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【摘 要】1l0kV输电线路是电力系统的重要组成部分,但在施工过程中却存在着技术难度大、危险性高、施工环境复杂等问题。本文就110kV输电线路的施工质量控制进行了简要介绍。
【关键词】110kV输电线路;施工;质量;勘探;架线
随着我国电力事业的发展,我国的高压输电线路逐渐趋向距离长,容量大的方向。我国已采用以110kV电缆线路直接进入城区无人值班变电所或地下变电所,将110kV直接降压为10kV (也有采用20kV等级),配电线路用10kV电缆环网供电到各配电变压器,然后,各配电变压器出线用低压电缆送到各负荷中心,总之,高压输电线路是电力系统的重要组成部分,也是电力工业的大动脉。因此,如何通过控制110kV输电线路的施工,保证线路工程的质量和进度,是110kV输电线路施工中工作的重点。
1.如何控制好11OkV输电线路的施工质量
1.1做好勘测工作
输电线路的勘测是整个工程的首要关键点,方案的合理性对线路的经济、技术指标和施工、运行条件起到十分重要的作用。为了做到既合理的编短路径长度、降低线路投资又保证线路安全可靠、运行方便,所以线路勘测工作是对设计人员业务水平、和责任心的综合要求相当高。因此,必须严格对其质量进行控制。对专业的测绘队伍而言,线路测量实际就是断面测量是一个原理比较简单的工作,但是在工作中我们也需要注意一些问题:
首先,110kV输电线路测量不像渠道、公路等这类线状测量精度要求高,只要将转角的角度,杆塔桩之间的距离和高差测准,那么就能很好地完成任务。所以,平距高差和转角这些关键的数据测绘时一定要测准,记对,测绘时要按检核条件,严格按照测绘的操作程序和记录程序进行。测绘人员不但要掌握测绘知识,也要能掌握一定的输电线路设计、地质等方面的知识。最后,测绘人员要能及时地和设计人员沟通,要能了解设计意图,以提高测绘的精度及效率。
1.2认真进行架线施工
因电力线路跨越的障碍物种类繁多,且跨越点复杂给跨越架线施工带来较大的安全隐患。为加快施工进度,减轻工作人员的劳动负荷,确保工程施工任务的顺利完成,常常使用架线施工。在11OkV输电线路施工中,常常遇到跨越各种障碍物的跨越架线施工。架线施工的过程中要考虑施工的安全性和经济性,必须考虑人员和器材的安全,也要注意运输成本、材料成本、安装费用、协调费用等要在可接受的范围内。
因此架线前的准备工作就显得尤为重要了,在进行施工前,要注意组织施工及测绘人员对现场进行全面的勘察,充分掌握设备定点位置周围的地质情况,以便设计人员对导线的距离、弧垂等进行合理设计。这其中要重视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。
1.3优化杆塔工程施工
杆塔是导线的承载设备,严格按照设计要求进行杆塔及其防护设施的建设可以有效防止其在运行过程中出现因外力作用而发生的下沉、倾倒和变形等情况,这对于保证工程质量以及输电线路的正常工作具有非常重要的意义,下面就结合具体部位对如何提高杆塔工程的施工质量进行说明:
1.3.1基础工程的优化
高压输电线路的基础即杆塔埋人地下的部分。基础优化对于减少基面开挖,保护环境尤为重要。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。因此,如何加强电力基础工程的质量控制应引起我們的高度重视。为配合杆塔高低脚的使用,塔位降基应考虑基础保护范围内将基础降为同一作业面,保护范围的高差采用深埋主柱,这样降基可大幅度减小,而且杆塔高程相应地提高了。
1.3.2塔脚的优化
施工过程中,应考虑减少施工基面挖方量。如果地形坡度较大,塔的长短脚已用到最大高差,这样的情况一般的方法是采用长脚对应基础主柱升高的办法来平衡过多的高差,万一不能满足要求,可做特殊基础,或者对短脚所在摹面适当挖方。
1.3.3排水设施的利用
排水设施可以有效降低雨水、山洪以及其他地表水对基面的冲刷作用,对于保证工程质量的持久稳定具有重要意义。因此,只要塔位存在坡度,就应在塔的上坡一侧挖方并根据实际情况设置排水沟,以便对山坡汇水面内的地表水进行拦截和排除,从而确保基面及基础保护范围内的土体稳定。另外,为了确保排水设施不会因为长久的冲刷而遭到破坏或降低效能,还要对其加装护壁。护壁材料的选择应根据塔位周围的实际情况区别对待,如果周围土质粘性较低,则可采用预制的混凝土块;如果周围为强风化岩石,则可就地取材进行浆砌;如果周围土质粘性较大或植被较好,则可采用植被充当护壁。
1.3.4基面的优化
在进行基面施工时,实施原有土石方的开挖或多或少会给土体的稳定性带来不利影响,而乱堆积的挖方则会增加边坡所要承受的压力,若再加上雨雪侵蚀,就很容易诱发滑坡、塌方等灾害。因此,在基面的施工作业结束后,要及时对基面进行处理,将废弃不用的挖方移除,以便消除安全隐患,确保线路的正常运行。如果塔位的风化和冲刷现象特别严重,则应在整个工程施工的后期进行基面护面的建设,之所以选在后期是为了避免在建设过程中遭受意外损坏。在进行护面建设前,要先对基面进行清理,扫除泥土、碎石等杂物,并根据基面坡度做成斜面,以方便排水。
2.特别注意事项
2.1对施工危险点进行重点控制和预防
在制定相应的安全制度和方案措施时,应该充分发挥施工人员的积极性,充分考虑施工人员的安全生产经验和技术措施,形成“零事故”施工的目标。由施工人员主动参与的安全施工规章制度,不仅可以提高工程安全施工的水平,同时经过长期的安全施工约束,就会使施工人员自动形成一种安全施工的行为准则。必须把施工过程中存在的一切潜在危险因素和危险点事先作详细的分析辨识,并有针对性的采取相应的安全防护措施加以控制和解决。在多工种交叉作业的线路施工现场或导线高空架设过程中必须悬挂各种醒目的安全标志牌。并由专门的技术和监管人员进行现场指导和监护。
2.2排除施工来电隐患
在输电线路施工的快结束的时候可能发生突然通电的现象,由此引发的触电严重威胁着施工人员的生命安全,因此有关部门规定该阶段的施工必须挂接地线,施工人员在接地线的过程中仍然存在触电的危险。为了避免此类情况的发生,保障安全生产的顺利进行,就应做到:
①在输电线路施工的后期,施工单位应严格按照有关方面的要求设置接地点并挂接地线,决不能在没有地线保护的情况下进行施工及相关作业。
②除极特殊情况外,接地点应设置在靠近连接端子处、各种刀闸负荷一侧以及分支杆、耐张杆的引线上。在不违反相关规定的前提下,如有需要可在主导线上增设接地点并安装专用接地环,并在施工设计图上及时、准确地标明各接地点的具体位置,以便施工人员查阅。
③为方便挂接地线,预留的地线挂借口的宽度应符合相关规定。
2.3确保施工人员的安全
在输电线路施工安全管理过程中要坚持把施工人员的人身财产安全工作放在首位,充分结合工程项目的实际情况,把施工人员、施工器具、施工环境等因素有机结合形成综合施工安全管理制度,有效地控制施工过程中人的不安全行为和物的不安全状态。输电线路检修施工工作结束后,要认真核实所有参加线路检修施工的工作人员及材料工具等确认已全部从杆塔、导线及绝缘子上撤下,在反复确定后,然后才能拆除接地线,一旦接地线拆除,即认为线路已有电,检修施工人员不得再登上杆塔在导线安全距离范围内做任何工作。
【参考文献】
[1]顾济江.1lOkV输电线路工程设计施工问题探讨[J].广西电业,2003,(7)
[2]吴东灵.对高压输电线路工程设计施工问题的探讨[J].建材与装饰(下旬刊)2008.(06)
[3]芮静康.供配电系统的施工、运行和维护[M].北京:中国电力出版社.2008.
【关键词】110kV输电线路;施工;质量;勘探;架线
随着我国电力事业的发展,我国的高压输电线路逐渐趋向距离长,容量大的方向。我国已采用以110kV电缆线路直接进入城区无人值班变电所或地下变电所,将110kV直接降压为10kV (也有采用20kV等级),配电线路用10kV电缆环网供电到各配电变压器,然后,各配电变压器出线用低压电缆送到各负荷中心,总之,高压输电线路是电力系统的重要组成部分,也是电力工业的大动脉。因此,如何通过控制110kV输电线路的施工,保证线路工程的质量和进度,是110kV输电线路施工中工作的重点。
1.如何控制好11OkV输电线路的施工质量
1.1做好勘测工作
输电线路的勘测是整个工程的首要关键点,方案的合理性对线路的经济、技术指标和施工、运行条件起到十分重要的作用。为了做到既合理的编短路径长度、降低线路投资又保证线路安全可靠、运行方便,所以线路勘测工作是对设计人员业务水平、和责任心的综合要求相当高。因此,必须严格对其质量进行控制。对专业的测绘队伍而言,线路测量实际就是断面测量是一个原理比较简单的工作,但是在工作中我们也需要注意一些问题:
首先,110kV输电线路测量不像渠道、公路等这类线状测量精度要求高,只要将转角的角度,杆塔桩之间的距离和高差测准,那么就能很好地完成任务。所以,平距高差和转角这些关键的数据测绘时一定要测准,记对,测绘时要按检核条件,严格按照测绘的操作程序和记录程序进行。测绘人员不但要掌握测绘知识,也要能掌握一定的输电线路设计、地质等方面的知识。最后,测绘人员要能及时地和设计人员沟通,要能了解设计意图,以提高测绘的精度及效率。
1.2认真进行架线施工
因电力线路跨越的障碍物种类繁多,且跨越点复杂给跨越架线施工带来较大的安全隐患。为加快施工进度,减轻工作人员的劳动负荷,确保工程施工任务的顺利完成,常常使用架线施工。在11OkV输电线路施工中,常常遇到跨越各种障碍物的跨越架线施工。架线施工的过程中要考虑施工的安全性和经济性,必须考虑人员和器材的安全,也要注意运输成本、材料成本、安装费用、协调费用等要在可接受的范围内。
因此架线前的准备工作就显得尤为重要了,在进行施工前,要注意组织施工及测绘人员对现场进行全面的勘察,充分掌握设备定点位置周围的地质情况,以便设计人员对导线的距离、弧垂等进行合理设计。这其中要重视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。
1.3优化杆塔工程施工
杆塔是导线的承载设备,严格按照设计要求进行杆塔及其防护设施的建设可以有效防止其在运行过程中出现因外力作用而发生的下沉、倾倒和变形等情况,这对于保证工程质量以及输电线路的正常工作具有非常重要的意义,下面就结合具体部位对如何提高杆塔工程的施工质量进行说明:
1.3.1基础工程的优化
高压输电线路的基础即杆塔埋人地下的部分。基础优化对于减少基面开挖,保护环境尤为重要。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。因此,如何加强电力基础工程的质量控制应引起我們的高度重视。为配合杆塔高低脚的使用,塔位降基应考虑基础保护范围内将基础降为同一作业面,保护范围的高差采用深埋主柱,这样降基可大幅度减小,而且杆塔高程相应地提高了。
1.3.2塔脚的优化
施工过程中,应考虑减少施工基面挖方量。如果地形坡度较大,塔的长短脚已用到最大高差,这样的情况一般的方法是采用长脚对应基础主柱升高的办法来平衡过多的高差,万一不能满足要求,可做特殊基础,或者对短脚所在摹面适当挖方。
1.3.3排水设施的利用
排水设施可以有效降低雨水、山洪以及其他地表水对基面的冲刷作用,对于保证工程质量的持久稳定具有重要意义。因此,只要塔位存在坡度,就应在塔的上坡一侧挖方并根据实际情况设置排水沟,以便对山坡汇水面内的地表水进行拦截和排除,从而确保基面及基础保护范围内的土体稳定。另外,为了确保排水设施不会因为长久的冲刷而遭到破坏或降低效能,还要对其加装护壁。护壁材料的选择应根据塔位周围的实际情况区别对待,如果周围土质粘性较低,则可采用预制的混凝土块;如果周围为强风化岩石,则可就地取材进行浆砌;如果周围土质粘性较大或植被较好,则可采用植被充当护壁。
1.3.4基面的优化
在进行基面施工时,实施原有土石方的开挖或多或少会给土体的稳定性带来不利影响,而乱堆积的挖方则会增加边坡所要承受的压力,若再加上雨雪侵蚀,就很容易诱发滑坡、塌方等灾害。因此,在基面的施工作业结束后,要及时对基面进行处理,将废弃不用的挖方移除,以便消除安全隐患,确保线路的正常运行。如果塔位的风化和冲刷现象特别严重,则应在整个工程施工的后期进行基面护面的建设,之所以选在后期是为了避免在建设过程中遭受意外损坏。在进行护面建设前,要先对基面进行清理,扫除泥土、碎石等杂物,并根据基面坡度做成斜面,以方便排水。
2.特别注意事项
2.1对施工危险点进行重点控制和预防
在制定相应的安全制度和方案措施时,应该充分发挥施工人员的积极性,充分考虑施工人员的安全生产经验和技术措施,形成“零事故”施工的目标。由施工人员主动参与的安全施工规章制度,不仅可以提高工程安全施工的水平,同时经过长期的安全施工约束,就会使施工人员自动形成一种安全施工的行为准则。必须把施工过程中存在的一切潜在危险因素和危险点事先作详细的分析辨识,并有针对性的采取相应的安全防护措施加以控制和解决。在多工种交叉作业的线路施工现场或导线高空架设过程中必须悬挂各种醒目的安全标志牌。并由专门的技术和监管人员进行现场指导和监护。
2.2排除施工来电隐患
在输电线路施工的快结束的时候可能发生突然通电的现象,由此引发的触电严重威胁着施工人员的生命安全,因此有关部门规定该阶段的施工必须挂接地线,施工人员在接地线的过程中仍然存在触电的危险。为了避免此类情况的发生,保障安全生产的顺利进行,就应做到:
①在输电线路施工的后期,施工单位应严格按照有关方面的要求设置接地点并挂接地线,决不能在没有地线保护的情况下进行施工及相关作业。
②除极特殊情况外,接地点应设置在靠近连接端子处、各种刀闸负荷一侧以及分支杆、耐张杆的引线上。在不违反相关规定的前提下,如有需要可在主导线上增设接地点并安装专用接地环,并在施工设计图上及时、准确地标明各接地点的具体位置,以便施工人员查阅。
③为方便挂接地线,预留的地线挂借口的宽度应符合相关规定。
2.3确保施工人员的安全
在输电线路施工安全管理过程中要坚持把施工人员的人身财产安全工作放在首位,充分结合工程项目的实际情况,把施工人员、施工器具、施工环境等因素有机结合形成综合施工安全管理制度,有效地控制施工过程中人的不安全行为和物的不安全状态。输电线路检修施工工作结束后,要认真核实所有参加线路检修施工的工作人员及材料工具等确认已全部从杆塔、导线及绝缘子上撤下,在反复确定后,然后才能拆除接地线,一旦接地线拆除,即认为线路已有电,检修施工人员不得再登上杆塔在导线安全距离范围内做任何工作。
【参考文献】
[1]顾济江.1lOkV输电线路工程设计施工问题探讨[J].广西电业,2003,(7)
[2]吴东灵.对高压输电线路工程设计施工问题的探讨[J].建材与装饰(下旬刊)2008.(06)
[3]芮静康.供配电系统的施工、运行和维护[M].北京:中国电力出版社.2008.