分析输电线施工技术及故障处理措施

发表时间:2021/7/22   来源:《城镇建设》2021年4卷第8期   作者:孙治冶
[导读] 随着经济发展的加快,社会对电力的需求不断增加,
        孙治冶
        黑龙江省华龙送变电安装有限公司 黑龙江哈尔滨 150036
        摘要:随着经济发展的加快,社会对电力的需求不断增加,人们对电力供应的质量和安全越来越重视。因此,分析输电线路建设技术,采取合理有效的对策,及时处理故障,可以降低输电线路建设的故障率,提高整个电力系统的供电可靠性。基于此,本文就输电线施工技术及故障处理措施进行分析。
        关键词:输电线施工;施工技术;故障处理
        一、输电线施工技术的概述
        通常,输电线路的安全可靠运行对区域发展具有重要意义和影响。因此,为保证输电线路正常稳定运行,必须全面提高输电线路建设质量和效益。传输线工程是涉及多方面的系统工程。因此,为进一步提高输电线路工程的整体质量,有关人员应在施工和实际工作的各个环节,科学地考虑和分析影响施工质量的因素。但现阶段,在实际施工过程中,很多施工人员对施工的合理性缺乏认识,没有严格按照施工流程进行,因此输电线路工程的各个连接点都受到缺乏连续性的影响。整体施工质量和效果。同时,由于我国幅员辽阔,地形类型具有一定的复杂性和多样性。因此,面对这些地质条件,给我国输电线路业务的发展和发展带来了很大的困难。此外,在实际施工过程中,输电线路的施工质量因地区而异,因此铁塔两侧的张力会变得不平衡。如果铁塔的稳定性不高,一些基础设施就会下沉、倾斜,影响输电线路的安全可靠运行。
        二、输电线施工故障处理措施
2.1输电线基础施工技术分析
        输电线路的基础工程是指建筑物地下部分的施工。基础施工是保证塔架稳定性的重要因素。只有基本的工作质量得到确认,塔才不会变形或倾斜。基础施工方法主要有岩石基础、楼梯基础、板式基础、联合基础、复合沉降基础等。在特定的施工过程中,方法的选择应根据其自身特点和地理环境来确定。承插式基础适用于造价低、承载力强、过载或浅过载的强风化岩地基。阶梯基础采用模板浇筑,基础板牢固、紧凑。适用于不同塔型和不同地质条件。但埋深大,混凝土太多,不适合类似场地。大板基础具有板薄、埋深大、板大的特点。与阶梯式地基相比,钢筋用量大,但深度浅,开挖成型容易,施工方便。特别适用于不易成型的塔粘土,如细颗粒。沙子和流动的塑料。与基坑相连形成的地基埋深较浅,四个地基一体浇筑,地基板承受弯矩,板采用纵横向钢筋加固。但设计不易,串联施工困难,施工繁琐,耗材高,基础开孔小,基坑适用于软土地基。开挖地基和平地基与土壤重叠。沉箱基础为方形阶梯基础,下部为圆形钢筋混凝土沉箱。用于高水位的软土地基。复合沉箱基础为浅基础,直径约2.5m,埋入深度约4m。
        2.2加强输电线路勘察设计分析
        输电线路勘察设计是输电线路建设的前期工作,它决定了输电线路的线路走向、施工条件和技术选型。输电线路的调查和设计非常重要。在制定建设方案时,要充分考虑资金、技术、建设条件等因素。在输电线路布线设计中,应尽量缩短路径长度,以减少工作量,节约成本,加快施工进度,保证输电线路的安全稳定。在检查电力线路时,要认真分配专业负责的人员完成调查。输电线路的施工精度非常重要,角度、杆距、高差等测量数据必须非常准确。为此,测绘团队具有扎实的理论知识,严格按照测绘规范操作,及时与工程设计人员进行沟通和讨论,了解项目的设计意图和目标,顺利进行。映射进行得很顺利。

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        2.3加强杆塔技术分析
        在架空电力线中,塔用于支撑电力线。选择合适的塔式结构是塔式工程的重要组成部分。预应力混凝土柱主要适用于建筑、交通和丘陵平原地区。应逐步淘汰普通钢筋混凝土柱,塔适用于竖向跨度大、出口走廊有限的地区。拆卸和全组装是组装柱子和塔的两种重要方法。钢筋混凝土柱通常在整个过程中组装,但必须先组装。由于钢筋混凝土柱沿线稳定性较差,采用焊接钢筋,单件重量大。
        2.4加强架线技术分析
        可以使用两种不同的施工技术来选择电线铺设方法:张力铺设和拖把铺设。张力补偿的方法是利用机械设备使交叉点之间保持一定的距离,并在使用地线的同时保持恒定的张力。这种放样方法比较适合机械设备的使用,所以在施工过程中可能会有一些障碍。同时,采用这种施工技术的成本较高,增加了工程的施工成本。这种方法的优点是可以有效降低补偿磨损程度,提高补偿效率。这种方法的技术优势是施工阶段可以在地面上进行,无需额外的制动力。同时,拖地方式不需要机械设备参与使用过程,但人力资源投入较高,放样效率低。在放样过程中,线会磨损很多,这些障碍使施工人员专注于施工过程的施工阶段。同时,放线滑轮直径也应作相应选择。最好使用不小于导线直径十倍的轴。选择轴槽直径时,应根据钢丝直径考虑。放线过程中,应仔细检查导线的磨损程度,避免过度磨损,影响放线效率。
        2.5加强设备安装、调试,高压试验和验收
        线路保护标志、跨越高塔的空中标志等输电线路工程其他设施的安装、调试。输变电工程开始前应进行高压试验。传输实验主要是测试变压器。由于变压器的纵向绝缘与主绝缘不同,单相感应高压试验方法可以解决接地端子或线圈端子以任何其他方式无法达到试验电压的问题。要通过,你必须通过各种考试,而且你必须有一份让你通过考试的报告。
        2.6加强紧线施工技术分析
        动车组抛光设备启动前,应更换并拧紧其余线路,并检查主要程序,确保施工过程不受损坏。二是要注意分子线何时发散。如果弧度是预设的,必须先减速再慢慢拉,看测控中是否出现车辆偏转值。第三,紧段实测挠度值应略低于设计值,松弛值应略高于标准值。固定电线后,连续观察垂度值两次,然后拧紧,确保垂度值在标准范围内。四是检查绞车控制中双分裂导线的实际情况,尽快调整双分裂导线的挠度值一致。在此过程中,还应仔细检查其他钢丝绳的挠度值。
         结语:
        综上所述,我国电力需求量大,电力工程的不断发展可以为用户提供良好的服务。目前,韩国非常重视输电线路的管理和安全。为预防线路事故,提高输电线路的可靠性和安全性,确保安全稳定运行,必须总结管理实践经验,做好工作,积极引进新技术、新设备。电网经济满足了社会经济发展日益增长的需要。
        参考文献:
[1]郭若鹏.输变电线路工程施工中技术问题及处理措施[J].科技创新导报,2017,(24):71.
[2]邵家源.输电线路工程施工中技术问题及处理措施的探析[J].工业,2016,(12):00166.
[3]罗永.输电线路工程施工中技术问题及处理措施分析[J].工程技术:引文版,2017,(1):00009.


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