秦學敏
(國網山西送變電工程有限公司,山西 太原 030006)
500 kV 輸電線路是高壓電輸送系統的重要組成部分,可以將電能從發電站或變電站傳輸到長距離的終端用戶,對于電力遠距離傳輸和提高電網穩定性具有十分重要的意義[1]。然而,在500 kV 輸電線路架線施工過程中,由于施工技術不足和流程復雜,給施工帶來了很大的困擾。特別是由于施工技術落后,對水電線路架線施工造成了影響,導致施工中各流程推進困難,嚴重影響整體的施工效率和質量。
500 kV 輸電線路架線施工是一項復雜且重要的工程,涉及高空作業、大型機械設備操作、電力線路安全等方面的操作。具體施工過程中,首先需要對施工區域進行勘察和測量,確定線路的走向和桿塔的位置。其次根據設計方案進行基礎施工,如承臺、支柱等部分的施工,確保整個架線的穩固性。再次在桿塔上安裝導線和地線,不同的架線方式有不同的安裝方式。在安裝過程中,需要嚴格控制每個細節,確保架線的質量和安全。最后進行驗收和調試,確保架線符合國家標準和行業要求[2]。
在500 kV 輸電線路架線施工過程中,需要注意許多問題,如高空作業安全、機械設備的使用和維護、材料的選擇和檢測等。此外,不同的地形和氣候條件也會對施工造成影響。基于此,圍繞500 kV 輸電線路架線施工中的連接問題、導線纏繞問題、弧垂施工問題以及間隔棒安裝問題等進行詳細分析。
500 kV 輸電線路的架線施工過程中存在著線路連接問題,對整個輸電線路的性能和安全性產生負面影響。
2.1.1 輸電線路架線施工操作不規范
在架線施工中,如果操作人員沒有按照規定的步驟和標準進行接頭連接,則可能會導致連接不穩定或接觸電阻過大等問題。例如,在連接導線時,如果接頭沒有正確地壓緊導線,就可能會導致連接不穩定;如果在制作接頭時沒有清除表面氧化物,則會導致接觸電阻過大,影響電能的傳輸效率。
2.1.2 材料質量問題和規格不合格
在架線施工中,如果使用的導線、接頭等材料質量較差或規格不符合要求、類型不統一,就會導致連接工作難以推進,或者在實現線路連接后存在其他問題,使得線路連接后難以正常使用。例如,在制作接頭時使用的焊錫如果含有鉛元素,就會導致接頭氧化腐蝕,從而影響導線的傳輸效率;如果在使用導線時,導線的懸垂點處沒有采用合適的掛點,就會導致導線受力不均,從而影響連接穩定性。
連接問題對500 kV 輸電線路的運行安全和電能傳輸效率都會產生重大影響。如果管理層未采取足夠的措施加強管理,還可能導致設備損壞和輸電線事故。
在500 kV 輸電線路架線施工中,導線纏繞是一個常見的問題。當多根導線通過同一桿塔或跨越架時,如果沒有嚴格控制導線的位置和張力,就可能出現導線之間相互纏繞或交錯的情況。導線纏繞會影響線路的電氣性能、安全穩定運行以及整個電網的效率和可靠性。
首先,導線的纏繞會使線路的電氣參數發生變化,對電力系統的穩定性產生影響。當導線發生纏繞時,其幾何形狀會發生變化,進而導致電感、電容等電氣參數的變化。這些參數的變化可能會導致線路產生諧振、過電壓等問題,從而對電力系統的穩定性構成威脅。
其次,導線的纏繞會增加線路的故障率,降低電網的可靠性。由于導線纏繞后容易與周圍環境接觸,增加了短路和接地故障的風險,不僅會影響電力系統的正常運行,還可能對設備和人員安全造成威脅。
最后,導線纏繞問題會導致導線間距過小,增加閃絡和放電的風險。同時,導線的纏繞會對施工、檢修、運維等工作帶來不便,影響人員操作和設備進出,增加了維護難度和費用[3]。
在500 kV 輸電線路的架線施工中,弧垂是指導線最低點與兩懸掛點間連線的垂直距離。合適的弧垂能夠保證輸電線路的正常運行,而弧垂過大或過小都會對線路產生不利影響。
如果弧垂過大,會導致導線的張力過小,不僅會影響到輸電線路的傳輸能力,還會使導線與樹木等高大物體接觸。為避免這種情況,需要在架線施工過程中及時調整導線的張力,確保弧垂不超標。如果弧垂過小,導線與桿塔之間的距離很近,容易導致導線受到擠壓和摩擦,從而損壞導線的絕緣層。這種情況下,導線更容易發生短路和漏電故障,影響輸電線路的安全穩定運行。
在500 kV 輸電線路的架線施工中,間隔棒的安裝是一個十分重要的環節。間隔棒具有良好的導電性能、耐腐蝕性、耐老化性以及機械強度等,廣泛應用于輸電線路架設。然而,部分施工單位在安裝間隔棒時可能會遇到一些問題。
對于跨越較大的線路,間隔棒的安裝位置需要經過精確計算,以確保每個間隔棒能夠有效防止導線振蕩和跳躍,從而保證線路的穩定性和安全性。如果安裝位置不準確,可能會導致導線產生過度擺動或跳躍,嚴重時可能會導致導線斷裂或接頭脫落等事故。
間隔棒的材質和規格也需要根據線路的具體情況進行選擇。在施工中,需要根據線路的電壓等級、跨距、導線直徑以及氣象條件等因素綜合考慮,選擇合適的間隔棒材質和規格。如果間隔棒材質不符合實際需要或規格不匹配,可能會導致電線破損或導線與間隔棒之間的距離不夠,從而影響導線的正常運行[4]。
在間隔棒的安裝過程中,還需要確保間隔棒的固定方式牢固可靠。通常情況下,間隔棒的安裝是通過與導線夾具、吊環或其他固定器件相結合實現的。如果間隔棒安裝不穩定,就會影響導線的正常使用。
導線的正確連接是輸電線路設計和施工中的關鍵環節,需要充分考慮接頭材質、清潔、密封、壓接質量及檢測等因素,提高連接質量和可靠性,從而保證線路的安全運行和穩定供電。
在選擇接頭和連接器件時,需要根據導線的類型、規格以及設計要求進行選擇,確保其與導線相匹配,并滿足電氣和機械性能的要求。在實際施工中,可以采用預制型接頭或現場制作接頭的方式進行連接。由于不同類型的導線接頭具有不同的結構和特點,需要根據具體情況選擇合適的接頭類型,以確保連接質量和可靠性。
在連接過程中,需要注意接頭的清潔和密封性。接頭必須保持干凈、光滑,以便插入和接觸。同時,為了防止接頭受到外界濕氣和污染物的侵蝕,還需要加強密封。這個過程中,可以采用絕緣套管和絕緣膠帶等材料來增強接頭的密封性,有效防止接頭暴露在空氣中引起的損壞和腐蝕。
此外,還需要注意接頭的壓接質量和接觸面積。壓接質量和接觸面積直接影響導線之間的傳遞效率與穩定性。因此,在連接過程中,需要使用專業的壓接工具,并對壓接質量和接觸面積進行嚴格把控。
完成導線的連接后,還需要對連接部位進行必要的檢查和測試。此過程中,可以采用絕緣電阻測試儀等工具進行檢測,以確保連接部位的電氣特性符合設計要求。如果發現問題,應及時采取措施進行修復或更換,以避免線路運行中引起的故障和損失。
在架設導線時,長度過長等因素很容易導致導線出現纏繞情況。如果不及時處理,可能會影響線路的安全運行和電能傳輸效率。當發現導線出現纏繞情況時,需要及時停止拉線作業,避免導線繼續纏繞,然后根據具體情況采取相應的處理措施。一般情況下,處理導線纏繞問題的方法有以下3 種。
第一,拉直法。對于小范圍的導線纏繞,可以采用拉直法進行處理。具體方法是將導線沿著纏繞方向輕輕拉直,直到導線恢復正常狀態。這種方法適用于導線纏繞程度較輕的情況。
第二,扭轉法。對于導線纏繞程度較重的情況,可以采用扭轉法進行處理。將導線兩端固定住,然后分別逆時針和順時針旋轉一定角度,使導線纏繞點處的導線自然解開。這種方法適用于導線纏繞程度較重的情況。
第三,切斷法。針對架空導線纏繞問題,如果在采用拉直法、扭轉法后仍無法解決,可以考慮采用切斷法進行處理,在導線纏繞點處將導線割斷,再重新連接。此方法會增加接頭數量,進而增大整體的施工難度,應盡量避免使用。
除此之外,需要嚴格控制導線的拉力,確保導線在架設過程中不會發生纏繞。在施工前應充分評估區域環境,選擇合適的敷設方式和支架結構。同時,需要注意各種構件的安裝位置和間距,避免相互纏繞導致故障發生[5]。
3.3.1 合理的塔位設計
將線路分成多段,通過選擇合適的塔位和優化線路參數,使每段線路的弧垂都能控制在允許范圍內。全面考慮地形、氣象條件等因素,結合實際情況進行精確計算和調整,確保每個塔位的位置和高度都能滿足要求。
3.3.2 做好弧垂施工中的細節處理
控制導線的張力,確保導線在施工過程中的狀態符合要求。檢查并維護塔體和導線,及時發現和修復可能的問題,避免因施工不當導致的弧垂異常。此外,對施工過程中可能產生的影響進行及時評估和調整等。在弧垂施工中,還需要遵守相關的安全規范和操作規程,確保施工過程中不會發生任何安全事故。
在500 kV 輸電線路的架線施工中,間隔棒起著支撐導線、保持導線之間的距離以及分擔水平荷載等作用,其安裝質量直接影響線路的安全運行。
3.4.1 選擇合適的間隔棒
考慮到不同的線路類型和環境條件,需要選擇符合氣象條件、地形地貌等因素的間隔棒,并確保其具有足夠的強度和耐腐蝕性能。同時,間隔棒應符合國家標準和相關規定。
3.4.2 合理選擇間隔棒的安裝位置
通常情況下,間隔棒應放置在兩根相鄰導線之間,并與地面保持適當的高度。在確定間隔棒的數量和距離時,要確保導線之間的距離符合規范要求,避免因間隔棒設置不當而引發的故障和事故。
3.4.3 確保間隔棒的安裝質量
為確保間隔棒牢固、位置準確,需要采用適當的工具和技術進行安裝。具體包括:對安裝位置進行精確測量和檢查,調整間隔棒的位置和距離,以確保導線之間的間隔符合要求;使用適當的夾具和工具,將間隔棒固定在導線上,使其能夠承受水平荷載[6]。
500 kV 輸電線路的架線施工是我國電力網建設的重要內容,對整個電力傳輸系統的穩定性和安全性具有重要影響。相關建設單位需要重視架線施工中存在的導線連接、導線纏繞、弧垂施工以及間隔棒安裝等問題,提高施工技術水平,同時選擇合適的方法來落實施工工作,以此推動我國電力施工水平的整體提升。