输变电线路工程施工技术吴涛

输变电线路工程施工技术吴涛

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摘要:随着我国市场经济建设速度加快,我国各个领域都有了很大程度的发展与进步,尤其是作为基础能源设施的电力工程领域发展速度更是迅猛。高压输电线路需要联系各个发电厂、变电站负责对电能的输送以及分配,作为电力系统的基础组成部分,可以说是整个电力工程建设与发展的连接枢纽。但是在高压输变电线路实际施工的过程中,必须考虑到施工环境的实际情况,针对具体的问题采取对应的解决方法。

关键词:输变电线路工程;施工技术;措施

1输变电发展基本现状

随着国民经济的发展,城市建设的进程加快,大气污染的加重,为此,从保证线路网架的安全运行、避免由于线路发生事故对当地经济造成重大影响考虑。有必要形成一套安全、有效地完成城市输变电工程线路施工技术一直是技术人员摸索和探讨的问题。

1.1输电管理问题

首先输电施工人员他们技术水平较低,在投资观念更新上安全意识较淡薄。对一些设备使用和造价问题不太了解,只是一味的完成工程,也不对设备使用产生的问题进行确定和整理,导致在施工中无法满足生产需求,无法保障施工效益。

1.2输电线路工程施工占地问题

在进行输电电路工程开展过程中,时常出现施工占地问题,占有的土地需要进行补偿,这份问题一直困扰着电力企业发展。尤其是对一些旧电路的维修以及改造上,而且城市用地本来就很紧张,如果在土地占地上出现问题,将影响电力企业施工工程进行。

1.3输电线路被盗窃、破坏等问题

在进行电路施工时,输电被盗和破坏问题屡见不鲜尤其是近几年发展以来,电力设备破坏问题逐渐加强,在这对电网运行造成巨大经济损失。而且这些问题已经演变为严重问题。电线破坏不仅影响输电性,还危害人们用电安全。使得电网运行出现问题,影响人们生产、生活。电网运行稳定性对城市发展有重要影响,如果电网运行稳定性得不到保障,这将直接阻碍城市发展。如果不能保障稳定供电,这对城市经济发展带来巨大破坏,人们的生活质量受到影响,影响城市经济发展速度。另外,当电力高压线和树木之间的距离超过规定的安全距离,高压线就会对树木放电。这些问题还得不到解决,直接影响城市电线缆工程实施。

2当前输变电线路工程的主要施工技术

2.1冷喷锌技术

冷喷锌技术可以有效保护电力施工中金属薄膜不被氧化分解,原因就在于冷喷锌中含有高密度、高浓度的金属锌,这种金属锌形成的薄膜可以对一些金属。另一方面,这种抗氧化保护层由于其高密度的特性,促进金属的凝聚,有效的减少了腐化的面积,所以也可以具有防止腐化的作用。综上,冷喷锌技术的核心就是抗氧防腐,保护电力施工中的金属的使用寿命,而且这种冷喷锌技术由于采用了冷喷的方法,杜绝的发热的可能性,一定程度上降低了施工过程的危险性,而且不会对原先的施工装置造成破坏和影响,更不会导致返工现象的产生。所以这种冷喷锌技术能够减少成本投入,有效的提高企业的经济效益。

2.2张力架技术

张力架技术目前在我国电网建设中被大量应用,具有很强的实用性和适应性。张力架技术的核心就是用高空架设的方法,安装输变电线路。这种高空悬浮的手段是为了让输变电线路提升高度,减少和地面物体的摩擦,尤其是防止输变电线路和地面金属物体的接触。由于悬浮在高空中,输变电线路在输送电能时可以有效地较少中途的磨损和损耗。由于张力架技术对机器设备的利用,是它可以根据施工的实际情况,调整输变电线路的高度和密度,灵活的适应环境,正是这种适应性和灵活性,使得该技术在我国的电力建设中被大量的采用。

2.3高压直流技术

高压直流技术可以成为目前比较先进的施工技术,在最近一段时期被投入使用。该技术优势有很多,比如由于是高压直流输送,显然会比其他技术产生更高的传输效果。而且这种高压直流技术能够实现智能化管理,对于不同地区不同时段出现的问题,及时采用备用设备进行切换,迅速的解决相关的障碍,进而阻止障碍对其他线路的影响。另一方面,该技术操作起来方便简单,技术难度不是太高,自动化水平较高,所以在应对事故障碍时可以迅速的做出反应,精确的发出指挥命令,利用强大的中枢管理系统,实现对输变电网络的整合管理和处置。

2.4热气飞艇技术

热气飞艇技术的产生,可以称得上一种借鉴和创新。该技术在输变电线路工程的应用,开创了航空设备使用的先河,对今后输变电线路中航空设备的应用有着重要意义。热气飞艇技术一般应用在偏远的山区地形,尤其是陡峭的山地或者沼泽地区,在这种地区其他陆地机器无法进去和使用,而热气飞艇相对来说受地形的影响较小,可以利用该设备在高空进行输变电线路的施工。因此热气飞艇技术的应用被局限在特定的地形中,不具有广泛的实用性。而且由于热气飞艇本身的不安全性,可能发生漏气爆炸事故,所以也给该技术的应用带来一定的风险性,进而决定了该技术应用的高难度和使用的高成本。

3高压输变电线路施工的要点

3.1基础施工

基础施工的开展需要对施工地理环境进行实地考察,并与地理环境的特点进行充分结合,坚持因地制宜的理念开展基础建设。施工之前要对岩石进行采样并做好实验分析工作,并对岩石的种类进行明确,采取对应的施工工艺。基础施工过程中,难免会遇到吃力较深并且作用力较大的区域,可以选择塔灌注桩式基础。采取这种施工工艺时,需要对桩与土之间的摩擦力以及桩端的承载能力进行必要的分析与研究。涉及到水下混凝土灌注时,要加强实验,将混凝土的配合比例明确

3.2杆塔建设

杆塔建设的质量会直接影响高压输变电线路施工的质量。根据高压输电线路杆塔受力的特征可以将其划分为直线与耐张型。对杆塔的型式、结构进行利一学合理的选择,这是杆塔设计非常重要的一个环节输电线路在长期的运行过程中,杆塔作为导线与避雷线的主要支持物,在技术上关键要注重其荷载能力,一定要达到相关技术基木标准。圆形截而构件具有对承载各方面能力的优势,并且符合施工利一学原理,便于采用离心机制,能一定程度上节约原材料,当前在输变电线路中得到非常广泛的推广与使用。在一定程度上降低了高空作业的几率,但是抱杆属于额外工具范畴,因此,所涉及到的运输工程量也会逐渐提升。

3.3架线

输变电施工技术的关键即是架线。在高压输变电线路施工过程中,通常会选择张力架线,利用张力架线就需要考虑到施工中牵张力的大小,同时还要对施工中的安全因素进行充分的考虑。在进行线路架调时,对于导线连接底线的技术通常有液压连接、机械钳压连接和爆破压接等几种技术,需要根据实际情况选择适当的压接技术,因为导线与底线的连接质量的好坏会对平常输送点的安全和稳定运行带来较大的影响

3.4高压试验

输变电线路工程结束之后,投入正式使用之前需要进行输变电高压试验,必须符合其相关标准之后才能正常使用。高压试验是对变压器是否正常进行检验,而具体试验的过程中,由于主绝缘变压器与纵绝缘有一定差异性,因此,所采取的试验手段也会不同,其终端电压也就不会相同了,也可以采取单相感应高压试验的方式来进行替代。

4结语

我们将整个输变电线路工程,即高压直流和220kV及以下两个部分进行了探讨分析。无论在高压直流线路架设中,还是在220kV及以下的送电线路架设中,我们都必须认真做好前期准备工作,在施工中因地制宜,加强监督和管理,共同推进整个输电线线路的架设和施工,提高整个电网建设的质量安全。

参考文献:

[1]瞿迪.输电线路新型带电跨越施工技术探讨[J].电源技术应用,2013(05).

[2]陈鑫.输变电工程线路施工技术探讨[J].学术交流,2012(06).

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