摘要:电力是维持社会正常运转,保证人们正常生活秩序的重要能源。然而,由于我国国土面积较大,电力资源的整体分布呈现出东多西少、北多南少的情况。因此,要想平衡不同地区的用电情况,将电能供应到具有相关需要的其他地区,那么,高压输电也就显得十分必要。作为电力系统的重要组成部分,高压输电扮演着联系发电厂和变电站的重要角色。但是,在不同的地区,其地理位置、施工环境等往往会对高压输电线路的工程设计产生不同的影响。因此,应当根据具体情况制定合理的设计方案,并严格按照相关的标准执行施工,保障工程质量。
关键词:工程设计;施工问题;高压输电线路
引言:高压输电线路是电力系统的重要组成部分,在电力系统运行过程中承担着电能输送和电能科学分配的任务,是发电厂、变电站之间的相互有效联系的纽带,在保证电力系统安全稳定运行和终端客户安全持续用电方面发挥着十分重要的作用。因此,探究高压输电线路的工程设计施工问题,确保高压输电线路设计的科学性和施工质量对电力系统的安全稳定运行和高压输电线路的效能发挥具有十分重要的意义。
1高压线路设计施工存在的问题分析
1.1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。
1.2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。
1.3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。
1.4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。
2高压输电线路工程设计施工
2.1基础工程
基础工程的施工质量是整个高压输电线路施工的基石,直接关系到相关线路后期运行状况的安全与否。在以往的施工中,由于对当地的地质研究不够全面,而导致最终的工程出现地基下沉、滑坡、混凝土断裂,并最终发生倒杆塔事故,已经给相关的施工团队足够的教训。而此类问题的补救处理往往难度较大、耗时较长,因此应当以预防为主,在初期规划和建设的过程中即严格保障相关工程的质量。在目前110kV及以上的输电线路施工过程中,基础施工的主要问题在于基坑的渗水造成的基础抗压强度较低,这是由于基坑内部,由于泥水渗入,与混凝土共存,降低了混凝土的抗压强度。要想解决这个问题,最直接有效的策略是加入碎石。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在基础施工前,可以采用规格相对一致的碎石,将其均匀地铺于基坑底面,以此作为泥土和新浇混凝土之间的缓冲介质,避免二者混合,防止泥水渗入混凝土,从而使混凝土的整体抗压强度保持在统一的水平。
2.2杆塔工程
杆塔施工过程中,常见的问题包括杆塔的选择和杆塔的组立。在杆塔的选择方面,应当考虑到经济性、建设速度等多方面的问题。一般而言,普通的钢筋混凝土杆的应用范围相对较为广泛,但是,预应力混凝土杆具有更强的安全保障,因此应当予以推广。在交通运输相对便利的区域,如平地、丘陵地带,可以采用钢筋混凝土杆,或者预应力混凝土杆。而在交通运输相对困难、垂直档差距较大等区域,可以采用铁塔。若相对地区地形起伏明显偏大,或者高压达到220kV及以上,则应当应用自立式铁塔,以保障相关线路的安全。在杆塔组立方面,由于杆塔的材料、受力和结构形式的不同,杆塔的强度也会相应受到不同程度的影响。同时,为了满足承重、支持等功能,杆塔应当具有相应标准的强度和刚度,在允许范围内避免变形。而环形截面的钢筋混泥土构建具有节省材料、便于制造等有点,受到了较为普遍的应用。在进行预应力构件的浇筑时,应当根据混凝土的凝固特点,在浇筑前张拉、凝固后撤出拉力,从而使二者同时回缩,保证混凝土受个预应压力。这样,能够使相关构件在应用过程中具有较强的承受性,不至于因为抵消拉力而产生缝隙,使钢筋受到潮湿和氧气的侵蚀。
2.3高压输电线路的架线工程
高压输电线路架线工程施工的展放方式主要有两种,一种是拖地展放,一种是张力展放,其中在拖地展放施工方面,这种架线展放方式比较简单,而且不需要使用专门的施工设备,但是对线路的损害较大,并且施工效率比较低,需要大量的人工参与,在山区,拖地展放的施工质量难以保障。在张力展放方式方面,主要是采用专用的牵张机械保证导线的一定张力,保持对交叉物始终有一个安全距离的展放操作,这种展放方式质量好、效率高,但是存在着施工成本高的缺点,在架线施工过程中要根据实际情况进行展放方式选择。
2.4输电线路的检修施工
在上述工作完成之后,高压输电线路的整体施工工作并为完全结束。为了尽可能地消除高压输电线路存在的问题和缺陷,保持相关设备和线路的完整性,保障电力输送过程中的安全性,预防相关事故的发生,应当及时进行线路和设备的巡视、监测,及时检修施工。尤其是在遇到自然灾害如地震、暴风、冰雹等,或者相关器械的磨损、断线事故时,应当及时抢修。在紧急情况下,相关的施工人员可以在保障安全的情况下,先行施工,避免更大事故的出现。但是,值得注意的是,在施工完成后,应当如实补加相关的工程图纸,将其提交给相关的部门进行存档,以备后续参考和使用。另外,对于停电的数显线路,在检查施工过程中,应当由相关人员与调度室联系,获取相关许可之后进行作业。为保障施工安全,应在验明线路无电压后,接上短路接地线。短路接地线在拆除前,必须保证所有相关工作人员及其材料工具全部从相关的杆塔、导线和绝缘子上撤下。一旦接地线拆除,线路即应视为有电,在安全距离范围内,不应当有检修人员进行任何工作。在所有检修工作全部完成以后,需要进行清点,并及时汇报,恢复电路供应。
结语:高压输电线路是电力系统的重要组成部分,其工程施工设计的质量直接关系到电力系统的安全稳定运行。本文在基础工程、杆塔工程和线路架线方面对高压输电线路的工程施工设计问题进行了简单的探究,在实际中还要做好高压线路的检修施工工作,从多个方面强化高压输电线路的工程施工设计效果,为电力系统的安全稳定运行奠定良好的基础。
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论文作者:阮源源
论文发表刊物:《电力设备》2017年第13期
论文发表时间:2018/7/16
标签:线路论文; 高压论文; 杆塔论文; 混凝土论文; 过程中论文; 铁塔论文; 工程设计论文; 《电力设备》2017年第13期论文;