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摘要:我国电力工程配电网的架空线路在建设过程中由于建设技术和工程管理经验不足,出现了一些问题。但是将信息技术、远程监控技术等尖端技术应用于电力工程建设,可以有效提高电网建设质量,确保电力运输的稳定性、安全,对推进我国电力工程的发展具有重要意义。
关键词:电力;配网架空线路工程;施工技术
1配网架空线路特点分析
架空线路在施工过程中经过的区域称为线路走向。在实际工程中,应根据施工现场的实际地形、地质条件、环境等方面,选择最合适的施工路径和杆位。在确定路线前,应确定以下几点:尽量避免在两个供电点之间绕行,且路径应远离森林、建筑物等,尽量靠近公路,并尽量不要过河、公路架线。另外,选择地势平坦的地段,避开积水区和自然灾害多发区,提高施工线路的稳定性和安全性。架空线路中的杆塔主要承担横梁、导体、绝缘电子器件等相关电子元件的支撑任务,在各种天气条件下,高压线路与相关电气部件之间保持一定的安全距离,为其奠定了良好的基础。高压线路安全稳定送电。导线的主要功能是输电。合格导线应具有腐蚀性能强、损耗小、机械强度高、线性导电率高等优点。金具的主要功能是将绝缘子串接,然后安装在塔横担的相应位置。绝缘体可以在导线与导线之间、导线与横杆之间以及导线与地面之间绝缘。在实际运行中,为了保证电能传输的质量,它应具有较强的电气强度和较高的机械强度。
2电力配网架空线路工程施工过程中的技术应用
2.1基础施工过程
基础施工过程主要是充分了解施工现场周围环境,选择合理的路径,保证工程顺利实施。在杆塔下的隧道施工中,施工技术主要涉及开挖技术、岩石施工基础和联合基础技术。开挖技术适用于软土地区的开挖。软土地区杆塔施工容易影响杆塔的稳定性。因此,在施工过程中,首先要确定合适的开挖位置,然后在基坑开挖后进行混凝土浇筑和钢筋连接,再搭设杆塔。为了保证混凝土浇筑基础的稳定性,应合理使用振动器,做好混凝土的坍塌防护。如果塔杆设置区域土石方较多,应根据岩石成分选择合适的设备和工艺,并在岩石上进行钻孔和灌注作业。在这个过程中,岩石的整体结构不应受到破坏。对于开挖较困难、塔基础较浅的其他地区,应将基础底板设置成与塔基一起整体浇筑,以保证应力均匀,避免弯曲,从而保证塔基的整体性能。
2.2线路铺设施工过程
(1)布线。应根据线路下不同区域选择合适的接线方式。例如,如果需要跨越35kV以上电压的线路,就必须采用高空线路法。具体架线方法主要有张力铺放和拖地板。由于地板拖拽造成的管线磨损较大,需要更多的人工参与。因此,在实际情况下,应尽量采用张力铺设施工。在张力摊铺施工中,线路不能接地,可以有效避免放线、收紧过程中的线路磨损问题,提高线路铺设的施工效率,施工过程中使用的机械成本较高。在施工过程中,还要检查线路是否有损坏,以便及时处理。为避免线路因老化和振动而断裂,敷设过程中导线的水平张力应小于导线理论最大拉力的20%。(2)拧紧螺纹。架线施工前,应检查子导线在滑轮内的位置,防止导线出槽,将线路平整,确保导线不扭曲,检查压接管位置并进行合理调试,提前设置临时接地装置,然后进行架线作业。
3电力配网架空线路施工中存在的问题及技术改进
在电力配网架空线路施工作业中,要求配网架空线路能承受10级以上的强风,保证工程区域受到强风侵袭时线路不被破坏,不影响配网架空线路的正常电力输送工作。在进行线路塔杆设立作业时,要以抗10级风为标准进行,以确保线路的最低承受能力。在实际的电力配网架空施工中,由于一些地区的气候达不到10级大风,且电力施工单位为了节约施工成本、缩短工期,在工程中偷工减料、不按照相应的标准进行塔杆的建立,如塔杆入土深度不足、稳定性不够等现象,使得架空线路在竣工后的运营使用中,因无法抵御突如其来的大风而发生歪斜、甚至坍塌等事故,且塔杆坍塌造成的事故后期处理困难、修补工作量大,短期内无法进行弥补,从而影响当地居民的用电安全。
配网架空线路常设立在空旷区域,且由于其结构高度和材质极易受到雷雨天气的破坏。若相应的避雷实施安装不合理,在雷雨天气线路容易受到雷击而发生线路烧毁、短路、断线等故障,从而影响正常的供电情况,并可能伤及路过的居民。因此在具体施工中,必须安装接地线,将雷击带来的电流引入到地下,以减轻雷电对线路的损害。但由于工作人员的违规操作,使得避雷接地设备的安装不合理、质量不达标,导致架空线路在实际运行中容易受到雷电伤害,发生断电故障。配网架空线路施工地区的自然环境,如气温、风力、空气湿度等均会给工程的施工过程和质量带来一定影响。例如,在炎热天气进行作业会严重影响工作人员身体状况进而影响操作效率和质量。施工过程中产生的废弃材料及垃圾也会影响当地的自然环境。因此在具体的施工方案设计中,要充分考虑到当地的气候环境和人文特点,合理选择施工日期,并将施工后的场地清理问题纳入到考虑范围内。
3.1塔杆施工细节
(1)钢筋混凝土杆塔及相关结构在装卸、运输过程中,严禁碰撞、坠落,杆顶必须封堵;(2)杆塔应垂直设置,杆身水平偏差应小于5cm,杆尖偏差应小于其直径的0.5倍;(3)设置转角杆塔时,应先向外转,再垂直拉;(4)在设置端塔杆时,应先将拉线拉向局部方向,调整垂直后再拧紧;(5)确保π型杆塔垂直架设误差在规定范围内。在塔架基础施工过程中,首先要进行基坑的定位。直线杆的水平偏差误差小于5cm,正向偏差误差小于跨度的0.03。角钢、支杆的偏差误差小于5cm。当由于地下障碍物的存在,杆位偏差超过上述标准时,可采取相应的加固措施。如果位移偏差较大,需要重新定位。应加强下极区土壤疏松、湿度高的基坑工程。
3.2避雷设备技术
雷雨季节配电变压器、常开闸刀、杆式开关、室外电缆头、空线等处应安装防雷装置。对于室外电缆头,应在闸刀开关、开关或熔断器上安装防雷装置。防雷装置的安装应靠近保护装置,电气距离应小于5m,配电网架空线路电压大于10kV时,可采用以下防雷措施:已完线路可采用双向穿线式避雷器或氧化锌避雷器。双向穿刺式放电钳相关附件的选择应根据环境温度变化。在继电器保护范围以外的线路末端也可采用外间隙氧化锌的防雷措施,高层建筑屏蔽区内的线路可不采用防雷措施。杆塔接地电阻应小于10Ω,以降低绝缘子电压,避免跳闸和闪络。
3.3施工环境的管理
施工前,应调查配电网架空线路工程附近的车辆行驶情况、居民分布和道路走向,并在制定实施方案时考虑可能产生的影响。由于架空线路施工现场用电设备较多,存在一定的风险,因此在施工作业中,应严格监管施工现场,并在附近设置警示标志,配备巡逻人员,提醒过往车辆和行人注意安全。在城镇建设过程中,要与城管部门沟通,提前对沿途树木进行修剪,确保建设顺利进行。项目建成后,对沿线产生的垃圾、废弃物进行处理,减少对当地环境的影响。施工时间应根据当地居民的生活和休息情况合理选择,避免影响人们的正常生活和交通条件。
4结语
在电力工程建设过程中,可以采用技术施工手段,保证电力建设的稳定性和安全性。为此,首先要根据不同工程的施工条件和施工过程中可能出现的问题,选择目标施工工艺,以保证施工技术的科学合理应用。电力工程是我国发展过程中的一项重要基础性工程,对广大人民的生活和社会经济的发展起着重要的支撑作用。在电力工程建设过程中,配电网是工程的重要组成部分,施工用电质量直接决定整个工程的施工质量和经济性。因此,电力工程在配网架空线路施工过程中必须采用成熟先进的施工工艺,严格控制施工工程质量,以保证电力工程建设的顺利进行。
参考文献
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