电力工程输配电与用电工程的运行

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  摘要:保障电网安全稳定运行和正常供应是整个电力系统的核心工作,电力系统的正常运行直接关系到社会的稳定,但在对电力工程输配电与用电工程的运行进行分析的过程中,由于我国人口众多,用电量大,经常导致电力系统异常运行,因此应高度重视电力系统运行的稳定性。本文主要对电力工程输配电与用电工程的运行进行了深入分析,有一定的借鉴价值。
  关键词:电力工程;输配电;用电工程
  1.电力输配电的基础工程建设分析
  1.1电力输配电工程的勘测设计
  进行科学合理的输配电勘测设计是提升电力输配电工程整体质量的重要措施之一。工程建设人员在进行勘测设计中,不但需要进行系统全面的信息调查,还应当学习电力输配电工程相关的法律法规,从而提升电力输配电工程建设的可行性与经济性。电力输配电路径选择工作是勘测设计的主要步骤之一,在进行路径选择工作时,工程建设人员应当对电力输配电路径的实际施工条件以及运输条件进行深入的分析,预先确定线路的总长度。同时,工程建设人员在进行路径具体设计环节时,应当及时地与相关部门进行沟通与协调,共同商议电力输配电路径的最佳方案。由于电力输配电线路路径的铺设质量直接关系到电力电网的整体运行状况。因此,工程建设人员应当在电力输配电线路路径选择中尽可能地提升线路的稳定性与安全性,确保电力输配电工程与不良地质区域保持适当距离,并且应当将路径设计在远离电视发射台、铁路通信设施、电台以及机场等较易产生电磁干扰的设施。
  1.2基础工程建设的准备阶段
  施工建设人员在进行基础工程建设的准备阶段时,最为主要的任务便是準备齐全施工过程中所需的各类施工设备以及施工工具,确保电力输配电基础工程建设后续阶段能够顺利开展。在准备施工设备以及施工工具过程中,施工建设人员应当认真阅读施工规范,严格按照施工规范的提示进行施工工具的配备以及施工设备的调试,确保现场施工工具以及施工设备符合施工规范要求。
  1.3测量分坑以及基坑开挖阶段
  针对不同类型的基础形式,施工建设人员应当采取不同的分坑方法进行测量分坑。但是,不同的分坑方法都应当准确地测量出基坑开挖的范围,从而为基坑开挖工作做好准备。而施工建设人员在进行基坑开挖工作时,应当根据不同的土质情况以及基础型式进行开挖方法的选择。现阶段基坑开挖的主要方法有机械开挖与人工开挖两大类,若基础形式为台阶式且能够容纳机器设备进场,则应当使用机器设备进行基坑开挖工作,并配备人员进行后期修整工作。若基础形式为人工挖孔桩或掏挖式,则应当以人工开挖方法进行。遇到岩土基础时,施工建设人员可通过火工产品进行爆破处理,待岩土基础松动应当对塔位周边的岩土情况进行深入的分析与调查,确保岩土结构的整体性良好。
  2.电力输配电工程的现场建设分析
  对电力工程输配电与用电工程的运行进行分析,还需要对电力输配电工程现场建设进行分析,主要就是杆塔工程的建设、架线工程以及扎筋装模与混凝土浇制等:
  2.1扎筋装模与混凝土浇制工作
  施工建设人员在进行扎筋装模工作之前,应当对钢筋的规格以及数量进行检查,确保钢筋规格与数量符合工程设计要求。而在绑扎工作时,应当严格控制箍筋与主筋之间的间距。同时,施工建设人员可根据施工现场的实际情况选择钢筋绑扎工作的工作地点,既可选择在基坑外进行绑扎吊装工作也可选择在基坑内直接工作。对于基础模板的选择,施工建设人员应当根据实际情况选择钢模板或木模板,但是无论选择何种类型的模板,都应当及时地对模板表面进行清理,并在清理完成后进行脱模剂涂刷工作。为了防止模板在浇制过程中发生变形现象,施工建设人员应当将模板四周紧密撑牢。而施工建设人员在进行混凝土浇制工作时,一般选用效率较高的机械搅拌方法。搅拌过程中,需要严格控制混凝土的原料配比,且当原料高度超过两米时,应当采用溜槽进行拌合,确保混凝土不会发生离析现象。
  2.2杆塔工程建设分析
  电力输配电施工建设人员在进行杆塔工程施工时,应当根据施工实际情况选择不同的杆塔形式以及结构。并根据施工的实际受力特点选择耐线型杆塔或直线型杆塔。若施工建设区域位于交通运输较为便利的地区,则可采用预应力混凝土杆塔或钢筋混凝土杆塔,而对于交通运输条件较差的区域,则应当采用铁塔。
  2.3架线工程建设分析
  在电力输配电施工工程设计阶段,施工建设人员便应当对需要架线的地区进行规划设计,从而提前准备架线工程所需的材料以及设备,确保架线工程能够顺利开展。同时,施工建设人员还应当对架线工程的经济性进行深入的分析,并选取最为经济有效的放线方式。
  3.用电工程的运行分析
  用电工程也是电力工程的重要组成部分,在电力输配电工程建设的基础上要对用电工程进行研究,主要就是对用电工程的自动化进行分析,通过电力系统的自动化来发展用电工程和输配电系统的自动化,以此来减少各种用电安全事故和设备风险。
  3.1用电工程的自动保护
  在电力系统中,继电保护装置具有多种作用,它也是电力系统中最为主要的组成部分之一,主要包括以下几个方面:①自动切断电源并告警提示,在供电系统发生异常状况或者是电力设备出现问题时,继电保护装置会立即发出报警信号;②对重点设备的运行状况进行监控;③快速切换,当因为电网线路出现问题而导致断电时,继电保护装置就会按照程序自动切换为备用电源,这样就能够减轻因为电力故障而造成的经济损失。
  3.2实现用电工程的自动化运行
  在电力输配电系统和用电工程中,要实现用电工程的自动化运行是非常重要而又意义的。在实际工作过程中,电力人员要确保电路内每个部分之间的协调性和平稳性,以有效的避免各种用电问题和线路运行异常问题的出现。电力企业必须不断加强对用电工程和输配电系统的监测管理,通过监测管理来不断更新采集到的系统数据并对其进行分析,通过数据支持来不断提高用电工程和输配电系统的自动化水平。在科学技术水平不断发展的当下,通过电力系统的自动化运行来发展用电工程及输配电系统的自动化,从而有效的控制各种用电安全事故和电力设备损坏发展的概率已经成了可能,需要对其进行更为深入的研究探讨。
  结束语:
  电力工程本身就是一项极为复杂、技术要求极高、危险性高的系统性建设工程,电力工程输配电及用电工程的运行时电力企业必须重视的一项工作,如何有效的提高电力工程用电工程运行的效率和输配电系统运行的稳定安全是电力企业必须重点考虑的。电力企业还需要对电力采购输配电与用电工程的运行进行更为深入的研究,以不断提高运行水平。
  参考文献:
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