【全套课件】1000KV架空输电线路张力架线施工工艺导则
- 格式:pdf
- 大小:620.44 KB
- 文档页数:94
1000KV架空输电线路张力架线施工工艺导则培训大纲1 范围§1.1本标导则用于1000kV架空输电线路导线、架空地线、光纤复合架空地线(以下称OPGW)的张力放线、紧线、附件安装施工。
§1.21000kv架空输电线路导线的特点是:八分裂,500mm2及以上。
§1.3 ±800kV直流输电线路张力架线施工可参照本标准执行。
§1.4 大跨越、带电跨越、环形牵放等特殊张力架线施工,除遵照本标准外,尚需参照相关标准,专门编制特殊施工方案和技术措施。
2规范性引用文件§GB50233《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》§DL/T 685《放线滑轮基本要求、检验规定及测试方法》§DL/T875《输电线路施工机具设计、试验基本要求》§DL 5009.2 《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》§DL/T5106 《跨越电力线路架线施工规程》3一般规定§3.1本标准是施工、设计、监理工作的依据。
§3.2 张力架线施工,除应执行本标准外,尚应编制和执行结合实际情况的各种作业指导性文件。
3一般规定§ 3.3利用牵引机、张力机等施工机械展放导地线,使导地线在展放过程中离开地面和障碍物呈架空状态的放线方法称为张力放线。
用张力放线方法展放导地线,以及用与张力放线相配合的工艺方法进行紧线、挂线、附件安装等各项作业的整套架线施工方法,叫做张力架线。
张力架线的基本特征如下:a)导线、架空地线、光纤复合架空地线在展放过程中处于架空状态。
b)以施工段为架线施工单元工程,放线、紧线等作业在施工段内进行。
c)施工段不受设计耐张段限制,可以用直线塔作施工段起止塔,在耐张塔上直通放线。
d)可以在直线塔紧线并作直线塔锚线。
e)在耐张塔上作平衡挂线。
f)同相子导线推荐同时展放、同时收紧的施工方法。
KV架线施工技术方案导线挂装与张力调整KV架线施工技术方案——导线挂装与张力调整导线挂装与张力调整在KV架线施工中起到至关重要的作用。
它涉及到导线的安装、支撑和调整,直接关系到线路的运行稳定和安全性。
本文将介绍KV架线施工技术方案中导线挂装与张力调整的具体要点和步骤。
1. 导线挂装导线的挂装是指将导线固定在支架上的过程。
在KV架线施工过程中,导线的挂装应该严格按照设计要求来进行,确保导线的位置准确、牢固。
具体的操作步骤如下:首先,确定导线的安装点和支架的位置。
根据设计方案,确定好导线的安装点,并在支架上确定好支架的位置。
其次,进行导线的固定。
使用固定夹等工具,将导线固定在安装点上,确保导线与支架之间的接触牢固可靠。
最后,检查导线的挂装情况。
对安装好的导线进行检查,确保挂装牢固、导线与支架之间无松动。
2. 导线张力调整导线的张力调整是指根据设计要求对导线的张力进行调整,以确保导线的正常运行。
合理的导线张力调整可以保证导线的强度和稳定性,减少对支架的应力。
导线张力调整的步骤如下:首先,确定导线的初始张力。
根据设计规范和实际情况,确定导线的初始张力值。
其次,进行张力的调整。
采用张力调整器等工具,逐步调整导线的张力,使其逐渐达到设计要求的数值。
最后,检查导线的张力情况。
对调整好张力的导线进行检查,确保导线的张力达到设计要求、均匀合理。
注意事项:1. 在导线挂装和张力调整过程中,应遵循安全操作规程,确保施工人员的人身安全。
2. 在进行导线挂装和张力调整之前,需进行必要的准备工作,包括检查施工设备和工具的状态,保证其正常可靠。
3. 对于特殊情况下的导线挂装和张力调整,应根据实际情况进行相应调整和处理,确保导线的安全性和可靠性。
总结:KV架线施工技术方案中,导线挂装与张力调整是关键的一环。
通过严格按照设计要求进行导线的挂装,以及合理调整导线的张力,可以保证线路的运行稳定和安全性。
同时,在施工过程中需注意安全操作规程,进行必要的准备工作,在特殊情况下做出相应的调整和处理。
水利电力部基本建设司超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则SDJJS 2—87(试行)编制单位:中国电机工程协会输变电专业委员会线路施工技术分会批准单位:水利电力部基本建设司执行日期:1987年11月关于试行《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》的通知(87)基送字第163号各电业管理局、省水电局(电力局)、西北、上海建设局、超高压输变电建设公司、省(市)送变电工程公司:我国在超高压架空输电线路张力架线施工方面已取得了较丰富的经验,为及时总结、整理这些经验以便更好地指导今后的张力架线施工,中国电机协会输变电专业委员会线路施工技术分会组织制订了《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》,并经过专业会议审查通过。
现经中国电机协会推荐,由我司颁发试行。
本导则由水利电力部电力建设研究所负责管理,各单位在试行中发现的问题及改进意见,请函告北京良乡水利电力部电力建设研究所。
1987年11月11日目录第一章总则----------------------------------------------------------------------------------第二章施工准备-----------------------------------------------------------------------------第一节机具准备---------------------------------------------------------------------------第二节跨越施工准备---------------------------------------------------------------------第三节放线滑车准备---------------------------------------------------------------------第三章张力架线--------------------------------------------------------------------------- 第一节施工段及张、牵场---------------------------------------------------------------------------- 第二节导引绳、牵引绳和地线展放---------------------------------------------------------------- 第三节张力放线主要施工计算---------------------------------------------------------------------- 第四节张力放线施工操作--------------------------------------------------------------------------- 第五节放线质量和施工安全-------------------------------------------------------------------------第一章总则第1.0.1条在高压架空输电线路架线工程中,用张力放线方法展放导线,以及用与张力放线相配合的工艺方法进行紧线、挂线、附件安装等各项作业的整套架线施工方法,叫做张力架线。
1000kV特高压输电线路一牵八架线施工工艺田喜武赵广禄杨怀伟摘要:针对国内第一条1000kV特高压交流试验示范工程的架线施工,吉林送变电采用一牵八方式展放导线,在放线施工过程中对导线的展放方式、初导绳展放、紧线及附件安装等制定了详细的方案和措施,在施工过程中进行了总结和改进,为下一步特高压工程的架线施工提供参考。
关键词:1000kV 架线施工简介1 工程概况1000kV晋东南-南阳-荆门输电线路工程第5标段起由J48(N340含跳线施工)至J63(N420不含跳线施工),总长度36.029km,铁塔总基数为84基,其中耐张转角塔为11基。
导线标称截面500mm2,每相八分裂,按照单回路设计。
本工程导线型号为8×LGJ-500/35,两根地线分别为OPGW-175(光缆)和JLB20A-170(铝包钢绞线),限高区两根地线分别为OPGW-400(光缆)和JLB30-400(铝包钢绞线)。
2 导线施工技术参数1000kV特高压线路导、地线技术参数见表1表1 导、地线主要设计参数一览表查导线应力曲线表计算出各耐张段的实际紧线张力值如表2。
表2 各耐张段的紧线张力值一览表导线放线张力我单位根据现场实际情况,将全线分成6个放线段,各放线段的导线实际放线张力根据跨越情况确定控制档,计算出实际放线张力,放线段的选择和各放线段的张力具体值如表3。
最大牵引力的计算根据《1000kV架空送电线路施工及验收规范》和《1000kV架空输电线路张力架线施工工艺导则》规定的每一放线段6-8km,放线滑车不超过20个为宜的原则,对现场进行了调查,确定为6个放线段。
牵引力P H 的计算可根据导线实际出口张力T H 、牵引导线根数m 、导线单重W 1、高差h 、滑车实际综合阻力系数ε(取ε=~)、通过滑车个数n ,按照公式(1)进行计算:[])(1211n n n n n H H h h h h w T m P +++++=-εεεεΛ ——(1)结合05标段现场均为平地的实际情况,将公式(1)直接简化成P H =mT H εn,施工时使用的九轮滑车均为新购,实际综合阻力系数ε选取较小值,取ε=。
l OOOkV特高压交流输变电工程张力架线施工方案汇总国网北京电力建设研究院2007年1月一、拟用导线参数3二、放线方案 (3)(一)................................................ "一牵(4+4)” 展放方式4(二)“2(—牵4)同步展放方式.. (5)(三)八牵8”同步展放方式 (6)(四)........................................................... 放线方式比较6三、滑车悬挂 (9)(一)放线滑车悬挂方法9(二)放线滑车常规挂法10(三)......................................................... 放线滑车高挂法11四、张力放线 (12)(一)......................................................... 牵、张场的布置12(二)..................................................... 导引绳、牵引绳展放15附件1:存在问题及改进措施调查表. (17)附件2:1000kV架线定额测算 (22)附件3:张力架线设备相关情况调查表(含拟新购设备)24、拟用导线参数1000kV线路一般地段导线采用8*LGJ-500/45 (或LGJ-500/35 )钢芯铝绞线,个别地段采用LGJ-630/45钢芯铝绞线。
8*LGJ-500/45 (或LGJ-500/35 )导线物理参数见表1。
每相导线采用八分裂等距离布置,分裂间距为400mm。
为保证导线的架线质量,减少因导线初伸长等因素造成的架线后子导线弧垂不一致的现象发生,同相八根应同步展放。
表1导线物理参数、放线方案各公司根据1000kv导线特点,所选张力架线方案共有三种。
1. 一牵(4+4 )”展放方式2. 2 X(—牵4)”同步展放方式3. 八牵8 ”同步展放方式(一)“一牵(4+4)”展放方式用一台牵引机,与两台四线张力机相配合,用一牵八走板和九轮放线滑车配合放线。
送电线路架设过程中张力放线的施工工艺发布时间:2021-06-25T14:44:39.357Z 来源:《当代电力文化》2020年35期作者:徐长鑫青海西宁[导读] 随着我国电力需求的逐渐增长,电力工程建设技术的水平不断提高徐长鑫青海西宁青海送变电工程有限公司 810001摘要:随着我国电力需求的逐渐增长,电力工程建设技术的水平不断提高。
张力放线,是指在供电过程中,电线伸长时必须保持的固定位置,主要是为了保持电线处于悬浮状态,能够顺利地从一个地方延伸到另一个地方。
张力机和牵引机是用来确定电线保持张力的程度而采用的一种延伸装置。
建设期间,送电线必须根据实际情况选定导线的张力大小,以确定导线放置时的质量和现场施工的安全,以及为减少对施工工地周围环境的影响。
关键词:送电线路架设;张力放线;施工工艺引言:张力放线是供电线路施工中最常见的施工技术,其在供电线路施工中的应用,准确地提高了供电线路施工水平和供电线路施工质量。
送电线路的良好施工已成为保证供电安全稳定运行的重要前提。
因此,在供电线路施工过程中,不断完善和优化电压线路施工技术水平变得尤为重要。
一、张力放线概述张力放线技术主要是电力企业的送电工程人员通过导引绳的设置是在选定的线路方向上进行的,用于设置塔号的牵引场,并通过牵引绳进行牵引。
通过张力的作用将每根相邻的电线伸展开来。
张力放线施工的优点分析集中在以下几点:首先由于张力放线施工操作的时候,导线在架空条件下,这样就可以防止外界因素干扰导线的架设,可以让线路架设的施工质量提高。
其次在架设的时候,可以把直线塔作为施工段的起始塔来完成直通放线。
另外施工过程中,把每个直线塔的架设施工作为一个独立工程,施工作业活动也可以在施工当中进行操作。
由于张力放线施工过程中,引导绳往往处于悬空状态,这样不会对周边的农作物和沿线建筑产生影响。
二、张力放线过程中注意的问题(一)保证主要线路能够交通顺畅、信息顺畅(二)交叉跨越架应该保证牢固(三)禁止违章的操作与作业(四)防线的段内每个区域都应该派专人去看护(五)严格检查施工工具,不合格的工具及时更换(六)注意保护导线,防止损坏三、管理原则建设需要一个明确的定义和建筑人员应当履行职责和义务,根据安全管理制度,规定建筑以及合理分配任务,以显著提高建筑质量管理。
1000KV架空输电线路张力架线施工工艺导则培训大纲1 范围§1.1本标导则用于1000kV架空输电线路导线、架空地线、光纤复合架空地线(以下称OPGW)的张力放线、紧线、附件安装施工。
§1.21000kv架空输电线路导线的特点是:八分裂,500mm2及以上。
§1.3 ±800kV直流输电线路张力架线施工可参照本标准执行。
§1.4 大跨越、带电跨越、环形牵放等特殊张力架线施工,除遵照本标准外,尚需参照相关标准,专门编制特殊施工方案和技术措施。
2规范性引用文件§GB50233《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》§DL/T 685《放线滑轮基本要求、检验规定及测试方法》§DL/T875《输电线路施工机具设计、试验基本要求》§DL 5009.2 《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》§DL/T5106 《跨越电力线路架线施工规程》3一般规定§3.1本标准是施工、设计、监理工作的依据。
§3.2 张力架线施工,除应执行本标准外,尚应编制和执行结合实际情况的各种作业指导性文件。
3一般规定§ 3.3利用牵引机、张力机等施工机械展放导地线,使导地线在展放过程中离开地面和障碍物呈架空状态的放线方法称为张力放线。
用张力放线方法展放导地线,以及用与张力放线相配合的工艺方法进行紧线、挂线、附件安装等各项作业的整套架线施工方法,叫做张力架线。
张力架线的基本特征如下:a)导线、架空地线、光纤复合架空地线在展放过程中处于架空状态。
b)以施工段为架线施工单元工程,放线、紧线等作业在施工段内进行。
c)施工段不受设计耐张段限制,可以用直线塔作施工段起止塔,在耐张塔上直通放线。
d)可以在直线塔紧线并作直线塔锚线。
e)在耐张塔上作平衡挂线。
f)同相子导线推荐同时展放、同时收紧的施工方法。
应在保证架线质量的前提下,根据工程具体条件和施工资源条件设计选择张力架线施工工艺流程、施工机械、施工组织及操作方法等。
3一般规定§3.4 张力放线的基本程序为:a)导引绳展放:将初级导引绳用飞行器展放或人工铺放逐基穿过放线滑车,分段展放后与邻段相连。
用已放好的导引绳牵放其它高级别导引绳。
b)导引绳牵放牵引绳:用小牵引机收卷导引绳,逐渐将施工段内的导引绳更换为牵引绳。
c) 牵引绳牵放导线:用主牵引机收卷牵引绳,逐步将施工段内的牵引绳更换为导线。
以一根牵引绳同时牵放八根子导线,称为一牵八放线。
同理还有一牵一、一牵二、一牵四等放线方式。
3一般规定§ 3.5 八分裂导线的放线方式:a)一次展放同相八根子导线方式:一牵(4+4)。
即用一台牵引机,与两台四线张力机相配合,用一牵八走板和九轮放线滑车配合放线。
b)同步展放同相八根子导线方式:2×(一牵4)。
即用两套一牵四张牵机组同步放线。
c)一般不宜采用不同步分次展放同相八根子导线的展放方式。
注: 括号内的数字4,代表4线张力机。
括号外的数字2,代表2套张、牵力机。
3一般规定§3.6为减少导线损伤,保证输电线路建成后的运行质量,在张力架线全过程中必须对导线采取严格的保护措施;应正确悬挂放线滑车以改善导线在滑车中的通过性;机具在选用材料和外形上均应有利于保护导线;选择合适的放线张力,既保证导线架空,又符合导线防振要求。
3一般规定§3.7预防电害是张力架线安全施工的突出问题之一。
电害来自于雷电、平行和邻近高电压线路的静电感应、邻近强电流线路的电磁感应以及与带电体发生事故性接触。
必须对施工全过程采取防止电害的安全措施,设置消除电害的接地系统。
3一般规定§3.8 应按照DL 5009.2规定的操作程序装设和拆除临时接地线,新工序接地线未装设,原工序接地线不得拆除,使架空的线路在施工期间始终保持可靠接地。
3一般规定§ 3.9 采用张力架线施工的施工段,应具备下列施工条件:a) 放线段长度宜控制在6~8km,且不宜超过20个放线滑车,当超过时,应采取相应的技术措施。
b) 牵、张场地位置应便于牵张设备和材料的运达及布置。
牵张场两侧杆塔允许作直线锚线。
c) 耐张塔单侧紧线时,应按设计要求安装临时拉线平衡对侧导线的水平张力。
d) 耐张段金具组合形式应适合耐张塔附件安装作业。
耐张段长度小于1500m时,按过牵引200mm验算耐张塔。
耐张塔组合串中应具有调整范围较大的调长金具。
3一般规定e) 整塔和塔局部结构承载能力和构造满足施工及维修中挂放线滑车、安装承力工具进行高处作业需要,施工孔位置合适,数量足够,操作位置有工作面,转角塔可安装临时挂支架,直线塔应设附件安装施工孔,耐张塔应设锚线孔、临时拉线孔和放线滑车悬挂孔等施工孔,孔径与施工工具相配合。
f) 直线挂线联板和耐张挂线联板均应设置足够的施工孔。
g) 用于张力架线的导线,应有良好的质量:不得因导线质量问题在张力放线过程中产生松股、断股、跳股、背股、开焊、鼓包、扭曲等现象;不得用一个线轴包装两条导线,每条导线长度应符合国标或定货合同要求,且应分组等长。
3一般规定§3.10特种导、地线和OPGW的架设,厂家有高于本标准的特殊要求时,按特殊要求执行。
§3.11新技术、新工艺必须经过试验、测试及试点,符合本标准要求后方可应用。
4 张力架线施工准备§4.1机具准备§4.1.1机具准备之前,应计算施工段的放线张力及紧线张力,确定张力放线方式。
根据施工技术要求配备放线机具,成套放线机具应相互匹配。
在工程准备阶段应安排落实张力放线的主要专用机具如下4 张力架线施工准备4.1机具准备a) 主牵引机及钢丝绳卷车。
b) 主张力机及导线线轴架。
c) 小牵引机及钢丝绳卷车。
d) 小张力机及牵引绳轴架。
e) 导引绳及抗弯连接器。
f) 牵引绳及抗弯连接器。
g) 牵引板。
h) 旋转连接器。
i) 放线滑车、压线滑车、接地滑车。
j) 网套连接器。
k) 与导线、地线、牵引绳、导引绳配套的卡线器。
I)导线接续管护套m) 手扳葫芦n) 其他。
4 张力架线施工准备4.1.2 主牵引机选择。
主牵引机的额定牵引力按下式选用:式中:——主牵引机的额定牵引力,N ;——同时牵放子导线的根数;——选择主牵引机额定牵引力的系数,=0.20~0.30,根据具体的地形地貌条件选用相应的系数。
——被牵放导线的保证计算拉断力,N 。
主牵引机的卷筒槽底直径不应小于牵引绳直径的25倍。
为保证牵引绳不在主牵引机卷扬机构上打滑,应保持牵引绳尾部张力满足为:2000 <<5000式中:——牵引绳尾部张力,N 。
P P T mK P ≥P m P K P T W P W P4 张力架线施工准备4.1.3 主张力机选择。
主张力机单根导线额定制动张力按下式选用:式中:——主张力机单导线额定制动张力,N ;——选择主张力机单导线额定制动张力的系数=0.12~0.18,根据具体的地形地貌条件选用相应的系数。
主张力机的导线轮槽底直径应满足下式:mm 式中:——张力机的导线轮槽底直径,㎜;——被展放的导线直径,㎜。
OPGW 张力放线机主卷筒槽底直径应大于OPGW 直径的70倍,且不得小于1.0m 。
导线尾部张力应满足:1000<<2000 式中:——导线的尾部张力,N 。
P T T K T =T T K 10040−≥d D D d W T W T4 张力架线施工准备4.1.4 小牵引机选择。
小牵引机的额定牵引力可按下式选择:式中:——小牵引机的额定牵引力,N ;——牵引绳的综合破断力,N 。
P P Q P 81≥P Q4 张力架线施工准备4.1.5 小张力机选择。
小张力机的额定制动张力可按下式选择:式中:——小张力机的额定制动张力,N 。
张力展放地线时,一般以小牵引机、小张力机作地线张力放线机械(但应验算地线直径与小张力机张力轮的直径比),以导引绳作地线牵引绳。
小牵引机、小张力机的选择应符合《导则》的要求。
PQ t 151≥t4 张力架线施工准备4.1.6 牵引绳选择。
使牵引绳的综合破断力满足;式中:牵引导线的根数。
P P mT Q 53≥−−m4 张力架线施工准备4.1.7导引绳选择。
使导引绳的综合破断力满足;PT Q P 41≥4 张力架线施工准备§4.1.8张力架线其它特种受力工器具,如网套连接器、牵引板、平衡锤、抗弯连接器、旋转连接器、卡线器、手扳葫芦等应通过施工技术设计,按出厂允许承载能力选用,并与导线规格和主要机具相匹配。
使用前应对所用工器具认真进行外观检查,并进行必要的试验。
4 张力架线施工准备§4.1.9 导引绳、牵引绳端头宜采用插接式绳扣。
插接式绳扣的拉断力不应低于本绳的综合拉断力。
使用前对导引绳、牵引绳应进行一次检验和保养,如发现有金钩、明显背扣以及一格节距内断丝超过5% 时,应切断后改制成插接式绳套,断丝严重的应予报废。
4 张力架线施工准备4.2 跨越施工准备§4.2.1 张力架线中的跨越施工,除应执行DL 5009.2和DL/T5106的有关规定外,还应充分注意导引绳、牵引绳、导线等在放线过程中处于架空状态这一特点,慎重选择跨越施工方案,防止放、紧线过程中发生张力失控,确保施工安全和被跨越物的安全。
4 张力架线施工准备§4.2.2 跨越电力线路施工的跨越方式分为停电跨越和不停电跨越两种,跨越施工中应优先考虑停电跨越。
4 张力架线施工准备§4.2.3 张力架线中跨越架的几何尺寸应满足DL5009.2要求:a) 架顶宽度(沿被跨越物方向的有效遮护宽度):b) 跨越架架面与被跨越物的最小水平距离:c) 跨越架封顶网(杆)高度应考虑风偏要求高度。
d) 跨越多排轨铁路,宽面公路等时,跨越架如不能封顶,应适当加高跨越架架顶高度。
e) 对软索封顶网应考虑线索的初伸长及恶劣条件的影响因素。
4 张力架线施工准备§4.2.4 用杆件搭设的格构式(非悬索)跨越架按同时承受最大风速或跑线荷载条件下的荷载计算结构强度、整体及局部稳定性:,其计算内容:a) 架面风压:风压作用在距离地面2/3 架高处,风压值计算:b)垂直压力。
集中作用在架顶垂直压力,作用点可沿架全宽移动(活荷载)。
c)顺施工线路方向水平力。
作用在垂直压力的作用点的水平力。
4 张力架线施工准备§ 4.2.5 用悬索组成的跨越架,按同时承受以下荷载计算a)横线路风压,与4.2.4 a)相同。
b)垂直压力,与4.2.4 b)相同。
c)顺线路方向水平力,当封顶网及牵网绳与承力索用安全环或小滑车组装时,为牵网绳的破断力。
4 张力架线施工准备§4.2.6 采用停电落线方式跨越电力线路,可由耐张塔松线或由直线塔落线。