【摘要】随着社会经济的发展,人们生活水平不断提高,人们对电力的需求越来越大。基于客观形势的发展,对输送电力的电网建设以及变电线路施工技术方面也提出了更高的要求。本文主要针对当前送变电工程的施工技术进行分析。
【关键词】送变电工程;电力建设;施工技术
1.引言
为了满足时展的需要,送变电施工项目越来越多。送变电是指由不同电压等级的电网组成的送电网络以及连接这些电压等级的变电站所组成的系统。送变电工程施工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,可以说变电系统是整个电力工程建设与发展的连接枢纽。但是在变电工程施工的过程中,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施工技术。
2.送变电工程施工技术分析
2.1 施工前期准备工作
送变电工程施工前期的准备工作是施工质量的重要保障,送变电工程建设施工前期需要考虑以下几个方面的内容:
第一,涉及终勘、林勘以及复测;
第二,要得到施工地区***府以及民众的大力支持与理解;
第三,对施工技术队伍以及技术管理人员的选拔。
其中终勘、林勘、复测是保障高压送变电线路工程真实情况的核查过程,很大程度上还影响到施工的成本。需要通过建设项目单位进行仔细的复核与协商,将施工工程的实际情况准确反映到预算以及施工技术***纸当中,对过度开支进行有效控制。关于工程实施开展,很大程度上还在于当地***府的支持态度。基于当地发展的迫切需要,又能为当地群众带来实际的经济效益,那么此工程也就能更加顺利开展。送变电工程施工技术管理人员以及作业人员的选择很重要。既然外界的条件已经具备,就必须深入考虑到施工技术细节上的问题。技术人员的责任心是首要也是负责重要岗位的前提条件。除此之外,必须要选择服从指挥的队伍,这样才能把建设工程的要求真正贯彻到施工各个环节当中。
2.2 高压送变电线路施工的要点分析
2.2.1 基础施工
施工之前要对施工地的环境进行勘察,并结合施工地环境的特点开展相应的基础建设,例如掏挖式基础等等。华北地区经过风化侵蚀严重的岩石具有的抗剪能力比较强,因此对岩石嵌固基础进行充分的利用,其目的是保障基础工程能够承受最大限度的抗拔力。施工之前要对岩石进行采样并做好实验分析工作,并对华北地区岩石的种类进行明确,采取对应的施工工艺。针对土质比较好的区域,如:这个区域的地下水位又位于混凝土基础之下的情况,通常选择掏挖式基础施工工艺。而实际开展掏挖式基础过程中,必须要做好样坑掏挖的工作,并对样坑进行必要的科学测试,符合相关标志之后才能开展后续掏挖工作。基于主柱的实际情况,推荐人工掏挖,可以保障孔径符合要求。其中需要考虑到时间因素,若是需要第二天进行浇筑,其必要的防雨措施一定要切实做好。基础施工过程中,难免会遇到作用力较大的区域,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,首先要加强实验,将混凝土的配合比例明确。灌注过程中不能中途停止,必须一次性完成灌注环节,某特殊情况需要中断,必须有对应的措施,避免导管出现堵塞的情况出现。
2.2.2 杆塔建设
杆塔建设的质量会直接影响送变电工程施工的质量。对杆塔的型式、结构进行科学合理的选择,这是杆塔设计非常重要的一个环节。针对550kV电压等级的线路,一般采用自立式铁塔,而低压等级的线路应该优先采用钢筋混凝土杆与预应力混凝土杆。送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本标准。即使有变形的情况都需要控制在输变电施工技术所允许的范围内,即杆塔必须满足一定的标准强度与刚度。圆形截面构件具有对承载各方面能力的优势,并且符合施工科学原理,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。铁塔组立划分为散装组立与片装组立两种方式,散装组立主要采用独脚抱杆或者将塔的主要材料进行组立,其安全隐患系数较高。片组组织里是将塔材料以一段段的方式在地面进行组装形成大件之后,然后再通过抱杆将大件与铁塔相对应的部位进行安装。这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。
2.2.3 架线
架线是整个施工过程中的中心环节,架线的常规方法是拉力放线施工――紧线施工――导线、地线连接施工――附件安装这样一个基本程序。500kV高压送变电线路施工,在工程架线时选择如张力架线,其原理是对牵张机控制导地线的张力进行充分利用。输电线路张力架线施工,其牵张设备应具备的出力主要取决于张力架线施工牵张力的大小,并考虑以下安全因素:对于张力机,其额定出力不小于张力机出口张力再加15% 裕度后的数值;对于牵引机,其额定出力不小于计算牵引力再加25%的动力储备后的数值。按此原则可估算出在各种情况下大容量输电线路张力架线施工牵张设备应具备的最小出力。
将线拉紧的过程中悬垂绝缘子往往会偏离中垂的位置,产生这类现象的主要因素是在对弧垂观测计算的过程中忽视了滑车的摩擦力。为了进一步避免这类情况发生,就必须在计算的过程中将摩擦的因素考虑进去,并适当调整导线弧度。线路架设技术实施过程中,导线与底线的连接质量将直接影响到平常输送点的安全以及可靠稳定的运行程度。导线连接底线的技术有这几种:液压连接、机械钳压连接、爆破压接等。其中爆破压连击导地线的过程中,需要注意要尽量避免金属壳雷管,要防止金属壳爆炸的过程中将导线破坏,甚至出现安全事故。缠绕导爆索技术方面需要注意不能用力过大,也不能有激烈的震动,避免出现爆炸情况。隔离开关安装过程中,会因为力度没有控制好而使其内部齿轮不能吻合。另外,因为隔离开关触电接触不良,会出现一些发热的现象,因此,在动静触动之间可以适当添加油。
2.2.4 高压试验
施工结束后,在送变电系统投入使用之前要对其进行送变电高压试验,测试结果符合相关标注之后才能正常使用。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。
3.结语
为了顺应时展的潮流,送变电施工的项目越来越多,鉴于送变电施工项目的高风险和高强度作业特点,工作人员在施工过程中必须熟悉专业的技术,保证项目施工安全进行。综合本文对施工关键环节的技术进行了探讨, 希望对相关从业者提供一定的参考方法。
参考文献
[1]金毅.电力施工管理问题探析[J].经营管理者.2010(11): 11-12.
[2]张晓迎.架空输电线路杆塔结构设计相关问题分析[J].民营科技.2010(05):20-21.
[3]李思潼.220kV送出线杆塔基础的优化设计[J].云南电力技术.2010(01):8-9.
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