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摘要:我国电力工程建设能力不断提高,能够更大程度上适应不同的环境条件,通过优质建设为电力系统正常供电提供保障。结合以往的经验,配电网架空线路建设中经常会遇到各种因素。如果不能通过有效的技术管理消除影响,肯定会干扰整个电力系统的运行水平。本文总结配电网架空线路施工中的常见问题,确定施工技术要点,根据现场情况制定科学可行的施工管理方案,达到与预期一致的施工效果。
关键词:电力配网;架空线路;施工技术
引言:配电网架空线路施工技术的选择直接关系到工作环境。选择的技术是否合理,将从根本上影响施工效率和质量。很多时候需要面对复杂的施工环境。为了达到与设计一致的施工效果,需要提前制定科学可行的施工方案,科学分析可能遇到的施工问题,提前做好防控工作。特别是安排有经验的技术人员负责施工监理,确保每道工序严格按照设计规范进行,提高施工作业的标准化,从根本上消除各种问题。
1配网架空线路施工分析
架空线路建设是配电系统建设的一种常见形式,可以适用于不同的地理和地质条件,在长期的建设中积累了大量的经验。架空线路经过的所有区域都可以称为线路。为了降低施工难度,应提前对施工现场进行全面调查,综合判断实际情况,为施工方案的设计提供依据,确保路径和杆位确定的合理性。一般要避免两个供电点之间的弯路设计,曲折系数控制在1.5以内,路线尽量远离建筑物和森林。以道路为主为宜,选择平坦地区架设塔线。此外,为了保证架空线路后期运营的安全稳定,应注意杆塔选址的筛选,远离水域和自然灾害多发区。同时,决定配电网架空线路供电质量的另一个因素是导线。面对室外工作环境,选用的电缆必须具有高的耐腐蚀性和机械强度,减少损耗。为了满足配电网可靠稳定供电的核心要求,在架空线路施工中,除了上述要求之外,还应控制好其他细节,以确保每个节点符合专业标准,达到最佳的施工效果。
2配网架空线路常见施工问题
2.1杆塔设置不合理
铁塔是架空线路建设的重要组成部分。如果其设置不合理,会对配电网的实际运行效果产生严重影响,容易出现倾斜、坍塌等事故。一般来说,无论施工区域的风力是否超过10级,都要保证塔在设计和施工过程中不受风力强度的破坏,保证后期投入使用后能保持较高的室内品质和安全性。但在实际施工中,为了降低施工难度和成本,一些单位风振系数设计不合理,选址不合理,导致塔楼实际施工质量不符合专业标准。
2.2线路运行不稳定
输电线路稳定运行是配电网架空线路建设的基本要求,也是保证该地区高质量输电的关键。在实际施工中,由于各种因素,架空线的设计和施工存在许多问题。前期由于缺乏经验和专业技术设备的支持,前期勘探不到位,很多导线随意盲目选择,没有深入分析施工区域的地形、地质、环境要求,导致线路混乱,施工和使用都存在很大隐患。随着专业技术水平的不断提高,架空线施工更加注重前期综合测量,根据测量报告设计可行性最高的施工方案,选择最佳施工路径,是实现高效优质施工的重要保证。但是对于很多架空线路工程来说,这方面的实施效果还存在很多问题,包括没有对线路进行相应的安全检查,正式供电后会有更大的电力事故概率,影响区域供电。
2.3避雷设计不到位
大多数架空线路需要在野外环境中运行。除了风因素的影响外,还应防止雷击事故,并采取有效措施提高线路的防雷能力。比如耦合接地线要科学配置,避雷针要安装好,及时将雷击产生的过大雷电流引入地面,避免线路损坏。除常规防雷设计外,地质灾害严重地区和积雪地区也需要科学的防雷设计,注意避免在山脊位置设置转角塔,以免线路结冰。目前架空线施工存在许多不合理的防雷设计,线路遭雷击时,不能及时处理的雷电流会造成线路裸露、短路等故障,这样不仅不能正常供电,而且以后也很难检查和处理。
3配网架空线路施工技术要点
3.1基础施工技术
进行基础施工时,首先要对现场环境进行全面调查,根据地理环境特点确定最佳施工路径,降低操作难度,保证施工顺利进行。塔下有隧道时,开挖施工、岩石施工基础、联合基础技术等方面应注意的要点。一般来说,如果面对软土环境,开挖适合采用开挖技术,开挖位置确定合理。开挖后,需要进行混凝土浇筑和加固,以确保塔基稳定。浇筑混凝土基础后,用振动器充分振捣至表面无气泡,做好混凝土防塌工作。如果面对岩石较多的区域环境,就要对岩石进行打孔和灌注,注意不要破坏岩石的完整性。此外,有些需要针对开挖环境困难的情况设置基础底板,将基础底板和塔架浇注成一体,以提高受力均匀性和塔架的整体稳定性。
3.2架空线路铺设
一个是布线。当面对不同的工作环境时,适用的接线方式是不同的,需要根据实际情况确定。常见的放线形式包括张力扩散和拖地扩散。选择张力展开时,注意不要接触地面,这样可以更有效地防止线路磨损,同时保证更高的运行效率。但是因为是机械操作,这方面的成本会增加。此外,在接线过程中,始终观察线路是否损坏,注意将线路的水平张力控制在最大张力的20%以内。二是收紧线。在拧紧钢丝之前,需要确认钢丝在滑轮中的位置,以防止钢丝在拧紧过程中脱离凹槽。磨平线路,确认无扭曲,并适当调整压接管的位置。需要设置的接地线设备需要提前做好准备,然后才能组织紧线操作。
3.3杆塔施工技术
第一、杆子到位。运输过程中应注意电杆与预制件的碰撞,并做好相应的保护工作。装卸过程中,应安排专人进行现场监督,避免突然坠落或不正确的支撑和吊装。如遇部分极顶堵塞脱落,需及时补封。电杆运输到相应位置后,应垂直竖立,位置偏差应控制在允许范围内,如横向位移小于20毫米,极尖位移小于极尖直径的1/2。此外,角杆需要预偏转到外角,上紧线后杆不得倾斜到内角。同时,由向外倾斜角度引起的尖端位移需要小于尖端直径。二、基坑施工。根据设计图纸,电杆基坑应提前准确定位。一般来说,直杆在横向直线方向的位移应控制在50毫米以内,沿直线方向的位移应控制在设计距离的3%以内。此外,支杆、角杆、交叉线和沿线的位移应控制在50毫米以内。如果在施工过程中遇到既有地下管线或其他障碍物时,位移超过最大允许值,如果位移在一个杆根处,可以通过增加卡盘或电缆槽来处理。反之,如果位移过大,则需要重新定位极点位置。面对不同的地质和水文条件,也要采取相应的工艺流程做好基坑处理,确保基坑结构具有较强的稳定性,包括水田、地下水位高的地区和软土,并可通过增设卡盘、人字索和混凝土浇筑基础来加固杆基础;在水流冲刷的区域,还需要设置周边平台或周边桩。
3.4防雷处理施工
配电变压器、柱开关、断路开关、室外电缆等设备应安装避雷器,避雷器应尽量靠近被保护设备,一般电气距离应在5m以内。在架空线路防雷施工中,需要在新建绝缘线路的直杆上安装外间隙氧化锌避雷器和内置避雷器支柱绝缘子。现有绝缘线的直杆可采用外间隙氧化锌避雷器或双向穿刺式放电线夹。应用双向穿刺式放电线夹时应考虑季节因素,并配置相应的扭矩螺母、扭断螺母和紧固线夹。此外,脚手架的结构可以达到一定的防雷效果,并安装相关的导向装置,将雷击产生的过大雷电流导向地面,实现对设备的可靠保护。
结语:
配电网架空线路施工受外部因素影响较大,特别是在一些特殊环境下,气候和地质条件对实际施工有很大干扰,因此必须提前进行综合勘察,然后在此基础上设计出更有针对性的施工方案。同时,结合实践经验,确定施工技术要点,把握各节点的规范实施,减少常见问题的发生。
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