒng)負責人應根據(jù)線路的實際需要,安排設計人員實施電源裝置的檢查,保證各項裝置連接的有效性,防止電源接觸不良等。經(jīng)過這些工作之后開展設計,才能保證電源裝置的合理分配,確保后期用電力系統(tǒng)各裝置的順利運行。
④采集結(jié)構(gòu)。電力系統(tǒng)中的采集器是極為關鍵的裝置,影響著電力系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息收集狀況。設計這一裝置時需要做好多方面的電力系統(tǒng)試驗,對各裝置結(jié)構(gòu)的狀態(tài)進行仔細檢查,如采集器指示燈狀態(tài)等。對于采集器的通訊口的通訊線接頭和各傳感器的接地接頭等也要加強設計,使電力發(fā)生故障之后能及時處理好各類問題。
⑤防雷結(jié)構(gòu)。由于承受著外界自然環(huán)境的影響,電力系統(tǒng)在運行過程中會面臨雷電問題,特別是220 kV多回路同塔輸電線路。這就要求設計人員加強防雷接地的設置,在設計自動化運行模式時充分考慮到計算機設備的全面保護,控制好雷雨天氣電路的電壓、電流大小,防止強電流、電壓帶來的線路損壞問題,創(chuàng)造良好的輸電線路運行環(huán)境。
6四回路同塔并架的前景
根據(jù)對上述問題的分析,多回路同塔并架與單回線路相比,作為城市電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的主要方向之一,在城市中及近區(qū)具有較好的經(jīng)濟性,尤其可以有效減小走廊寬度,節(jié)省前期費用。隨著緊湊型技術(shù)、高強度鋼管塔的不斷發(fā)展和應用,同塔多回線路在城市電網(wǎng)建設中將得到更加廣泛的應用。
7 結(jié)論
綜上所述, 220 kV 多回路共塔輸電線路在電力系統(tǒng)中是很重要的結(jié)構(gòu)組成,設計人員必須全面考慮多方面因素控制好線路結(jié)構(gòu)的安排。設計者要從線路的安全性能、在線監(jiān)測、硬件結(jié)構(gòu)、防雷裝置等方面深入分析。此外,設計階段還需要注重先進技術(shù)的引進,通過技術(shù)改造的方式來保證設計效果。
參考文獻
關鍵詞:鋼管桿;影響因素;送電線路
中圖分類號:TM753
1前言
鋼管桿以其占地小,造型美觀,在城市送電線路中得到越來越廣泛采用。由于鋼管桿為單桿結(jié)構(gòu),承受導線各種工作條件(安裝、斷線及覆冰等)下的作用力,故其結(jié)構(gòu)整體及局部的強度、穩(wěn)定性均須得到有效保證。且鋼管桿本體重量隨著工作條件的變化而顯著變化。因此如何保證鋼管桿的牢靠性,同時使本體重量最優(yōu)是鋼管桿結(jié)構(gòu)設計的關鍵之一。本文較為全面地總結(jié)了影響鋼管桿結(jié)構(gòu)的各項參數(shù)和設計要點,并得出一些有益的結(jié)論,以期使鋼管桿設計得到總結(jié)和進一步的完善。
2鋼管桿結(jié)構(gòu)優(yōu)化的參數(shù)
鋼管桿主要構(gòu)件分別為主桿與橫擔兩部分,主桿主要承擔橫擔傳遞而來的導地線外負荷及桿身風荷載,橫擔則直接承擔導地線外負荷,因此鋼管桿結(jié)構(gòu)優(yōu)化主要針對主桿桿身與橫擔進行。
2.1桿身因素
在線路工程中,且主桿重量占鋼管桿總重的比例最大,因此主桿參數(shù)是鋼管桿結(jié)構(gòu)優(yōu)化設計需要首要考慮的。
在荷載的長期效應組合作用下,鋼管桿桿頂?shù)淖畲髶隙炔粦^桿身高度的0.5%(直線桿)及2%(轉(zhuǎn)角桿)。由于上述撓度要求高于鋼管桿鋼材承載極限時的撓度,故鋼管桿設計以撓度為控制目標。在荷載和桿材已知的條件下,影響鋼管桿撓度的參數(shù)主要有四個:截面形狀、主桿壁厚、主桿稍徑及主桿錐度。
選擇合適的主桿錐度最為重要,過小的錐度能最有效減小桿重,但其撓度和應力將相應增加最快,過大的錐度能有效改善鋼管桿的撓度和受力,但桿重相應增大最快,根據(jù)導線和桿型的不同,主桿的錐度取值通常為1/30~1/60。
其次應選擇合適的稍徑,稍徑的變化對鋼管桿的重量產(chǎn)生較大的影響,稍徑減小,桿重隨之減小,但桿身應力和撓度相應增大,根據(jù)電壓等級和桿型的不同,稍徑取值范圍通常為300~900mm。
鋼管桿主桿各桿段壁厚,尤其是底部桿段壁厚對鋼管桿的應力比和計算重量有顯著影響,因此應適當加厚壁厚,使之在加工時壁厚出現(xiàn)負誤差的條件下,能夠滿足撓度和強度要求。此外,截面的邊數(shù)越多,越接近于圓,其應力狀態(tài)越均勻,但相應的加工邊數(shù)增多,且邊數(shù)增加到一定數(shù)目以后,鋼管桿重量變化不大,因此不須追求過多的截面邊數(shù),應選擇合適的截面形狀,通常以十二邊形截面、十六邊形截面較為常見。
對于具體的某一桿型,以上各參數(shù)的選擇應根據(jù)鋼管桿所受外負荷反復優(yōu)化而得。
2.2橫擔因素
導地線橫擔是鋼管桿重要組成部分,影響鋼管桿橫擔受力和重量的因素主要截面形狀、壁厚、稍徑和根徑。
與主桿截面相似,橫擔截面邊數(shù)越多,越接近圓形,其應力分布就越合理。在 110 kV 及以下線路中,由于小導線所產(chǎn)生的外負荷較小,橫擔受力狀態(tài)較為清晰,橫擔一般采用槽型截面;220 kV線路則多采用六邊形截面,使截面各個方向受力更為均勻,以承載較大的導線外負荷。
由于鋼管桿一般用220 kV以下等級線路,橫擔長度通常在7 m以下,故壁厚的變化對重量的影響并不大,通常取值范圍為6~10 mm,不宜取低于6 mm的壁厚,否則橫擔容易出現(xiàn)焊穿現(xiàn)象,從而導致應力集中,不利于橫擔受力。
橫擔稍徑和根徑對橫擔的受力和主桿的重量有較大的影響。稍徑和根徑越大,橫擔的應力就越小;橫擔根徑越小,橫擔的應力就越大。
同時,為了盡量利用橫擔根部的截面,橫擔根徑應小于橫擔高度處的主桿截面直徑,以便橫擔完全貼合主桿,從而充分利用橫擔根部截面合理地傳遞外負荷。因此,稍徑和根徑越大,橫擔的承載能力就越大,主桿截面也必須隨之增大,從而加大桿重;橫擔根徑越小,其承載能力就越小,主桿截面直徑越小,從而減小桿重。故應選擇合理的橫擔稍徑和根徑,使橫擔在滿足承載要求的同時盡量小。如 110 kV 線路鋼管桿一般采用槽型截面,其橫擔稍徑和根徑相同,一般采用200~280 mm;220 kV線路鋼管桿一般采用六邊形截面,其橫擔稍徑一般取值為160~220 mm,根徑一般取值為200~450 mm。
以上桿身因素和橫擔因素,在鋼管桿結(jié)構(gòu)優(yōu)化設計時應分清其主次,綜合考慮。除此之外,鋼管桿結(jié)構(gòu)優(yōu)化設計時還應注意構(gòu)造要求以及一些影響鋼管桿受力的問題。
3鋼管桿的一些設計要點
鋼管桿的設計,不僅包括影響鋼管桿優(yōu)化的因素,還包括其橫擔及主桿身部各構(gòu)件的優(yōu)化取值。因此除了應考慮以上影響鋼管桿結(jié)構(gòu)優(yōu)化的因素外,鋼管桿的設計還應注意若干事項如下。
3.1適用電壓等級和設計檔距
由于鋼管桿為單桿結(jié)構(gòu),其整體剛度遠遠不如鐵塔,因此目前國內(nèi)僅應用于220 kV電壓等級以下的線路,以廣西區(qū)內(nèi)為例,目前僅有適用最大導線為2×500截面的鋼管桿。超出最大導線截面且無法采用鐵塔的線路可考慮采用窄基鋼管塔。
城市線路一般沿道路兩側(cè)或者中間隔離帶走線,且受走廊寬度的限制,無法拉開檔距。因此鋼管桿的水平檔距和垂直檔距不宜設計過大,同時,城市一般較為平坦,無高差較大的地形,因此無需過大的垂直檔距,以免造成設計檔距使用不充分,徒增成本。因此鋼管桿水平檔距和垂直檔距通常取值相同,即為150~200 m。
3.2主桿壁厚應考慮橫擔加勁肋板的厚度
220kV線路的鋼管桿常采用雙向加勁肋板連接橫擔與主桿,橫擔根部的外負荷作用彎矩主要通過加勁肋板以壓應力或者拉應力的方式傳遞到主桿桿壁,當主桿桿壁的強度低于加勁肋板的強度時,主桿將先于橫擔被壓凹或者拉凸而破壞。由于主桿破壞造成的影響大于橫擔破壞,為了保證主桿強度高于橫擔,主桿壁厚應不小于加勁肋板的厚度。
3.3與橫擔連接的主桿加勁板應圍焊于主桿
橫擔所受的外負荷以彎矩形式傳遞到橫擔根部,在根部連接處通過焊接于主桿的加勁板以拉應力或者壓應力的方式傳遞到主桿。此時主桿的加勁板焊接面主要有垂直于焊接面的拉應力和壓應力,若焊接面過小,則焊接面所受應力則越大,從而產(chǎn)生兩個受力薄弱部位,一是過小的焊接面,當焊接面應力超過焊縫強度時,將發(fā)生焊縫破壞,從而使連接失效;二是焊接面貼合的主桿桿壁,當焊接面所受應力超過主桿桿壁承載能力時,桿壁將出現(xiàn)壓凹破壞或拉凸破壞。為了減少焊接面和主桿桿壁的應力,因此加勁板應圍焊于主桿,從而同時增加了焊接面和主桿桿壁的接觸面、減少焊接面應力。
3.4壁厚允許偏差
根據(jù)以往的設計經(jīng)驗,鋼管桿的壁厚變化對鋼管桿的撓度和桿段的應力比均有較大的影響。因此應要求制造加工時壁厚不得出現(xiàn)負偏差。
3.5主桿及橫擔應避免橫向焊縫
由于主桿和橫擔均為受彎構(gòu)件,其截面一側(cè)受Nt-maxb拉一側(cè)受壓,若截面存在橫向焊縫,則截面拉應力將由焊縫承擔,當焊縫強度低于主桿鋼板的抗拉強度時,主桿的破壞將始于橫向焊縫部位。因此主桿及橫擔的完整性越好,其拉應力和壓應力分布就越均勻,而不至于出現(xiàn)薄弱部位。為了盡量保證主桿及橫擔的身部完整性,應盡量避免橫向焊縫。
4結(jié)論
綜上所述,鋼管桿設計應注意優(yōu)選設計參數(shù),使鋼管桿在滿足承載要求的前提下經(jīng)濟合理;同時應遵循鋼管桿設計的一些原則和要點,使鋼管桿各部件協(xié)調(diào)工作,從而同時保證鋼管桿的整體和局部的穩(wěn)定性。
參考文獻∶
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[2] 練振輝.鋼管桿的設計與使用[J].廣東輸電與變電技術(shù),2007,(4)∶62-64.
關鍵詞:配電線路 設計要點 電力工程 10kV
發(fā)電廠、變電站、輸電線路、配電線路和負荷構(gòu)成了完整的電力系統(tǒng)。其中配電線路是將電力輸送到用戶手中的最后一個環(huán)節(jié)。由于電力的生產(chǎn)、供應和銷售是同步進行的,這就要求提高配電線路的質(zhì)量,保證整個電力系統(tǒng)的安全可靠運行,同時保障供電企業(yè)的經(jīng)濟效益得到實現(xiàn)。
配電線路的設計是電力傳輸實施的前提和保障。設計質(zhì)量的優(yōu)劣直接關系到電力線路工程建設的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益。近年來,在配網(wǎng)工程建設和改造中,10kV配電路線大多數(shù)運用在農(nóng)村地區(qū),采用架空線或者是以架空線為主的混合結(jié)構(gòu)形式,一般為放射性的供電方式。
一、線路設計的一般流程
1、測量定位。
線路測量及桿塔定位通常根據(jù)設計部門提供的線路平、斷面圖和桿塔明細表。定位方法可采用標桿定位法和經(jīng)緯儀定位法。
桿坑定位應準確。對于1-0kV及以下架空配電線路直線桿,桿坑中心順線路方向的位移不應超過設計檔距的3%;橫線方向上位移不應超過50mm。轉(zhuǎn)角桿、分支桿桿坑中心橫線路、順線路位移不應超過50mm。
2、挖坑
桿坑中心位置確定后,即可根據(jù)中心樁位和圖紙規(guī)定尺寸,量出挖坑范圍,用白灰在地面上畫出白粉線,坑口尺寸應根據(jù)基礎埋深及土質(zhì)情況來定。
桿坑形式分為圓形坑和長方形坑,當采用抱桿立桿時還要留有滑坡(馬道)。無論是圓形坑、方形坑或拉線坑,坑底均應基本保持平整,便于進行檢查測量坑深??由顧z查一般以坑邊四周平均高度為基準,可用水準儀和塔尺、測桿測量,也可用支持直接測量坑深。坑深允許偏差為-50~+100mm,當桿坑深度偏差超過100~300mm時,可用填土夯實處理。超過300mm以上時,其超深部分應以鋪石灌漿處理。
電桿的埋設深度在設計未作規(guī)定時,可按電桿長度的1/10再加0.7m計算。當遇有土質(zhì)松軟、流砂、地下水位較高等情況時,應做特殊處理。
挖坑工作勞動強度大,應特別注意安全,一般應注意以下五點:
(1)施工中所用的工具必須堅實牢固,并應經(jīng)常注意檢查,以免發(fā)生事故。
(2)當坑深超過1.5m時,坑內(nèi)工作人員必須戴安全帽;當坑底面積超過1.5㎡時,允許兩人同時工作,但兩人不得面對面操作或挨得太近。
(3)嚴禁在坑內(nèi)休息。
(4)挖坑時,坑邊不應堆放重物,以防坑壁垮塌。禁止將工器具放在坑壁邊緣,避免掉落傷人。
(5)在行人通過地區(qū),當坑挖完不能很快立桿時,應在坑的四周設置圍欄,夜間應裝設紅色警戒等,以防行人跌入坑內(nèi)。
3、電感組裝設計思路
起立桿塔有整體起立和分解起立兩種方式。整體起立桿塔的優(yōu)點在于,絕大部分組裝工作在地面上進行,高空作業(yè)量少,施工比較安全方便。架空配電線路應盡可能采用整體起立的方法。折舊必須在起立之前對桿塔進行組裝。所謂組裝,就是根據(jù)圖紙及桿型裝置桿塔本體、橫擔、金具和絕緣子等。組裝電桿施工程序為:電桿連接橫擔組裝桿頂制作安裝絕緣子安裝。
(1)電桿連接設計思路
等徑分段鋼筋混凝土電桿和分段的環(huán)形截面錐形電桿,均必須在施工現(xiàn)場進行連接。鋼圈連接的鋼筋混凝土電桿宜采用電弧焊接,焊接的具體要求應按行業(yè)規(guī)范或相關規(guī)定的要求施工。
(2)橫擔組裝設計思路
導線的布置不同,橫擔安裝距離也不同。在低壓線路中導線的布置采用水平排列,在高壓線路中導線的布置多采用三角形排列,一次提高線路的耐雷水平。橫擔安裝時,將電桿順線路方向放在桿坑旁準備起立的位置處,桿身下端各墊道木一塊,從桿頂向下向下量取最上層橫擔至桿頂?shù)木嚯x,畫出最上層橫擔安裝位置。先把U形抱箍套在電桿上,放在橫擔固定位置;在橫擔上和好M形抱鐵,使U形抱箍穿入橫擔和抱鐵的螺栓孔,用螺母固定。先不要擰緊,只要立桿時不往下滑動即可。待電桿立起后,再將橫擔調(diào)整至符合規(guī)定的位置,將螺帽逐個擰緊。調(diào)整好的橫擔應平正,端部上下左右歪斜及左右扭斜均不得超過20mm。
4、立桿設計
架空配電線路施工常用立桿方法有以下幾種。
(1)撐桿(架桿)立桿。對10m以下的鋼筋混凝土電桿可用三副架桿,輪換著將電桿頂起,使桿根劃入坑內(nèi)。此立桿方法勞動強度較大,適用于長度不超過10m的電桿。
(2)汽車吊立桿。此種方法可減輕勞動強度、加快施工進度,但在使用上有一定的局限性,只能在有條件停放吊車的地方使用。
(3)抱桿立桿。分固定式抱桿和倒落式抱桿。倒落式抱桿立桿采用人字抱桿,可以起吊各種高度的單桿或雙桿,是立桿最常用的方法。
倒落式抱桿立桿用的工具主要有抱桿、滑輪、卷揚機(或絞磨)、鋼絲繩等。立桿前,先將制動用鋼絲繩一端系在電桿根部,另一端在制動樁上繞3~4圈,再將起吊鋼絲繩一端系在抱桿頂部的鐵帽上,另一端綁在桿身的2/3處。在電桿頂部接上臨時調(diào)整繩三根,按三個角分開控制。總牽引繩的方向要與制動裝、坑中心、抱桿鐵帽處同一直線上。
起吊時,抱桿和電桿同時豎起,負債制動生的人要配合好,加強控制。當電桿起立至適當位置時,緩慢松動制動繩,使電桿根部逐漸進入坑內(nèi),但桿根應在抱桿失效前接觸坑底。當桿根快要觸及坑底時,應控制其正好處于立桿的正確位置上。在整個立桿過程中,左右側(cè)拉線要均衡施力,以保證桿身穩(wěn)定。
當桿身立至于地面成70°位置時,反側(cè)臨時拉線要適當拉緊,以防電桿傾倒。當桿身立至80°時,立桿速度應放慢,并用反側(cè)來顯與卷揚機配合,使桿身調(diào)整到正直位置。
5、拉線安裝設計
拉線組裝的步驟為:埋設拉線盤安裝拉線上把安裝拉線中把。
(1)埋設拉線盤。在埋設拉線盤之前,首先應將拉線棒與拉線盤組裝好,放入拉線坑內(nèi)。拉線坑應有斜坡,且宜設防沉層。來顯棒一般采用直徑不小于16mm的鍍鋅圓鋼。下把拉線棒組裝好后,將拉線盤放正,拉線棒方向?qū)室蚜⒑玫碾姉U,拉線棒與拉線盤應垂直,并使拉線棒的拉環(huán)露出地面500~700mm。隨后就可分層填土,回填土時應將土塊打碎后夯實。
(2)安裝拉線上把。拉線一般采用截面積不小于25m㎡的鋼絞線。拉線上把裝在電桿上,需用拉線抱箍及螺栓固定(也可在橫擔上焊接拉線環(huán))。組裝時,先用一只螺栓將拉線抱箍在電桿上,然后把預制好的上把拉線環(huán)放在兩塊抱箍的螺孔間,穿入螺栓擰上螺母加以固定?;蚴褂肬T線夾代替拉線環(huán),先將拉線穿入UT線夾固定,再用螺栓將UT線夾與拉線抱箍連接。
(3)安裝拉線中把。在埋設好下不拉線盤,做好拉線上把后,便可收緊拉線做中把,使上部拉線和下部拉線棒連接起來,形成一個整體,以發(fā)揮拉線的作用。
此外,還有接戶線的安裝。接戶線是指從架空線路地阿甘上,引到建筑物電源進戶點前第一支持點的一段架空導線。按其電壓等級可分為低壓接戶線和高壓接戶線,接戶線的安裝應滿足設計標準和要求。
【關鍵詞】電氣線路;敷設設計;技術(shù)要點;經(jīng)濟性
隨著城鄉(xiāng)居民生活水平以及國家收入提高,人民收入得到了很大的提高,室內(nèi)裝飾以及家用電器逐漸進入居室環(huán)境,同時居民對電氣設計者創(chuàng)造更為安全、美觀、舒適、衛(wèi)生的環(huán)境也提出了更高的要求。如:局部、一般、裝飾照明的布置能否滿足居民生活需求;電源布置能否和家用電氣、家具位置適應;內(nèi)部線路敷設能否有助于房間裝飾以及改造等;室內(nèi)電表、開關、導線截面能否滿足快速發(fā)展的家用電器等。因此,在電氣線路敷設中,必須根據(jù)適用方面、經(jīng)濟價值以及設計要求進行施工,進而讓線路敷設效益達到最高。
1 電氣線路敷設方式
近年來,隨著科學技術(shù)的快速發(fā)展,在城市建筑電氣設計中,室內(nèi)照明被分成兩種敷設的情況;一種是使用較難燃燒的塑料線槽,對梁或者墻明敷進行保護,另一種則是線管保護間墻或者樓板間的敷設方式。線路暗敷通常以電線管、焊接鋼管以及硬塑料管的形式存在,它的主要特點是:可以有效防止機械損傷,并且不影響建筑物美觀程度,擁有很長的使用年限,導線更換比較方便;它的主要缺點是:施工程序繁雜、造價高、不便檢修(如圖1所示)。
圖1 明敷、暗敷電氣平面示意圖
在實際應用中,雖然線路暗敷比線路明敷優(yōu)點更多,但是很少用于室內(nèi)照明系統(tǒng)。從上圖可以看出:在鋼管焊接中,線路暗配比線路明配的塑料槽板成本造價高出將近62%,與木槽板線路明配高出將近77.5%;在塑料槽板中,線路暗配比明配線路高出將近24.8%,和木槽板相比高出36.6%;木槽板線路明配比塑料管線路暗敷低16.7%,比塑料性槽板線路明配高出6.5%。
圖2 電源進線示意圖
在住宅線路設計中,通常暗配線路會選擇捷徑,也就是盡量讓插座、燈具、開關距離最短(如圖2所示)。對于明配線路,則必須根據(jù)梁、墻、柱以及預制中心具體特征,繞道而行。所以,在住宅線路設計中,明配線路比暗配線路更耗費材料。因此,只使用百米造價對比暗配、明配線路造價成本是不夠科學、不夠確切的,必須結(jié)合實際住宅線路設計特征進行比較、分析。
2 電氣線路敷設經(jīng)濟性
2.1 電氣線路工程造價
在某高層建筑電氣線路敷設中,插座、開關為暗敷,對于難燃線槽PVC電氣線路一般采用明敷得到方式,電氣布置和電氣結(jié)線如上圖所示。在統(tǒng)一的住宅電氣接線配電、開關、燈具、插座數(shù)量、型號以及位置基本一致情況下,暗敷設的插座高度為0.3米,明敷設為1.4米,并且通過PVC塑料管保護間墻或者樓板間的暗敷設形式(如表1 所示)。該工程難燃敷線數(shù)量以及塑料槽在1到6條或者7到8條之間,對于難燃VG20的敷線數(shù)量或者塑料管規(guī)格,一般在1到4條之間。
表1 電氣線路敷設安裝設計示意表
表2 相同安裝項目不同檔次的預算表
為了方便兩種不同形式的電氣工程敷設方式以及造價成本比較,采用相同的施工材料和施工分項(例如:住宅開關、燈具、面板數(shù)量以及安裝費用等),在不同級別下的工程造價進行比較(如表2 所示)。同時,在相同檔次的材料中,分別對圖一中兩種敷設方式,采用不同的施工分項(例如:線管、電線、線槽數(shù)量、線盒以及安裝費用等)對造價成本(如表3、4 所示)進行分析。
表3 電氣線路明敷設
【關鍵詞】高壓輸電線路;設計;電網(wǎng)
中圖分類號:S611 文獻標識碼:A 文章編號:
1前言
高壓輸電線路作為整個電網(wǎng)系統(tǒng)的骨架部分,其的設計正確與否嚴重影響著整個供電系統(tǒng)。電網(wǎng)系統(tǒng)的迅猛發(fā)展使得電力方面的建設實現(xiàn)了跨越式的發(fā)展,并且電網(wǎng)在安全性及穩(wěn)定性,可靠性方面也大有提高。高壓輸電線路作為電網(wǎng)的重要組成部分應該再設計時應該對其中的各個問題進行詳細的分析,只有這樣才能更好的提高系統(tǒng)的安全性及穩(wěn)定性等,并且將大大減少建設的成本費用,可見對高壓輸電線路設計的研究是非常重要的。
2 高壓輸電線路設計的特點及存在的問題
高壓輸電線路相對于其他的輸電線路具有的特點:第一,安全性能的要求提高 高壓輸電線路中的負荷比較大,并且一般是傳送電源點或是負荷中心的電壓,可見高壓輸送安全性需要加強的重要性,一旦高壓輸電線路發(fā)生故障將會造成很大的經(jīng)濟損失,并且會嚴重的影響人們的生活及其他工作的正常運行;第二,輸電線路的結(jié)構(gòu)參數(shù)大 主要表現(xiàn)相應的一些設備的要求提高了,如對電線塔的高度及電線桿的高度要求高了,對絕緣子的串長及片數(shù)還有噸位都有了增多,由于高壓輸電線的負載比較大,因此需要各種部件都要加大強度,以防止出現(xiàn)故障,因為一旦出現(xiàn)問題將會很難修復;第三,線路中的相應參數(shù)比較大 高壓輸電線路中的電壓及電流強度都是比較大,并且高壓輸電線路周圍的電場強度也是很大的;第四,線路的設計方面難度加大,高壓輸電線路的輸送長度是比較長的,并且一般是穿越比較復雜的環(huán)境地區(qū),由于建立的位置比較的偏僻,為維修及建立都帶來了比較大的困難,以上就是目前高壓輸電線路的特點及其中存在的缺陷。
3 高壓輸電線路中設計中的相關問題及解決措施
3.1路徑的優(yōu)化選擇
合理的輸電線路將會減少輸電線路的長度并且降低成本費用,此外還能保證高壓輸電線路的安全可靠性,可見路徑選擇在高壓輸電線路設計中的重要作用。路徑的選擇一般遵循以下一些條件:第一,應該盡量避開礦企業(yè),居民住所或是地質(zhì)、氣候不好的地帶,這樣可以減少自然災害或是突發(fā)事件帶來的損失,并且需要考慮到與公路,鐵路或是其他通信線路之間的位置關系,避免之間相互影響;第二,縮短輸電線的路徑,避免出現(xiàn)大半圓或是大轉(zhuǎn)角或是之字形的設計路線,并且需要考慮到運輸及維修建設的條件需要;第三,在各種條件允許的條件下,可以采用與原有的擬建線路進行并行,這樣可以大大減少出現(xiàn)交叉跨越,這樣可以降低成本費用;第四,在進行建設時需要做好高壓輸電線路可能給周圍帶來的影響進行相應的評價分析,主要是對文物的評估,覆蓋礦產(chǎn)的評估,地質(zhì)災害的評估,以及對周圍環(huán)境的影響評估等,只有在這些評估都符合要求后才可以進行施工。
3.2桿塔的選擇
桿塔基礎作為輸電線路結(jié)構(gòu)的重要組成部分,其工程造價及耗時等在整個輸電線路工程中占有很大的比重,并且桿塔的型式受到造價,占地,施工,運輸?shù)确矫娴挠绊?,可見對桿塔的選擇也是非常重要的。架空的線路需要與地面或是跨越物之間要有足夠的距離,這樣才能保證地面的物體不受高電壓的影響,此外還需要在檔距上與線路的高度相協(xié)調(diào)。可見線路的選型是非常復雜的一項工程,一般在對桿塔進行選型時盡可能的在大范圍內(nèi)統(tǒng)一選型,但是對于一些專用的線路需要進行專門設計,這樣可以減少建設成本及建設的復雜程度,現(xiàn)階段我國在進行桿塔選型時一般是根據(jù)技術(shù),施工,運輸?shù)确矫孢M行考慮的,需要遵循下面的幾個條件:第一,桿塔的選型會直接影響著以后線路的施工及相應的維修工作,并且在建設費用上也會有很大的影響,因此在進行選型時需要考慮到輸電線路的安全性,維修難易程度,及經(jīng)濟費用等。
3.3輸電線路中的絕緣配合
高壓輸電線路的絕緣配合問題將會嚴重影響到整個輸電系統(tǒng)能否安全、可靠的進行,因此應該對輸電線路的絕緣配合問題引起高度重視。對高壓輸電線中的絕緣配合主要是解決電塔之間的放電問題,在建設中應該從以下幾個方面對高壓輸電線路的絕緣配合問題進行考慮:第一,輸電導線對桿塔的絕緣配合 絕緣子的型號及相應的片數(shù)等應該根據(jù)正常的運行電壓等對相應的一些參數(shù)進行確定;第二,輸電導線對避雷線的絕緣配合 對于此情況主要是采取外過高壓,也就是通過雷電過電壓來對避雷線與中央的導線之間的距離;第三,輸電導線對對地面以及各種跨越物進行絕緣配合 主要是根據(jù)過內(nèi)過電壓以確定輸電導線與地面以及對跨越物的最小距離;第四,不同輸電導線間的絕緣配合 主要是對輸電線路正常情況下,由于電路的震蕩情況來對輸電線路之間的最小距離進行確定。
3.4高壓輸電線路的防雷設計
雷電流的幾種效應:高壓效應,主要是指雷電流會產(chǎn)生很高的電壓,這種沖擊電壓會對電氣設備嚴重的損壞,如可以將電氣設備外表的擊穿使之發(fā)生短路,這樣將會造成燃燒甚至可能發(fā)生爆炸等;高熱效應,主要是指雷電可以產(chǎn)生強大的電流,這樣會使得被雷擊的物體融化,甚至會引發(fā)火災,這樣會嚴重危害人們的生命安全;機械效應,主要是指被擊到的物體會發(fā)生扭曲甚至會被撕裂等這樣會造成嚴重的經(jīng)濟損失;靜電感應可以使得相應的導體產(chǎn)生相反的電荷,若是來不及將電流散去將會發(fā)生放電現(xiàn)象,甚至會導致火災。為了避免火災的發(fā)生需要采取相應的措施:第一,安裝避雷針 一般避雷針設立的高度一般高于建筑物及周圍的設備,通過避雷針將會將由于雷電產(chǎn)生的巨大電流導到地下,這樣會在很大程度上保護了周圍的建筑;第二,采用避雷線 避雷線與避雷針的機構(gòu)是相同的,其主要是有三部分構(gòu)成的,同樣也可以將雷電產(chǎn)生的巨大電流導到地下,這樣將會防止周圍的建筑物受到損害。
3.5高壓輸電線的拓撲考慮
輸電線之間的距離主要是導線與桿塔之間的最小距離來決定,其中導線的間距主要受到以下因素的影響:第一,當?shù)撞繖M擔頂部連接構(gòu)建之間的夾角變大時,為維持規(guī)定導線之間的距離需要將橫擔之間的垂直距離增大,這將會導致線之間的垂直距離加大;第二,外部的障礙物的傾角越大,這就需要將導線布置在相對比較遠的位置,只有這樣才能使得導線的間距維持在正常的范圍內(nèi),但是這樣將會使得導線水平間距變大;第三,為了防止導線之間由于振動發(fā)生碰撞,這就需要將導線之間的間距增加,對于一些丘陵及一些高山地區(qū),應該考慮到導線間的距離。
3.6做好輸電線路施工圖的設計
輸電線路施工的設計受到外界環(huán)境的影響,如外部氣象,地形及地質(zhì)條件等將會對設計有很大的影響。這就需要考慮到當?shù)氐耐獠凯h(huán)境進行圖紙設計,圖紙的設計內(nèi)容一般包含施工說明書及施工中相應的數(shù)據(jù)標注及注意事項等,施工圖的目的是為了工程能夠順利進行,因此需要對輸電線路圖進行詳細的設計。
4 結(jié)束語
高壓輸電線是電網(wǎng)中的一個重要組成部分,一旦輸電線路出現(xiàn)故障將會嚴重影響整個電網(wǎng)的正常運行。為了使得高壓輸電線能夠正常的運行,這就需要將建設中的各個因素進行分析,只有這樣發(fā)現(xiàn)其中的問題,并采取相應的解決措施,只有這樣才能使得高壓輸電線路安全,可靠的運行。
【參考文獻】
[1] 魏 磊.淺析高壓輸電線路設計[J].民營科技,2011(12).
[2] 張發(fā)蒼,賈彥輕.淺議高壓輸電線路設計[J].科技風,2011(16).
關鍵詞:高壓輸電線;工程;設計
一、高壓輸電線路運行中的常見問題
(一)自然因素
在能夠引起高壓輸電線路故障的眾多因素里面,天氣及氣候引起的故障是最多的,比如臺風和雷電天氣。臺風對高壓輸電線路的影響十分嚴重,而與其它故障相比,臺風對高壓輸電線路造成的故障在短時間內(nèi)無法排除。高壓輸電線路都較長,在遇到臺風危害時,輸電線將會因為舞動發(fā)生風偏閃路。在高壓輸電線路經(jīng)過氣候惡劣的環(huán)境時,電線會長期的經(jīng)歷風吹雨打,這會降低桿塔的強度,如果遭遇強風雨天氣,桿塔可能會傾倒,這對輸電線路有很大傷害,甚至會對整個電網(wǎng)造成威脅。此外,在雷電多發(fā)季節(jié)中,經(jīng)過空曠地區(qū)的高壓輸電線路很有可能會遭受雷擊,雷擊會發(fā)出大量的電壓,而這部分電壓如果作用在輸出線路上將會形成過電壓,一般情況會導致高壓輸電線路的絕緣子發(fā)生閃絡,情況嚴重時可能會擊穿絕緣子,從而引起斷線事故,導致線路中斷。
(二)人為因素
人類的活動會給高壓輸電線路帶來影響,這種破壞可能是有意為之或是無意識的。高壓輸電線路范圍廣、線路長,雖然在規(guī)劃時盡量避開了人口密集的地方,但仍不可避免地架設在人類頻繁活動的范圍之內(nèi),加上輸電線路愈發(fā)復雜,人類活動對其產(chǎn)生破壞的幾率有所上升。人類在線路附近進行伐木、采礦、耕作等活動時如出現(xiàn)過失,極有可能會損壞線路;即便是無意的交通事故,也可能會帶來影響。
二、高壓輸電線路工程設計
(一)加強高壓輸電線路防雷抗冰設計
我國地域遼闊,各地區(qū)在不同季節(jié)擁有不同的氣候特點,而高壓輸電線路設計和應用過程中,對其穩(wěn)定性影響最大的因素就是雷雨和冰凍等災害。在這種情況下,必須積極加強高壓輸電線路防雷抗冰設計。傳統(tǒng)的設計過程中,線路受到雷雨及冰凍的影響,產(chǎn)生了短路和漏電現(xiàn)象,相關部門只能夠在發(fā)生故障以后進行維修,嚴重缺乏主動性,同時還造成線路運行成本增加。積極進行高壓輸電線路防雷抗冰設計的過程中,應進行抗冰設計,提升線路穩(wěn)定性。在這種情況下,抗冰和防雷設備和結(jié)構(gòu)被有效應用于設計過程中。一方面,選擇導線的過程中,考慮當?shù)氐臍夂蚝偷刭|(zhì)等特點,并保證導線材料擁有較高的機械強度,降低天氣惡劣給線路造成的影響,從而也能夠保證線路在雨雪天氣中也能夠正常運行,減少短路現(xiàn)象的發(fā)生;另一方面,在提升線路抗冰能力的過程中,現(xiàn)階段我國應加大對絕緣子冰閃的使用力度,即在絕緣子表層涂放防水材料,促使漏電現(xiàn)象發(fā)生的幾率降低。
(二)高壓輸電線線路防污損的設計與優(yōu)化
高壓輸電線線路防污損的設計與優(yōu)化,也是高壓輸電線線路設計方案的重要內(nèi)容,此環(huán)節(jié)的工作在于做好高壓輸電線路的防污損設計工作,使得其處于良好的運行狀態(tài)。在此之前我們需要對于高壓輸電線線路的防污損設計要點和高壓輸電線路污損情況進行探究,在此基礎上確定防污損設計目標,從而實現(xiàn)線路方式的合理規(guī)劃,最大限度的降低污損對于高壓輸電線路造成的影響,處理好絕緣子串爬電距離與結(jié)構(gòu)高度之間的關系。除此之外,還應該總結(jié)和歸納高壓輸電線路的歷史信息,探究其污損的規(guī)律和特點,找到造成問題的原因,進而實現(xiàn)防污損方案的敲定。
(三)選擇合適的高壓輸電線路路徑方案
合理的高壓輸電線路,可以保證線路經(jīng)濟效益的提升,是高壓輸電線路技術(shù)指標得以完成,高壓輸電線路施工質(zhì)量得以提高的關鍵性舉措。因此在選擇高壓輸電線路路徑方案的時候,應該做好以下幾個方面的工作:其一,做好線路的勘察工作,設計人員要對于調(diào)研的陷入的地質(zhì)信息,地表信息進行全面掌握,制定出多條路徑,以科學的評價指標模型的方式來進行評價,并且在此基礎上選擇經(jīng)濟效益最為理想的方案;其二,注重精細化管理理念的融入,選擇長度短,轉(zhuǎn)角和交叉跨越少,地形較好的路徑,盡量避開房屋,經(jīng)濟作物去,樹木等區(qū)域,從經(jīng)濟效益的角度去考量,以保證路徑方案的投資成本控制在合理的范圍內(nèi),并且不會對于高壓輸電線路效益的發(fā)揮構(gòu)成影響。
(四)高壓輸電線線路鐵塔結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設計
其一,選擇合適的高壓輸電線路鐵塔塔型和鐵塔斜材料,這是首先應該做好的事情。對此需要注意以下幾個方面的內(nèi)容:以主材為基礎,對于節(jié)段出進行控制,此時組合的合理性,是保證鐵塔塔型滿足實際輸電需求的前提和基礎,在此過程中需要考量鐵塔的位置,形式等因素,在確定對應鐵塔斜才的時候從承載力矩和長度的角度來探究,保證鐵塔整體結(jié)構(gòu)設計的合理性。其二,實現(xiàn)高壓輸電線路鐵塔結(jié)構(gòu)設計中材料的優(yōu)化配置,比如設置交叉斜材,強化鐵塔抵抗縱向荷載的能力;在節(jié)點處設置短角鋼,實現(xiàn)短角鋼與鐵塔塔身之間的連接,保證縱向荷載能夠傳輸?shù)剿砩?;其三,主義鐵塔主材與節(jié)點板環(huán)節(jié),在關鍵部位增加斜墊,以實現(xiàn)穩(wěn)定性的增強。
三、結(jié)語
對于電力企業(yè)而言,實現(xiàn)對于高壓輸電線工程設計的管理和控制,并且做好在此方面工作經(jīng)驗的積累,鼓勵專家學者在此方面加強研究力度,可以為高壓輸電線路設計提供更多有效的信息資源,而這些對于引導高壓輸電線工程設計朝著不斷優(yōu)化的方向發(fā)展而言,是至關重要的。相信隨著在此方面實踐經(jīng)驗的積累,高壓輸電線工程設計效益將會得到全面的發(fā)揮,這一點是毋庸置疑的。
參考文獻:
[1]周潔,顧春忱.淺談高壓輸電線路設計工作中應注意的要點[J].中國科技投資,2013,No.18630:121.
【關鍵詞】電網(wǎng)工程;輸電線路;施工技術(shù)要點
中圖分類號:U665文獻標識碼: A 文章編號:
電網(wǎng)工程是一項系統(tǒng)而又復雜的工程,其中的輸電線路施工又具有工期緊、任務重、線路長的特點,因而為了確保工程質(zhì)量,作為電力企業(yè)在施工過程中不僅應采取有效的管理措施,還應切實掌握輸電線路的各項施工技術(shù)要點,尤其是基礎、桿塔、架線、光纜等施工技術(shù)要點,且切實掌握輸電線路的檢修施工技術(shù)要點,才能在促進質(zhì)量提升的同時提高企業(yè)的核心競爭力,在實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益最大化的同時為廣大電力用戶提供更加優(yōu)質(zhì)、安全、高效、人性化的電力服務。
1.采取高效的管理措施,為施工技術(shù)水平的提升夯實基礎1.1電網(wǎng)工程中輸電線路施工中的安全管理措施分析
因為電網(wǎng)工程輸電線路施工中環(huán)境復雜多變,其對施工技術(shù)有一定高難度的要求,因此容易發(fā)生安全事故,安全事故嚴重影響到施工的進度的同時,還給電力施工單位帶來不少經(jīng)濟損失,嚴重的甚至影響到企業(yè)長遠的發(fā)展計劃的實施。為保證施工的有效進行,需要采取高效的管理措施以加強施工安全。
一是制定詳細的施工守則制度,要求施工人員依據(jù)標準進行施工,防止不安全行為的發(fā)生。大多數(shù)施工企業(yè)都有一套國家安全施工的標準,但作為施工企業(yè)本身也應該有適合自身發(fā)展水平的施工管理制度或者手冊,企業(yè)本身的施工管理制度或者手冊不能低于國家標準。
二是對影響面寬或者點多的施工重點項目必須制定合理有效的安全施工措施,并確保施工時能按照安全施工措施實施。
三是對現(xiàn)場的各種物資進行安全管理。施工使用的工器具必須符合國家安全標準,并有符合國家標準的安全健康檢查及檢查記錄,使使用者不因為工器具的原因出現(xiàn)安全事故;合理安排材料堆放地點,必須嚴格檢查材料的質(zhì)量是否符合要求,做好材料的各項保護工作。
四是加大必要投入,為員工購置高質(zhì)量的防護設備以及施工中所需的工具,保證工作人員的人身安全。
1.2電網(wǎng)工程中輸電線路施工中的質(zhì)量管理措施分析
質(zhì)量管理在電網(wǎng)工程中輸電線路施工的管理中非常必要,質(zhì)量是一個企業(yè)的形象,關系到企業(yè)未來的發(fā)展,在輸電線路施工中,出現(xiàn)質(zhì)量問題不但會出現(xiàn)項目成本增加,甚至有可能威脅工作人員的人生安全。因此,在施工的每個環(huán)節(jié)都必須注意質(zhì)量管理。[該段需要重新組織一下,本人寫作水平不好]
第一是建立符合企業(yè)或者項目工程的質(zhì)量管理體制,并有效進行實施及監(jiān)控。
第二是項目工程施工開始前,施工與設計單位應一起做好工程圖紙的會審工作,確保施工設計能夠與施工場地有效結(jié)合。
第三是要加強施工材料質(zhì)量管理,施工材料必須符合國家相關的質(zhì)量標準并符合設計的要求,尤其在輸電線路成品后處于長期受力的材料質(zhì)量管理,必須做到施工材料的全過程監(jiān)控和管理,并按照國家標準進行使用。
第四是加強施工技術(shù)標準的管理和監(jiān)督,一旦發(fā)現(xiàn)工程技術(shù)不達標必須立即整改或返工。1.3電網(wǎng)工程中輸電線路施工中的造價管理措施分析
企業(yè)是以盈利為目的,為實現(xiàn)施工單位的在經(jīng)濟利益方面的保證,還必須加強電網(wǎng)工程輸電線路施工中的成本管理。具體管理方法如下:一是全面分析企業(yè)本身施工及管理水平,以便在市場經(jīng)濟中找到符合自身發(fā)展水平的項目工程,這樣可以盡量避開項目工程出現(xiàn)虧損。二是全面了解材料的市場價格,選擇購買高性價比的材料,以加強材料的成本控制。三是嚴格實行施工人員現(xiàn)場簽證制度,減少工程結(jié)算時的不必要糾紛。四是根據(jù)工程進度和工程施工合同安排工程款的發(fā)放,避免發(fā)生超支現(xiàn)象[1]。
2.淺談電網(wǎng)工程輸電線路施工技術(shù)要點2.1電網(wǎng)工程輸電線路施工中基礎施工技術(shù)要點分析
基礎施工在電網(wǎng)工程輸電線路施工中占有極其重要的地位,高質(zhì)量的的基礎工程可以防止桿塔出現(xiàn)下沉和傾倒狀況。下面主要介紹幾種常見的基礎工程的特殊施工技術(shù)要求。
一是掏挖基礎施工技術(shù),掏挖基礎具有很好的穩(wěn)定性,可直接應用于黏土或者是碎石等基礎的在施工中,但其施工難度較大,且在混凝土澆筑后不能進行檢查和修補,因此在施工中必須使用采取較為特殊的措施:調(diào)整混凝土的水泥漿量,提高混凝土大頭部位的密實性;在振搗時加入插入式的振搗器進行振搗,以提高基礎混凝土的質(zhì)量;襯墊一些塑料,以避免地面處的基礎工程土壁受到碰撞脫落;二是巖石基礎施工技術(shù),在巖石打孔的過程中,避免破壞巖石的整體性。最后確定錨筋的正確位置,按混凝土的澆筑程序進行澆筑;三是樁基礎,樁基礎施工需要注意的有兩點:施工鉆孔時發(fā)生跑偏,應在偏斜的地方繼續(xù)用鉆頭掃孔;鉆軟黏土層時,要降低進尺的速度,防止出漿口堵塞[2]。
2.2電網(wǎng)工程輸電線路施工中桿塔施工技術(shù)要點分析
作為輸電線路中輸電線的支撐物且使用的時間長,桿塔的選擇非常重要。在選擇在桿選擇時,首要考慮的因素是桿塔的結(jié)構(gòu)和形式。預應力混凝土桿或鋼筋混凝土桿比較適用于丘陵、平地等交通便利地區(qū),而鐵塔則適用于交通運輸不便的山地地區(qū)。桿塔的組合中主要有整體組立和分解組立兩種。安裝重量較大的鋼筋混凝土桿時,應先在地面把大部位組裝好再整體組立。
2.3電網(wǎng)工程輸電線路施工中架線施工技術(shù)要點分析
架線施工主要包括前期的準備工作及具體的施工工作。首先需要根據(jù)實際需要來選擇
適合的架線型式,再選擇合理的架線展放方法。通常使用的展放方法有兩種拖地展放和張
力展放。拖地展放方法較為簡單,不需要制動,電線直接拖地前進,但容易導致線路損壞
嚴重,因此勞動效率很低。而張力放線通常使用在電壓等級為330kV以上的線路施工中,主要利用機械來保持地線之間的張力來放線,施工時注意對導線進行檢查,發(fā)現(xiàn)破損必須及時修補或切斷重接。在導線連接之前進行導線兩端的規(guī)格和扭絞方向的檢查,保持兩端一致。最后進行緊線工作即可[3]。
2.4電網(wǎng)工程輸電線路施工中光纜施工技術(shù)要點分析
因為光纜中含有部分的金屬,所以對光纜的避雷工作也不能掉以輕心。在光纜施工之前,首先需要認真了解設計資料內(nèi)容,然后嚴格細致檢查材料質(zhì)量是否合格。施工前使用OTDR檢查光纜。安排專員在拖移光纜時做好協(xié)調(diào)工作,以保證光纜的連續(xù),避免光纜扭結(jié)現(xiàn)象的發(fā)生。選擇合適的位置進行光纜熔接,注意對接頭盒進行密封,防止水氣等進入。完成熔接工作后,從接頭盒處開始收纜,防止盒內(nèi)的光纖變形。
2.5電網(wǎng)工程輸電線路施工中檢修施工技術(shù)要點分析
線路維修施工屬于應急處理,主要使用在線路發(fā)生故障時。其主要工作步驟為,首先利用相關的工具檢查線路,準確判斷線路所存在的問題后,再立即采取有效的解決措施。在日常工作中,巡視人員應該加強對線路情況的全面了解,把每次的巡查材料都做積累積累,這樣發(fā)生問題的第一時間,才能對存在的問題進行分析做出正確的判定。同時,巡視人員還應該隨身攜帶部分小工具,針對小問題方便及時處理。面對故障的發(fā)生,應該保持鎮(zhèn)定,迅速制定有效的搶修方案,組織相關人員開始有序地維修工作。在維修工作完成后,應該檢查是否有工具遺留在桿塔,如有,應立即取下,才能合閘通電,避免安全事故的發(fā)生[4]。
3.結(jié)語
綜上所述,對電網(wǎng)工程輸電線路施工技術(shù)要點進行分析具有十分重要的實際意義。通過掌握輸電線路的各項施工技術(shù)要點,尤其是基礎、桿塔、架線、光纜、檢修等施工技術(shù)要點必須掌握,希望能夠促進施工質(zhì)量的提升,幫助企業(yè)實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化的同時為廣大電力用戶提供更加優(yōu)質(zhì)、安全、高效、人性化的電力服務。
【參考文獻】
[1]張輝.淺析電力工程輸電線路施工技術(shù)[J].中國電力教育,2011,06:139-140.
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