中重冰区不同型导线连放施工设计论文_张扬,陈京强,边天元

(北京送变电有限公司)

摘要:为了解决特高压施工的中重冰区不同型导线连放施工问题,提出了三种解决办法,即网套连接器、牵引管、直线接续管。从方案可靠性、操作便捷性、经济合理性三个方面进行比较,得出直线接续管的方案更有利于中重冰区不同型导线连放施工。同时在工程中加以应用,论证了直线接续管的方案更具有优势。

关键词:特高压;中重冰区;导线连放

Abstract:In order to solve the construction problem of different types of wire connecting in the middle and heavy ice area of UHV construction,three solutions are put forward,that is,net connector,traction pipe and straight line connecting pipe. By comparing the reliability,operation convenience and economic rationality of the scheme,it is concluded that the straight line connecting pipe scheme is more beneficial to the construction of different types of wire connecting in the middle and heavy ice area. It is proved that the straight line connecting pipe scheme is more advantageous.

Key words:UHV、Middle and Heavy Ice Area、Wire Connecting

引言

随着我国特高压建设的持续推进,特高压施工技术及导线展放技术也经历了一代又一代的优化与提升,施工范围也逐渐变得更加广泛,涉及的施工地形条件等也变得更加复杂。万帅平[1]等根据自身的实际施工经验,提出了500kV线路工程多种规格导线连放施工的概况,介绍了关于500kV输电线路工程多种导线型号的连放施工。但是关于特高压线路施工中,中重冰区不同型导线连放施工方法研究较少。然而,特高压施工中不同冰区采用的导线型号不同,其涉及不同规格导线连放的情况更是极为常见,因此针对特高压施工的中重冰区不同型导线连放施工的设计显得尤为重要。

1 工程背景及简介

酒泉-湖南±800kV特高压直流输电线路工程包14标段(天鹅抱蛋南(渝鄂省界)-柿子树坪东),线路长度为57.06km,自立式角钢铁塔157基,其中直线塔110基、耐张塔47基。设计基准风速27m/s和30m/s,设计覆冰厚度15mm(长8.343km)、20mm(长18.69km)、30mm(20.081km)、40mm(9.945km)。本工程导线在20mm及以下冰区采用6×JL1/G2A-1250/100钢芯铝绞线,在30mm、40mm冰区采用6×JLHA4/G2A-1250/100钢芯中强度铝合金绞线,子导线分裂间距均为500mm。地线一根采用OPGW光缆,另一根为普通地线,其中20mm及以下冰区普通地线采用JLB20A-150铝包钢绞线,30mm、40mm冰区采用JLB20A-240铝包钢绞线。

2 问题提出

本工程根据设计覆冰厚度的变化,导致在本工程导线在20mm及以下冰区采用6×JL1/G2A-1250/100钢芯铝绞线,在30mm、40mm冰区采用6×JLHA4/G2A-1250/100钢芯中强度铝合金绞线。工程起止桩号自5501-5658止,具体每段冰区划分以及对应导线型号的变化如表1所示。

表1 冰区划分及导线型号表

通过杆塔明细表中统计得出,JL1/G2A-1250/100钢芯铝绞线使用总长度达27.033km(占比47.37%),JLHA4/G2A-1250/100钢芯中强度铝合金绞线使用总长度达30.026 km(占比52.63%)。但这两种导线,两种导线交替使用了8次之多。

经过项目部实地勘测,优化放线区段后发现,上述8次换线之处(两种导线分界处:5508、5525、5543、5578、5591、5623、5633、5642)均为耐张塔,所处地形条件恶劣,山势极为陡峭,分界塔两侧无较为开阔的平地,不具备设置牵张场地之条件。因此在放线过程中就需要将两种不同导线预先进行连接,待放线完毕后再进行断开处理。

3 解决方案

本工程导线为单极六分裂,分正负两极,全线因冰区交替导致需换线8次,总共需要临时连接96次。如何将两种不同导线在放线过程中进行安全可靠的连接问题摆在了我们面前。为了更好的解决这一问题,我们提出了三种导线临时连接方案。

3.1 方案一:网套连接器

将两边导线分别用80kN抗弯连接器加装单头网套连接器,中间用Φ22钢丝绳+130kN旋转连接器+Φ22钢丝绳连接在一起进行临时连接,如图1所示。这种连接方法,无论导线是从左向右牵引或是从右向左牵引,在牵引最开始的阶段,总会有一端出现牵引力从导线传递到网套的情况,在这种情况下,牵引力还未将网套收紧,导致导线极易从网套中脱落,造成意外安全事故。

图3 直线接续管临时连接示意图

本工程所在的中重冰区采用的两种导线分别为JL1/G2A-1250/100钢芯铝绞线和JLHA4/G2A -1250/100钢芯中强度铝合金绞线,特性参数如表2所示。从表中可以得出:JL1/G2A-1250/100钢芯铝绞线和JLHA4/G2A-1250/100钢芯中强度铝合金绞线在钢芯和铝股的截面、直径、股数、绞制方向方面都相同,只有在材质上钢芯铝绞线的外层是铝,而钢芯中强度铝合金绞线的外层是由铝合金。

适用于JL1/G2A-1250/100钢芯铝绞线的直线压接管型号为JDY-1250/100,适用于JLHA4/G2A-1250/100钢芯铝绞线的直线压接管型号为JDY-JLHA4/G2A-1250/100,两种直线管的钢管规格尺寸相同,铝管除外径之外,其他尺寸相同。两种直线管具体规格参数见表3。

综上所述,在两种导线除铝股材质外其他结构相同和两种直线接续管除铝管外径外其他尺寸相同的双重条件下,选用JDY-1250/100型直线接续管或JDY-JLHA4/G2A-1250/100型直线接续管均可通过压接后进行临时连接。

4 方案比选

为了保证现场施工安全、高效的顺利进行,通过综合分析,我们从安全可靠性、操作难度、经济合理性三个方面对上述三种不同的导线临时连接方案进行了比较,结果如表4所示。

表4 方案比选表

5 实际应用

5.1现场应用时的注意事项与措施

本工程在放线过程中,当连接两种不同规格的导线时,选用直线接续管进行临时连接的方案。为了避免临时接续管遗留在线上,并处理好断开临时接续管的施工任务,还需采取措施加以防范。

1.布线时,对连接两种不同规格导线的临时接续管需要精确计算其位置,确保导线展放完毕后,临时接续管位于分界塔两侧20米以内(不超过两侧耐张绝缘子串长度为限)。

2.在压接完毕的直线接续管管身和接续管保护装置外均进行涂色处理,与常规永久直线接续管进行醒目区分以防止施工人员造成混淆。

3. 放线完毕后,此直线接续管所在耐张塔进行平衡挂线作业,将接续管及导线剪下,以防止因放线施工线长与紧线施工线长不同导致接续管位置发生变化的现象。耐张塔两侧确保做好锚固措施并加装二道保护后再进行断线。断线完毕后由施工人员回收临时直线接续管,清点数量,确认线上无遗留。

5.2实际应用

本工程导线为单极六分裂,分正负两极,全线因冰区交替导致需换线8次,总共需要临时连接96次。在现场实际应用过程中,较好的完成了接续任务,完成了中重冰区不同型号导线连放施工。

6 结论

使用直线接续管进行中重冰区不同型导线连放的方案,较好的完成了不同型号导线的接续任务,每次导线连接使用接续管的方案较之使用牵引管的方案成本节约420元,时间缩短20分钟,成本降低64%,效率提高30%,可以为其他不同导线型号的连接提供参考。

参考文献:

[1]万帅平. 500千伏线路工程多种规格导线连放施工[J]. 建筑工程技术与设计,2015(34).

论文作者:张扬,陈京强,边天元

论文发表刊物:《河南电力》2018年23期

论文发表时间:2019/7/17

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