摘要:现代社会对电能的需求极大,为了满足工业建设与公众生活的需要,电力企业大规模架设高压输电线路,在一定程度上缓解了地区供电压力。文章从高压输电线路施工技术中的控制点入手,分析我国目前施工中存在的问题并提出针对性解决对策,也对高压线路施工新技术的应用做出适当延伸,希望对高压线路工程有一定建设性意义。
关键词:电力系统;高压输电;线路施工;技术
1前言
输电线路系统运行的安全稳定性,是保证整个电力网络系统健康快速发展的关键。为此,相关建设人员应在明确输电线路施工建设现状的情况下,优化各类线路施工关键工程技术的应用,并将其作为重点研究对象,以满足当前现代化经济建设对电力系统快速发展的需求。
2输电线路施工关键工程技术
2.1关键工程技术———基础工程
输电线路施工建设的基础工程,是保证线路运行稳定的重要组成部分。目前,基础工程技术的应用缺陷,使实际运行出现了杆塔沉降、上拔以及倾覆现象。这是因为输电线路基础工程没有针对地区环境,对其采取具有效用的施工技术。因此,输电线路施工人员应因地制宜,作为基础工程建设使用的基本原则。具体来说,就是根据施工环境以及施工条件的不同,制定出不同工程的实施方案,从而保证基础工程作用效果的发挥。例如,在进行输电线路基础工程施工建设前,应做好地基钢筋和制作与加工处理。此过程需要制作人员在处理钢筋前,检验其作用质量,从而满足输电线路的使用需求。在进行基础工程开挖施工操作时,施工技术人员要保证土体的开挖深度和宽度与设计图纸要求相一致。
2.2关键工程技术———杆塔
杆塔关键工程技术的应用重点在于杆塔类型的选择,即根据输电线路的设计应用要求,选择直线类型或是耐张类型。在输电线路施工建设中,不论是从线路建设效益和速度,还是从供电便捷性和可靠性角度来看,施工技术人员应根据工程所处的地质地形条件。例如,在一些丘陵、平原地区,杆塔可选择钢筋混凝土杆塔或是预应力型混凝土杆塔,此外,在应用承力绳进行施工操作时,施工技术人员应确保其接触不到粗糙结构物或是尖锐物体,以避免因摩擦而出现火灾等事故。
2.3关键工程技术———架线
首先,输电线路的架线施工技术人员应按照导线截面的选取原则,提高输电导线使用的科学合理性。具体要考虑的因素包括:机械设备的强度、电压耗损情况以及线路允许的温度变化影响等。
其次,在进行输电线路的架线施工操作时,施工技术要优化选择电气装置,即在选取电气装置时,严格按照基本的线路与施工条件进行施工建设。例如,电气装置要设置额定电压和额定电流,来保证其系统运行时的作用稳定性。
最后,对于架线导线的连接,施工技术人员要严格按照输电线路连接的相关规范标准来进行操作。当线路实现连接后,施工技术人员要控制其握着力要超过被接连线路,且不同种类和规格的导线不能采用直接连接的方式。此过程,技术人员要控制直线接连管和修补金具间隔的大小。
3高压线路施工存在的问题
3.1施工物料运输困难
某些地区的高压输电线路施工地段长期遭受雨水冲刷浸泡,且地区排水系统落实不到位,造成地下水位过高,土壤层湿软,对线路塔杆的承载力差。尤其是高压输电线路的物料运输与低电压线路相比,单件质量大,总体数目多,特别是铁塔杆及其辅助性零件的运输,难度极大。
3.2高压输电铁塔的基础施工
高压输电线路基础地基在开挖过程中存在很多安全隐患,考虑到地基的稳固,现阶段各工程大多采用钢板桩作为主要加固装置。但是在具体的开挖过程中,相关人员对钢板桩围堰及支护体系的受力计算不够精确,整体施工效率低下。
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3.3高压输电线路铁塔杆组立
高压输电线路采用的铁塔杆横截面积大、高度大、起重能力大,不利于对塔杆进行准确量化计算,造成顶部各挂线点偏心距离大,容易导致塔杆倾斜。这就对塔杆的起重系统提出了更高的要求。
3.4施工锚固
在高压输电线路施工中,铁塔组立、张力放线、绞磨固定等具体环节都需要靠地锚来锚固钢绳,对钢绳、绞车、拉线等受力设备起到牵引制动的效果,并将作用力传输给地基。现实施工过程中,很多施工单位没有结合具体施工地质条件选择最恰当的地锚种类。
4对高压线路施工存在问题的解决措施
4.1选择新型运输工具
对于河网地段的高压输电线路材料运输,可以采用履带式运输车。该类型运输车相较于普通运输设备具有以下性能:①可适用于泥沼、水田等松软地质;②采用新型橡胶式履带,减少摩擦阻力,增加耐受性;③单车载重量大,并且能够组合拼装使用;④构造简易,且维护工作简便,方便使用;⑤设有装卸起吊装置,适用于多种类物料的运输;⑥具有良好的抗倾覆能力;⑦货箱具备自行拆卸的功能。
4.2运用浮式平台
浮式施工平台是一种以驳船、工程浮箱为浮体,通过在浮体上搭设纵横梁与平台面板而形成的作业平台,主要作用于流速较为缓慢、波浪相对较小、通航也较小的河流地区,有利于高效完成线路架设作业。由于浮式平台结构的灵活性和便捷性,同样也适用于河网地区的施工,并且能够实现二次利用。但是考虑到平台是搭建在水面上,遭受的水流冲击和压强较大,为了避免作业平台的晃动,保障操作人员的安全,要在搭建前先对具体参数进行计算。
4.3螺旋锚锚固技术
螺旋锚相较于一般的地锚设备,抗拔力极强,能够深入土质层进行结构加固,在一定程度上恢复土质的强韧度。此外,螺旋锚板还可以增加受力面积,进一步增强加固能力。在螺旋锚的具体使用过程中,要结合施工地段环境综合计算锚杆的外形结构对其性能的影响,例如在水下作业,旋锚板的数量和形状必然和地面施工情况不一样。
5输电线路施工关键工程技术应用质量控制要点
输电线路施工勘测技术人员,在保证线路运行安全、便捷的前提下,缩短路径的长度以减少工程建设的投资。此勘测过程,工作人员要严格按照测绘的记录程序和相关的操作程序,来制定勘测结果的复核制度。测绘人员在掌握测绘知识的同时,也应掌握一定的地质、线路设计方面的知识,以便应对不同的勘测环境,提高勘测结果的质量。虽然输电线路的勘测工作对于线状测量精度的要求并不高,但是在进行转角、平距高差等数据的测量时一定要认真对待,不能出现错记或漏记的现象。
在进行架线施工过程中,对于放线滑车轮径的选择,施工技术人员应将其控制在至少大于导线直径的10倍。如此就能有效控制磨损系数小导线在该处所受的弯曲应力影响。输电线路紧线工作需在基础混凝土强度达到设计值的100%杆塔结构组装完整螺栓已紧固的情况下进行。在耐张塔受张力方向的反侧,必须打好临时拉线,以防止杆塔受力过大或塔身变形横担产生位移,影响弛度观测。
6结束语
高压输电线路的施工过程高危且复杂,要科学选择施工方式,在确保施工安全的前提下,提升高压输电线路施工整体质量和进度,满足国民的用电需求。
参考文献
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论文作者:刘刚
论文发表刊物:《电力设备》2017年第10期
论文发表时间:2017/8/4
标签:线路论文; 高压论文; 杆塔论文; 技术人员论文; 导线论文; 工程技术论文; 基础论文; 《电力设备》2017年第10期论文;