摘 要:电力能源的供应水平将会对人们的生产生活质量和社会经济发展水平产生巨大影响。所以,为了保证电能的有效供应,相关工作人员应该提升电网建设水平。当前,高压输电线路架设环节,应用最为广泛的技术是带电跨越架线施工技术,那么推进该技术的合理应用则应成为电网建设环节的工作重点。本文以超高压输电线路的架线施工为切入点,对施工环节所应用的带电跨越技术进行了探究,简要论述了超高压输电线带电跨越架线法的内涵,并阐述了带电跨越技术的作业要点。
关键词:超高压;输电线路;架线施工;带电跨越技术
引 言:在社会经济活动不断发展的过程中,电力能源在社会生产活动和人们日常生活中的作用也越来越明显。只有保证电力能源的高效供应,才能确保社会生产活动的健康发展,为社会经济发展提供保障。为了保证输电线路的供电质量满足社会发展需求,需要对电网系统进行有效构建,架设新的输电线路,而在输电线路架线施工过程中,会对电力系统的稳定运行带来一定影响。此时,就突出了输电线路施工带电跨越技术的重要作用。文中就针对超高压输电线路架线施工带电跨越技术的相关内容进行探讨。
1 超高压输电线路带电跨越架线施工方法和步骤探讨
1.1 带电跨越技术方法
现阶段存在的带电跨越施工技术方法有两种:一种为架线施工的全过程均为不停电的状态;一种为在跨越架线时为停电状态,搭拆架过程中处于停电状态。二者之间的本质差别就在于搭拆跨越架的施工作业形式不同,一种为停电状态,一种为不停转状态。经过长期的发展可以发现,两种架线施工技术各有优缺点,在实际架线施工作业时,可以根据工程的实际情况选择对应的架线施工技术方法。
1.2 带电架线施工步骤分析
1.2.1 前期准备
为了保证后续带电架线施工技术的有效开展,相关人员需要做好前期准备工作,对施工场地进行全面清理,避免在场地中存在大量的障碍物,对跨越架的搭建以及布线操作带来一定影响。同时,对实际作业过程中需要的设备器材以及相应材料进行全面了解,对于设备仪器的性能进行检测,确保其在后续的施工作业中能够充分发挥出自身的作用。
1.2.2 放线操作
实际放线操作分为张力放线和非张力放线两种。然而在进行非张力放线的过程中可以发现,非张力放线很难为跨越施工提供保障,同时,会存在损坏接地导线的现象。为此,在实际作业中,是以张力放线操作为主,确保对跨越架位置的有效确认,使其能够为驾线操作提供准确的参数支持。
1.2.3 导地线设置
要想保证架线施工的整体质量,就必须对导地线的连接设置给予一定的重视。实际连接作业中需要按照施工图纸的相关内容执行操作。需要特别注意的是,导地线的弧垂量是影响导地线连接质量的重要因素,为此在连接的过程中,需要对导地线的弧垂进行测量。一般采用长法来测量弧垂。除此之外,安装紧线的作业环节也可对导地线的连接质量造成一定影响,通常来讲较为常用的紧线安装方式为单线安装法。导地线连接完成之后还需要安装相应的附件,对于导地线的性能和稳固程度提供保障。
2 超高压输电线路架设的带电跨越施工要点
在架设超高压输电线路环节,为保证带电跨越技术的合理应用,施工人员应该保障技术要点的有效实施。在此之前,还需要加强对跨越架搭建和拆卸工作的重视,为有效开展带电跨越施工奠定良好基础。
在搭建跨越架时,需基于施工区域的实际电路情况作业,且为保证跨越架稳固有效,应在特定位置设立剪力撑和拉线。完成初步搭建后,技术人员应开展复查,保证其稳定性和质量达标后才能继续施工。而在拆架环节,则需要反向操作搭架步骤,绝对不能随意删减或让跨越架倒地。拆卸后的先关器材也必须经过妥善保管,以免出现损毁。
2.1 放线
为保障超高压输电线路的架设质量,施工人员在放线时将以张力放线作业为主。该环节施工能在架线过程中,有效降低施工区域地面和周边障碍物对线路质量的影响,以达到提升架线工作成效的目的,保证电能的平稳供应。在张力放线环节,应用最多的设备是牵引机和张力机,他们是实现超高压线路牵引和展放的基础。而在实践工作当中,张力放线作业共分为四个步骤:第一,地线展放。与光缆展放相同,地线展放也必须基于张力展放形式作业。通常,地线张力材料为钢芯铝绞线和钢铝混绞线,铝包钢线也可被应用在地线展放环节。此环节施工要点为,当线轴中所剩的光缆为5圈时,需要进行放线控制,即在张力机前使用卡线器临锚,并在保证所有光缆退出完毕后,再开展下一道工序。第二,地线牵引展放。此环节的作业方法极为简单,只需要利用牵引绳完成地线替换工作即可。在实践中,可利用导引绳代替地线进行牵引展放,也可直接使用导引绳开展牵引展放。此时,施工人员需要根据超高压输电线路架设的实际需要选择是否直接应用牵引绳实施地线展放工作。第三,导线展放。此环节的施工要点是张力机和牵引机必须保持在一定的张力状态下才能开展导线展放工作。所以,在实践中需要强化现场观察和控制。比如,技术人员需实时观测牵引绳盘的延展现象,了解其放线情况,而后基于牵引绳盘内的导线数量来判断是否需要更换牵引绳盘。同时,在开展实际牵引工作时,必须保证张力机处于刹车状态。此外,当牵引工作结束后,施工人员应基于此前的作业步骤反向操作。即是说,应先关闭牵引机,再进行张力急刹车。第四,导线牵引展放。为保证工作质量,建设单位应该为此环节配备专业的技术指导人员,并在作业时使用小型张力机和牵引机配合作业。若此环节存在牵引绳规格过大的问题,则需要使用二级牵引绳完成,以保证导线牵引展放工作顺利进行。
2.2 紧线
在超高压输电线路架设环节,应用带电跨越施工技术时还需要进行紧线作业。目前,在应用于实践作业环节的紧线方式有两种。一种是耐张塔紧线法,这种方法的施工位置较为特殊。通常,施工人员会在耐张塔的初端或末端位置作业,也会选择在孤立档作业。当施工人员以不停电跨越架线施工方法架设超高压输电线路时,该方法的应用成效并不高,所以在实践工作中耐张塔紧线法并未得到普及应用。而另一种紧线方法则为直线塔紧线法,在应用此种方法时,紧线的弧垂量标准更高。在实践工作中,技术人员必须保障紧线弧垂量与相关规范保持一致,否则无法开展后续工作。同时,在作业时施工人员应该加强对时间的把控,必须在规定时间内做好每个塔杆的画印工作,然后还需保证在塔杆临锚时能实现地面和过轮同时用力。而在锚线环节,施工人员也需要保证紧线塔杆上的印记位置始终保持不变,以确保弧垂观测的准确性。
结束语:
由于社会生产活动和人们日常生活对电力能源的需求量越来越大,这就为电力行业的发展带来一定的压力。电力企业的能源供应要想符合社会发展需求,就必须加强对输电线路的建设投入。同时,在建设的过程中会对电力系统的运行带来一定影响。为了降低输电线路架设过程中的影响作用,我们优先采取带电跨越技术对于输电线路架线工程展开施工。文中就针对超高压输电线路架线施工中的带电跨越技术内容进行探讨,希望可以充分发挥其自身作用,保证电力行业的稳定发展。
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