同杆塔多回路线路带电作业存在的问题和解决方法
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同塔多回输电线路带电作业可行性分析及作业方法研究【摘要】带电进行作业会直接涉及到人的生命安全,它是一种较为特别的工程技术。
由于每一次带电作业的环境和所需的设备都各不相同,带电作业所需的工具和作业方式具有多样性,以及人在作业过程中流动性较大等因素,使带电作业的高压现场极其复杂。
在不同作用下,带电作业各种间隙的放电特性也都有一定的差异。
本文主要针对同塔多回路输电线路目前带电作业的现状,提出了一些在220kV同塔多回输电线路可以开展的带电作业项目,并通过对较为典型的输电线路杆塔的分析,进行了同塔多回输电线路带电作业可行性分析,并提出了同塔多回输电线路带电作业的方法,可供今后开展同塔多回输电线路带电作业参考。
【关键词】同塔多回输电线路;带电作业;可行性;方法由于一些大容量输电的需要和一些线路环境的限制,在近几年,多回线路较为迅速的增长着,多回线路在输电线路中所占的比例越来越大,而且多回线路具有:输送电量大、线路所占地方面积小及成本低等优点,将会成为未来线路建设发展的必然趋势,因此,多回路带点作业技术的不断发展,对电网线路建设在某种程度上有着非常重要的意义。
1现状由于多回路杆塔设计紧凑而且带电体密集,因此带电作业在距离和空间上受到了一定的限制,不容易控制,这对带电作业造成了一定程度上的影响。
目前,我国还没有比较成熟的带电作业方法,但有些地区尝试了多回路杆塔本体上的检修,结果还比较成功。
一九八七年江苏淮阴供电局就对“220KV 双回路双分裂导线带电调整弧垂”的作业项目进行了理论研究;在两千零二年国家电力公司南京高压研究所对“500kV 双回路铁塔带电作业”进行了研究;在两千零六年黄冈供电公司在10kV同杆双回线路上实施对用户进行接火和消缺作业;两千零九年华北电网承德供电局用110kV线路在使用双回路进行的模拟实验取得了成功,通过实践证明,多回路带点作业是可行的,将会成为一种发展的趋势。
2 可行性分析220kV同塔双回线路带电作业,目前在我国还没有成熟的经验,有些项目由于受到塔形结构、绝缘工具等一些客观条件的限制,站在安全以及经济的角度,也不能强行进行220kV 同塔双回线路带电作业。
10kV配电线路带电作业存在的安全问题及防范措施
1. 电击风险:10kV电流较大,带电作业人员可能因为接触带电部位而发生电击事故,造成人身伤害甚至死亡。
2. 动火风险:带电作业过程中,由于线路故障或操作不当,可能引发火灾,造成财
产损失和人员伤害。
4. 操作误纽风险:带电作业需要操作复杂的设备和工具,操作人员可能在操作过程
中因为疏忽大意或操作错误造成事故发生。
为了保障带电作业的安全,需要采取以下防范措施:
1. 严格执行相关法律法规和操作规程:制定严格的安全操作规程,明确带电作业的
步骤和要求,确保操作人员按照规程进行操作。
2. 加强人员培训和技能提升:对带电作业人员进行全面的培训,包括设备操作、安
全知识、应急处理等,提高其技能和应对突发事件的能力。
3. 使用正确的个人防护装备:提供完备的个人防护装备,包括绝缘手套、绝缘鞋等,确保带电作业人员在作业过程中对电流和电压具有良好的绝缘保护。
4. 排除火源和防止爆炸:带电作业前需要排查作业区域内的火源,并采取相应措施
进行防止,如使用隔离器具、安装防火板等。
5. 使用专用工具和设备:带电作业过程中应使用经过检验合格的工具和设备,并按
照要求进行定期维护和检修,确保其正常运行。
6. 建立完善的应急预案:制定完善的应急预案,明确带电作业突发事件的处理流程
和责任分工,确保能够及时有效应对各种突发情况。
通过采取上述防范措施,可以最大程度地减少10kV配电线路带电作业的安全问题,保障操作人员和设备的安全。
浅析10kV配电线路带电作业的问题及对策摘要:10kV带电作业是提高供电可靠性的重要手段,文章分析了10kV配电线路带电作业的问题,并提出了相应的对策,以供参考。
关键词:10kV配电线路;带电作业;问题;对策引言10kV带电作业相对停电作业,效率更高,因此应进一步推广使用,特别是在经济发达、电网规模日益庞大的地区,社会经济效益特别明显。
带电作业是一个技术含量高、操作安全水平要求较严谨的特殊工种,要想保障作业人员的人身安全,就需要对配网带电作业的安全作业方法、人体防护用具及绝缘遮蔽用具等进行深入的分析。
1.10kV配电线路带电作业方式(1)绝缘杆作业法(间接作业法)。
绝缘杆作业法是指作业人员与带电体保持固定的安全距离,通过绝缘工具进行作业的方式。
在作业范围窄小或线路多回架设,作业人员有可能触及不同电位的电力设施时,作业人员应穿戴绝缘防护工具,对带电体应进行绝缘屏蔽,绝缘杆作业法既可登杆作业中采用,也可在斗臂车的工作斗或其他绝缘平台上采用。
(2)绝缘手套作业法(直接作业法)。
绝缘手套法是指作业人员借助绝缘斗臂或其他绝缘设施(人字梯、靠梯、操作平台等)与大地绝缘并直接接近带电体,作业人员穿戴全套绝缘防护用具,与周围物体保持绝缘隔离,通过绝缘手套对带电体进行检修和维护的作业方式。
采用绝缘手套作业法时,无论作业人员与接地体和邻相的空气间隙是否满足规定的安全距离,作业前均需对人体可能触及范围内的带电体和接地体进行绝缘屏蔽,在作业范围窄小,电气设备布置密集处,为保证作业人员对邻相带电体或接地体的有效隔离,在适当位置还应该装设绝缘隔板或绝缘罩等限制作业者的活动范围。
在配电线路带电作业中,不允许作业人员穿戴屏蔽服和绝缘手套,不采用等电位方式进行作业。
绝缘手套作业法不是等电位作业法。
配电线路无论是裸线还是绝缘导线,在带电作业中均应进行绝缘屏蔽,按以上作业方式进行检修和维护。
2.10kV配电线路带电作业问题2.1施工现场复杂10kV配网的带电作业由于电压低等级低,相间距较小,装置结构紧凑,作业空间狭窄,作业时作业人员人体很容易触及不同电位的物体引发事故。
电力配电线路运行常见故障及应对措施分析电力配电线路是电力系统中的重要组成部分,承担着供电、输电和配电的重要任务。
由于各种原因,电力配电线路在运行过程中常常会出现各种故障,给供电工作带来了诸多困难。
为了确保电力供应的安全和稳定,及时发现和消除电力配电线路的故障至关重要。
本文将就电力配电线路运行常见故障及应对措施进行分析,并提出相应的解决方法。
一、过载故障过载故障是电力配电线路中最常见的故障之一。
过载通常是指负荷超出了线路所能承受的电流值,导致导线温度过高,甚至短路故障。
过载故障不仅会影响供电质量,还会损害线路设备,甚至引发火灾等安全事故。
解决方法:1. 及时升级线路设备,如更换导线、绝缘子等,提高线路容量。
2. 对负荷进行合理分配,避免出现局部过载现象。
3. 定期检查线路负荷情况,及时发现并解决潜在的过载隐患。
二、短路故障短路故障是指两个或多个导体之间发生直接接触,导致电流异常增大,线路发生短暂的大电流现象。
短路故障不仅会造成线路设备的严重破坏,还会给供电系统带来严重的安全隐患。
解决方法:1. 定期检查线路设备的绝缘状况,及时发现并更换绝缘损坏的设备。
2. 安装短路保护装置,及时切断故障电流,保护线路设备不受损坏。
3. 加强对线路设备的维护保养,提高线路设备的可靠性和安全性。
三、接地故障接地故障是指线路设备或导线与大地之间发生直接接触而产生的故障。
接地故障会导致供电系统的接地电阻增大,影响设备的正常工作,甚至引发电气火灾等安全事故。
解决方法:1. 定期对线路设备进行接地电阻测试,及时发现并处理不合格的设备。
2. 增加接地检测装置,及时发现设备的接地故障情况,并进行修复。
3. 提高线路设备的防雷能力,减少雷击对设备的影响,降低接地故障的发生率。
四、设备老化故障电力配电线路设备长时间运行后,由于受到环境、电气因素等的影响,设备会逐渐老化,导致线路故障频率增加。
五、外部因素引起的故障除了以上几种常见故障外,电力配电线路在运行过程中还会受到外部因素的影响,导致故障的发生,如天气、动物、人为破坏等。
输电线路带电作业应注意的几个问题分析摘要:输电线路是电力系统中的重要组成部分,负责对电能的输送,因此电力公司需要根据地区用户的用电需求对电力进行传输,进而满足区域供电调度的要求。
为了保证供电的稳定性和安全性,必须要定期对输电线路进行定期或者不定期的检修或者故障处理,同时为了有效的避免供电质量,要求电力人员必须要带电检修。
这无疑加大了电力检修的安全隐患,所以在带电检修的过程中检修人员必须要做好安全防护和管理,进而营造良好的、有序的带电工作环境,保证用电、设备以及人员的安全。
本文分析了输电线路带电作业中应注意的几个问题。
关键词:输电线路带电作业安全防护安全管理1、输电线路带电作业的问题分析输电线路主要由导线、拉线、横担、避雷线、杆塔、悬垂绝缘子串以及接地装置等组成,其结构比较复杂,所以带电作业的安全隐患也比较多。
接下来将对输电线路带电作业中存在的安全隐患进行分析。
带电作业指的是在高压设备不断电的情况下,对输电线路进行检修、测试,进而既不影响电路的检修工作,同时也能够保证稳定供电。
但是由于输电线路结构的复杂性,使得带电作业存在很多的安全隐患。
首先人身安全风险,这也是带电作业中存在的主要风险,严重的会造成重大的人员伤亡事故。
特别是对于高压输电来说,带电作业的风险系数也会更高,如果操作人员操作失误将会造成严重的损伤,甚至导致死亡。
比如在输电线路检修的过程中,在高压环境下进行操作,极容易导致检修人员受到电击,通过相关统计发现,我们每年发生的电力维修事故中,有35%与带电作业有关。
其次,从供电技术方面来看,带电作业对人身安全方面也缺乏完善的保障,特别是高压带电技术决策如果出现失误,将会导致突发事件的发生。
最后,从输电线路的构成可见,输电线路中还涉及到很多的高空作业部分,在高空作业中,如果安全防护不到位也容易因为坠落导致作业人员受到伤害,进而造成严重的安全事故。
2、输电线路带电作业的安全防护措施为了使输电线路带电作业防护更加合理,还需要加强对带电作业的安全防护,其中比较有效的方式为防护工具的佩戴。
输电线路带电作业中的常见问题与对策探讨摘要:输电线路在电力系统中占有重要位置,而输电线路带电作业则是电力发展的必然趋势,做好输电线路带电作业安全防护,不断提高安全管理水平,对于保障电力工作安全可靠性具有重要意义。
本文分析了输电线路带电作业中电流、强电场、静电感应等方面的常见安全问题,从管理与技术两个维度提出了有针对性的对策建议,为广大电力企业更好的落实输电线路带电作业提供有益参考。
关键词:输电线路;带电作业;安全防护1 带电作业的必要性以往进行输电线路测试、检修、维护等工作时,需要在停电状态下作业,而停电期间必然会对电力用户产生较大影响,特别是当前人们对于电力资源的需求与依赖程度明显提高。
随着相关技术快速发展,带电作业模式应运而生,通过在不停电情况下进行线路作业,既能妥善完成相应工作要求,保障电力系统安全可靠性,又避免了停电对于电力用户的不利影响,因此关注并做好输电线路带电作业尤为必要。
2 输电线路带电作业中的常见问题2.1 电流输电线路带电作业时,暂态电流与稳态电流的电击问题需要引起足够重视。
前者一般指作业人员处于地面电位之上,碰到输电线路电场中与地面绝缘的导体,使导体上的电荷与工作区域间的地面产生链接;后者则指作业人员在强度较高的电场中,触碰到导体物质或与电容联通。
因此,作业人员必要做好相应防护,保障工作安全顺利进行。
2.2 强电场输电线路带电运行会产生较高电场,并且随着输电线路电压增加,电场强度也会相应增加。
当作业人员接近输电线路时,会导致电场强度发生变化,若输电线路电场强度超过240kv/M时,作业人员会出现一些不良反应,如针刺、浑身麻痹等,容易造成较大的安全隐患。
2.3 静电感应在输电线路交流电当中,交流工频电场中存在静电感应现象,若带电物体靠近导体,电荷间会出现相互吸引、排斥等现象。
由于作业人员一般需要在输电线路不同位置进行作业,受静电感应影响,作业人员可能会出现不良反应,因此需要重视并做好相关防护工作。
同塔多回路输电线路带电作业的方法及工具分析作者:于德水来源:《科技与创新》2014年第22期摘要:为了保证电力系统的供电稳定性和可靠性,在检修电力输电线路的过程中,要采用带电作业的方法,尽可能减少停电次数和时间。
结合同塔多回路输电线路的特点,分析、探讨了其带电作业的方法和工具。
关键词:同塔多回路输电线路;带电作业;导线;杆塔中图分类号:TM84 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)22-0068-02随着时代的进步和社会经济的发展,人们对电力的需求量也越来越大。
同塔多回路输电线路的应用使电力事业逐步迈入了新的发展阶段,有效地解决了线路走廊用地受限、城市输电量大等问题,保证了居民的生活和工作用电。
但是,这也大大增加了带电检修工作的危险性和难度。
对电力检修人员而言,做好同塔多回路输电线路的带电作业是需要重点考虑的问题。
1 同塔多回路输电线路与带电作业应用同塔多回路输电线路可以较好地解决城市线路走廊狭窄的问题,减少输电线路走廊用地与城市土地资源紧缺的矛盾冲突。
同塔多回路输电线路的主要问题是在同一根杆塔上架设较多的线路,且它们多是由相同电压等级的线路组成的。
与此同时,与同塔双回线路相比,同塔多回路输电线路的杆塔结构和受力情况更加复杂,作业空间和可活动的裕度也更加狭小,在开展线路检修工作时,对技术、工艺和装备的要求也越来越高。
带电作业是指在不停电的情况下,在高压电工设备上检修和测试的一种作业方法,也是避免检修停电、保证正常供电的有效措施之一。
在同塔多回路输电线路检修过程中,如果采用传统的停电检修方式,造成的影响和损失将会是同塔双回路输电线路的数倍。
因此,对同塔多回路输电线路而言,应用带电作业的方法是非常必要的。
不仅如此,在同塔多回路输电线路的带电作业中,控制安全距离是非常重要的。
为了保证作业安全,在实际操作中,需要严格控制对人身与带电体的安全距离、等电位作业人员对接地体的距离和等电位作业中最小组合间隙等,而作业人员也应该严格遵从带电作业安全距离的相关规程和标准等,并合理选择进入电场的方式。
10kV配电线路带电作业存在的安全问题及防范措施摘要:为了满足国家用电需要,我国建设了大量的配电网。
而强化配电线路管理,及时解决线路故障问题就成为了确保供电质量的关键。
10kV配电线路发生故障或损坏是无法避免的,但是为了避免故障影响用户的正常用电,需要检修人员尽快采取措施进行维修,这就会涉及到带电作业。
10kV配电线路的高压电可能会给作业人员带来严重的安全危险,为了提高人员安全以及保证维修质量,本文重点分析了带电作业中的安全问题,并给予了具体的防范措施,从而为提高检修人员的安全提供一定的理论支持。
关键词:10kV配电线路;带电作业;危险点随着现代化城市的建设,人民的用电问题逐渐解决,配电线路的建设效率和质量越来越高。
但是10kV配电线路的危险性依然是存在的。
比如,每条不同的配电线路都关系着各个用户和总配电线路,而且各个配电线路都有安装其他的重要电力设备。
根据高压电网本身的特点可知,带电作业本身存在巨大的安全隐患,所以如何提高作业人员的安全性,如何提高作业人员的安全意识,如何在确保供电质量的同时提高检修效率等就成为了研究的重点。
1 供电企业10kV配电线路带电作业的危险点1.1 器具不合格电力绝缘工具是开展带电作业的基础,国家明确规定了带电作业器具的安全性能指标要求。
10kV配电线路带电作业必须使用绝缘器具,绝缘工具不仅可以协助作业人员进行故障检修,还可以隔离高压电流,避免高压环境对检修人员造成损伤,导致触电事故发生等。
所以保证绝缘工具的绝缘效果,避免其外观损坏就成为了器具检修的重点。
因为若绝缘层无法发挥作用,高压电流便会瞬间通过工具击穿人体,导致作业人员出现不可逆转的伤亡。
与此同时,不同的绝缘工具对于使用环境和期限等具有明确的规定,保存不当或使用寿命到期等的绝缘设备均存在或多或少的老化和破损问题,所以其绝缘性也会达不到使用要求。
若作业人员在维修高压线路时使用了不合格或超过使用期限的绝缘设备就可能会引发触电安全事故,导致自身受到损伤。
同塔多回输电线路带电作业可行性分析及作业方法研究摘要:由于带电作业专业性强,技术含量高,作业工况复杂,而传统的带电作业安全距离校核方式较为简单,在操作过程中作业人员只凭经验计算与起点、终点的距离,且未能做到十分精确,使现场作业存在一定的安全隐患。
鉴于此,本文对同塔多回输电线路带电作业可行性分析及作业方法进行了分析探讨,仅供参考。
关键词:同塔多回;输电线路;带电作业;可行性;方法一、带电作业种类1、地电位作业地电位作业是指,带电作业时,操作电工处于接地物体上,比如接地杆塔或构架,操作电工使用绝缘工具进行带电作业。
为保证操作电工人身安全,在强电场带电设备上进行带电作业时,应确保空气间隙及绝缘工具的距离在安全范围之内。
除此之外,还应考虑意外情况,比如远方雷电天气下,落雷对电气设备的影响等。
2、中间电位作业中间电位作业是等电位作业及地电位作业这两种带电作业的中间情况。
中间电位作业是指操作电工通过绝缘工具进入高压电场中,但是操作电工身体未直接接触高压带电体。
进行此种带电作业时,操作电工需同时考虑等电位作业及地电位作业的安全要求,确保安全操作。
3、等电位作业操作电工进行等电位作业时,必须配备全套合格的绝缘屏蔽服。
带电作业人员需要佩戴的绝缘用品包括绝缘帽、防护眼镜、绝缘衣、绝缘手套、保护手套、绝缘裤及绝缘靴等。
带电作业前,操作电工需仔细检查这些物品,保证物品之间电气连接良好。
二、同塔多回路线路带电作业概述1、同塔多回路线路带电作业的必要性如果选择停电检修的方式对同塔多回路线路进行检修,那么与同塔双回路线路比较起来,其对整个电网的负面影响以及少送的电量远远要大,所以对同塔多回路线路实施带电作业具有十分重要的意义。
2、同塔多回路线路带电作业的可行性通过分析同塔多回路结构,并且与其他输电线路带电作业的经验相结合,我们可以发现安全距离的控制是其中最主要的因素,其主要包括带电体与人身的安全距离、接地位与等电位作业人员的距离、等电位作业之中存在的最小组合间隙等。
10kV配电线路带电作业存在的安全问题及防范措施10kV配电线路是供给城市、乡村等大型用电设施的主要供电线路之一,在带电作业过程中存在着一系列的安全隐患和风险,需要我们加强安全意识,采取有效的防范措施,确保带电作业的安全进行。
接下来,我们将就10kV配电线路带电作业存在的安全问题及防范措施进行详细的介绍。
1.高电压危险10kV配电线路的电压较高,一旦接触线路就可能受到电击伤害,其危险性更是不容忽视。
在带电作业中,工作人员很容易因接地不良、绝缘防护不到位等原因导致触电事故的发生,造成人身伤害甚至生命危险。
2.外部环境因素在带电作业过程中,天气、温度、湿度等外部环境因素都会对工作人员的安全造成影响。
在雷雨天气或者工作场所潮湿的环境下进行带电作业,会增加触电的风险。
3.设备故障10kV配电线路的设备故障也是带电作业安全的一大隐患,设备老化、绝缘破损、漏电等问题都可能导致设备故障,进而造成事故的发生。
4.作业人员安全意识不强作业人员对于带电作业安全意识不强,执行操作不规范、违反操作规程等行为也会造成安全隐患的存在。
防范措施1.加强安全教育培训对于从事10kV配电线路带电作业的人员,必须经过专业的安全教育培训,提高对安全问题的认识和防范意识,掌握带电作业的操作规程和安全技能。
2.严格操作规程在带电作业过程中,严格执行操作规程,确保每一个步骤都符合安全要求。
在作业过程中严格执行互锁、挂锁和标识制度,避免误操作导致意外发生。
3.检查设备状态在带电作业之前,要对设备进行全面的检查,确保设备状态良好,没有任何故障和隐患。
对绝缘、漏电、接地等方面进行详细的检测,确保设备的安全可靠。
4.采取适当的防护措施在带电作业现场进行绝缘、带电安全用具的佩戴,以及采取适当的防护措施,如穿戴防酸碱、防静电的工作服、手套等,确保作业人员的安全。
5.密切关注气象情况在天气恶劣的情况下,要密切关注气象情况,必要时暂停带电作业,避免因天气原因引发的安全风险。
线路带电作业安全问题与对策探讨【关键词】线路;带电作业;安全:问题;对策所谓带电作业,指的是为了维持整个电网处于不停电的状态而在高压电气设备上进行带电测试、维修、改造以及更换缺陷设备等工作。
但就现在的情况来看,带电作业还存在区域之间的差异与工作不平衡的现象,而且从事带电作业的人员变动比较大,操作技能与原先的相比也有所降低,作业经验不足,而公司对他们的培训又较少,这就在一定程度上破坏了带电作业的安全。
1.线路带电作业目前存在的问题1.1生产方面就仅仅从生产方面来说就存在很多的问题,有一些企业和单位没有对线路带电作业高度重视,对于这方面的管理人员显得有所缺乏,而其员工的技能水平又不是很高。
同时,另外还有一些公司甚至没有设立关于带电作业的专门机构,而关于带电作业的工作是由线路专责人员监管的。
同时关于带电作业的工具不能够及时地更新和替换也是一个比较大的问题。
我国的工具和日本、美国的产品相比较是有很大差距的,我国的产品制造时往往忽略了电压等级的差异,在应用的时候就会存在很大的隐患,所以对于国外优秀的产品我国应及时引进并应用,同时还要加大对带电作业这方面的资金投入。
另外,激励机制方面来说也建立的不够完善。
公司中每个运行单位带电作业的绩效考核标准都是不一样的。
就最近几年的情况来看,有一些单位降低了带电作业人员的岗位,取消了他们带电作业的津贴,这样也就在一定程度上降低了相关人员工作的积极性,最终导致这些岗位上的带电作业人员转岗而另外也没有人愿意从事这方面的工作。
最后是带电作业经验交流不够,有些公司的管理局限于公司的内部,其交流也是如此,而省公司、地区公司之间的交流比较少,沟通的机制不健全,这也在一定程度上存在安全的隐患。
1.2培训方面在电力机制改革之后,新的培训机制还没有完全地建立起来,公司原有层面的培训体制存在缺陷。
带电作业不同于其他作业,它有其自身的特殊性,要求掌握的专业技能比较高,但就目前培训的情况看来,师资力量明显缺乏,教材和场地方面都有很大的缺陷,往往没有办法真正达到培训的真正目的。
浅谈110kV-220kV交流同塔多回输电线路等电位作业方法王继康发表时间:2018-01-06T19:09:14.193Z 来源:《电力设备》2017年第26期作者:王继康符宗锐宿杰[导读] 摘要:110kV-220kV交流同塔多回输电线路主要用于解决城市输电线路走廊狭窄、用地紧张,所以输电线路采用同塔多回的布局,这对于节约输电线路建设成本,减少运维通道等各种问题可以很好的解决。
(云南电网有限责任公司红河供电局云南蒙自 661100)摘要:110kV-220kV交流同塔多回输电线路主要用于解决城市输电线路走廊狭窄、用地紧张,所以输电线路采用同塔多回的布局,这对于节约输电线路建设成本,减少运维通道等各种问题可以很好的解决。
但是对于同塔多回的输电线路来说,其相与相之间的距离较近,基本上只满足导线对杆塔的安全距离,对于带电作业而言,采用常规的作业方法,带电体对杆塔的安全距离,等电作业人员的组合间隙,相间距离等得不到保证,不能满足规程的要求,由于同塔多回输电线路的结构特点,使得带电作业中的等电位作业法需要采用特殊的方式进入,才能完成带电消除输电线路上缺陷的目的。
本文探讨在交流同塔多回的输电线路中,采用特殊的绝缘工具,特殊的方法进入强电场,解决110kV-220kV交流同塔多回输电线路中间相由于安全距离不足、组合间隙不够等情况无法采用常规等电位方式进入的问题,最终完成输电线路缺陷的带电处理,从而保证供电的可靠性。
关键词:110kV-220kV、交流同塔、带电作业、等电位1.国内外研究现状目前,同塔多回输电线路带电作业技术在国外发达国家已经十分的成熟,像日本等发达国家,由于国家的土地资源稀缺,因此这些国家的输电线路基本都采用同塔多回的线路结构,相应的在同塔多回输电线路上开展带电作业的技术也比较成熟。
随着我国经济的快速发展,特别是城市化的速度加快,输电线路在城市的穿梭,跨越民房,占用土地资源的矛盾显露。
因此,我国大力发展输电线路工程,采用国外的一些做法,采用同塔双回,同塔四回线路等多回的设计方案,同塔多回的线路越来越多,给输电网带电作业提出了更高的挑战,同时也带来我国交流同塔多回输电线路带电作业进步和发展,下面,浅谈110kV-220kV交流同塔多回输电线路的等电位作业方法。
同塔多回路输电线路带电检修技术摘要:为了保证电力系统的供电稳定性和可靠性,在检修电力输电线路的过程中,要采用带电作业的方法,尽可能减少停电次数和时间。
文章介绍了同塔多回路带电检修的安全条件。
根据杆塔形式的不同,针对同塔多回路输电线路带电作业的方法及有关的工具进行了分析探讨。
关键词:同塔多回路;输电线路;带电检修技术0 引言同塔多回路输电线路杆塔的结构紧凑、受力分布较复杂,使得带电作业的可活动空间非常狭小。
带电作业是一项涉及生命安全、具有一定特殊性的技术。
1、同塔多回路线路带电作业1.1必要性同塔多回路线路如果采用停电检修的方式,其少送的电量及对整个电网的负面影响将是是十分巨大的,因此开展同塔多回路线路的带电作业十分具有必要性。
1.2可行性通过对同塔多回路的结构研究分析,结合220 kV、500 kV 输电线路带电作业的经验,确认重要因素是安全距离的控制,主要内容如下:(1) 人身与带电体的安全距离;(2) 等电位作业人员对接地体的距离;(3) 等电位作业中最小组合间隙。
作业人员应当严格遵从带电作业安全距离规程要求施工,并选择合适的进入电场的方式。
1.3 电场防护同塔多回线路空间电场分布及不同回路间的相互影响非常复杂, 通过查阅相关同塔多回路电场测量资料, 确定相应的电场防护措施。
2 同塔多回路输电线路中的直线塔带电检修技术对同塔多回路直线塔进行检修时,可采用杠杆法来实现多路线路绝缘子的间接更换;通过悬臂抱杆辅助的方法,实现绝缘子串的更换操作;而在进行等电位作业时,则采用绝缘悬臂梯法进入电场中。
2.1 杠杆法杠杆法是针对输电线路的导线(或耐张引流线)无法满足人体带电作业的安全距离而存在的,也是一种间接的带电作业方法。
杠杆法的操作原理是,在进行检修作业时,通过两套不同作用的杠杆与一套滑轨的结合运用,将与导线及横担连接脱离的绝缘子串移至塔身后,从而实现对绝缘子的间接更换操作。
这两套杠杆的其中一套用于取代单滑轮起吊绝缘子串,而另一套则用于转移导线加在绝缘子串上的荷载。
同塔并架线路带电作业安全措施的分析与改进王立生;陈建家;郭海峰【摘要】对220 kV同杆塔并架架空输电线路带电工作中的危险点进行了深入分析,结合工作实际,制定并改进了安全措施,研制了专用的安全工器具,为此类工作提供了更好的工作方法.【期刊名称】《华北电力技术》【年(卷),期】2012(000)009【总页数】3页(P44-46)【关键词】同杆塔并架;架空输电线路;带电作业;安全措施【作者】王立生;陈建家;郭海峰【作者单位】张家口供电公司,河北张家口075000;张家口供电公司,河北张家口075000;张家口供电公司,河北张家口075000【正文语种】中文【中图分类】TM7260 引言架空输电线路是电网的重要组成部分,它能否正常运行,直接关系到电网的安全可靠和影响电力企业的经济效益。
架空输电线路发生缺陷后,如果停电进行消缺,不仅影响供电可靠性,也会对电网及企业造成一定的损失。
因此如何安全地进行带电作业工作,对提高供电可靠性及保证电网安全可靠运行是极为必要的。
架空输电线路带电作业是一项具有较高危险性的作业,所以在开展带电作业时尽可能地对作业环境加以改善,以保证工作的顺利进行和人员的人身安全。
1 带电作业工作中危险点的分析220 kV同杆塔并架输电线路中相导线带电作业过程中,中相横担上地电位作业人员的周围环境,是一个空气绝缘的地电场。
为了保障作业人员的人身安全,《电业安全工作规程》、《带电作业安全工作规定》等都对带电作业最小安全距离、组合间隙等有明确的规定,目的就是为了防止发生对作业人员不利的气体放电。
220 kV同杆塔并架输电线路,杆塔的上层横担长度小于中相横担。
中相带电作业时,横担上的地电位作业人员会受到上相带电导线的威胁。
作业人员一旦疏忽有直腰、伸手等动作,人体与上相导线就无法保证足够的安全距离,此时极有可能引起带电导线对作业人员放电,并且造成架空输电线路跳闸,严重威胁着人身和电网安全。
2 制定及改进安全措施如何保障带电作业人员和设备的安全,提高带电作业的工作效率是实际工作中遇到的难题,为此进行了如下技术革新。
输电线路带电作业中的常见问题与策略探讨摘要:输电线路带电作业能够一定程度上减小用户的用电损失,但是却有一定的危险性,因此必须做好输电线路带电作业的安全管理工作。
本文从输电线路带电作业的安全管理出发,探讨影响带电作业的众多因素,并且简明的介绍了输电线路带电作业中常见的问题以及相关安全防护用具及其维护方式,重点探讨了特殊性线路和一般性线路带电作业的安全管理,为相关的工作积累经验。
关键词:输电线路;带电作业;安全;技术引言经济的迅速发展使得人民对电的需求逐渐增大,进而对电力的覆盖面积与要求也逐步提高。
自改革开放以来,我国一般性的输电线路和特殊性的输电线路都取得了一定的成就。
比如我国从2005年开始就已经建立起了高达750kV的输变电线路,并且在青海建立了第一条单回紧凑型线路。
该种输电线技术虽然有很多的优点,但是总的来言还不太成熟,尚处于发展阶段。
输电线路的形式各种各样,输电线路带电作业的管理对整个行业的发展有着重要的作用。
1 带电作业的常见问题1.1电流在输电线路工作中,对于工作人员来讲,带电作业非常危险的操作。
当人体处于低电位或者接触和地绝缘的导体时,电流会由此通过,进而使人体处在一个暂态电击的状态,而操作人员受到的影响与人体作为带电体的放电量有关系。
此外,电容器也会产生很强的电场,如果与人体接触,则会产生工频电流,这个电流的大小影响了电击的结果,这就是稳态电击。
这两种形式的电击都严重威胁了操作人员的生命安全,情况严重的话还会形成贯穿伤,甚至死亡。
1.2强电场长距离输电的技术越来越成熟,为了尽可能减少运输过程中出现的损耗,输送的电压也越来越高。
在交流线路的输送过程中,工频电场的强度会随着电压的变化而变化。
交流输电线路在日常的运行过程中会产生一定的电场,当工作人员进入时,会使电场发生畸变。
在输电线路的杆塔上,当工作人员逐渐靠近电线的时候,交流线路产生的电场强度会变得很高。
等到人体体表的场强在等电位操作位置时便达到最大,而当皮肤表面的场强大于这个值时,工作人员就会产生难受的感觉,从而给高空作业带来隐患。
同杆\塔多回路线路带电作业存在的问题和解决方法作者:郑和平来源:《中国新技术新产品》2011年第14期摘要:由于同杆、塔架设的多回输电线路普遍存在相邻两层横担之间的净空距离过小,安全距离小,用传统的带电作业方式安全距离达不到安全作业要求,为拓宽带电作业范围,本文针对影响作业人员在同塔多回上因安全距离不满足带电作业这一主要问题,介绍了110kV电压等级同塔多回上采用"杠杆法间接作业"、"绝缘悬臂梯进入等电位"、"悬臂抱杆辅助作业"、"引流线支撑扩距法辅助作业"等改进传统带电作业的工作方案。
由此解决在同杆、塔多回线路上工作无法安全带电作业的难题。
关键词:带电作业;多回线路;安全距离;解决办法中图分类号: TM726 文献标识码:A前言对同杆、塔架设的多回线路进行带电作业因安全距离较小,成为我们急需解决的难点。
在我们近几年的带电作业项目中类似的项目常常被放弃,采用停电的方式进行作业。
降低了系统运行的可靠性和优质服务水平,进一步增大了线损。
所以如何安全地在同杆、塔架设在输电线路开展带电作业,扩大作业范围,成为急待解决的问题。
1、在同杆、塔多回线路上开展带电作业的意义由于同杆、塔架设铁塔塔型普遍存在相邻两层横担之间的净空距离过小,导线的布置、相间距离与单回线路相比都显得紧凑,安全距离小,用传统的带电作业方式安全距离达不到安全作业要求,所以我们必须制定新的带电作业方案将"多回路杆、塔带电作业"等带电作业项目引用到实际工作中。
2、对在多回路杆、塔带电作业项目中的难点进行分析。
2.1、带电作业的安全要求带电作业人身安全靠三个技术条件保证,即只要流经人体的电流不超过人体的感知水平1mA;人体体表场强至少不超过人的感知水平2.4kV/cm(或某个电场卫生标准);保证可能导致对人身放电的那段空气距离足够大。
2.2、多回路铁塔带电作业难点和解决方法以110kV线路为例讨论在多回路铁塔上工作,会有几个原因对作业人员够成威胁。
如常用的110kV多回路直线塔110ZGU、110ZGU2铁塔主要尺寸:上层导线对塔身距离为3.0米;,上层横担距中相导线横担距离为3.5,扣除横担厚(斜材与平材间的距离)0.3米后距离为3.2米,扣除绝缘子串长1.5米后上层导线对中相横担最高点距离约为1.6米;上线与中线相间距离为3.5米。
中相导线对塔身距离为3.5米,中相导线横担对下层导线横担距离为3.5米,扣除横担厚度0.3米后距离为3.2米,扣除绝缘子串长1.5米后,中相导线对下层横担距离约为1.6米;中线与下线相间距离为3.5米。
由此我们可以看到传统由平梯进入等电位作业人员对地安全距离不足。
2.3、工作必须作到"百分之百的安全"在多回路铁塔带电作业时我们虽然我们可以采用作业人员尽量缩小自身作业范围和减小动作来克服地电位安全距离不足的方式来开展工作,但这种作业方式对作业人员技能和行为要求很高,作业人员在紧张的工作中难免会发生动作的疏忽,而这一疏忽是致命的。
安全工作的理念,是用科学的安全作业方法来将因为人的失误造成危险的程度降到最低,比如配网全绝缘作业中的多层次多方面的安全防护就是为了将作业中某一工具的失效或人的失误所带来的危险减低到最小。
而输电线路带电工作的安全防护就只有靠作业人员对带电体、对相、对地保持安全距离,所以作业人员要靠缩小自身作业范围和减小动作来克服地电位安全距离不足的方式来开展工作。
3、针对多回路铁塔带电作业难点采取的作业方法。
综上所述,我们可以看出为在多回路铁塔上带电工作的难点在于1.多回塔作业人员无法到达横但末端开展工作;2.作业人员无法靠传统平梯进入等电位;针对这两个难点我们可以采用其它的作业方式来开展工作。
针对导线或耐张引流线对人的安全距离不足的问题我们采取作业人员不进入横但,在塔身利用工具间接工作,可以使用一套专用辅助绝缘工具设法移动导线或耐张引流线至安全距离之外,使得作业人员可以进入下一层横但尖开展一些复杂的常规带电作业。
作业人员无法靠传统平梯进入等电位,我们可以从线路外侧设法进入电场等。
3.1、在同塔多回直线塔上的工作方法:3.1.1、杠杆法间接更换35~110kV多回线路绝缘子此方法针对导线或耐张引流线对人的安全距离不足的问题我们采取作业人员不进入横但,在塔身利用工具间接工作。
作业时采用两套不同作用的杠杆,一套作为转移导线加在绝缘子串上的荷载,一套取代单滑轮起吊绝缘子串。
加用一套滑轨将绝缘子串脱离导线及横但连接后移至塔身对绝缘子进行更换。
根据导线的垂直荷重和绝缘子串的质量分别设计出轻型的导线杠杆和绝缘子滑动杠杆。
导线杠杆用玻璃钢管制成,试验荷重10kN,允许荷重4kN,杠杆质量10kg,总质量为20kg,绝缘子杠杆用φ50×2500绝缘管制成,前端装上一个绝缘子托叉。
本工具只适用于铁塔桁架结构的横担。
多回路水泥杆型钢结构的横担,需改进杠杆的挂钩结构。
杠杆本身不变3.1.2、绝缘悬臂梯法进入电场进行等电位作业此方法主要是解决作业人员无法从塔身从内向外进入电场的难题,改进入电场的方示为从线路外侧向内的方法,就如用一个假想的吊臂将作业人员从安全的路径吊入电场。
此方法用绝缘悬臂梯来实现这一工作方法。
(1)、工作及工具设计方案。
绝缘悬臂梯法进入电场进行等电位作业分上相和中相作业,中相作业时因横但比上线横但长500mm, 所以将上部平梯增长为500mm,同时增长摆体。
工作方法为进入上线因上线横但长3000mm,所以采用长3800mm的绝缘平梯作为绝缘悬臂梯,在绝缘平梯端部和中间段设固定拉绳固定于架空地线支架。
在绝缘悬臂梯端部悬挂摆梯,根据等电位时的安全距离的要求,第一段摆梯长度为2300mm,等电位电工由上至下,确定站好位置后,由牵引摆梯吊绳拉移接近带电导线并进入等电位。
作业中相时,因中相横但为3500mm宽,所以将上部平梯增长为500mm,同时增长摆体,确认作业人员处于安全位置后,由牵引摆梯吊绳拉移接近带电导线并进入等电位。
两处作业均能保证等电位工处与垂直工作位置,作业点基本在工作人员胸部位置,工作姿态正常3.1.3、采用悬臂抱杆辅助更换多回直线塔绝缘子串作业人员在多回塔上无法几进入下相横但和中相横但,主要是导线位置对作业人员造成安全距离不足,采用了悬臂抱杆的方对导线采取适当的移位,使其满足对横但尖的工作人员距离1.0米的安全距离。
在进行下面两相的工作前,先把上面相(或中相)的导线向外甩出一定距离,使相邻两层横担之间形成了3.5m的净空安全距离,保证了作业人员的安全。
3.2、在多回同塔耐张塔上的工作耐张塔上的工作对工作人员构成安全距离不足的对象是上一相线的引流线,而引流线具有一定的弛度和柔性和可转动,所以可以利用杠杆原理用工具将引流线向外旋转挑移就能满足下线工作人员安全行动至横但尖正常安全的展开工作。
在耐张塔上的工作可以称为引流线支撑扩距法辅助带电作业3.2.1、限距绝缘操作杆引流线支撑扩距法辅助带电作业限距支撑绝缘杆。
绝缘杆上刻有刻度,绝缘杆的一端安装螺栓式紧固金属钩。
操作时将限距支撑绝缘杆紧固金属钩固定在引流线上,然后将绝缘杆绑在横但上;绝缘杆防滑套。
防滑套为一只带有螺栓的可调式钢圈。
由于绝缘杆表面光滑,为防止绑在横但上的绝缘杆出现滑动现象,将防滑套安装在操作杆上,可以利用绳索将防滑套固定在横但角钢上;限距绝缘杆作用在,挑移引流线后在引流线上安装一根,作业人员利用杆上的刻度随时控制距离。
3.2.2、专用杠杆旋转位移法引流线支撑扩距法辅助带电作业在对耐张引流线跳移的工作中,采用绝缘杆将引流线推出去时,有个较大的水平分力。
使引流线变形,会改变引流线对瓷瓶串各点的距离,使工作人员不太放心。
鉴于此,推荐采用改进设计的旋转位移法,使引流线呈自然旋转的路径按设计位移。
减少引流线的变形。
专用杠杆引流线旋转位移法工作为加工一个可旋转杠杆卡座安装特制旋转钩杆构成杠杆体系。
并安装于横但端头,绝缘杠杆钩导线端在旋点中心点以下大约1500mm(为引流线弧垂∫值),绝缘杠杆采用棒形材料时绝缘杆加工锁止套,绝缘杠杆采用板壮材料时,可以在旋点中心点附近板状材料加钻调节孔,使得绝缘杠杆钩导线端在旋点中心点以下可按为引流线弧垂∫值调整。
工作中在安全位置转动杠杆使引流线位移,当位移值满足要求后将杠杆固定于横但上,下层横但电工便可以进入横但尖工作。
3.2.3、线路转角度数对引流线支撑扩距法的影响正常情况下,耐张杆引流线塔旋转后尺寸不会产生太大的变化,但由于线路存在曲折系数,会采用大角度的转角杆塔。
转角杆塔内角侧采用此带电作业方法时,引流旋转后安全距离会随之增大,但外角侧引流旋转后会造成对横担头部尺寸的减小,带电作业安全距离不够,所以转角度数是影响带电作业安全的一个重要数据。
4、结束语,以上作业方法作业程序相对复杂,所需工具多,对作业人员的技术水平、熟练程度要求较高。
并且由于带电作业现场随工作点环境,现场设备运行状况,工作点相邻杆塔的高差、档距、杆塔形式、横担宽度、绝缘子串长度、导线型号、引流连接方式等都会对作业现场现场产生一定的影响,所以工作现场应视具体情况进行相应验算及工具布置,制定相应的标准化作业方案,使用可靠的工具,必要时采取可靠的应急措施,确保人身和带电作业的安全距离。
参考文献[1]孙兵,陈立钧.《地电位更换110kV线路小间距多回路耐张塔绝缘子串》.[2]孙兵.《等电位更换110kV线路多回直线铁塔绝缘子及附件处理》.[3]孙兵.《小间距多回路塔带电更换三相整串绝缘子可行性研究》.[4]胡定超.《杠杆法间接更换35~110kV多回线路绝缘子》.[5]陈国信.《支撑扩距法带电更换同塔架设110KV线路耐张绝缘子串的研究和应用》.。