电力工程高压输电线路的施工管理及质量控制研究论文_尚军

(巴彦淖尔电业局输电管理处 内蒙古巴彦淖尔 015000)

摘要:现阶段,我国的电力系统高压输电线路施工人员对于新时期关键技术的认识程度还不够,具体的应用还存在着很多的问题,所以本文针对新时期电力系统高压输电线路施工关键技术的探讨研究是很有现实意义的。本文对电力工程高压输电线路的施工管理及质量控制进行研究。

关键词:电力工程;高压输电线路;施工管理;质量控制

1 电力系统高压输电线路施工过程

电力系统高压输电线路施工过程的优化,是提高施工效率与质量的关键。现阶段,电力系统高压输电线路施工过程可以大致分为以下几个步骤,如下表所示。

首先,线路基础施工,具体来说就是把杆塔埋入地下,使得杆塔在受到外力影响的过程中,不会变形或是倾倒,从而达到减少运行故障发生的作用。此步骤要特别注意施工技术选择应用的因地制宜以及合理性。其次,线路杆塔施工,杆塔作为支撑主体,通常情况下,在该步骤实施的过程中,会采用组合型杆塔结构进行,这种结构又可以分为整体组立和分解组立。由于电力系统高压输电线路的重量较大,所以线路塔杆的牢固性以及承载力尤为重要。再次,线路架线施工,放线、收线是基础,在具体的实施过程中,导线损伤面积的控制与修补十分关键,必要时可以进行受损部位的裁剪去除。此外,铁塔组装的完整,控制螺栓紧固率,混凝土强度,避雷线弧垂正误差的控制也十分重要。最后,线路开挖施工,要以图纸为基础吗,尽量避免开挖扰动影响,施工后即刻进行混凝土浇筑。在此过程中,施工人员的安全是尤其要注意的。

(电力系统高压输电线路施工过程表)

2 新时期电力系统高压输电线路施工关键技术

2.1 悬浮抱杆组立杆塔技术

悬浮抱杆组立杆塔技术是新时期电力系统高压输电线路施工的关键技术之一,悬浮抱杆组立杆塔,首先,需要进行抱杆的组立。如果抱杆组立的地形不够理想,通常可以用倒落式“人”字式进程抱杆上段的组立,在铁塔组立达到一定的程度时,再运用倒装提升进行其余各段的接装。其次,要进行塔腿的吊装。通常情况下,塔腿的安装会采用单根吊装的方式,部分安装过程也会用到分片扳立的方法。关于吊装方法的选择,要依据塔腿的相关要素以及材料、场地等条件来进行。再次,抱杆提升,一般来说,由于抱杆较重,往往需要提升机械组来进行抱杆的提升与控制。而在横担、曲臂吊装的过程中,是依据抱杆的承载以及现场施工的条件来进行单侧吊装或两侧曲臂平衡吊装以及前后分片平衡吊装或横担整体吊装的选择的。最后,要进行抱轩的逐段拆除。

2.2 飞行器悬空展放导引绳技术

飞行器悬空展放导引绳技术是新时期电力系统高压输电线路施工的重要技术手段。随着市场经济的深入发展,人们的权利、环保以及法律意识愈发强烈。电力系统高压输电线路施工过程中,青苗损坏的补偿问题,已经成为了阻碍施工的一大困扰。而线路的架设与作物的种植时间冲突性比较强,要想提高施工效率,就必须解决这一问题。而飞行器悬空展放导引绳技术的应用就可以在很大程度上解决这一困扰。具体来说,就是利用具有飞行器功能的设备,进行导引绳的悬空展放。新时期,全过程高空架线的应用愈发广泛,离地行进的模式不仅解决了青苗损坏赔偿问题,而且与传统方式相比,速度更快,质量更高,准确性以及安全性也有一定的保障。

2.3 挂胶放线滑车放置导线技术

挂胶放线滑车放置导线法同样是新时期电力系统高压输电线路施工过程中比较常用的技术。在挂胶放线滑车放置导线技术应用的过程中,对滑车的性能、数量以及放线的长度都有着明确的要求,滑车的性能是降低导线磨损的关键,放线长度一般保持在6~8km为最佳,滑车数量一般不可以超过20辆,只有这样,放线的质量才能得以保证。在具体的实施过程中,接触位置一般需要放置橡胶,来降低导线的不必要磨损。一相导线一般采取一辆滑车支撑在一基铁塔上的模式进行,但有时还需要进行有支撑杆间隔滑车的放置。

2.4 八分裂子导线同步展放技术

八分裂子导线同步展放技术是电力系统高压输电线路安全稳定性的关键技术。该技术有同步展放同相8根子导线以及一次展放同相八根子导线两种形式,前者一般需要用两套一牵四张、牵机组进行同步的放线。后者一般采用一台牵引机与两台四线张力机进行配合的方式,进而使得一牵八走板和九轮放线滑车之间相互配合,从而达到同步放线的目的。利用八分裂子导线同步展放技术,不仅可以有效地减少导线变形或弯曲现象的发展,还可以通过作用力的平均分配,在很大程度上避免力度不均所带来的线路稳定性以及安全性的不良影响。

3 高压输电线路施工质量控制措施

3.1 高压输电线路基础施工

地基是高压输电线路施工过程中的重要基础,地基施工不达标,则会影响高压输电线路的施工质量。高压输电线路的基础施工主要是针对电线杆塔的,地基应该要能够承受高压输电线路的杆塔荷重,并且能够将其均匀地分散到周围的地基,起到稳固高压输电线路的目的。由于高压输电线路的电线杆塔一般都安装在野外,地基条件比较复杂,施工质量的优劣将直接对高压输电线路的运行造成安全影响。施工过程中一般采用板式基础、阶梯基础、掏挖基础、岩石基础、斜插基础及桩基础等多种基础形式。比如掏挖基础施工,指的是将混凝土浇筑在掏挖成型的土坯中,形成稳固的基础形式,这种施工方法可以很好地利用原状土的机剪强度,形成较好的稳固性。在开挖基坑的时候,应该要严格按照设计图的尺寸进行开挖、施工,尽量避免对基坑周围的原来的土壤造成影响。基坑施工完成之后,为了避免在外裸露的时间太长而造成坍塌,必须要立即进行混凝土浇灌,一旦发现有坍塌迹象,必须及时停止施工。另外,还有很多不同的基础施工模式,要根据每一种施工模式的特点和要求,做好施工管理。基础施工结束之后,要组织设计单位、地质勘查单位、施工单位以及相关的监理部门,对地基的承载能力进行检查,确认地基的承载能力满足要求,然后进行下一道工序施工。

3.2 杆塔施工

杆塔施工是高压输电线路施工的重要环节,可以分为整体组立施工、分解组立施工。整体组立杆塔,对混凝土的抗压强度的要求较高,混凝土抗压强度必须要达到设计强度的100%才可以进行整体组立施工,而分解组立杆塔的时候,对混凝土的强度要求不高,只需要达到70%以上就可以进行施工。杆塔施工过程中应该注意以下几点:第一,在对杆塔的起吊设备、绳索规格、起吊方案等进行选择,对施工现场进行布置的时候,必须要符合起吊技术标准,防止由于起吊技术参数不达标引起安全事故,造成起吊困难。第二,为了防止杆在起吊过程中脱节,在起吊之前应该要检查每一段杆之间的插接长度,确认其满足设计要求,并且在插接的部位做好保护。第三,在起吊过程中要缓慢,防止杆塔突然倾倒。第四,在组立杆塔的时候如果遇到特殊情况,比如组立角钢塔的时候发现杆件的加工尺寸误差较大,无法正常安装,则需要与铁塔加工单位进行联系,更换杆塔。

结束语

综上所述,新时期,相关技术人员加强对电力系统高压输电线路施工关键技术的认识,对施工质量以及效率的提升有着重要的影响,对电力系统高压输电线路的稳定性以及安全性的提高也有着很大的意义。

参考文献:

[1]夏礼.电力工程高压输电线路的施工管理及质量控制[J].科技风,2018(29)

[2]周亦君.浅谈电力系统高压输电线路施工技术存在的问题及控制措施[J].信息系统工程,2018(05)

论文作者:尚军

论文发表刊物:《电力设备》2018年第34期

论文发表时间:2019/5/20

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