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摘要:装配式架线由于在地面截线、施工压接,减少了大量的高空作业,能够保证压接质量,提高劳动效率,节约劳动成本,适用于工期较紧的停电施工,适用于高空作业困难的大截面积导线施工以及高耐张比且档距较小的线路。近几年来,电网主网架基本形成,为进一步完善优化电网结构,满足负荷需求,新变电站大量建设,在站内出线工程施工中,装配式架线施工工艺的特点能够得到较好发挥,是工程顺利完工的有力保障。装配式架线施工工艺由于其自身优点将会得到广泛应用。
关键字:输电线路;装配式架线
1.装配式架线的概念及优点
装配式架线是通过精确的测量和计算,求出实际所需的架线长度,准确量取线长,并在两端压接耐张线夹,展放该线段后直接挂上耐张塔的架线方法。装配式架线方法在当前架空送电线路施工中有特定的优势。采用普通架线方法时,在导线展放到位后,通常要经过一侧挂线、弧垂观测、划印、压接和另一侧挂线等5道现场作业工序,其中,挂线工序占用时间较少,而弧垂观测、划印和压接占用了绝大部分的施工时间。与普通架线方法相比,装配式架线由于线长事先确定,划印和压接作业可以在准备阶段提前完成,弧垂观测工序可以简化,故架线过程中减少了弧垂观测、划印和压接工序,大大节省现场作业时间。在需要运行线路配合停役的T接、π接和改造施工中,装配式架线与普通架线相比,由于现场作业时间大大缩短,从而可以减少配合运行线路的停役小时数,在缩短线路停役时间、提高供电可靠性方面有突出的优势。
2.装配式架线工艺
2.1装配式架线工艺要点
装配式架线工艺的难点与关键点在于精确计算导、地线长度。以将弧垂误差控制在图纸及规程规范要求的范围内。受温度、张力等外部环境的影响,导线长度会产生变化。导线伸长量主要由以下几个方面确定。
(1)受温度影响,热胀冷缩造成导线线长变化。
(2)施工过程中导线受拉力影响产生伸长,包括弹性形变、塑性形变及金属内部的蠕变伸长。
(3)直线管和耐张管压接产生压缩伸长。
(4)导线绞合及扭转对导线长度的影响。
(5)由于施工因素造成的相间误差。该工程科技项目组与电科院、导线厂家配合,对该工程导线初伸长、蠕变、弹性模量等参数进行相关试验,以定量确定各影响因素对导线长度的影响,在施工过程中,对导线长度进行校正。
2.2装配式架线施工关键技术
施工关键技术主要包括以下5个方面:
(1)建立精确的线长计算模型,并考虑各种因素对线长的影响和修正。
(2)精确测量耐张段各档的档距、悬点高差、转角度数,确定每相导、地线的实际档距总和。
(3)精确丈量导地线长度,考虑耐张线夹、耐张串的影响值,并通过其它方法复核线长。
(4)先压接耐张线夹,再进行导地线张力展放,耐张线夹应能跟随走线板经过放线滑车槽口,并加装保护装置。
(5)线长调节金具采取PT调整板,其调节范围不小于长度误差。
2.3装配式架线基本流程
采用装配式架线还应注意以下几点:
(1)导地线挂点高差及水平距离的测量宜采用两种及以上独立方式进行测量,用两组数据相互进行校核。
(2)放线过程中,耐张线夹、直路接续管应安装保护套管,防止耐张线夹在通过放线滑车时弯形。保护套管应能顺利通过放线滑车。
(3)耐张串线长调节金具必须满足现行相关规范、规程的要求。调节范围不小于导地线加工长度误差。
2.4装配式架线的操作要点
首先是对于相应的细节点和关键点的数据要进行复测检查,其次,对反复核查确定无误的数据要按照计算公式进行详细准确的计算,并对结果进行准确性校核。
再次,进行校核时,在一段将导线固定好后,要拉直固定到另一端,最终定论后,截取相应长度的导线下料。最后,下料导线经过一系列的压接和绝缘之后,进行挂钩紧线。
2.5装配式架线施工方法
(1)测量方法
由于装配式架线对测量数据要求更加精准,精度要精确到0.0001以上才可以,不能用普通的测量方法,要采用激光或者红外线精密测距装置进行测量,比如国产的DCH-1型红外线测距仪,这种一起可以更加准确的把握测量误差,可以用来测量杆塔直接的高差和水平距离。
(2)量尺作业
导线的量尺作业是整个施工工艺的关键环节,要求做的非常精准才可以。而导线也会受到外界稳定和地热的辐射热影响,长度无法确定,因此应该尽量选择室内测量或者躲避阳光照射,就是必须在室外工作也要尽量避免烈日的直接暴晒。
(3)放线、紧线工作
放线工作采用不过渡放线法配合进行,为了避免放线时候发生扭转,导致导线长度发生变化,从而影响弛度,要在放线的始末部位安装平衡锤,可以有效防止导线的回转。放线工作结束后,要记录当时温度和该温度下的线长,以便之后的影响因素矫正。更加矫正之后的导线所需实长,压接导线,进行紧线工作。
2.6装配式架线数据计算方法
用悬链线方程计算出耐张段内每档的电线长度,然后将每档的电线长度进行累加即可得到装配式架线耐张段内的总线长。采用悬链线方程计算线长时,要保证线长的计算精度,需要先保证原始输入数据的准确。由于装配式架线段线路地形变化大(有平地、丘陵和山区)、杆塔种类多(有耐张塔、直线塔和直线转角塔)、绝缘子串长和线路转角的影响等,影响线长的因素较多,除了高差、档距等明显影响因素外,还需要特别注意弹性系数与塑性伸长率的影响。
3.结论
(1)工程架线实践证明:装配式架线与普通架线相比,可减少架空线划印、压接等工序。缩短了现场工作时间。对于需要运行线路停役配合的架线工作,能较大程度地缩短运行线路停役时间。对于当前电网结构下进行线路T接、竹接和改造施工,停役运行线路将引起运行变电站全停或部分停役.造成较大范围限电或停电的情况。采用装配式架线方法的优势尤为突出。
(2)当杆塔平距、高差和架线弧垂较大时可采用两端联有耐张绝缘子串的抛物线法计算线长。当杆塔平距、高差和架线弧垂较小时,可直接采用不考虑联有耐张绝缘子串的抛物线法。架线时,综合考虑测量精度、杆塔偏挠、线长截取精度等因素的影响,采用可调式耐张金具组合串,即能将线长调整到弧垂允许范围之内。
(3)架线档平距太大会使线长截取误差偏大。平距过小时,联于两悬挂点的耐张绝缘子串对全档架空悬线长度的影响系数增大,不利于线长计算结果的取舍。因此架线档的平距以50~100m为宜。
(4)为减少杆塔偏挠,减轻耐张绝缘子串的重量。便于架线过程中调整线长,采用装配式方法架设架空线时应尽可能采用松弛架设。
(5)对于要进行T接、竹接架线施工的输电线路,在设计阶段可提前考虑施工对运行线路停役的影响,在线路定位时,可将T接、竹接架线档设计成平距为50~100m的独立耐张段,以便装配式架线的实施.
参考文献
[1]张殿生.电力工程高压送电线路设计手册[M].北京:中国电力出版社,2010.
[2]丁自强,等.连续耐张段装配式架线的工程实践[J].电力建设,2012,33(10).