500kV输变电工程线路施工技术分析
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输变电工程线路施工技术浅析摘要:目前我国用户与发电厂电力输送的纽带是输变电线路,该设施的施工质量关乎着电力输送网络的稳定和安全运行。
输变线路是电网的重要组成部分,关乎着电能的正常运输,但是当前输变电线路却面对着气候、环境等多方面破坏问题。
因此,相关部门与工作人员要做好低压电网输变电线路的运行和维护工作,以保障社会的正常供电需求。
分析输变电线路的施工技术要点,试图总结出一套可被施工实践所参考的现场技术管理方案,以此确保施工过程安全、顺利进行。
关键词:输变电工程;线路;施工技术1输变电工程线路施工技术的核心1.1基础施工(1)深入考察施工现场,根据现场的实际情况来开展符合科学原理的基础建设,比如在风化侵蚀较为严重的施工地区,其岩石具有抗剪能力强等特性,要充分利用这些特点来进行嵌固基础,以此提升基础工程的抗拔能力。
(2)在施工准备阶段着重进行施工现场的岩石分析工作,明确定位岩石的岩性,根据岩石的特性制定合理的施工方法。
对于土质条件理想的地区通常采用掏挖式基础施工工艺,在采用该施工方法的过程中要做好掏挖工作,对样坑进行细致的测试,当样坑符合设计要求时方可开展后续工作。
根据主柱的情况可以采用人工施工的方法,并且做好防坍塌和防雨措施。
在施工过程中需综合考虑影响因素,选择科学的施工方法,例如当采用掏挖式施工方法时应充分考虑土与桩的摩擦力、桩端的承载能力等。
水下混凝土灌注过程中需进行针对性的加强实验,确定混凝土的配比,同时保证连续施工,如果出现特殊情况应采取有效措施避免堵塞的发生。
当出现地下水位升高和游泥土质时可采用旋锚桩施工,该方法具有不受气候限制和施工速度快等特点。
旋锚桩一般由数个延长段和一个引导段组成,所有部件全部由16Mn低合钢金组成,其中引导段由若干钢片按照间距不同的方式焊接在φ90mm×10mm的钢管上,延长段的直径为φ219mm×8mm,在管的顶端要焊接一个锚片,引导段与延长段共同组成联轴。
500kV输变电工程线路施工技术存在的问题及改进措施发布时间:2021-03-17T10:14:11.630Z 来源:《基层建设》2020年第28期作者:李洁[导读] 摘要:随着我国电力工程项目数量逐渐增多,能否有效地对电力工程输电线路施工进行高质量的管理成为社会各界关注的热点问题,特别是对于输电线路的施工项目而言,我们不但要确保其技术结构具有一定的实效性,还要提高质量监督与控制力度,从而更好地使后续工作项目的全面开展变得顺利。
中国能源建设集团天津电力建设有限公司天津市河东区 300171摘要:随着我国电力工程项目数量逐渐增多,能否有效地对电力工程输电线路施工进行高质量的管理成为社会各界关注的热点问题,特别是对于输电线路的施工项目而言,我们不但要确保其技术结构具有一定的实效性,还要提高质量监督与控制力度,从而更好地使后续工作项目的全面开展变得顺利。
本文从输电线路施工技术角度与输电线路管理工作的角度展开了关于技术应用现状的简略探讨,并解释了有关电力工程输电线路的质量控制策略。
关键词:输电线路;电力;工程;质量控制电力企业在进行电网建设过程中,输电线路在其中担负着枢纽作用,输电线路的施工质量直接影响着电力输送的稳定与安全。
其中500kV输变电线路承担着高压输电的责任,对于电网的正常运转至关重要。
但由于500kV输变电线路施工较为复杂、施工难度大,因此影响其施工的因素也较多。
为了保证该工程的施工质量,运用科学的施工技术显得尤为重要。
对此应高度重视500kV输变电工程线路施工技术水平的提高,同时对施工质量严格把关,这样才能保证施工的效果。
此外在施工过程中要考虑诸多外界因素,包括电磁、温度和雷电等,需制定有效的预防措施以保证施工的安全1关于电力工程输电线路施工质量的影响因素1.1 施工选址选择施工现场的选择和设计好坏决定了架空输电线路寿命和质量。
设计师选择输电线的地理位置影响着施工期的难度和长度,而且影响着周围人们的生活质量。
输变电工程方案一、项目概况1.1 项目名称:某某地区500kV输变电工程1.2 项目位置:某某地区某某县1.3 项目规模:500kV主变3台,二次厂站10座,输电线路约100km1.4 项目建设理由:随着某某地区经济的发展,电力需求不断增长,目前电力供应已经无法满足需求,为了保障当地电力供应,提高输电能力,必须进行输变电工程建设。
二、工程建设内容2.1 变电站建设2.1.1 主变厂站项目将建设3座500kV主变厂站,选址在某某地区某某县。
主变厂站总占地面积约为50000平方米。
2.1.2 二次厂站项目将建设10座二次厂站,分布在某某地区各个重点供电点。
每座二次厂站占地面积约为5000平方米。
2.2 输电线路建设项目将建设一条500kV输电线路,起于主变厂站,沿途经过某某地区各个二次厂站,终至某某地区某某县。
输电线路全长约100km,预计需要使用铁塔150座。
2.3 相关设备采购项目需要采购各类变压器、断路器、隔离开关、避雷器、金具等设备。
2.4 相关配套设施建设项目需要建设厂房、通道、道路、防雷设施等相关设施。
三、工程建设方案3.1 变电站建设方案主变厂站选址在某某地区某某县,并考虑到将来的扩容需求,选取了一个较为宽敞的土地进行规划和设计。
主变厂站采用户外平面布置,并配有相应的辅助设施和办公用房。
二次厂站选址在某某地区各个重点供电点,根据当地具体情况进行设计,尽量减少占地面积。
3.2 输电线路建设方案输电线路将尽量沿地形适应性地布设,避开城市居民区、农田和水体等敏感区域,减少对自然环境的影响。
同时,考虑到输电线路将穿越不同的地貌和气候区域,对线路设备和杆塔进行抗风、防雷等设计和加固。
3.3 设备采购方案设备采购将充分考虑到设备的品质、性能和可靠性,并且严格按照国家标准进行采购和验收,以保证设备的安全和可靠性。
3.4 配套设施建设方案配套设施建设将尽量减少对环境的影响,并且着重考虑当地的气候和环境特点,选择适合当地环境的建筑材料和技术。
xx500kV变电站工程绿色施工实施细则xx送变电工程公司xx500kV变电站工程项目部xx年xx月xx日审批页批准:年月日审核:年月日年月日编制:年月日目录一工程概况 (2)二编制依据 (3)三绿色施工总体框架 (3)四绿色施工内容及管理 (4)五环境保护技术要点 (5)六节材与材料资源利用技术要点 (7)七节水与水资源利用的技术要点 (9)八节能与能源利用的技术要点 (10)九节地与施工用地保护的技术要点 (11)十发展绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺 (12)xx500kV变电站工程绿色施工方案一工程概况1.1工程简述xx500kV变电站工程位于xx市xx区高陵镇王家疃村北约500米处丘陵顶部南侧,站址西侧紧邻高陵镇王家疃至孔辛头南北公路,交通便利。
本工程总占地面积3.0291公顷(45.44亩),围墙内占地面积2.5962公顷(38.94亩),总建筑面积1195.08m2,本期变电容量2×750MVA。
本工程建筑物包括主控通信楼、综合继电器小室、水泵房各1座,构筑物包括主变压器基础及防火墙、500kV构支架及基础、500kVGIS基础、220kV架支构及基础、220kVGIS基础、站区道路及电缆沟、站区给排水等。
本工程采用三相一体变压器,500kV配电装置采用GIS组合电器,220kV配电装置采用GIS 组合电器,安装4组60MVar并联电容器和2组60MVar并联电抗器。
采用分层分布式微机监控系统,继电保护装置分散布置于各配电装置附近。
1.2工程规模建设内容远期规模本期规模主变压器4×750MVA 2×750MVA 500kV配电装置一个半断路器接线,出线6回一个半断路器接线,出线2回220kV配电装置双母线双分段接线,出线16回双母线双分段接线,出线10回35kV并联电容器8×60Mvar 4×60Mvar35kV并联电抗器4×60Mvar 2×60Mvar本期建筑物包括主控通信楼、综合继电器小室、水泵房各1座,建筑面积1195.08m2;主要构筑物包括各级配电装置构支架及基础、主变基础、GIS基础、站区给排水等。
500kV输电线路交叉跨越施工技术摘要:对于500kV输电线路来说,其在施工期间交叉跨越施工时有发生,而交叉跨越施工质量又对整个输电线路施工具有十分重要的影响。
本文将根据500kV输电线路交叉跨越施工的要求,结合案例,深入分析500kV输电线路交叉跨越的施工技术方法。
关键词:500kV;输电线路;交叉跨越引言:最近几年,在我国社会经济的快速发展进程中,每一种行业对电力能源的需求都在不断增加,这就导致我国的输变电工程建设已开始逐渐进入到一个新的发展阶段。
虽然对于各个地区主干输电网络的建设力度都在不断加强,但是在输电线路具体施工过程中,交叉跨越问题也会频频出现。
由此就可以看出,从整体上提高输电线路的施工技术水平,保证施工作业的质量和效率对电力系统网络的稳定性和安全性都具有十分重要的作用。
一、500kV输电线路交叉跨越施工要求跨越指的是输电线路穿越河流、果树、建筑、房屋、林木等物体,通常情况下区分并不严格,对所有各种交叉也统称为交叉跨越。
各种工程设施或河流与输电线路有交叉跨越时,为了使得双方安全运行都有足够的保证,就应该对于有关主管部门或国家制定的规定予以遵守。
依据被交叉跨越物的重要程度,输电线路交叉跨越一般又可以进一步的划分为两大类,其中第一类包括电气化铁路、标准轨距铁路、主要通航河流、特殊管道及索道1级电力线、城市1-2级道路和电车道、1-2级公路、1-2级电信线等;第二类包括窄轨铁路、居民区、次要河流、城市3级道路、3级及以下公路、2级电力线和3级电信线等。
第一,跨越杆塔。
跨越一、二类设施时,允许采用直线型杆塔,除跨越主要通航河流外,均要用固定型线夹。
第二,架空导线、地线接头。
电力线路跨越一类设施时,架空导线、地线不得接头。
电力线路跨越二类设施时,对于架空导线、地线等未作具体要求。
第三,水平交叉角。
电力线路一级通讯线之间的水平交叉角必须≥45,而与二级通讯线之间的水平交叉角必须≥30度,跨越其他设施时未作出具体的限制。
500kV输电线路的施工技术【摘要】本文主要针对500kV 输电线路施工技术工艺中基础工程、杆塔工程、架线工程、检修施工进行研究、分析、总结,给出了笔者自己的一些观点,希望能够对输电线路工程的工程设计、运行检修、施工监理等有所帮助。
【关键词】500kV;输电线路;施工技术1、引言500kV输变电线路属于高压输电线路,它在电力系统中承担着输送和分配电能的重要任务,在保证电力系统的正常运行方面起着重要的作用。
500kV输变电线路作为电力系统中的一个重要的组成部分,其施工技术的优良与否直接影响到整个供电网络的正常运行,因此对500kV输变电工程线路施工技术进行分析研究有助于确保施工质量,提高施工效率,从而保证整个电力网络安全有效的运行。
2、500kV输电线路工程施工技术2.1基础工程施工输电线路基础工程施工质量决定着杆塔在工作中是否会发生下沉、下陷或受到外力作用时是否会轻易发生变形或倒塌。
可以说,基础施工质量的好坏,与高压输电线路能否安全运行有密切关系。
我国幅员辽阔,各地区土质地层的差异很大,因此,在施工过程中需要根据不同地区的实际情况,选用不同的施工型式。
此外,在现场施工中,应采用必要的技术手段加以控制,保证施工质量。
例如,混凝土和钢筋混凝土浇制基础是高压输电线路上常用的基础。
其中转角塔由于上拔力较大,故宜选用钢筋混凝基础,这种基础抗上拔力强,比较稳固。
岩石基础的施工,首先要对塔位周围岩石进行调查研究,看是否与设计的情况有差异。
如有很大差异应通知设计单位做出设计变更。
其次在岩石上打孔插筋灌注砂浆、浇制承台。
岩石基础的开挖均应保证岩石结构的整体性不受破坏,锚筋安装尺寸位置应反复核对,正确无误后固定浇灌,并按现场浇制混凝土的要求养护。
2.2杆塔工程施工按照全线的地形、杆塔所在位置的地形、档距、交通运输情况、材料情况等选择杆塔型式;在设计中一般尽可能套用典型设计,尽量采用使用过的运行可靠的杆塔型式;新型杆塔设计必须经过验算,并经科学试验后方可使用。
扎鲁特~科尔沁500千伏输变电工程线路工程(2标段)跨越220kV电力线路专项施工方案摘要:本跨越施工方案适用于扎鲁特~科尔沁500千伏输变电工程线路工程(2标段)I、II回105#~106#跨越档的架线施工和跨越架的搭设和拆除施工。
一、编制说明1.1编制目的扎鲁特~科尔沁500千伏输变电工程线路工程(2标段),根据设计图纸及现场实地勘测,I回及II回105#~106#(所属耐张段104~108共计1.664km)需同时跨越四条220kV电力线路,分别为浩舍线、舍祝线1号线、舍祝线2号线、科舍线。
为确保施工,降低安全风险,防止安全事件发生,保证架线施工的顺利进行,特制订本跨越电力线路施工方案。
二、跨越工程概况扎鲁特~科尔沁500千伏输变电工程线路工程(2标段),新建二条单回架空线路路径长度分别为30.566km、28.841km。
新建线路导线型号为4×JL1/G1A-630/45钢芯铝绞线,地线型号I回线路一根采用48芯OPGW光缆,另一根采用GJ-100镀锌钢绞线;II回线路两根地线均采用GJ-100镀锌钢绞线;本标段起自科左中旗南乌力毛都分界点,止于科左中旗敖包屯分界点。
为保证跨越施工的安全,我施工项目部组织有关技术、安全人员现场进行实际测量,并根据测量情况研究并制定以下跨越方案。
交叉跨越平面图、断面图如下所示。
2.1 1回数据一览表2.2 Ⅰ回平面图、断面图:2.3 II回数据一栏表:2.4 Ⅱ回平面图、断面图:三、跨越方案及技术措施新建500kV扎科线一档内同时跨越4条220kV电力线,其中被跨越科舍线在另外一档再次被跨越,被跨越线路铁塔较高,给跨越施工带来极大安全隐患,决定采用绝缘杆索桥封网跨越架线的施工方法;放线段为104#-108#,张力场设置108#塔位大号侧,牵引场设置在104#小号侧。
放线段长1.664km,共计5基杆塔,其中耐张塔2基。
本次在跨越档两边的铁塔横担下方设置临时横担作为支承,在新建导线和被跨越电力线之间架设绝缘网,发生跑线的情况下,导线落到绝缘杆上,保护被跨越电力线,避免设备损坏或触电事故的发生。
500kV输变电工程线路施工技术分析
发表时间:2018-07-09T14:52:47.463Z 来源:《基层建设》2018年第14期作者:李吉津
[导读] 摘要:输变电工程线路作为国家的重要电力基础设施,其职能在于进行电力的运输。
天津送变电工程有限公司 300161
摘要:输变电工程线路作为国家的重要电力基础设施,其职能在于进行电力的运输。
对于输变电工程来说,其施工技术至关重要,直接关系到整个电力系统的安全性和稳定性。
因此文章以500kv输变电工程线路为例,就其施工技术及施工要点展开探讨。
关键词:500kV输变电工程;线路;施工技术
当前,高压输变电线路在我国整个电力系统中扮演着非常重要的角色,为关键组成部分之一,同时也在整个电力工程中对施工和完善起到决定性作用。
因此,在根据设计方案施工的前提下,能否顺利完成工程整体建设,是高压输变电线路工程施工中最主要的部分。
一般说来,在实际的高压输变电线路施工中,最主要的两个环节为既要保证满足图书之设计求的各项指标,又要充分考虑到施工的复杂性以及整个环境的影响因素,能够科学、合理、有效的应对实际工程中可能出现的各种突发状况,并提出应对方案。
一、500kV输变电线路主要的施工技术
(一)基础工程施工技术
高压输电线路中基础工程的质量优劣直接决定着线路安全运行状况,高质量的输电线路基础工程,可以避免各种安全事故的发生,如杆塔倾倒、变形与下沉,对杆塔起到很好的保护作用。
我国地域辽阔,各地的地址千差万别,在施工前要对地址进行勘测,了解实际情况,并制定相应的施工方案与控制措施,以保证制定的施工工艺满足设计要求,提高工程质量。
目前最常用的东湖店线路基础为钢筋混凝土与混凝土浇筑措施,而实际工程成为了克服转角塔向上较大的拔力问题,多采用以钢筋混凝土基础,因为其相对稳定,并且具有较强的抗抗上拔力。
在岩石地质上进行施工前,要对周围的岩石情况进行细致的调查,确定是否符合设计要求,在确保安全无误的情况下,方可进行施工。
如果与设计方案不符,不能满足施工要求,要及时的调整具体的施工方案,确定符合地址条件的施工方案。
在施工过程中,要确保开挖岩石的完整结构,要不断的核实锚孔尺寸和锚孔位置,在进行混凝土浇筑之前要做够充足的准备工作,并落实后期养护工作。
(二)张力架技术
在我国目前的电力输送网络系统中,张力架技术已经被广泛的应用,而且已经非常的成熟,是输变电线路工程施工中非常重要的一项技术。
这项技术最主要的就是将输变电线路进行高空悬浮支架,是输变电线路与地面或是建筑物之间的距离加大,减少之间的接触和磨损。
这样的做法既能有效的降低电能的损失,主要为输变电线路与大地之间形成耦合电容从进行电能消耗,又能降低形成的电磁波对线路的影响,因而可以确保输变电线路施工中的质量问题。
(三)热气飞艇技术
目前在我国的输变电线路工程中,以成功的应用了热飞艇技术,并在其中起到了非常关键的作用,这是第一次将航空科技应用到电力工程中,并取得了巨大的成功。
这种技术的应用,对我国偏远地区和交通不便利的山区等大型设备无法到达的地区,使用热气飞艇技术运输设备设备,是电力系统建设过程中一个重大的突破。
(四)高压直流技术
高压直流技术是一项高效输变电线路施工技术,具有非常明显的优势。
一方面可以对电力输送进行分区管理,即便发生电力事故,也能够是I用备用交流系统,控制事故的逐步扩大,尽可能大的降低经济损失。
另一方面,高压直流技术的反应灵敏、速度极快,特别是对突发事故的解决,操作简便,能够实现对多条输变电线路的控制。
(五)冷喷锌技术
冷喷锌技术具有非常显著的特点,主要为富含高浓度金属锌的冷喷锌,这层高密度的金属锌可以性能隔离保护膜,对金属铜、铝、铁进行良好的隔离保护作用,进而可以确保输变电线路不发生化学变被氧化氧化而最大限度的发挥输电线路的功能。
此外,这层之谜的金属锌具有良好的防腐性能,对金属进行着封闭的包裹,以实现对外界物质的隔离作用,起到良好的保护作用。
二、500kv高压输变电线路施工的要点分析
(一)基础施工
在基础施工之前必须对施工地理环境进行实地考察,需要充分结合当地地理环境的特点。
每个地方都有各自的特殊性,在找到普遍性的同时,也应加强对该地特殊性的关注,因地制宜,经过多次实践发现,掏挖式基础主要应用于本区域土质比较好,并且该区域的地下水位又位于混凝土基础之下的时候,此时一般选择掏挖式基础施工工艺。
然而这项工作并不是特别简单,在实际开展掏挖式基础施工过程中,样坑掏掘的工作必须要做好做扎实,在对样坑进行必要的测试后,如果符合相关标准,才能开展后续掏挖工作。
孔径的大小在主柱中起着很大的作用,合理的孔径能够保障这段施工的质量,因此,我们采取人工掏掘,从而提高施工质量与效率。
当然时间因素也是在施工过程中必须要考虑到的因素之一,如果在施工时需要第二天进行浇筑,防雨措施必须要做到最好。
另一种方式就是塔灌注桩式基础,这种工艺在山区建设中被广泛采用,如果搭配好混凝土的比例,就可以提高桩的承载能力,减少自然现象对桩的不利影响,延长使用寿命,因此在灌注之前必须用多次试验来检验出合适的配比。
在进行水下混凝土灌注时,首先要明确混凝土的配合比例,并且多做实验来验证。
最应该注意到的是,灌注过程必须要一次性完成,不能中途停止,否则容易出现导管堵塞的情况,如果某些特殊情况需要中断,必须有对应的措施。
(二)杆塔建设
杆塔建设是线路施工中的一大重要组成部分。
根据高压输电线路杆塔受力的特征可以将其划分为直线型与耐张型。
杆塔设计中,最被建设人员看重的是杆塔的构造与型式,这两个因素是杆塔设计的关键。
电线路一般分为500kV电压等级和低压等级线路,两者所采用的杆塔建设方式也有所不同,为了适应各自电压等级,500kV电压等级一般采用自立式铁塔,对线路进行牢固支撑,而低压等级线路则优先采用钢筋混凝土杆,在某些情况下,还会采用预应力混凝土杆,实现保护线路的目的。
杆塔是导线与避雷线的主要支持物,所以对其荷载能力有一定的技术标准。
在自然条件以及产品自身质量的影响下,杆塔不可避免地会产生变形,为了保障避雷的可靠性,提高线路安全性,杆塔必须符合国家质检局对杆塔建设中刚强度的标准。
之所以在如今的输变电线路中,杆塔建设被广泛使用,正是因为它独特的设计:圆形截面构件,圆形没有棱角,不存在受力不均的情况,使用在线路建设中,安全科学,并且与正方形或其他多边形截面构建相比,节省了
大量原材料,符合科学发展观。
(三)架线
杆塔建设过后的工作为架线,架线工作利用相关原理以及标准化的建设步骤,使得线路能够通常运行。
首先应该进行的是拉力放线施工,截取合适的电线,其次是紧线施工,让线路在杆塔上安全搭起,再然之,进行导线、地线连接施工,使线路能够运行,最后,安装附件并且进行检验。
张力架线主要适用于500kV高压输变电线路施工中,充分利用对牵张机控制导地线的张力原理。
导线与底线的连接质量直接影响着输送点的安全性,因此导线与底线的连接技术越来越被人重视。
目前主要采取液压连接、机械钳压连接、爆破压接等连接技术。
(四)高压试验
高压试验是不可缺少的一个环节,是线路铺设及安全运行的最后保障,在高压实验过程中,终端电压可能会有差异,这是由主纵绝缘体之间的差异性所造成的。
在实验后,只有实验结果达到标准要求之后才能够运行该工程,为了保障安全,必须严格按照流程。
总之,高压输电线路的设计与施工是一项很有突破性、发展性的技术,仍然需要我们深入研究、总结经验,合理、经济地进行线路施工,从而推进电力事业的进步。
参考文献:
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