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摘要:输电线路施工技术在电力建设工程中具有举足轻重的作用,在一定程度上影响着电力建设工程的进度与质量,甚至可以说决定着工程的成败。近年来,随着国民经济的迅速发展、电力体制改革的不断深入及国家电网建设力度的增强,迫切需要改变传统的输电线路施工技术。唯有如此,才能促使和保证电力建设工程的顺利进行,并最终为国民经济建设保驾护航。本文主要对电力工程输电线路施工中要注意的问题和施工技术进行了阐述。
关键词:电力工程;输电线路;施工技术
随着社会的发展,在输电线路施工中使用的技术也在不断变化和改进,各种新的技术和方法的使用极大的提高输电线路施工质量,为施工单位节约了成本,更重要的是减少了安全事故的发生。相信在未来通过长期的实践还能对工程的施工技术进行不断的完善和改进,在施工中能使用更新、更高效率的技术。
1电力工程输电线路施工中遇到的问题
1.1雷击故障
由于雷击导致的输电线路发生故障从而导致了大范围的电网事故发生的现象屡见不鲜。在输电线路的故障中,雷击跳闸所引起的安全事故所占的比重又特别大,尤其是在山区的输电线路,经常会因为雷击而发生跳闸故障。
1.2输电线路施工时成本的浪费问题
输电线路施工时为避免不必要的施工浪费,进行施工成本管理是非常重要的。首先,应该加强施工材料、施工设备采买时的成本控制,应采买性价比高的材料或有多年信誉的材料供应商。其次,在施工中要严格控制施工人员,以保证在施工中不会出现施工材料丢失或损坏的问题,给工程施工单位带来经济损失。再次,保证施工质量,不要因为施工质量问题而进行重新返工,这样会造成时间、材料以及人力的浪费,给工程施工代维带来经济损失。此外,也应该严格控制施工工期、进度等,以较少可能出现的施工超支问题,给工程施工单位带来不必要的经济损失。
2电力工程输电线路施工技术
2.1基础工程
输电线路基础的作用是保证杆塔在运行中不发生下沉或受到外力的作用时,不发生倾倒或变形。基础施工质量的好坏,对高压输电线路的安全运行关系极大。在现场施工的工作中,以必要的技术手段加以控制用保证施工图设计所要求达到的质量来要求。混凝土和钢筋混凝土浇制基础,是高压输电线路上常用的基础。其中转角塔,由于上拔力较大,故宜选用钢筋混凝基础,这种基础抗上拔力大,比较稳固。岩石基础的施工,首先是要对塔位周围岩石进行调查研究,与设计查勘的情况是否有差异。如有很大差异应通知设计单位做出设计变更。其次是在岩石打孔插筋灌注砂浆、浇制承台。岩石基础的开挖均应保证岩石结构的整体性不受破坏,锚筋安装尺寸位置应反复核对。正确无误固定后浇灌,并按现场浇制混凝土的要求养护。
2.2杆塔工程
输电线路杆塔按受力特点可分为直线和耐张型。杆塔选择是否适当对于送电线路建设速度和经济性供电可靠性以及维修的方便性等影响都很大,合理选择杆塔型式、结构,是杆塔工程重要的一环。平地、丘陵及便于运输和施工的地区,应优先采用钢筋混凝土杆和预应力混凝土杆。考虑运输和施工的实际困难,出线走廊受限制的地区、大跨越或重直档距大时,可采用铁塔。杆塔组立是高压输电线路施工中一个重要的环节,目前我国在110kV输电线路杆塔组立方式,主要有整体组立分解组立。影响杆塔强度的因素主要有制选杆塔所用的材料,杆塔的受力形式及杆塔的结构形式。输电线路在长期的运行中,杆塔作为导线和避雷线的支持物,必须能承受一定的荷载,且其变形必须在一定允许的范围之内,即杆塔必须满足一定的强度和刚度要求。
2.3架线工程
输电线路架线施工包括架线前的准备工作。放线导地线连接弛度观测,紧线及附件安装。架线施工从展放方法来讲,分为拖地展放、张力展放。拖地展放线盘处不需制动,线拖在地面行进的方法,此法不用专用设备比较简单,但导线的磨损较为严重,劳动效率低。放线需大量的人工在山区放线质量难保证。张力放线。即使用牵张机械使导地线始终保持一定的张力保持对交叉物始终有一定安全距离的展放方法。它能保证导地线展放质量效率较高。但机械笨重和费用昂贵。对放线滑车轮径的选择,滑车的轮径偏大些较好一般以不小于10倍导线的直径,这样磨损系数小导线在该处所受的弯曲应力也较小。输电线路紧线工作需在基础混凝土强度达到设计值的100%杆塔结构组装完整螺栓已紧固的情况下进行。在耐张塔受张力方向的反侧,必须打好临时拉线,以防止杆塔受力过大或塔身变形横担产生位移,影响弛度观测。
2.4光缆施工
光纤不会引雷,但光缆中有金属部分,所以光缆避雷仍值得重视。光缆施工施工前必须做好充分准备,检查设计资料、原材料和施工设备等是否齐备,仔细阅读有关的技术说明书与安装指导手册;架设光缆前必须确保光缆的技术性能,应用OTDR对每一盘光缆进行单盘测试,确保光缆完好方可施工。光缆的卷盘长度为2~3km,其弯曲半径应为光缆外径的15倍以上,施工中不能猛拉和扭结。拖光缆时要前后协调配合,最好有专人协调,否则光缆很容易扭结。光缆接续时,首先对光缆合理配盘,将接点位置选好,要考虑交通方便、熔接环境好等条件,同时要选择合适的接头盒。熔接光纤前将余纤在熔盘内模拟盘绕,走向应该是圆形或椭圆形,余纤的曲线半径要大于35mm,根据熔接盘的大小尽可能大些,余纤长度以盘3圈为宜。光纤熔接后,根据接头盒的安装说明,认真密封接头盒,以防灰尘、雨水进入。光缆接续后,将接头盒挂在吊线上,整理余缆时要注意从接头盒处向外收缆,如果不注意顺序,而从外向接头盒处收揽,就可能使盒内盘好的光纤变形扭曲。
2.5塔脚优化
输电线路经过的地方各色各样,地形也千差万别。当铁塔位于斜坡或台阶地时,塔脚之间会形成高差,这就要用高低脚来平衡。根据四个脚高低不同可分为一般高低脚和全方位高低脚。
2.5.1一般高低脚
塔脚级差一般为1.5m,由于地面高差是任意值,当长短脚不能完全平衡地面高差时,一方面可将部分主柱露出地面,另一方面塔脚级差可缩短为1.0m。施工过程中,应考虑在杆塔位于陡峭山顶控制铁塔的正侧面根开,减少施工基面挖方量。对于坡度较大的地形,塔的长短脚已用到最大高差仍不能平衡地面高差时,可采用长脚对应基础主柱升高的办法来平衡过多的高差,必要时可做特殊基础。在基础无法满足或其他因素主柱不宜升高时,可对短脚所在基面适当挖方。
2.5.2全方位高低脚
4个塔脚一般为不等长的形式,可根据各种不规则塔位地形的需要,组合成各种不同长度的全方位高低脚。高低脚塔的高脚侧与低脚侧的主材应为同一规格。由于高脚侧与低脚侧斜材计算长度不同,选材时要求前者角钢规格比后者大1~2级。
3.结束语
输电线路施工技术应用大大节约了劳动成本,提高了施工工作效率,减少了事故发生的可能性。规范的施工措施也必将会带来良好的社会效益。上述的施工技术还不很成熟,有待进一步完善、改进,还需要在施工工作中细致探索,更好地应用在电力工程输电线路施工中。
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