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電力工程輸電線路施工技術探析

2015-10-12 01:38:06劉河林國網江西會昌縣供電有限責任公司
建材與裝飾 2015年51期
關鍵詞:電力工程混凝土工程

劉河林(國網江西會昌縣供電有限責任公司)

電力工程輸電線路施工技術探析

劉河林
(國網江西會昌縣供電有限責任公司)

隨著人們生產生活水平的不斷提升和城市化進程的不斷加快,電力工程越來越受到重視,電力工程輸電線路施工技術作為直接關系到電力工程質量和進度的重要方面受到社會各界的廣泛關注,本文以電力工程輸電線路施工技術為研究對象,在對其施工內容進行簡述的前提下,結合個人經驗對其技術要點進行探究,為提升電力工程的安全性和可靠性作出努力。

電力工程;輸電線路;施工技術

前言

電力工程輸電線路承擔著電力分配與輸送的重要任務,建立科學的電力工程輸電線路是電力功能系統和網絡系統合理化、規范化發展的重要途徑,輸電線路是變電站、發電廠、電力用戶建立用電關系的主要方式,其直接關系到電力系統的安全性和可靠性,由此可見針對電力工程輸電線路施工技術展開研究具有重要的現實意義。

1 電力工程輸電線路施工內容

①電力工程輸電線路施工中埋于地下的桿塔部分既對輸電線路起到支撐的作用,又能夠對桿塔受外力作用產生的傾斜起到抵制作用,防止桿塔在發揮作用的過程中出現下沉現象,對輸電線路整體功能的發揮具有重要的作用,所以這部分施工被稱為基礎工程,其直接關系到電力系統運行的穩定性和安全性,是輸電線路施工的重點之一。②輸電線路的正常運行依靠桿塔的支撐,現階段結合輸電線路性能的需要,桿塔分為直線型和耐張犁兩種,為使桿塔的選擇既能滿足輸電線路性能的需要,又能降低成本、保證輸電線路進度、為后期維修提供便利,所以電力工程輸電系統施工必須涵蓋桿塔工程[1]。③輸電線路施工中需要對架線進行準備、連接放線導地線、緊線、觀測馳度等,所以施工中也包括架線工程;除此之外,由于輸電線路在電力系統中占有重要地位,所以全面有效的檢修、預防電力系統故障發生的檢修工程也必不可少。

2 電力工程輸電線路施工技術要點

2.1基礎工程施工技術

基礎工程的投資通常占電力輸電線路施工投資的15~30%,工期約占總工期的30~50%,受不同地理位置土質地層存在差別的影響,在基礎工程施工的過程中需要以區域地質的實際情況為基礎,選擇施工形式,并嚴格按照施工設計進行施工,基坑開挖的方式現階段主要包括人力、機械、爆破開挖三種,現階段最常采用的方式為人力開挖,土坑、流動性淤泥坑在開挖的過程中需要階梯式邊坡、板樁或木樁支擋坑壁、錨定式鋼板支撐、短樁橫隔板支撐、袋裝土護壁等方式進行施工保護;泥水坑或流沙坑在開挖的過程中需要集水坑降水法、井點降水法進行保護;巖土坑在開挖的過程中主要應用爆破的方式。

現階段高壓輸電線路的基礎通常選擇混凝土或鋼筋混凝土;受轉角塔上拔力的影響其通常選擇鋼筋混凝土基礎;在具體施工過程中:①要對施工位置的周圍巖土進行實際勘察,判斷其與設計過程中的數據是否存在差異,以此保證基礎施工的質量,當實際勘查與設計數據存在較大差異應及時通知設計部門進行重新設計,通常情況下,桿塔基坑的深度允許偏差為+100mm、-50mm,基坑平整度要求較高,相同基的基坑深度在允許偏差的區域以最深基坑為基準進行超平,而巖石基坑和拉線坑不能存在負誤差,當基坑的深度偏差在100mm以上時必須采取相應的控制措施,如當深度超出100~300mm時要對超出深度進行填土夯實,其填土必須與原土壤相同,且每層的厚度控制在100mm以內,夯實程度以達到原密度為標準,當超出深度在300mm以上時應對超出的深度進行鋪石灌漿等[2]。②當兩次勘測結果一致的情況下,對巖石進行打孔、插筋、灌砂漿、打造承臺,在此過程中應確保巖石整體結構的完整、錨桿安裝符合設計標準、混凝土的澆筑和養護符合技術要求,如分層澆筑時每層混凝土的厚度應控制在振動棒長度的1.25倍以內,平面振搗情況下,厚度應控制在200mm以內;同一位置的振搗時間通常控制在20~30s之間;拆模時要保證混凝土強度已經超出設計強度的75%等[3]。

2.2桿塔工程施工技術

現階段通常在運輸、施工環境比較理想的地貌環境,如平原、丘陵選擇應用鋼筋混凝土或預應力混凝土材質的桿塔;而在不利于運輸施工或跨越、垂直檔距過大的地貌環境,如高原、塔斯特地貌,通常選擇鐵塔,高壓輸電線路施工中為保證線路的穩定性和安全性,通常選擇桿塔組立的方式,現階段桿塔組立又被分為整體和分解兩種形式,如圖1所示,圖(a)為整體桿塔組立;圖(b)為分解桿塔組立,桿塔的材質、受力形式、結構形式都會影響到桿塔的實際強度,而桿塔支撐導線和避雷針的性能很大程度上受其強度的決定,所以在桿塔工程中選擇桿塔至關重要。

圖1 桿塔組立的兩個種類施工圖

2.3架線工程施工技術

以展放方法作為劃分標準,架線施工可以分為拖地和張力展放兩種,拖地展放即不對線盤制動,行進中不采用設備直接人工拖動的方法,這種方法雖操作容易,但對導線會造成一定的磨損,影響其使用壽命,而且完全依靠人工勞動效率較低;而張力放線是利用牽張機械使導線以安全距離通過交叉物,如圖2所示,此種方法的效率較高,而且放線的質量更加有保證,但牽張機械的使用對施工成本和施工環境具有一定的依賴性,兩種方式都需要利用放線滑車,現階段所應用的放線滑車的直徑通常在導線直徑的10倍以上,以此保證對導線減小磨損和彎曲應力;在架線工程中緊線必不可少,這不僅對減少不必要的浪費具有積極作用,而且可提升輸電線路整體的使用性能,其應以混凝土基礎工程強度完全達到設計要求且桿塔工程完成,桿塔和基礎工程的固定性穩定的情況下進行,在針對耐張塔進行緊線時應在其張力的相反方向搭建臨時拉線,避免作用力過大或塔身變形影響后期的馳度觀測。

圖2 張力放線施工圖

在架線工程中會涉及到光纖,由于光纖不具備引雷功能,但光纜中存在金屬材質,避雷工作不容忽視,在安裝光纜前,必須檢查設計資料、原材料和施工設備等,嚴格按照技術說明書與安裝指導手冊進行施工,檢查光纜的技術性能時必須落實單盤測試,現階段輸電線路中應用的光纜的卷盤長度在2~3km左右,其材質決定彎曲半徑必須超過外徑的15倍,所以在架線工程中應避免猛拉和扭結操作,拖放光纜時必須注重整體的協調,進行光纜接續,必須注重合理配盤、確定連接位置、選擇合適的接頭盒、交通和熔接環境等各方面影響因素,實施熔接前要以圓形或橢圓形走向對余纖進行熔盤內的模擬盤繞,曲線半徑應控制在35mm以上,具體數值以熔接盤的大小為標準,長度應控制在盤3圈左右;熔接后嚴格按照安裝說明密封接頭盒,并將其掛在吊線上,整理余纜時以接頭盒處向外收纜的順序進行防止盒內盤好的光纖發生變形。

2.4檢修工程施工技術

輸電線路施工環境易受到天氣、氣候、地質災害等外力影響,如地震、暴雪、冰雹、臺風等,在較大的外力作用下輸電線路及器具被破壞的可能性非常大,如桿塔倒塌、絕緣串脫落等,致使輸電線路中的保險裝置啟動,電力輸送中斷,影響電力系統的正常運行,所以故障及事故的應急處理措施不可忽視,例如及時、定期對輸電線路巡查、檢修、做好記錄,針對巡查檢修的記錄進行潛在風險的判斷和預防,制定與其相匹配的故障解決方案等,以此降低輸電線路施工故障造成的損失。

3 結論

通過上述分析可以發現,現階段人們已經認識到電網工程輸電線路施工技術對電力系統整體性能的重要作用,并在施工的過程中有意識的針對輸電線路基礎工程、桿塔工程、架線、檢修工程進行嚴格的管理和控制,使電力系統的安全性、可靠性得到明顯的提升。

[1]趙源民.關于電力工程輸電線路施工技術管理的探析[J].科學中國人,2014,18:32.

[2]張弦.電力工程輸電線路施工技術要點探析[J].科技與企業,2014,21:130.

[3]尤曦顏.探析農網電力工程輸電線路施工技術管理[J].企業技術開發,2015,12:113+127.

TM752

A

1673-0038(2015)51-0231-02

2015-12-1

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