( 湛江冠能电力投资有限公司)
摘要:本文主要就是对与10kv配网工程施工技术以及其管理措施有关的内容进行研究以及说明,首先对10kv配网工程的安全管理体系进行说明,接着对其在施工技术上存在的问题进行详细的研究以及揭示,着重研究说明的是10kv配网工程的安全管理措施以及其在实际的应用中存在的一些问题,另外还对10kv配网工程在施工技术上的一些措施给予了详细的说明,最后对全文进行了简单而又全面的总结,并对其未来的发展进行展望。
关键词:10KV配网工程;施工技术;常见问题;管理措施
1引言
10kv配网是电网的重要组成部分,由于配网承担着主要的供电任务在新的经济形势和能源要求下,国家不断加大对电网建设的投入,投入建设了更多的电网工程。10kV配电网是电力企业电网系统中极其重要的组成部分,它是直接面向用户配电的主要途径。其输电可靠性和安全性是配网工程重点考虑的因素,因此配网施工的安全性和可靠性十分重要。随着国家经济的不断发展,城市化和工业化的不断加快,对配网工程的要求进一步提高,对配网工程施工的安全性和可靠性提出了更高的要求。在10kV配网施工过程中强化施工技术水平,加强施工过程中的安全管理,加强施工单位资质审查以及监督,提高施工人员的安全意识,贯彻落实现场安全措施,大力推进我国电力基础设施的建设。
2 10kV配网施工安全管理体系
10kV配网工程的管理需要相关的各部门之间的相互配合以及积极协调,建立外部安全监督管理机制。由负责10kV配网工程管理部门和承担配网工程建设任务的单位,加强对工程施工的组织领导,相互协调;在建设单位、监督单位和当地工程安全监督单位对实施中的配网工程进行安全监督,服从监督管理,做好各种沟通工作,按照要求,将现场施工、施工人员等的安全工作切实地贯彻落实。建立完善的管理体系,在图1所示的管理组织体系中各部门积极协调配合下保障和完善配网程施工的安全管理。
3 10kV 配网工程中存在的施工技术问题
10KV配网是供电企业大力发展的电网施工建设项目中由于其在施工建设条件上并没有过高要求整个施工建设过程中会受到各种因素影响导致在施工技术上出现许多问题,主要表现在以下几个方面。
3.1施工设计方案与实际工程的差异性
在实际的工程建设过程中施工现场经常会出现一些施工设计方案中无法预测到的问题, 施工设计方案的目的是最大限度地将理论与实际结合在一起但依然会与实际工程存在着一定的差异性,比如施工设计方案中的规划线路位置与实际线路行程不符这可能是由于在设计方案时勘察工作没有到位没有充分了解城市地形不能结合实际情况全面考虑方案可行性。而如果临时将原定线路进行变更就有可能导致牵一发而动全身,影响到整个配网工程的质量,在整个10kv配网工程中存在着许多种不同的线路,各类线路走势复杂多变数目庞大在最初设计时难免产生一定的偏差从而给整个工程造成了很多问题。如果供电企业的施工人员对实际情况不了解被这些偏差所误导就会导致设计方案出现问题,如管线位置偏移单体线路通道串线挤线等.
3.2外力破坏因素对工程施工技术的影响
10kv配网工程主要的建设内容是架空线, 传统的配网是采用树枝状放射式的单端接线方式。 然而目前新建的10kv配网是以环网供电为主两种不同的供电方式在实际操作上难以有效的衔接起来,在一些城市的10kv电力配网工程建设中,由于城市的供电能力有限且建筑地形和地势较为复杂导致配网接线的没有规律性,随意性很大,接线比较混乱,事故发生率也随之升.10kv配网建设工程中还有很多改造工程,这些线路在原定工程规划中设计不够科学合理,导致在实际建设过程中临时接线更改线路情况较多,导致线损超出预计限额。
3.3中性点接地的方式存在问题及对工程施工技术的影响
10kv配网工程中如果线缆被击穿电网不能进行自我恢复,如果没有及时切断故障将会导致电网的永久性故障。电网产生过高的电弧热量将烧坏绝缘,从而出现相间短路跳闸的现象,最终整个配网将无法继续供电。由此可以得知线缆若被击穿所造成的后果和影响对电网而言极其严重。而如今的配网建设工程,如果出现了单相接地故障,中心变的消弧装置才会将不接地系统保护转为中性点直接接地系统。然而这种故障会产生短时间的接地电流增加,从而增加了短路的危险性。10kv配网的接地故障不仅会产生大量的接地电流,还会产生额定电压数倍的过电压,一旦产生过电压健全相的电压将会升高 好几倍,整个配网系统的电缆开关柜绝缘变压器极有可能都会受到影响而无法继续正常使用。
4 10kV配网工程安全管理措施
影响10kV配网工程施工安全的因素复杂多样化,协调好各部门以及各环节之间的关系,同时针对配网工程施工过程中存在的诸多安全问题,才能够维持好现场的作业安全,提高施工安全管理的各项技术,保证配网施工工程的施工安全。
4.1施工组织设计的规划科学化
针对配网施工的特点,对整个配网工程进行组织设计,科学管理整个施工活动,全面部署和设计施工过程,对配网施工过程进行合理的设计和有效的安全管理措施,排除配网施工作业中的不必要环节,减少配网作业中的干扰因素。进行施工组织设计前,对需要进行的配网施工路线进行实地勘察,查找出整个配网设计与实际情况存在误差大的线路,同设计单位共同会审,针对性地对设计方案提出修改意见和解决措施,保证配网施工的作业安全和工程完成后的供电安全。在10kV配网工程的施工组织设计中,应最大程度地减轻供电半径,保证施工主干线的导线截面积、总长度,保证施工的质量和用电安全。
4.2配网网络结构的配置合理化
在10kV配网施工过程中,为了尽量减少检修停电以及电网故障的影响范围,要安排和设置分段、联络断路器。同时要及时改造频繁发生故障的线路,使其能够安全地运行,确保供电的安全性和稳定性。将配网的供电半径缩小,能够控制供电范围在有效监管和控制的范围之内,这样才能确保供电的高效和稳定。
4.3优化配网施工环境
在配网工程施工过程中,应当注意配网施工环境,避免交通事故和人为破坏情况的发生。将用于配网工程的杆塔的下部涂抹反光漆,并将其设置在远离道路的地方。在杆塔的四周设置相应的警示标牌避免外力对杆塔造成破坏。对于高空架线需要采取一定的防雷措施,空旷地带的线路应用支柱式的绝缘子;对于城区的架空线路,应尽量提高线杆的高度,对线路周围的树木进行修剪。在配网施工过程中,要合理分配设施资源,避免施工过程中造成污染和浪费,同时要确保配网设备的质量。采用绝缘导线和防腐蚀措施来保护一些高污染地区的配网工程线路。此外,在施工过程中要尽量避免配网设备的零部件受污染,以保证配网设施的正常供电。
4.4维护计划制定的科学合理化
配网系统不仅要在施工过程中保证线路的完整和安全,还需要在
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安装好后的运行过程中根据实际情况制定切实的维护方案,并将设计的维护方案切实地贯彻落实,确保线路维护能够有效、可靠。在电网建设施工中,对于施工电气设备的选取应该本着优质高效的原则,加强对断路器的运用,从而缩短维护时间,确保正常供电,保证用户的日常生活和生产的用电。在经济水平允许的地区,可以设置带点检测设备以及故障显示器,
争取实现配电网线路维护的自动化,可以对突发的故障区域自动隔离,并自动恢复非故障区域的正常供电。
510kV配网工程施工技术措施
5.1停电作业中的安全
必须指定专人负责送电、停电等工作。在接到停电许可工作命令之前,禁止任何人接近带电体。保证线路确无电压时,工作班人员才可以进行接线工作。若同杆塔架设
有多层电力线,应先挂低压,后挂高压;先挂下层,后挂上层。接地线挂完后,经负责人检查确认后方可工作。若在停电线路上有感应电压,应在工作范围内加挂工作接地
线。拆除接地线时,防止感应电触电。在绝缘架空避雷线上工作时,应先将该架空避雷器接地。挂接地线时,先接接地端,后接导线与避雷线端,接地线连接应可靠,不得
缠绕。拆除顺序与此相反。接地线时,工作人员应使用绝缘棒,不得碰触接地线。
5.2施工环境的处理
施工过程中,应对电缆敷设路径或配电网络的塔杆以及施工环境合理布局,设定的位置应适当远离道路,防止施工对交通产生影响。若无法满足这个条件,应对电缆路径进行处理,添加必要的警示标志,设置反光板或者涂刷反光漆等,从而引起机动车驾驶人员的注意,避免人为事故的发生,从而减少了对设备的损坏,对工设备进行定期保养和维护。如果施工在工业区进行,可能使设备发生腐蚀,因为工业区的污染情况较为严重,所以应特别注意做好设备的维护保养工作。另外,配网工程中禁止使用已经破损的瓷瓶,应当采用防污染性能较好的绝缘子,从而能够加强局部绝缘,进而使整个系统的安全系数提高。
5.3降低配网施工中的损耗技术措施
网施工过程中,需要考虑整个配网系统的损耗,需要采取合理的技术措施,减少电网电压损耗,达到更高的经济效益。首先可以对电网进行升压改造,简化电压等级,减少重复变电。另外配网施工中,在输送容量不变情况下,换粗导线界面,降低损耗,换大导线截面,有利于降损,但实际工作中,需要综合考虑投资、运行费用、运行时间等综合因素,达到输电的经济性。同时还可以通过适量增加导线降低线损量,只有减少线路损失,才能够保证配网系统经济性、稳定性的运行。
6结束语
综上所述,当前虽然电网工程已经得到了广泛的发展,在其工程施工过程中还仍然存在许多安全隐患。在10kV配网工程施工的过程中,必须要保障施工相关人员的人身安全,施工单位需要对施工人员进行定期的技能和安全知识培训从而提升施工人员的操作技能与安全意识,定制并完善安全施工标准,并通过正确严格的施工管理,降低事故发生的可能性,同时为保障电力相关施工人员的安全并保证国家配网工程的顺利实施营造安全良好的施工环境,从而保证电网安全、优质、经济运行。
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论文作者:姚庄辉
论文发表刊物:《电力设备》2015年第12期供稿
论文发表时间:2016/4/29
标签:工程论文; 电网论文; 线路论文; 过程中论文; 措施论文; 工作论文; 故障论文; 《电力设备》2015年第12期供稿论文;