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架空输电线路跨越高速铁路的可靠性分析

架空输电线路跨越高速铁路的可靠性分析
架空输电线路跨越高速铁路的可靠性分析

架空输电线路跨越高速铁路的可靠性分析

发表时间:2018-05-14T17:15:20.473Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:张飞

[导读] 摘要:本文以500kV输电线路跨越杭深高速铁路为例,通过对气象条件、导线和地线、绝缘子和金具、杆塔、基础及防舞动等方面进行输电线路差异化设计的可靠性分析。

(中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司浙江省杭州市 310012)

摘要:本文以500kV输电线路跨越杭深高速铁路为例,通过对气象条件、导线和地线、绝缘子和金具、杆塔、基础及防舞动等方面进行输电线路差异化设计的可靠性分析。

关键词:输电线路;差异化设计;可靠性分析

0 引言

为了保障公共安全和电网安全,国家电网公司和铁道部联合编制了多个文件规范输电线路跨(钻)越高铁的差异化设计技术要求,确保输电线路和高铁的安全可靠运行。

1 差异化设计主要技术原则

一、结合远期规划,双回或多回同塔架设的输电线路在跨越高铁段宜一次建成。

二、尽量减少跨越的次数,不宜连续跨越,不宜在高铁出站信号机以内跨越。

三、输电线路与高铁交叉角、基础外缘至轨道中心应满足安全距离的相关要求。

四、采用独立耐张段,尽量避免出现大档距和大高差的情况。

五、综合考虑、合理确定设计气象条件。

六、综合考虑环境污秽变化因素,选择合适的绝缘配置,适当留有裕度。

七、选择技术成熟、防腐性能好、运行经验丰富的导、地线型式。

八、跨越档距超过200m时,按导线允许温度工况校验跨越弧垂。

九、绝缘子串采用独立挂点的多联串设计。线夹、防振锤和间隔棒等宜选用预绞式金具并确保可靠连接。

十、跨越杆塔结构重要性系数不低于1.1,采用全塔防松、防盗等防外力破坏措施。

十一、基础进行稳定计算和强度计算。

2 工程实例分析

2.1 工程概况

本工程新建500kV线路跨越杭深高速铁路段,考虑将远景和本期合建同塔四回路一次跨越。采用“耐-耐”独立耐张段方式,跨越塔均为

自立式钢管塔:

2.2 可靠性分析

一、气象条件

综合分析沿线气象台站历年最大风速的概率统计、风压值换算、浙江省风区图、邻近线路的设计条件等资料确定本跨越段的设计基本风速。

标准架空输电线路电气参数计算

架空输电线路电气参数计算

一、提资参数表格式 二、线路参数的计算: 导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。 当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以2。多分裂导线以此类推。Array 1)单回路单导线的正序电抗: X1=0、0029f lg(d m/r e) Ω/km 式中f-频率(Hz);

d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); r e-导线的有效半径,(m); r e≈0、779r r-导线的半径,(m)。 2)单回路相分裂导线的正序电抗: X1=0、0029f lg(d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); R e-相分裂导线的有效半径,(m);

n=2 R e=(r e S)1/2 n=4 R e=1、091(r e S3)1/4 n=6 R e=1、349(r e S5)1/6 S-分裂间距,(m)。 3)双回路线路的正序电抗: X1=0、0029f lg (d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); a 。c′。 dm=12√(d ab d ac d a b′d ac′‵d ba d bc d ba′d bc′d ca d cb d ca′d cb′) b 。b′。 d ab d bc ……分别为三相双回路导线间的轮换距离,(m); c 。a′。 R e-相分裂导线的有效半径,(m); R e=6√(r e3 d aa′d bb′d cc′) 国内常用导线的线路正序电抗查《电力工程高压送电线路设计手册》第二版 P18~P19

电力线路跨越电气化铁路施工方案-通过版

电力线路跨越电气化铁路施工方案-通过版(总29页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

110kV***输电线路工程 跨越胶济线铁路施工作业 施 工 方 案 2014年3月 (跨越胶济线K241+780 处) ****电力工程有限公司 目录 一、工程概况 (2) 二、跨越铁路概况 (2) 三、时间安排 (3) 四、施工方案.......................................................... .. (4) 五、安全措施........................................................ ....................................15六、施工组织机

构........................................................ (21) 七、应急预案........................................................ ....................................22八、监控防护措施........................................................ (29) 九、五图一表........................................................ .. (32)

批准:*** 审核:*** 编写:*** 跨越胶济线施工方案 一、工程概况 新建110KV***输电线路,起于****220kV***110kV出线间隔,止于***110kV**站。跨越里程为胶济线K241+780,跨越档塔号为03#、04#铁塔。本工程导线采用JL/G1A-240/40钢芯铝绞线,双地线采用OPGW-100光纤复合架空地线,跨越档两侧铁塔均采用FXBW-110/120双联双挂复合绝缘子串,设计电压等级为110kV,线路采用单回路双分裂导线架设(含光缆避雷线共8条线),线路全长14.04公里,共计铁塔59基。 建设单位:国网*****供电公司 施工单位:*****电力工程有限公司 设计单位:**电力咨询设计有限公司 监理单位:***监理有限公司 配合单位:济南铁路局淄博工务段、济南维管段、青岛供电段 委托防护单位:济南铁路局淄博工务段 1、主要施工内容 1.1临近施工:搭设、拆除铁路、10kV贯通线、自闭线跨越架,导线、光缆架设、附件安装。

输电线路搭设电气化铁路跨越架施工措施

输电线路搭设电气化铁路跨越架施工措施 输电线路搭设电气化铁路跨越架施工措施 摘要】在输电线路的架线施工中,不时需要跨越电气化铁路,一般常采用搭设跨越架方法,该文较详细的介绍跨越架搭设须进行的计算及应采取的措施等,供广大输电线路施工人员参考。 【关键词】铁路;跨越架;搭设;措施; 中图分类号: F530 文献标识码: A 1. 前言 随着中国国民经济的不断向前发展,我国迎来了大电网、大交通时代!各种电压等级的输电线路建设方兴未艾,使得我们在输电线路的架线中不断会碰到跨越电气化铁路的问题,这时需要根据跨越实际情况认真分析、比较,从而采取安全、经济、环保的方法来对其进行跨越,一般而言,搭设跨越架方法安全、经济、环保,不影响铁路的畅通,因而在实际工程中被广泛的应用。 2.实地勘查 在放线施工准备阶段,对被跨越铁路的实地勘查是一个非常重要的工作,它是在输电线路设计断面图的基础上更准确地掌握铁路牵引接触网高、路基宽、交叉角及地形条件等数据,实地勘查人员应有施工负责人、技术负责人及协调人员参加。 3. 搭设跨越架施工方案 搭设电气化铁路跨越架前应先进行验算。计算放线区段的牵张力、跨越架长宽、跨越架高度,通跨越架承受的荷载等,最后确定搭设所用材料、跨越架排数等。 目前国内铁路基本都为电气化铁路,牵引线接触网额定电压为25kV [1],由于为非标电压,可视其为35kV的电压,接触网高度离地在9m内,搭设的跨越架高度一般不会超过15m,根据受力计算每侧采用单排、双排或满堂跨越架,搭设材料一般用φ48.3钢管及扣件,若受力较小也可采用毛竹(楠竹)材料,为保证对接触网的安全距离,提高跨越架的整体稳定性,宜对铁路装设封顶绝缘网。

输电线路专业知识题库

输电线路专业知识题库 一、单项选择题(共60题,每题l分。每题的备选项中,只有l个最符合题意) 1、高空作业是指工作地点离地面(A)及以上的作业。 A.2m;B.3m;C.4m;D.4.5m。 2、电力线路采用架空避雷线的主要目的是为了(D)。 A.减少内过电压对导线的冲击;B.减少导线受感受雷的次数; C.减少操作过电压对导线的冲击;D.减少导线受直击雷的次数。 3、普通土坑的施工操作裕度为(A)。 A.0.2m B.0.3m C.0.4m D.0.5m 4、当浇筑高度超过(C)时,应采用串筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。A.1米B.2米C.3米D.4米 5、送电线路的电压等级是指线路的(B)。 A.相电压;B.线电压;C.线路总电压;D.端电压。 6、若钢芯铝铰线断股损伤截面占铝股总面积的7%~25%时,处理时应用(B)。A.缠绕B.补修C.割断重接D.换线 7、、混凝土强度达到(B)前,不得在其上踩踏或安装模板及支架 A.1.0N/mm2B.1.2N/mm2C.1.5N/mm2D.2.0N/mm2 8、屈强比是(A) A.屈服强度/抗拉强度B.抗拉强度/屈服强度 C.设计强度/抗拉强度D.屈服强度/设计强度 9、在常温下(平均气温不低于+5度)采用适当的材料覆盖混凝土,并采取浇水润湿,防风防干、保温防冻等措施所进行的养护称为(B) A.标准养护B.自然养护C.热养护D.蒸汽养护 10、混凝土的运输时间是指混凝土拌合物自搅拌机中出料至(C)这一段运送距离以及在运输过程中所消耗的时间 A.运至工地现场B.养护成型C.浇筑入模D.卸料位置 11、混凝土抗冻等级Dl5号中的l5是指(A)。

kV电力线路跨越铁路现场施工方法

双堰至遂西110千伏线路工程 N27#-N29#夜间跨越铁路施工方案 遂宁市江源实业有限公司 二0一六年五月

N27#-N29#跨越铁路夜间施工方案 批准:____________________年____月____日 安全审核:____________________年____月____日 技术审核:____________________年____月____日 编写:___________________`年____月____日 目录 二、主要施工作业任务: (6) 三、施工方案: (6) 1、铁塔组立: (6) 2、临时拉线设置: (7) 3、夜间施工跨越铁路施工方案: (7) 四、施工管理组织机构: (10) 五、安全风险控制措施 (13) 六、施工工器具配置: (14) 八、应急预案 (15)

一、工程概况: 双堰至遂西110千伏新建线路工程,目前已进入铁塔组立阶段,按照要求,铁塔组立方案及机械、机具设备、特种作业人员已按要求进行报审。本线路N27#-N28#跨越遂渝铁路,N28#-N29#跨越遂渝铁路复线,N27#塔形1D2-SJC4/20;N28#塔形1D2-SJC2/27;N29#塔形1D2-SJC3/21。N27--N28档距131米;N28-N29档距148米。导线型号:JLHA3-335;地线型号JLB20A-80、OPGW-24B1-90。交叉跨越铁路施工断面图如下: 现场查勘: N27-N28跨越遂渝铁路,跨越铁路轨道三根,即跨越接触网三次; N28-N29跨越遂渝铁路复线,跨越铁路轨道两根,即跨越接触网两次。 被跨越的遂渝铁路 被跨越的遂渝铁路 N27#-N28#跨越遂渝铁路 N28#-N29#跨越遂渝铁路复线 本段线路跨越铁路协调情况:公司多次与铁路相关部门协调,取得同意:确定在5月11日-13日夜间,利用电气化铁路“开天窗”的时间点,将铁路接触网进行停电,配合电力线路跨越施工。 二、主要施工作业任务:

标准架空输电线路电气参数计算

标准架空输电线路电气 参数计算 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

架空输电线路电气参数计算

一、提资参数表格式 二、线路参数的计算: 导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。 当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以2 。多分裂导线以此类推。

1)单回路单导线的正序电抗: X1=0.0029f lg(d m/r e) Ω/km 式中 f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); r e-导线的有效半径,(m); r e≈ r-导线的半径,(m)。 2)单回路相分裂导线的正序电抗: X1=0.0029f lg(d m/R e) Ω/km 式中 f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m);

dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); R e-相分裂导线的有效半径,(m); n=2 R e=(r e S)1/2 n=4 R e=(r e S3)1/4 n=6 R e=(r e S5)1/6 S-分裂间距,(m)。 3)双回路线路的正序电抗: X1=0.0029f lg (d m/R e) Ω/km 式中 f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); a 。c′。 dm=12√(d ab d ac d a b′d ac′‵d ba d bc d ba′d bc′d ca d cb d ca′d cb′) b 。 b′。

基于高压架空输电线路跨越高铁施工技术研究

基于高压架空输电线路跨越高铁施工技术研究 发表时间:2019-03-13T15:34:40.327Z 来源:《河南电力》2018年18期作者:林友洪[导读] 总结出施工工艺方法和注意要点,为今后的跨越高铁输电线路施工提供技术支持。 (广东电网有限责任公司汕尾供电局广东汕尾 516600)摘要:文章在对高压架空输电线路施工进行研究后,通过对架空线路跨越高铁的施工过程进行综述,总结出施工工艺方法和注意要点,为今后的跨越高铁输电线路施工提供技术支持。关键词:高压架空;输电线路;跨越;施工技术引言 我国目前所采用的高速铁路列车的驱动方式为电力驱动,通过建立全封闭或者全立交的铁路方式。因此在进行高压架空输电线路跨越高铁施工时,施工技术要求较高。为了保证输电工程架线施工安全高效的完成,提高架空输电线路跨越高铁施工工艺,是电力建设工作人员最为关注的一个问题。以下是针对架空输电线路跨越高铁施工工艺进行详细的阐述。 一、技术原理 高速铁路是铁路机车由电力驱动,运行时速在 200km 及以上的客运专线,铁路线路为全封闭或全立交设置。高速铁路与普通铁路相比,架空送电线路跨越施工难度大大增加,行业内缺乏系统性研究,也没有相关规范标准。本文对跨越施工方面的技术能力控制要求进行了深入分析。在该标段当中,跨越高铁高压输电架空线路为 500kV 输电线路,在安全和质量控制当中,需要保证人身、设备的安全,不得影响高铁的正常运行。在设置跨越网和拆除跨越网施工,应当充分利用高铁停运检修的晚上零点至凌晨四点这一时间段。在工程质量的控制方面,则需要保证验收和施工同步进行,避免施工疏漏无法及时发现,最终造成安全隐患。(一)基本原则 1、安全控制原则。确保施工过程中不发生人身、设备安全事故,不影响高铁的正常运营。因此,架空输电线路跨越高铁施工必须在0:00-04:00 高铁停运检修天窗时间段进行。 2、质量控制原则。必须保证验收与施工同步。做到施工完成后,无质量缺陷和隐患。(二)基本原理为确保跨越施工安全,就必须采取在被跨铁路两侧搭设跨越架,以其作为支撑,在支撑间安装封顶网,保护施工与火车运行安全。 二、施工准备 (一)技术措施准备 措施制定。在制定措施前,必须对现场进行全面的勘测,对被跨越物的参数进行全面测量,收集跨越点、跨越交叉角度、跨域档两侧杆塔型号、铁轨宽度、桥面宽度、铁路贯通线对地面高度、跨越区间段。根据以上实际测量数据,经计算验证,绘制现场施工平断面图,如图 1。 图1 施工现场平断面布置图根据本工程现场特点,考虑到本高铁的特殊性,决定采用搭设“索道式跨越架织网封顶”跨越,采取“3× 一牵二”张力展放导线和“一牵一”展放地线的施工方案,利用 00:00 ~ 04:00 不通车时进行放紧线施工。(二)人员、工机具准备 根据制定好的技术措施,提前制定人员、工机具供应计划,并根据计划对参建人员进行现场培训和工机具的进场检查,确保全体人员均通过安全教育培训并考试合格。表1 跨越现场劳动组合配置表

输电线路跨越电气化铁路跨越架施工方案和技术

输电线路跨越电气化铁路跨越架施工方案和技术 发表时间:2019-09-10T10:57:14.280Z 来源:《科学与技术》2019年第08期作者:张佃华[导读] 希望能在今后输电线路跨越电气化铁路跨越架施工方案和技术上能够有所突破,保证施工安全。 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局摘要:随着我国社会经济的腾飞,各行各业都在不断的向前飞速发展,现在一切社会科技的进步都离不开电力的供应,电力对社会发展的作用愈加明显,西电东送,太阳能、风能、光伏等电力工程项目越来越多,电网网架规模越来越庞大。同时,我国的铁路,尤其是电气化铁路里程逐年增加,铁路网越来越密。那么如何把输电线路网架跨过我国复杂的铁路路网,确保电网与铁路网的协同发展,共同为地方区域经济发展作出贡献呢?这就需要进行输电线路跨越电气化铁路跨越架的施工。本文引用某区输电线路跨越电气化铁路跨越架的施工来探究跨越架的施工方案和技术,及其所需要注意的事项。希望能在今后输电线路跨越电气化铁路跨越架施工方案和技术上能够有所突破,保证施工安全。 关键词:输电线路;电气化铁路;跨越架;施工方案 引言:输电线路跨越电气化铁路是一项复杂,危险系数较高的输电工程,是住建部明确的属于危险性较大的分部分项工程之一。目前,我国在输电线路跨越电气化铁路,一般采用的是搭设跨越架来解决输电线路跨越铁路的问题,这是目前较为有效的办法。搭设跨越架施工一方面能够确保施工安全,同时也能将跨越施工对铁路的影响减小。一般电气化铁路在两侧各有一条10kV自闭线,同时电气化铁路上方的接触网属于带电设备,这些都增加了跨越架的施工难度。我们需要准备准备一套完整有效的施工方案和技术,对输电线路跨越电气化铁路跨越架进行讨论,以解决上述问题。 1 跨越架准备阶段的整体规划 跨越架的建设是一项重要的工程,因此,在跨越架建设前,要对其进行整体规划,避免因跨越架的搭设过程中出现某些问题而影响输电线路跨越电气化铁路跨越架工程的进度,以及不利的安全问题影响后期输电和列车的通行。从跨越架的搭设方案,施工材料,受力计算,以及搭设过程中的安全风险的识别,预控措施的完善,每一步都需进行全面的考虑,必要时需要邀请外部专家对方案进行论证。跨越架搭设准备工作是整项工程的前提,做好此项工作才能保障跨越架工作的顺利进行。 1.1跨越方案 跨越方案一般采用的是搭设跨越架;输电线路能够正常跨过铁路,跨越架的安全及稳定性是基本要求。跨越架的搭设要严格执行国家有关标准,即按照《电力建设安全工作规程》(DL5009-2014)来执行,跨越架中间的重心点不能低于7.2米。为了保证能跨越铁路,因此要在铁路两侧分别搭建脚手架,然后用封网绳进行封顶。以此来实现对下方的电气化铁路及其配套的设施进行相应的保护,确保铁路的通行安全[1]。下面列举一例跨越架搭设的平面图,来展示跨越架的整体布局。 1.2跨越架的施工材料及其种类 我们常见的搭设跨越架的材料是毛竹,选用的毛竹的生长期要在5-7年,5年以下的毛竹和7年以上的毛竹不适合作为搭设跨越架的建设材料,毛竹过于稚嫩,青绿或者易裂,出现被害虫侵食过,这种毛竹都不适合作为搭设材料。选用毛竹作为跨越架搭设材料是为了防止磨损导线,毛竹、粗绳等其他绝缘材料可以作为搭设的封顶材料。捆绑的材料一般选取10号的软性铁丝或者黑白铁丝,这种铁丝方便跨越架的捆绑搭设。搭设跨越架的毛竹立杆、横杆、剪刀撑、搭设所用的支杆的有效支撑部分的直径要大于等于75mm,小横杆的有效部分的直径要大于等于50mm,当支杆小头的直径在50mm-75mm之间时,两杆要合并使用,防止支杆断裂,出现工程事故。钢制的跨越架应该选用钢管直径在48mm-51mm之间,横杆与立杆的搭设应该是交错式,且搭设的长度不能小于50cm。列举出某些跨越架材料的搭配参数[2]。 1.3跨越架的相关参数标准

输电线路基础(识图)

电力线路基础知识 电力系统中电厂大部分建在动力资源所在地,如水力发电厂建在水力资源点,即集中在江河流域水位落差大的地方,火力发电厂大都集中在煤炭、石油和其他能源的产地;而大电力负荷中心则多集中在工业区和大城市,因而发电厂和负荷中心往往相距很远,就出现了电能输送的问题,需要用输电线路进行电能的输送。因此,输电线路是电力系统的重要组成部分,它担负着输送和分配电能的任务。 输电线路有架空线路和电缆线路之分。按电能性质分类有交流输电线路和直流输电线路。按电压等级有输电线路和配电线路之分。输电线电压等级一般在35kV及以上。目前我国输电线路的电压等级主要有35、60、110、154、220、330kV、500kV、1000kV交流和±500kV 、±800kV直流。一般说,线路输送容量越大,输送距离越远,要求输电电压就越高。配电线路担负分配电能任务的线路,称为配电线路。我国配电线路的电压等级有380/220V、6kV、l0kV。 架空线路主要指架空明线,架设在地面之上,架设及维修比较方便,成本较低,但容易受到气象和环境(如大风、雷击、污秽、冰雪等)的影响而引起故障,同时整个输电走廊占用土地面积较多,易对周边环境造成电磁干扰。输电电缆则不受气象和环境的影响,主要通过电缆隧道或电缆沟架设,造价较高,发现故障及检修维护等不方便。电缆线路可分为架空电缆线路和地下电缆线路电缆线路不易受雷击、自然灾害及外力破坏,供电可靠性高,但电缆的制造、施工、事故检查和处理较困难,工程造价也较高,故远距离输电线路多采用架空输电线路。 输电线路的输送容量是在综合考虑技术、经济等各项因素后所确定的最大输送功率,输送容量大体与输电电压的平方成正比,提高输电电压,可以增大输送容量、降低损耗、减少金属材料消耗,提高输电线路走廊利用率。超高压输电是实现大容量或远距离输电的主要手段,也是目前输电技术发展的主要方向。 输电专业日常管理工作主要分为输电运行、输电检修、输电事故处理及抢修三类。输电专业管理有几个主要特点:一是,工作危险性高。输电线路检修一般需要进行高空作业,对工作人员的身体素质、年龄和高空作业能力要求很高,从安全角度考虑,一般40岁以上人员很难再胜任输电线路高空检修作业工作;输电带电作业需要在不停电的情况下,实行带电高空作业,对技术和人员素质要求更高,因此该工作危险性较高。一般说来,输电检修人员可以从事输电运行工作,但输电运行人员不一定能从事输电检修工作。二是,输电事故具有突发性。输电事故处理和抢修工作属于突发性事故抢修工作,不可能列入正常的输电检修工作计划,在输电事故抢修人员和业务管理上与输电检修差异较大。三是,施工环境大都比较恶劣。受输电成本和发电厂、水电站位置的影响,大多数输电线路架设在地广人稀的高山、密林、荒漠地区,施工环境恶劣,条件艰苦,很多施工设备和材料无法通过车辆运送,导致线路的建设和维护难度增大。 在事故抢修管理方面,对于一般事故抢修,可通过加强对抢修事故的统计分析,了解事故发生的规律,深入分析后确定需要配备的日常抢修工作人员数量;对于日常工作人员不能完成的抢修事故可通过外围力量的支持协作来完成,如破坏性较大的台风、地震、雪灾等严重自然灾害发生时,对输电网络影响较大,造成的电网事故比较集中,因此可以集中一个地市、全省甚至是全国电力系统的力量,开展事故抢修工作。 第一节电力线路的结构 架空输电线路的主要部件有: 导线和避雷线(架空地线)、杆塔、绝缘子、金具、杆塔基础、

输电线路的基本知识线路

输电线路的基本知识线路 一、送电线路的主要设备: 送电线路是用绝缘子以及相应金具将导线及架空地线悬空架设在杆塔上,连接发电厂和变电站,以实现输送电能为目的的电力设施。主要由导线、架空地线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等组成。 1.导线:其功能主要是输送电能。线路导线应具有良好的导电性能,足够的机械强度,耐振动疲劳和抵抗空气中化学杂质腐蚀的能力。线路导线目前常采用钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞线。为了提高线路的输送能力,减少电晕、降低对无线电通信的干扰,常采用每相两根或四根导线组成的分裂导线型式。 2.架空地线:主要作用是防雷。由于架空地线对导线的屏蔽,及导线、架空地线间的藕合作用,从而可以减少雷电直接击于导线的机会。当雷击杆塔时,雷电流可以通过架空地线分流一部分,从而降低塔顶电位,提高耐雷水平。架空地线常采用镀锌钢绞线。目前常采用钢芯铝绞线,铝包钢绞线等良导体,可以降低不对称短路时的工频过电压,减少潜供电流。兼有通信功能的采用光缆复合架空地线。 3.绝缘子:是将导线绝缘地固定和悬吊在杆塔上的物件。送电线路常用绝缘子有:盘形瓷质绝缘子、盘形玻璃绝缘子、棒形悬式复合绝缘子。 (1)盘形瓷质绝缘子:国产瓷质绝缘子,存在劣化率很高,需检测零值,维护工作量大。遇到雷击及污闪容易发生掉串事故,目前已逐步被淘汰。 (2)盘形玻璃绝缘子:具有零值自爆,但自爆率很低(一般为万分之几)。维护不需检测,钢化玻璃件万一发生自爆后其残留机械强度仍达破坏拉力的80%以上,仍能确保线路的安全运行。遇到雷击及污闪不会发生掉串事故。在Ⅰ、Ⅱ级污区已普遍使用。 (3)棒形悬式复合绝缘子:具有防污闪性能好、重量轻、机械强度高、少维护等优点,在Ⅲ级及以上污区已普遍使用。 4.金具 送电线路金具,按其主要性能和用途可分为:线夹类、连接金具类、接续金具类、防护金具类、拉线金具类。 (1)线夹类: 悬式线夹:用于将导线固定在直线杆塔的悬垂绝缘子串上,或将架空地线悬挂在直线杆塔的架空地线支架上。 耐张线夹:是用来将导线或架空地线固定在耐张绝缘子串上,起锚固作用。耐张线夹有三大类,即:螺栓式耐张线夹;压缩型耐张线夹;楔型线夹。

标准架空输电线路电气参数计算

架空输电线路电气参数计 算 一、提资参数表格式 二、线路参数的计算: 1.3倍。 导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。 当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以2。多分裂导线以此类推。 1)单回路单导线的正序电抗: X1=0.0029f lg(d m/r e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m);

dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); r e-导线的有效半径,(m); r e≈0.779r r-导线的半径,(m)。 2)单回路相分裂导线的正序电抗: X1=0.0029f lg(d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); R e-相分裂导线的有效半径,(m); n=2 R e=(r e S)1/2 n=4 R e=1.091(r e S3)1/4 n=6 R e=1.349(r e S5)1/6 S-分裂间距,(m)。 3)双回路线路的正序电抗: X1=0.0029f lg (d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); a 。c′。 dm=12√(d ab d ac d a b′d ac′‵d ba d bc d ba′d bc′d ca d cb d ca′d cb′) b 。b′。

d ab d bc ……分别为三相双回路导线间的轮换距离,(m); c 。a′。 R e-相分裂导线的有效半径,(m); R e=6√(r e3 d aa′d bb′d cc′) 国内常用导线的线路正序电抗查《电力工程高压送电线路设计手册》第二版 P18~P19 查表时注意:1)弄清计算线路有代表性的塔型(用得多的塔型),或有两种塔型时,用加权平均计算出线路的几何均距。2)区别计算单回路与双回路的几何均距。 零序电阻即为正序电阻。 一般送电线路零序电抗与正序电抗的平均比值如下表: 根据Н.ф马尔高林《地中电流》书中的推导,导线的互感阻抗可按下式计算

kV电力线路跨越铁路施工方案

k V电力线路跨越铁路施 工方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

双堰至遂西110千伏线路工程 N27#-N29#夜间跨越铁路施工方案 遂宁市江源实业有限公司 二0一六年五月

N27#-N29#跨越铁路夜间施工方案批准:____________ ________年____月____日安全审核:____________ ________年____月____日技术审核:____________ ________年____月____日编写:____________ _______`年____月____日 目录

一、工程概况: 双堰至遂西110千伏新建线路工程,目前已进入铁塔组立阶段,按照要求,铁塔组立方案及机械、机具设备、特种作业人员已按要求进行报审。本线路N27#-N28#跨越遂渝铁路,N28#-N29#跨越遂渝铁路复线,N27#塔形1D2-SJC4/20;N28#塔形1D2-SJC2/27;N29#塔形1D2-SJC3/21。N27--N28档距131米; N28-N29档距148米。导线型号:JLHA3-335;地线型号JLB20A-80、OPGW-24B1-90。交叉跨越铁路施工断面图如下: 现场查勘: N27-N28跨越遂渝铁路,跨越铁路轨道三根,即跨越接触网三次; N28-N29跨越遂渝铁路复线,跨越铁路轨道两根,即跨越接触网两次。 被跨越的遂渝铁路 被跨越的遂渝铁路 N27#-N28#跨越遂渝铁路 N28#-N29#跨越遂渝铁路复线 本段线路跨越铁路协调情况:公司多次与铁路相关部门协调,取得同意:确定在5月11日-13日夜间,利用电气化铁路“开天窗”的时间点,将铁路接触网进行停电,配合电力线路跨越施工。 二、主要施工作业任务: 1、铁塔组立;

架空输电线路三跨专项隐患治理工作方案

架空输电线路三跨专项隐 患治理工作方案 Prepared on 22 November 2020

架空输电线路“三跨”隐患治理工作方案 为加快架空输电线路跨越高速铁路、高速公路和重要输电通道区段(以下简称“三跨”)隐患治理进度,提升本质安全水平,保障公共安全和电网安全,特制定本工作方案。 一、工作目标 总结分析影响“三跨”安全稳定运行的因素,依据“三跨”隐患治理原则开展隐患核查与治理,确保不发生倒塔、导地线断线、绝缘子掉串等事件,不发生影响较大的公共安全和电网安全事件。 二、治理原则 1. 对采用独立耐张段跨越的在运“三跨”,按《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010),对15mm及以上冰区的特高压“三跨”和5mm及以上冰区的其它电压等级“三跨”,导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm,地线设计验算覆冰厚度增加15mm;对历史上曾出现过超设计覆冰的地区,还应按稀有覆冰条件进行验算。不满足覆冰验算时应进行改造。 2. 在运线路跨越高铁时,杆塔应满足结构重要性系数不低于的要求,不满足应进行改造。 3. 在运“三跨”应满足独立耐张段跨越要求,不满足应进行改造。 4. 易舞动区防舞装置(不含线夹回转式间隔棒)安装位置应避开被跨越物。

5. 500kV及以下“三跨”线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计,耐张绝缘子应采用双联及以上结构形式,单串强度应满足正常运行状态下受力要求,并应考虑断线或断联情况下的冲击荷载受力要求;“三跨”地线悬垂应采用独立双串设计,耐张串连接金具应提高一个强度等级。 6. “三跨”区段宜选用预绞式防振锤。风振严重区、易舞动区“三跨”的导地线应选用耐磨型连接金具。 7. 跨越高铁时应安装分布式故障诊断装置和视频监控装置;在跨越高速公路和重要输电通道时应安装图像或视频监控装置。 8. 在运“三跨”,应结合停电检修开展耐张线夹X光透视等无损探伤检查,根据检测结果及时处理。 三、重点工作 1. 开展“三跨”隐患专项核查 梳理110(66)kV及以上线路“三跨”情况,逐条对照隐患治理原则组织专项隐患核查,并开展设计校核,完善校核报告,各单位组织审查后,对发现的隐患和不满足隐患治理原则的“三跨”纳入“三跨”治理范围,2018年6月完成。 2. 开展耐张线夹隐患排查 在运“三跨”应结合停电计划开展一次耐张线夹金属探伤检查,检查结果(探伤报告、X光片等)存档备查;压接质量存在问题的耐张线夹要立即处理。已安排停电计划的“三跨”应开展金属探伤检查,并对发现问题的耐张线夹进行更换处理;对未安排停电的“三跨”,应通过无人机航巡照片比对、同型比对等方式进行检查,可疑之处应申请停电进行探伤检查和处理。

铁路电力线路跨越地方电力线路施工方案

工程项目: 铁路六景至邕宁10kV自闭线跨越伶龙903那兰线放线施工工程 施工方案 审核: 编写: 施工单位:中铁二局电务公司黎邕项目部 2008年1月2日

一、工程概况: 1工程名称:铁路沙江至邕宁10KV自闭线跨越10KV伶龙903那兰线施工工程 2工作地点: ①10KV伶龙903那兰线李坡农排支线1#——2#杆 ②10KV伶龙903那兰线49#——50#杆 ③10KV伶龙903那兰线70#——71#杆 ④10KV伶龙903那兰线84#——85#杆 3、工作范围和内容: 新建铁路沙江至邕宁10KV自闭线4处跨越伶龙10KV线路及分 支线(李坡农排支线)放线工程

工作范围平面图: 李坡农排支线 注:1、“”为将施工的自闭10KV线路,“”为地方伶龙903(10KV)那兰线路及李坡农排支线线路。 2、在伶龙903那兰线26#杆至903那兰线27#档内挂接地线一组; 在李坡农排支线2#至3#杆档内挂接地线一组;在伶龙903那兰线85#杆至903那兰线86#档内挂接地线一组,接地线共3组。

二、施工组织: 1工作负责人:舒西胜 2现场安全员:杜刚 3停电联系人:梁泽枢 4施工班组:黎邕项目第二作业队 三、施工计划及进度: 1、2008年1月7日8:00至18:30分对伶龙903那兰线4处跨越放线施工 四、技术措施: 1、当天工作必须按照,《<电力安全工作规程》的有关规定进行施工; 2、工作质量必须达到《电力线路运行技术规程》的要求; 五、停电计划: 1、在2008年1月7日上午8时至下午18时30分进行停电放线作业, 停电具体时间以工作票为准。 六、危险点分析及安全措施:

220kV输电线路跨越铁路施工实践

220kV输电线路跨越铁路施工实践 发表时间:2017-12-18T11:26:53.820Z 来源:《电力设备》2017年第24期作者:周愈敏[导读] 摘要:随着我国经济水平的飞速发展,我国的建筑、工业、养殖、教育、科技、医疗等等各个领域都发生了巨大的改革与创新。 (云南电力物资公司云南昆明 650501)摘要:随着我国经济水平的飞速发展,我国的建筑、工业、养殖、教育、科技、医疗等等各个领域都发生了巨大的改革与创新。人们的生活水平越来越好,对生活质量的要求也在不断的提高。在这个科技发展迅速的时代中,人们的日常生活和工作离不开电、水、气等资源。我国的电力企业支撑着国家电力设备的正常运转为人们的生活用电和工业用电提供了保障。220kV输电线路是电力系统中的一个重要 组成部分,施工技术的水平决定着电力工程的质量。本文通过对220kV输电线路跨越铁路的施工实践进行研究,找出220kV输电线路跨越铁路施工中的问题,并进行解决。 关键词:220kV输电线路;跨越铁路;施工技术 21世纪,我国的工业化、城镇化发展的脚步越来越快,人们对电的需求也在不断的增加。220kV输电线路在电力系统中经常被使用,工频参数是220kV输电线路中的特征数据。在跨越铁路时应该注意施工的安全,不得开挖或者损坏铁路路基或者铁路其它设施。本文结合220kV输电线路跨越铁路的实例进行研究分析,在实践中总结工程的施工内容和施工计划以及保证施工技术的措施。 1.工程概况 在220kV沙林输变电线路工程的施工过程中,AN7-AN10架线区段的长度为1442米,其中AN7-AN8跨越南昆铁路及市政道路桥。跨越地点两端均为耐张塔,跨越档距322米。 2.总体施工计划 220kV沙林输变电线路工程跨越南昆铁路架线区段的施工计划时间:2012年12月01日至2012年12月10日。南昆铁路为国家Ⅰ级电气化铁路干线,因此为保证工程顺利施工及南昆铁路的安全运行,经多次现场勘查后决定采用带电跨越施工。方法为先在铁路两侧搭设跨越架,然后停电完成铁路上方的绝缘网封顶,完成架线施工后停电拆除绝缘网。 3.施工准备 本工程带电跨越架将采用Φ50钢管杆搭设,为保证跨越架强度,采用双面双排搭设,立杆、大横杆、小横杆间距不得大于1.2m、1.5m、1.5m;立杆埋深0.8m-1.5m,交叉搭接处钢管应用扣件(死扣和活扣)固定牢靠,搭接长度应大于0.5米;羊角外伸3米;正面每间隔6根立杆应设剪刀撑或支杆,跨越架高度如果超过11m时,应布置上下两排斜撑,斜撑间距5m左右,钢管架杆斜撑长度超过4m时,应对斜撑进行补强处理;正面每间隔6m必须装设临时拉线,侧面两端每端装设1根临时拉线,跨越架拉线用φ18丙纶绳,拉线应可靠收紧受力,跨越架正面拉线不少于8根;跨越架地锚使用Φ100×1.6m铁桩或8t地牛,铁桩钉入地面深度不得小于1.2m,地牛埋设深度不应小于1.5m;跨越架封顶绝缘绳顺线路方向间距为1m左右,横向为1.5米左右。施工准备具体内容有以下几点: 3.1 施工设施准备 此次施工的内容主要为220kV沙林输变电线路工程AN7-AN10架线区段间导地线和OPGW光缆的展放施工。工器具在进入施工场地前应该仔细检查,确保工器具的安全可靠。在工程施工的过程中注意对工器具的保养和维护,做好保养维护的记录。 3.2 牵、张场布置 在工程施工过程中工作人员根据现场勘查的情况,计划在AN7塔附近设置牵引场,在AN10塔附近设置张力场。牵引场和张力场需要提前修路、平整场地。牵引场、张力场的布置要合理,放线支架与张力机应该尽量保持在一个同一直线上,设置的位置尽量水平。放线支架与张力机的间距在7m到10m之间。(在施工条件有限的情况下放线支架与张力机的距离与应该保持在5米以上。)根据施工现场的情况设置转向滑车,方便牵引场和张力场受场地限制时可以进行转向布场。转向滑车需要使用串行双轮滑车,滑车的转角度数不能大于30°,转向滑车的荷载不能超过滑车的允许荷载,转向滑车的转角范围是危险区域,人员不能入内,更不能放置施工器材[3]。 3.3 放线滑车悬挂 本次220kV沙林输变电线路工程AN7-AN10架线区段长1442米,一共有4座铁塔。AN7-AN8塔涉及跨越南昆铁路。为了防止滑车在导地线、光缆牵引过程中飞出封顶网的保护范围,需要在跨越点放线滑车的悬挂过程中使用钢丝绳套做好双保险措施。 4.封网施工 通过与铁道部门的协调,220kV沙林输电线路工程的跨越南昆铁路停电工作时间为2012年12月1日13:00~14:00之间。接到铁路相关配合部门已经停电封锁命令的通知后,在预先搭设好的跨越架上用绝缘绳封顶,将绝缘绳由有经验的员工传递到铁路另外一侧,然后由跨越架上的施工人员将绝缘绳拉紧、腾空并可靠固定,最后将绝缘网拉到跨越架另外一侧,并可靠固定(其中一侧已提前固定),跨越架封顶绝缘绳顺线路方向间距为1米左右,横向为1.5米左右。最终成型的南昆铁路跨越架应为长14m,宽12m,高10m的双面双排跨越架,跨越架两内侧距南昆铁路中心线5.5m;跨越架封顶距南昆铁路接触网净空距3m。带电跨越架封顶及加固完成后,在跨越架设置安全警示标志。 5.导地线、光缆展放及附件安装

电力线路跨越高速公路技术要求

穿(跨)越高速公路建设工程技术要求 根据《中华人民共和国公路法》、《路政管理规定》、《公路安全保护条例》和交通运输部部颁有关技术标准、规范,为指导公路、市政道路、铁路、输电线路、水利工程、油气管道等工程建设项目穿(跨)越高速公路的设计工作,保障高速公路建设和运营安全,制定本技术要求。 一、公路、市政道路工程穿(跨)越高速公路 公路、市政道路工程穿(跨)越高速公路,原则上采用下穿方式。 (一)下穿方式 1.位置要求:下穿应尽量利用既有高速公路的桥梁和涵洞,原则上应与高速公路垂直交叉(正交),最小交角不得小于60度。条件受限时,可以改造高速公路路基为桥梁。 2.净距要求:新建道路填方路基坡脚距既有高速公路的桥梁墩台水平距离不得小于2米,新建桥梁桩基距既有高速公路的桥梁桩基水平距离不得小于3倍桥梁桩径。 3.净空要求:下穿道路净空应大于米。 4.下穿道路应在进口方向或桥梁等显著位置设置限高、限宽门架及相应提示、警示标志,防止超高车辆通行下穿道路。 (二)上跨方式 1.上跨高速公路的桥梁应与高速公路保持总体协调美观,原则上应与高速公路垂直交叉(正交),若因条件限制,最小交角不得小于70度,且交叉附近高速公路平面线形为直线或不设超高的大半径曲线。 2.上跨高速公路的桥梁必须满足高速公路净空不小于米(以最不利位置净空为准,下同),上跨桥梁墩台应设置在高速公路用地范围外不小于1米,高速公路中央分隔带内不设置桥墩。 3.上跨高速公路的桥梁结构应采用钢制轻型结构(如钢箱梁或钢-混组合梁),施工采用吊装、转体、顶推、全封闭挂篮等方法,尽量减少对高速公路运营的影响。

4.上跨高速公路的桥梁必须设置完善的桥梁防撞护栏,防止车辆坠入高速公路。 5.上跨高速公路的桥梁应设置高度不低于2米的防护网,防止上部抛洒物坠入高速公路。 二、铁路工程穿(跨)越高速公路 (一)上跨方式 1.上跨桥梁应与高速公路保持总体协调美观,上跨高速公路时应避让高速公路的隧道、互通、服务区、大型桥梁等结构物,原则上应与高速公路垂直交叉(正交),若因条件限制,最小交角不得小于70度,且交叉附近高速公路平面线形为直线或不设超高的大半径曲线。 2.上跨桥梁必须满足高速公路净空不小于米(以最不利位置净空为准,下同),上跨桥梁墩台设置在高速公路用地范围外不小于1米,高速公路中央分隔带内不设置桥墩。 3.上跨桥梁结构应选用钢制轻型结构(如钢箱梁或钢-混组合梁),施工采用吊装、转体、顶推、全封闭挂篮等方法,尽量减少对高速公路运营的影响。 4.上跨桥梁两侧应设置不小于3米的防护网,防止上部抛洒物坠入高速公路。 (二)下穿方式 1.净距要求:利用既有桥梁下穿,铁路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧距离高速公路桥梁墩台水平距离 不得小于8米。 2.净空要求:除满足铁路净空要求外,还需预留米高速公路桥梁检修高度。电气化铁路还需在高速公路桥梁影响范围设置绝缘防护棚。 三、电力线路穿(跨)越高速公路 (一)上跨方式 1.架空电力线路与高速公路交叉时,以垂直交叉为宜。必须斜交时,交叉锐角应不小于70度。 2.跨越档杆塔位于高速公路建筑控制区域外(即从高速公路用地外缘起向外不少于30米)。 3.电力线路与高速公路路面的最小垂直距离要求(交叉档距超过200米时,导线弧垂应按导线温度70度计算):

高压架空输电线路跨越高铁施工工艺的研究

高压架空输电线路跨越高铁施工工艺的研究 发表时间:2018-12-25T11:13:18.283Z 来源:《基层建设》2018年第32期作者:宋冬瑞付昕佳 [导读] 摘要:我国的高铁技术发展迅猛,其运营里程和覆盖面积也在逐渐增多。 吉林市电力勘测设计有限公司吉林省吉林市 132000 摘要:我国的高铁技术发展迅猛,其运营里程和覆盖面积也在逐渐增多。与之相对应的架空输电线路跨越高铁也将逐渐常态化。在技术方面,施工安全成为主要研究的方向。本文在对高压架空输电线路施工进行研究后,通过对架空线路跨越高铁的施工过程进行综述,总结出施工工艺方法和注意要点,为今后的跨越高铁输电线路施工提供技术支持。 关键词:跨越高铁;高压架空;输电线路;施工工艺 引言:我国目前所采用的高速铁路列车的驱动方式为电力驱动,通过建立全封闭或者全立交的铁路方式。因此在进行高压架空输电线路跨越高铁施工时,施工技术要求较高。为了保证输电工程架线施工安全高效的完成,提高架空输电线路跨越高铁施工工艺,是电力建设工作人员最为关注的一个问题,以下是针对架空输电线路跨越高铁施工工艺进行详细的阐述。 1高压架空输电线路跨越高铁施工实例 高速铁路列车的运行时速在200km以上,且大部分路段为客运路段,因此在确定施工方案时,应当把施工安全放在首位,保证高铁正常运行及输电线路跨越施工安全。本文对跨越施工方面的技术能力控制要求进行了深入分析。在该标段当中,跨越高铁高压输电架空线路为500kV输电线路,在安全和质量控制当中,需要保证人身、设备的安全,不得影响高铁的正常运行。在设置跨越网和拆除跨越网施工,应当充分利用高铁停运检修的晚上零点至凌晨四点这一时间段。在工程质量的控制方面,则需要保证验收和施工同步进行,避免施工疏漏无法及时发现,最终造成安全隐患。 2技术原理及施工准备 2.1技术原理 高速铁路是铁路机车由电力驱动,运行时速在200km及以上的客运专线,铁路线路为全封闭或全立交设置。高速铁路与普通铁路相比,架空送电线路跨越施工难度大大增加,行业内缺乏系统性研究,也没有相关规范标准。以下以溪洛渡左岸—浙江金华±800千伏特高压直流输电线路工程湘6标段2292~2294跨越京广高铁施工为例来阐述其施工工艺。(一)基本原则1、安全控制原则。确保施工过程中不发生人身、设备安全事故,不影响高铁的正常运营。因此,架空输电线路跨越高铁施工必须在0:00-04:00高铁停运检修天窗时间段进行。 2、质量控制原则。必须保证验收与施工同步。做到施工完成后,无质量缺陷和隐患。(二)基本原理为确保跨越施工安全,就必须采取在被跨铁路两侧搭设跨越架,以其作为支撑,在支撑间安装封顶网,保护施工与火车运行安全。 2.2施工准备 2.2.1技术措施准备 措施制定。在制定措施前,必须对现场进行全面的勘测,对被跨越物的参数进行全面测量,收集跨越点、跨越交叉角度、跨域档两侧杆塔型号、铁轨宽度、桥面宽度、铁路贯通线对地面高度、跨越区间段。 2.2.2人员、工机具准备 根据制定好的技术措施,提前制定人员、工机具供应计划,并根据计划对参建人员进行现场培训和工机具的进场检查,确保全体人员均通过安全教育培训并考试合格。 2.2.3照明设施准备 首先,现场照明设施策划。夜间施工要求施工现场必须有良好的照明条件,施工前应就照明设施的布置进行专门的策划,并在施工前进行调试。其次,现场照明光源选择。户外光源必须选择亮度高、使用寿命长、防水防爆型灯具,以金卤灯为主,并必须配备发电机,作为突然停电的应急电源。(1)金属卤化物灯;(2)探照灯;(3)移动照明车;(4)多功能巡检防爆手电筒;(5)手提式防爆探照灯。 3、现场调试。施工开始前2周,必须提前进行照明设施的安装和调试。 3跨越高铁架空输电线路施工工艺 3.1跨越施工方法 确定施工方案后,首先由专门的测量人员对高铁标段进行参数测量,参数测量内容主要集中在跨越点以及跨越交叉角度等具体数值方面,除此之外,铁轨、桥面等环境宽度、架空线路的杆塔、铁路贯通线标高、跨越区间段等,也是需要严格测量取得参数。通过现场测量的各参数,对高铁环境和施工现场进行计算与绘制跨越施工图。本文跨越高铁架线施工采用了常见的索道式跨越方案,通过在跨越点的两处铁塔上悬挂抱杆的方式进行织网封顶。展放导地线时控制好放线张力,使导地线与跨越网保持一定的距离。在机具选用方面,则应当根据施工方案当中的导线和地线的展放规则,设定相应等级的地锚。抱杆与地锚连接应使用钢丝绳,钢丝绳的规格必须满足受力要求[1]。在导引过渡方面则选用迪尼玛绝缘绳,跨越封网主承力绳采用Ф20迪尼玛绳。 3.2跨越施工工艺 3.2.1施工现场设置 由于设置跨越网和拆除跨越网施工时间设定在晚上零点至凌晨四点,因此需要进行光源的设置,用以保证施工开展的照明需求。目前在工程建设领域,通常选用金卤灯为主要的光源照明设备,同时为其配备专门的发电机设备,作为应急电源。 3.2.2跨越施工工艺内容 织网过程中,织网不得与高铁触网发生接触,施工人员利用无人机将迪尼玛导引绳牵引跨越至对面铁塔的抱杆封网架上,再通过滑车多次来回牵引导引绳,然后将封网主绳和牵网绳设置好,并固定在两边铁塔的抱杆上,最后利用牵网绳把网牵引到跨越点,网牵至跨越点后把网固定在主绳上完成织网。本文在对某高铁路段进行架空输电线路施工设计时,选用了在跨越点两边铁塔上挂设□500mm×500mm抱杆封网的设计思路。在架空封网中,为了保证与铁路运营方面不会出现相互影响,在封顶网中采用了绝缘网固定在主承力绳上的跨越封网方式,在绝缘网上挂装承载滑轮,通过滑轮将绝缘网挂装到主承力绳上,再利用牵网绳将绝缘网牵引到跨越点进行固定。在绝缘网的两端,通过安装拉网绳、封网绳的方式,使其能够在跨越塔的抱杆上保持固定,拉网绳和封网绳分别设置2根,避免了绝缘网发生纵向的滑移现象[2]。为防止封顶网出现缩腰现象,每一张绝缘网都设置了专门的玻璃钢材料作为绝缘撑杆,撑杆的布置间隔不得大于6m,封网装置的两段

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