架空电力线(共11篇)
架空电力线 篇1
0 引言
相比窄带载波而言,电力线宽带通信方式具有较高的技术水平和性能,在速率、可靠性、扩展性上的优势尤为明显。为实现电力线宽带载波通信信号在电力线上的加载和提取,需要使用耦合器作为中间介质,其主要形式包括电容耦合器和电感耦合器。
在低压电力线路上,因停电方便、安装操作简单,电容耦合器和电感耦合器都得到了大量应用;而在现有的中压架空线路上,国外采用的电容耦合模式安装维护难度大、成本过高,不适合进行大量推广。为此本文提出了中压架空电力线宽带通信电感耦合装置,以解决通信信号在中压架空电力线上的传输问题,通过本装置可在不改变架空线路结构的基础上,组建基于中压架空电力线的宽带通信网络。
1 基于电力线宽带通信技术的配网自动化系统
基于电力线宽带通信技术的配网自动化系统主要由配网自动化主站系统、10kV架空线路、电感耦合装置、电力线宽带网桥、配网自动化终端设备(负荷控制终端、配变监测终端、居民集抄终端等)组成,如图1所示。其中,电感耦合装置、电力线宽带网桥为电力线宽带通信的主要设备。
1.1 电感耦合装置
电感耦合装置包括架空线耦合装置和电感耦合器。架空线耦合装置是一种信号交换装置,实现高低压两端信号的交换。电感耦合器是一种磁介质器件,具有两个相同的主体半圆开口结构,通过卡箍绕在限位突起之间并利用扣件将两个主体半圆相对并形成闭合圆环,使高压线圈穿过其内部,与同样穿过内部的低压线圈共同组成高频变压器,利用电磁感应原理,将低压线圈中的高频信号传送到高压线圈,同时将高压线圈中的高频信号传送到低压线圈,从而实现架空线耦合装置传输的信号与中压架空电力线的耦合。在带电条件下将架空线耦合装置安装在中压架空电力线上,可实现不停电作业;与电感耦合器连接后,可使架空线耦合装置具有高效可靠的信号耦合能力,完成高压线圈与低压线圈之间的信号交换。
1.2 电力线宽带网桥
组成中压电力线宽带网络的设备包括头端、中继器和终端,用于光纤骨干网和中压电力线通信网之间的转接,控制和管理整个宽带网络和设备,实现网络信号的传输和中继。
中压网桥设备具有基于SNMP的管理功能,可以实时监测中压宽带网络的通信状况和各节点设备的运行情况,对网络的拓扑通信方式、设备功能和通信频带等进行远程设置和管理。
2 应用情况
经过前期的安装和试验,在10kV中新线上投运5套电力线宽带耦合装置,将配调中心和10kV中粉开关站通过该耦合装置连接。一端接入配调中心的配网自动化主站SCADA系统,另一端接入10kV中粉开关站自动化终端,从而实现对10kV中粉开关站三遥数据的实时监控,保证其在配网调度的监控下安全运行。中新线中压PLC系统设备见表1。
根据项目实施规划,在城中线#1杆、城中线#8+1杆、中新线#19杆、中新线#8杆、中新线#0杆A相安装耦合器。在城中线#1杆安装中压设备头端接入电业局光纤网络,在城中线#8+1杆、中新线#19杆、中新线#8杆安装中压设备中继,在#0杆安装中压设备终端,接入10kV中粉站远动柜。
在中新线#0杆和#8杆的A相架空导线各做一个U型旁路线,利用耦合导线把耦合器与中压网桥连接。在10kV架空电线(总长为685m)上,采用U型旁路耦合方式,测试中压设备不同频段模式的通信性能,其它杆类似。带电安装架空电感耦合装置如图2所示,测试结果见表2。
实践证明,电感耦合装置解决了以下几个问题:
(1)中压宽带通信网络在中压架空电力线路上的电感耦合器耐高压问题。
(2)中压架空线路上感抗大、信号传输衰减大的问题。
(3)安装不方便,无法在带电作业条件下将架空线耦合装置安装在中压架空电力线上的问题。
截止2012年,10kV中粉开关站通过采用电力线宽带耦合装置已成功与主站系统进行三遥数据的正常收发,遥测实时数据准确,遥控返校正确执行迅速,遥信信号正常;与之前采用窄带载波传输相比,其误码率极低、上下行速度极快,极大地方便了调度人员对10kV中粉开关站进行的实时监控,效果良好。
3 结束语
与光纤等其它通信技术相比,电力线宽带耦合装置为配网自动化提供了一种成本低、效率高、安全可靠实用的宽带通信方式。其工程实施和运维方便,符合电力企业向配电网线路智能化方向发展的要求,整体技术达到国内领先水平,获得了国家发明专利(ZL201010155997.X),为在配网架空线路上实现宽带通信提供了一种优选方案。
参考文献
[1]蓝之达.供用电工程[M].北京:中国电力出版社,1998
[2]王建华.电气工程师手册[M].北京:机械工业出版社,2008
架空电力线 篇2
摘要:为提高电力架空线路的安全运行,提高供电的可靠性,本文就电力架空线路的日常维护、常见的故障进行分析以提高电力架空线路的安全运行水平。
关键词:电力架空线路、维护、故障处理。
电力架空线路主要由杆塔及其基础、导线、避雷线、绝缘子、拉线、横担、金具、防雷设施及接地装置等部件组成。这些部件的完好直接影响工厂、矿山的安全供电,因此,我们必须对电力线路进行正常的维护和检修。
—、电力架空线路在运行中的检查
电力架空线路应进行正常的巡视检查、较为系统和有序的查看电路设备是线路设备管理工作的重要环节和内容,是运行工作中最基本的工作。特别是对杆塔、绝缘子、导线、避雷器接地装置、拉线的巡视。发现问题,及时处理,才能确保电力线路的正常运行。
1、杆塔的巡视检查。
(1)杆塔是否倾斜、弯曲、下沉、上拔、杆塔基础周围土壤有无挖掘或塌陷。
(2)电杆有无裂缝、酥松、露筋、杆塔构件、横担、金具有无变形、锈蚀、螺栓、销子有无松动,铁塔部件是否生锈或丢失。
(3)杆塔上有无鸟巢或其它异物、杆塔有无杆号、各种标识牌是否齐全、完备。
2、绝缘子的巡视检查。
(1)绝缘子有无破损、裂纹、有无闪络放电现象、表面是否严重脏污。(2)绝缘子有无歪斜、紧固螺丝是否松动、扎线有无松断现象。(3)瓷横担装设是否符合要求、倾斜角度是否符合规定。
3、导线及避雷线的巡视检查。
(1)导线的三相弧垂是否一致、对各种交叉跨越距离及对地垂直距离是否符合规定。
(2)裸导线有无断股、烧伤、锈蚀、磨损、变形等损伤情况,连接处有无接触不良、过热现象,导线、避雷线是否有锈蚀或断股。
(3)绝缘导线外皮有无磨损、变形、沿线树枝有无刮蹭现象。
4、避雷器的巡视检查。
(1)绝缘裙有无损伤、闪络痕迹、表面是否脏污。(2)固定件是否牢固、金具有无锈蚀。
(3)外线连接是否完好、上下压线有无开焊、触电有无锈蚀。
5、拉线和接地装置的巡视检查。
(1)接线有无锈蚀、断股、松弛、地锚浮出,水平拉线对地距离是否符合要求。
(2)拉线棒有无偏斜、损坏、线夹、抱箍等金具是否锈蚀及松动。(3)接地引下线有无断股、损伤、接地线夹是否丢失。(4)接头接触是否良好、接地线有无外露和严重腐蚀。
二、架空线路常见故障及处理要点
由于电力架空线路与室内电力设备不同,它直接暴露旷野,而且分布很广,其各部件除了承受正常的机械负荷和电力负荷外,最容易遭受各种各样来自自然界的以及人为的影响甚至破坏,导致线路受损,引起不正常供电故障甚至跳闸断电事故。下面我就在工作中常见的几种故障进行分析和处理。
1、导线的断股、损伤和闪络烧伤故障。
温度骤变,刮风可能发生导线断股或线间短路,造成供电故障。故障分析:
(1)导线松弛度过大,易受风摆,在线夹处的铝线反复曲折,形成“疲劳”,开始单股折断,逐渐扩大,造成断股。
(2)当风速在5米/秒以下时,容易引起导线产生共振,形成断股。(3)当风速在5米/秒以上时,由于导线振幅过大,易形成导线对地闪络或线间短路烧伤,导致停电事故。
预防、处理措施:(1)调整导线弛度。
(2)在过大的档距中间增加电杆使导线稳定。
(3)在线夹附近的导线上加装防震锤或阻尼线,防止导线振动。(4)对损伤或已经断裂的导线进行处理。
2、导线的雷害故障。
雷害对架空线路危害是最大的,约占架空线路全部事故的一半以上,一般分 为直击雷和感应雷两种。
故障分析:
(1)线路附近落雷是感应雷,其感应过电压可达100KV左右,已引起瓷瓶对地发生闪络,特别表面脏污或存在缺陷的瓷瓶,更易发生故障。
(2)直接落在线路上的雷电即直接雷,其雷电电压可达300—400KV,可能引起相间闪络,造成跳闸故障。
(3)雷电对架空线路的破坏程度随着系统容量的大小及其持续时间的长短不同而不同。可能引起瓷瓶烧伤或完全破坏,甚至导线烧断。
预防、处理措施:
(1)35kV线路架设避雷线防雷。(2)10kV线路装设硅胶氧化锌避雷器。
(3)在雷雨季节,常擦拭瓷瓶,把有缺陷的瓷瓶及时更换掉,对避雷线进行细致检查、整修,测试避雷器的泄流能力,对不合格的及时更换。
3、杆塔故障。故障分析:
(1)杆塔基础常常因农民耕种、浇地而沉陷,造成杆塔倾斜。(2)地处公路、马路附近的杆塔遭受车辆撞击,致使倾斜或倒塌。(3)当遇有台风、狂风暴雨、河水泛滥时山体滑坡或雨水冲刷导致倒杆断线事故发生。
预防、处理措施:采取砖砌墙或者堆沙袋等方式稳固。
三、结束语
架空电力线 篇3
【关键词】架空输电线路;电网系统;优化设计
引言
作为输电线路中最重要的组成部分——架空输电线路直接影响着整个电力系统的稳定。架空输电线路主要由杆塔、导线、拉线、接地装置等构成的假设在地面的线路装置。但是,由于架空输电线路位于户外,长期受到自然环境的影响,很容易发生故障,严重影响附件居民的用电质量,深圳给我过的经济建设带来不利的影响。所以本文对电力系统中架空输电线路的作用与特点进行了分析,希望能够为我国架空输电线路的优化略尽薄力。
1、架空输电线路的作用
由于二十一世纪经济社会的不断发展,在我国电流的输送主要通过架空输电线路来实现的,其方法主要由下面几个好处:
(1)由于架空输电线路整体工程较少,能够在节约成本的条件下位很大区域的人们的生产生活提供充足的电量。
(2)有利于在架空输电的线路中,个电流可以互相交换,这样就能够合理分配电流,实现资源的合理分配。在遇到用电高峰的时候,可以合理的调节电流量,不会产生过高的负荷。
(3)由于架空输电线路大多使用直线输电这样就减少了电流输送的距离,也减少了电流在输送过程中的损耗,节约了运输成本,提高经济效益。
(4)由于架空输电系统建立在户外,而且其系统相对稳定,这样有利于提高整个电力系统对异常环境的抗击能力。
2、架空输电线路的特点
所谓的架空输电线路就是指在金属钢架上合理搭设输电导线,用来运输电流的一种电力设施,架空输电线路的建设中其导线一般和地面保持一定的距离。由于在架空输电线路系统的建设中具有:成本投资少、施工速度快、施工方便、易于维修、电流输送容量大、输送距离超长等特点所以在现今我国已近成为了主要的输电形式。但是,架空输电线路在实际的运行中也有一些不足,比如由于架空输电线路一般建设在户外那么自然环境对其影响十分大,如雷击、雨雪天气等都会影响架空输电线路运行的安全
2.1雷害原因及预防措施
2.1.1雷害发生的原因。在电力系统的运行中,雷击灾害是常见的一种自然灾害的形式。
在架空输电线路建设的施工过程中,如果不能严格按照标准要求设计施工,那么在发生雷击灾害的时候架空输电线路受到的危害也会增大。由于架空输电线路是架设在户外的,当雷击灾害发生的时候,如果不能第一时间进行处理那么就会对其他的架空输电线路也产生影响,进而威胁整个电力系统的安全性,目前,如何控制和预防雷击灾害给电力设备带来的影响成为人们最为关注的重点,为人们所重视。
2.1.2对于雷电灾害的预防措施在我国是采用综合防治的方法,主要有加强结缘体、架设避雷针、装置自动重合闸装置等。通过科学合理的手段,能够很好的降低架空输电线路在运行过程中的受到雷击的概率和受到雷击受到的影响。而所有的防治方法中以加强电气绝缘最重要,本文对此将加以详细阐述
2.2绝缘子故障原因及预防措施
2.2.1绝缘子故障主要由劣质绝缘子、绝缘子污闪、有效干弧距离偏小所致。劣质绝缘子产生的原因主要是绝缘子制造过程中瓷(玻璃)体焙烧不良,水泥胶合剂干缩较大,导致瓷件产生空隙吸潮;瓷(玻璃)体成型压力不均、冷却不良而产生内应力,以及因瓷体、水泥、金具的热膨胀系数差异产生内应力,使瓷体产生裂纹;制作工艺缺陷;存放、运输、安装、运行过程中的老化,外在机械应力作用,电气作用等造成。由于劣质绝缘子的存在,极端情况会造成绝缘子断串,当该串绝缘子遭受极端的电气条件作用时,将导致劣化绝缘子的头部完全击穿,系统的接地短路电流从钢帽内部通过,在极断的时间内使微裂纹中的气体迅速膨胀,使得钢帽爆裂,造成绝缘子断串故障。有效干弧距离偏小时,易在线路遭受雷击时直接击穿绝缘而产生线路故障。
2.2.2绝缘子故障预防措施。(1)尽量避免误使用质量不合格的绝缘子。(2)减少绝缘子在运输安装过程中的过程中的外力损伤,做好安装前的质检工作。(3)加强线路巡检,定期清扫绝缘子或更换问题绝缘子。(4)了解绝缘子发展史,合理选型使用。
随着现在科学技术的发展,具有优良到点性能和抗拉能能的钢化玻璃绝缘子出现了,这种材料具有零值自爆的特点,很容易被巡查人员在安全检查中发现,以边能够准确发现问题及时更换,钢化玻璃绝缘子因其良好的性能被广泛的运用在架空输电线路上,但是其也有自身的缺陷,如难以清洁、自洁性差等因素,使其应用也受到一定的限制。合成绝缘子具有重量轻、强度高,耐污能力高,运行维护方便,不易破碎,免人工清洗(由于其硅橡胶表面的憎水型,使他能够经常保持干燥状态,附着在伞裙上的污秽物易被水冲刷干净)等优点,极大的减轻了运行维护的费用,可收到了良好的经济效益,在输电线路中大量普及使用。
2.3架空线断裂原因及预防措施
2.3.1架空线断裂原因。
由于在整个架空输电线路的运行中,外界恶劣环境对其影响十分大,常常会导致架空结构的断裂,这不仅给架空输电线路带来了安全隐患,也威胁着整个电力系统的安全。
2.3.2架空线断裂的预防措施。
施工人员要严把防震方断裂材料的质量,严格施工标准,防止因为材料质量和施工手段导致架空防断落层产生安全隐患。对于已经完工的线路要充分的检查,及时发现问题、分析问题、排除隐患。
2.4外力破坏故障的原因及预防措施
外力破坏故障原因。由于外界作用力的影响,同样会造成架空输电线路出现故障,例如由于周围建筑物或者交通事故或者架空杆塔对其的撞击,洪水冲刷的影响等等,如果出现架空線断裂的现象,对于其维修的时间相对较长,工作难度相对较大,并且其影响的后果也非常严重。,对于整个电路系统的安全性会产生非常严重的后果。
3、结论
在我国由于架空输电线路已经成为我国电力系统中的主要电流输送线路,其稳定性和安全性对于我国整个电力网络系统来说都十分的重要,架空输电线路的质量直接关系中我国的经济发展速度。所以对于架空输电线路的研究具有十分重要的意义,本文对架空输电线路的特点作用进行了分析,提出了对架空输电线路的一些需要注意和改进的地方,期望能为架空输电线路的发展带来帮助。
参考文献
[1]张雄.电网运行的风险与控制[J].科技资讯,2009(28).
[2]牛保臣,杨贵萍.浅析电力系统继电保护技术[J].科技风,2010(24).
架空电力线 篇4
每年因架空电力线受外力掉落造成的事故在不同的地方上演。其中事故较大的一起发生在2007年8月14日, 印度西北部北安查尔省德奥班公路上12日发生一起离奇惨剧, 一条高压电线突然掉落在一辆公交车顶上, 造成乘客至少14人当场惨遭电死, 另有约40人伤势严重, 其中多人性命难保。在百度搜索栏里输入关键词“电线掉落”, 找到相关网页约73, 200篇。由上的事实可知, 电力线掉落的危害和造成的人员财产损失是非常巨大的。
1 电线掉落的安全保护研究势在必行
架空电力线受气候条件和周围环境影响大, 传输性能不稳定。研究防止架空电力线因积雪、台风、地震等各种原因断裂而造成的事故, 其社会意义和经济意义是非常巨大的, 这项工作很值得重视。
目前供电系统的安全防范, 对架空输配电线路受外力破坏发生坠落的安全保障, 国内外还没有很好的解决的措施。在高空中的电缆线, 我们看到有些电缆线缠绕在铁丝上, 有些还没有附铁丝。电力线断裂的安全保护研究势在必行。
2 电线掉落的安全保护技术探究
2.1 探究思想
(1) 防止架空电力线因积雪、台风、地震等各种原因断裂而造成的事故, 探究电力线掉落瞬时断电的安全保护装置。保护装置电路原理上的更新, 探究架空电力线除过载、短路断电保护之外, 还可因受外力掉落而瞬时断电。
(2) 保护装置灵敏度高, 当架空电力线因受外力坠落时能瞬时断电, 稳定性好, 可靠性高;成本低, 维修方便。通过对架空电力线掉落断电安全保护装置的研究, 杜绝电力线因积雪、台风、地震等各种原因断裂而造成的事故保障人身、财产的安全, 减少经济损失。
2.2 探究内容
架空电力线掉落后为何能造成伤害事故呢?根据已发生的伤害事故分析, 就是因为电能引起的, 然而这个电能恰恰来自于掉落的电力线, 而且已知切断电源后电力线不会继续造成伤害。由此可见, 造成类似伤害事故的根本原因是掉落的电力线仍然带电, 因此, 要避免因架空电力线掉落造成的伤害事故, 一方面要保障架空电力线安装安全和不易掉落;另一方面则是能在瞬间切断掉落电力线的电源, 让掉落的电力线不带电。如何让掉落的电力线瞬间切断电源是本文所探究的课题。
掉落的架空电力线与正常的架空电力线的标志性差别就在于掉落下来, 因此, 制作一种能检测架空电力线掉落并在检测到电力线掉落后迅速切断掉落的电力线电源的装置, 就是本文所要探究的目标。
(1) 掉落的检测。
电力线的掉落, 是电力线在重力的作用下落的运动过程, 这个运动过程可以被当作掉落的检测信号。
(2) 电源的切断。
电力线的掉落这个运动过程不仅是一个机械动作还存在着势能到动能转化, 这个两个能量可以用来启动切断掉落的电力线电源的机械动作。
设想一:在电缆接头处增加受力装置。电缆接头是输变电电缆线路中的重要部件, 它的作用是分散电缆终端头外屏蔽切断处的电场, 保护电缆不被击穿, 还有内、外绝缘和防水等作用。在电缆线路中, 60%以上的事故是附件引起的, 所以接头附件质量的好坏, 对整个输变电的安全可靠起十分重要作用。在电缆接头处开发电缆线受力掉落保护装置, 扩展其电缆接头的功用。
电缆中间接头制作类型很多, 电力电缆中间接头与电缆一起构成电力输送网络。中间接头的制作过程实际上就是对电缆各结构层进行恢复的过程。电缆中间接头主要是依据电缆结构的特性, 既能恢复电缆的性能, 又保证电缆长度的延长。制作电缆中间接头的目的是通过恢复电缆各结构层来恢复电缆的基本性能。在电缆接头的制作过程增加受力装置实现电缆接头处有电线掉落瞬时断电作用。
设想二:受力机构与空气开关组件。空气开关是一种电流保护装置, 即当电流超过空气开关规格额定值时, 开关将跳脱。空气开关可避免建筑物内的线路或电子设备线路过电流引起火灾。空气开关与受力机构结合后, 除过载、短路断电保护之外, 还可达到受外力掉落而瞬时断电的目的。
(3) 安装应用。
根据切断掉落的电力线电源的实际需要来看, 应将此装置安装在电力送出端的线柱上。对于一个电线柱而言, 若左端是受电端, 右端是送电端, 则这个装置应安装在右端。当电线柱右端的电力线掉落瞬间, 这个装置立即启动, 迅速切断右端的电力线与左端的联接, 则整个右端掉落的电力线均处无电状态, 从而不会因电能造成伤害事故。
(4) 成本控制。
整个装置检测、断电动作均以简单机械动作完成, 制作的结构简单, 更需高尖技术和昂贵材料, 成本不会很高, 易于实施和推广。
(5) 命名。装置”。
2.3 探究意义
架空电力线受外力破坏的断电保护装置, 提高了电力运输过程对人的生命的保护和电力生产的经济效益。可以从一定程度上减少架空电力线掉落造成的伤害事故。其产生的经济效益、社会效益将是巨大的。市场需求研究如下。
(1) 建筑工地及其它施工现场输配电传输线路的应用。
(2) 民用接电传输线路上的应用。
(3) 工厂供电传输线路上的应用。
(4) 照明供电传输线路上的应用。
(5) 恶劣环境 (台风、积雪、地震) 下的供电传输线路上的应用。
参考文献
[1]冯义, 樊友兵, 徐阳.电缆接头局部放电在线检测中的抗干扰研究[J].高电压技术, 2006 (7) .
[2]郑建康, 张莉, 杨文虎, 等.电缆接头局部放电在线检测系统及其应用[J].陕西电力, 2008 (12) .
[3]张勇华, 王婉萍, 刘东明, 等.空气开关延时起跳技术在轻烃装置上的应用[J].电机电器技术, 2004 (6) .
架空电力线 篇5
1加强技术检修技术
在配网架空线路施工期间,如果因为施工质量或者是施工问题,导致电力工程的施工进度与正常运作受到影响,那么就必须实施切实可行的检修技术,以对整个工程进行筛查,继而提供更为全面、详细的信息给检修人员,从而更好的开展检修工作。在检修期间,应做好如下工作:
(1)在对导地线进行重新连接之前,需预先做好准备工作,预先连接好基本的原件,且对机电整体设备实施性能检测,在保证原件的安装满足相关标准的情况下,正式开始工程检修工作。如果导线横截面并不大,那么可采取耐张线夹予以连接处理。根据线路的施工状况,在确保耐压理论满足施工强度标准的基础之上,对拉断力进行准确的计算。
(2)在进行停电检修时,必须做好全面的安全防护措施,例如:开展接地检验,对电路进行检查等等。就杆塔作业而言,在停电之后实施绝缘体清除作业时,将接地线接在验电线路的一段上,然后相关作业人员对临时接地线展开检查,从而保证工程施工的安全性。结束线路检修之后,将临时安装的接地线予以拆除,以确保架空线路的正常运作。
(3)若在检修时必须进行带电操作,需在旁安排专门的人员监护,从而确保工程检修的安全。通常情况下,专门的监护人员所负责的工作范围不单单只是一个部分,而应当是保证整个检修过程的安全。特别是在检修一些较为复杂的架空线路时,应当多安排几名监护人员以保安全。此外,在进行带电检修时,检修人员需和带电体之间保持一定的.距离,以保证自身的人身安全;与此同时,检修人员应当做好各个方面的应对及反馈工作。
2强化防雷处理
因为配网架空线路一直暴露在外,所以在雷雨气候环境下,极易受到雷电的影响,并且该类线路一般都会经过山林,这就在一定程度上加大了架空线路遭受雷击的机会,与此同时,这也是导致配网架空线路施工常常发生故障的原因之一。针对这一情况,需进行相应的防雷处理。
(1)绝缘体:提升架空线路中绝缘体的性能,可在一定程度上避免架空输电线路受到雷电的袭击。在实际中,一些电力工程中的高压输电线路采用的是大跨越高杆塔,这就加大了杆塔落雷的可能性,且在落雷期间因为塔顶有比较高的电位,所以必须实施电路绝缘处理。一般情况下是在高杆塔上增加大量的绝缘子串片数,拉长地线、导线之间的距离,提升架空线路的绝缘效果。
(2)避雷线:为了避免遭受雷电的袭击,在配网架空线路中经常采用避雷线进行避雷,且有较好的效果。在配网架空线路中应用避雷线,其主要作用体现在能够防止雷电对导线的直接影响,同时还可对雷电流予以有效的分解,如此一来就可较好的控制通过杆塔的雷电流,经由控制各个地线路绝缘子的电压来达到防雷的效果;此外,避雷线的安装简单、便捷,是一种较为实用且有效的防雷手段。
(3)消雷器:近些年来,在社会经济迅猛发展的当下,电力技术也得到了快速的发展,愈来愈多的防雷技术或装置被推出,防雷器就是其中之一,是一种新型的直击雷防护装置。通过实际应用发现,将该装置应用于配网架空线路上,能够获得较好的防雷效果,其不但可以防止架空线路受到雷电的袭击,同时还可为配网架空线路的施工营造较好的条件,特别是在预防线路故障上,有一定的优势。
(4)降阻剂:在配网架空线路上采用接地降阻剂,其目的在于控制电阻值;有关资料显示:在应用降阻剂之后,伴随着时间的逐步推进,接地电阻也将渐渐变小。降阻剂的应用,结合了诸多学科的知识,如化学、物理,同时该物质本身的PH值基本上在7.2~8.2之间,偏碱性、中性的特点,可将接地体钝化,继而提升架空线路的抗腐蚀水平,从而在一定程度上强化架空线路的防雷性能。
3敷设电缆与接地工程
在电力工程施工前,应对施工图纸进行仔细的会审,详细掌握施工工程的特征与设计想法,且严格按照图纸展开施工;在图纸会审时,一旦发生问题,需第一时间提出来,且采取有效措施予以应对,以免对工程进度带来影响。在施工期间,需严格审查施工原材料,其中电缆为重点审查对象,必须对其内部层间、阻值加以检查,只有这样,方能确保工程的顺利开展,方能确保工程的质量。在电缆敷设方面,电缆预埋深度一般在70cm以上,电缆弯曲半径必须是电缆本体的十五倍,机械施工电缆的牵引作业,必须对其施工行驶速度进行合理的控制,通常是15m/min,长度大约为50m以下;在此过程中,不可出现外皮损坏的状况,且牵引不可过度。热力管道和电缆两者间需保持1m以上,且在电缆沟内整齐排放,且对支架进行捆绑与固定处理。在对电缆上部与下部进行掩埋时,要求沙层厚度或者是软土厚度需在100mm以上,且在两边覆盖50mm,之后再作上层保护层,其所选材料可以是盖板,亦或者是红砖;在进行回填的过程中,回填物不能使用硬质杂物或石块。另外,应当在施工现场进场处、接头处以及转角处等位置,作方位标识,对电缆进行回填前,需实施一次绝缘测试。在进行电缆头制作,又或是电缆剥削作业时,应确保持续性,以最大限度的缩短绝缘暴露的时间,在剥切电缆的过程中,不可损伤线芯与绝缘层,且彻底清理所需的装配件。在安装接地体的过程中,必须严格遵照有关规定的尺寸来展开,且在安装期间,假使发现地表异物,必须将其移除。在结束接地体的焊接工作之后,必须对焊接部分予以防腐处理,如此一来,即可防止接地体因受其他因素的影响而发生意外事件。在开展接地施工时,需对接地电阻值予以有效的控制,且在结束真空断路器之后,对电阻状况加以限制。
4结束语
架空电力线 篇6
[关键词]电力工程;架空线路;关键技术;安全防范措施
一、电力工程架空线路施工的关键技术分析
1、电杆、拉线基坑及基础埋设
据杆高确定电杆埋设深度,杆高10米埋设深度为1.7米,杆高12米埋设深度为1.9米。允许偏差为+100mm、-50mm。若坑深误差超过+100mm应按以下规定处理:砼杆基础,偏差在+100、-300时,其超深部分以填土夯实处理,超过+300时,以铺实灌浆处理。凡不能以填土夯实处理的水坑、流砂坑、淤泥坑,超深部分以铺石灌漿处理。拉线基础坑,坑深不允许有负偏差,当超深后对拉线基础的安装位置有影响时,应填土夯实处理。电杆基础的回填土应夯实。夯实变数按土质、坑深而定,一般不少于三遍,松软土质还需增加夯实变数。如坑内有水,应将水排出,然后填以干土或碎石。新埋设的电杆基础应做好防沉台,台面应高出原地平面300毫米。接地沟的防沉台应高出地面200mm。
2、电杆的组力与绝缘子安装
电杆顶端应封堵良好,直线杆横向位移不应大于50毫米;直线杆的倾斜,杆头的位移不应大于杆头直径的1/2;终端杆立好后应向拉线侧预偏,紧线后不应向受力侧倾斜;线路单横担安装,直线杆应安装于受力侧,分支杆、90度转角杆(上、下)及终端安装于拉线侧;横担安装应平直,绝缘子安装应牢固,连接可靠,防止积水。安装时应清除表面灰垢。
3、拉线安装
拉线棒与拉线盘应垂直,连接处应采用双螺母,其外露地面部分的长度应为500~700毫米;拉线坑应有斜坡,回填土应将土块打碎后夯实,拉线坑宜设防沉层。
4、导线架设
(1)导线截面在60平方毫米以上且距离在5档以上,进行方线和紧线时,应使用滑车,滑车直径应大于导线直径的10倍以上,滑轮应转动灵活,轮沟光滑。导线在展放过程中,不应有磨伤、断股、扭弯等现,不得将导线直接放在瓷瓶、横担上拖引,以免卡伤导线和瓷瓶;
(2)为补偿由于滑车磨擦造成的前后档、弛度的不平衡,紧线时应进行过牵引,然后松回,反复几次直至前后弛度一致为止;
(3)紧线施工前在每个耐张段导线的反向侧装设临时拉线;
(4)耐张段的长度大于300米时,过牵引长度宜为20厘米。耐张段小于200米时,过牵引长度不能超过10厘米;
(5)架线驰度应在挂线后随即进行检查,其误差不应大于+5%、-5%。
5、电缆敷设
施工前应做好图纸会审及技术交底工作,了解工程特点和设计意图,严格按图施工;接到电缆后应做一次抽查,测试面阻值及内部层间部位的鉴定;电缆埋深不小于0.7米,电缆弯曲半径应大于电缆本体的15倍;施工电缆用机械牵引时,时速不超过每分钟15米,长度不超过50米,外皮不得发生伤害,杜绝过牵引;电缆与热力管道之间净距平行不小于1米,电缆沟内应摆放整齐;支架绑牢;直埋电缆上下部位应不小于100MM厚的软土或沙层,两侧敷盖宽为50MM,上层保护用红砖或盖板,杜绝用石块或其它硬质杂物回填,接头处,转角处,进入建筑场处就设方位标志,电缆回填前应做一次绝缘测试;制做电缆头,剥削电缆时应连续作完,尽量缩短绝缘暴露时间,剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层,所装配件应清洁干净;电缆终端处的金属护层,必须接地良好,每项铜屏和钢铠应用锡接地线;电缆测试回填完工后,经高压试验合格方可搭接投运;配电室出入口处应用水泥封闭或采用石类等密封。
6、接地工程
接地体安装必须严格按规定尺寸,如果地表有异物时可横向移动;接地体焊接后,焊口处要做防腐处理;变压器台接地体完成后,其接地电阻值不应大于4欧姆;真空断路器接地体完成后,其接地电阻值不应大于10欧姆;低压线路的重复接地(零线):变压器总容量100KVA以上时重复接地电阻值不应大于10欧姆,变压器总容量100KVA以下时重复接地电阻值不应大于30欧姆,且重复接地不少于3处。
二、电力工程架空线路基础施工危险点分析与预控措施
1、物体打击
物体打击主要包括三个方面的内容:其一,施工用具伤人;其二,坑边积聚的土块和石块回落;其三,挡土板、撑木等支护被压垮或者崩塌。该项工程在施工时特别要求作业人员不得将施工器具如铁锹和镐头抬离地面过高,施工现场除作业人员外无其他闲杂人员,在交换和传递施工器具时都要知会相关人员,由于采用人工开挖大坑的方式进行施工,因此,该项目现场负责人要求人员及时清理坑边多余的土壤和石块,确保塔坑周围无杂物。为避免施工中出现挡土板、撑木等不堪重负导致坍塌的问题,本工程所用挡土板和撑木都具有较大的强度,足够抵抗外来压力。
2、摔跌
该项目位于交通道路附近,为防止过往人员不慎摔跌,工作结束后所有大坑都设置了承重性较好的盖板并在周围设置了网围栏,作有明显的危险标识用以提醒过路人员小心安全。作业人员在跳板和平台等位置施工应当注意防滑,平台的设计面积一定要符合安全规定并且足够稳固。
3、触电
不合格的机械设备很可能在施工中造成意外伤害,因此该项目在施工时严格检查设备的性能,对施工电源也进行了仔细的检查,不仅在施工电源周围设置了漏电防护措施,而且施工中所配备的设备均具有较好的绝缘性。施工单位为避免施工时挖坏电缆,在开工前就对该地的地下管线进行了全面的了解,针对该地段的地下管线掩埋特点,采取了科学合理的防护措施。
三、结束语
综上所述,架空线路施工中存在诸多危险点,但是因其具有可知可预见性,因此,只要施工单位做好危险点预控工作,切实做好危险点的防护措施,危险点也将不再具有威胁性。我们要深刻的认识到只有在安全第一的条件下,才能更加科学规范的进行电网建设,才能高效率高质量的完成施工任务。
参考文献
[1]章金平,万勇.架空输电线路施上过程介绍[J].科技信息,2012(11).
[2]沈志.超特高压架空输电线路张力放线施上技术应用研究[D].昆明理上大学,2010.
刍议电力施工中架空线路技术 篇7
1 施工环节做好流程控制
1.1 电杆及拉线等基础埋设要牢固
需要针对不同的杆高进行确定, 这样电杆才能达到标准埋设深度, 一般情况下, 如果杆高是10m, 那么就需要埋设1.7m, 如果杆高12m, 则埋设深度就需要定在1.9m, 在埋设过程中, 可以允许存在一部分偏差, 大概保证在为+100mm、-50mm左右, 如果走出这个范围, 则需要立即进行调整, 确保深度达标。
在进行埋设时, 如果检查坑深不足, 误差超+100mm时, 如果超深部分需要进行填土, 那么超过+300时就需要进行铺实灌浆。多数情况下, 当遇到水坑、流砂坑、淤泥坑等情形时, 均需要对超深部分进行铺石并使用灌浆的方法做好科学处理。
1.2 对拉线的安装防止下沉
进行拉线安装的时候, 一定要保证拉线棒和拉线盘的垂直度, 对二者连接的地方需要采取双螺母的方式, 保证外露地面长度控制到500~700mm内。拉线坑需要做好斜坡处理, 当进行回填时, 一定保证细碎, 防止下沉导致的断裂。
1.3 控制电杆组力与绝缘子安装
在进行这部分安装时, 需要保证电杆顶端封堵良好, 对一些直线杆横向位移的时候, 不能超出50mm。直线杆进行倾斜时, 杆头位移要小于杆头直径1/2。当确认终端杆立好以后, 则需要向拉线侧预偏, 最后紧线时, 就不能向受力侧进行倾斜了。对线路单横担安装的时候, 直线杆一定要安装于受力的一侧, 对分支杆、90度转角杆和终端杆安装在拉线一侧, 保持整体平衡, 确保施工质量。
1.4 杆上变压器的安装符合标准
这部分较为重要, 需要严格进行把握, 进行一、二次引线时, 需要保证整齐牢固, 油枕、油位要多次检测保证正常后, 才能接地, 确保接地电阻值符合施工要求。进行套管压线时, 要确保螺栓部件齐全。在安装时, 需要保证变压器台距地面高度符合标准, 2.5~3.0m为宜。变压器平面坡度一定要平整, 小于1/100。下线、母线距离要掌握精准, 位于0.35m为宜。
1.5 对导线要严密架设
导线架设进学关键, 需要严格控制好程序, 对一些工具的使用要正确合理, 当导线截面60mm2以上时, 如果需要方线和紧线, 那么就一定要选择符合要求的滑车, 选择滑车时, 直径在高于导线直径10倍, 这样才能确保滑轮转动灵活。紧线的时候, 要多次牵引、放松, 主要目的就是为了补偿滑车磨擦造成的前后档弛度不平衡问题, 通过有效的操作, 确保施工质量符合要求。需要把握好耐张段长度, 300m牵引长度宜为20厘米, 架线驰度是重点关注的, 误差一定要小于+5%、-5%。
1.6 电缆敷设要认真细致
一要对各类工种人员进行交底, 通过共同研究, 了解图纸意图, 使工程特点更加清晰, 这样才能确保各工种协调配合, 做好按图施工的各项准备, 如果发现图纸不符合要求, 一定不能擅自做主, 要共同进行研究后, 才能更改设计。电缆需要做好提前的测试, 保证面阻值和内部层间部位符合标准要求。埋设电缆时, 保证深度在0.7m以上, 为了保证电缆弯曲半径不超标, 就需要做好相应控制。电缆施工需要使用机械, 做好正确的牵引, 这时要控制好施工速度, 不能过快, 以免损害电缆线。电缆与热力管道的距离在保证好, 摆放整齐、绑牢线路。直埋电缆上下部位应超出100mm厚的软土或沙层, 上下两侧盖宽50mm, 安装完成后, 需要做最后的绝缘测试, 保证使用安全剥电缆的时候, 缩短绝缘暴露时间、不损伤线芯和保留绝缘层, 每项铜屏和钢铠应用锡接地线。配电箱进出口一定要使用绝缘护套做好密封, 保证运行稳定与可靠。电缆保护管管口要保证没有毛刺和尖锐棱角的出现, 最好在施工后, 用角铁进行良好保护, 埋入地下时要超出200mm。电缆入沟应为“S”状, 不能过紧, 对以后微调留有伸缩空间。
1.7 接地工程安全可行
接地安装是较为重要的环节, 需要严格把握好规定和尺寸, 在施工前, 需要对现场进行清理, 对一些影响施工的进行清除, 对一些不能移动的物体, 则需要对线路进行横向移动, 保证接地工程顺利实施。接地体焊接要保证牢固, 做好焊口处理, 避免在长期使用后出现腐蚀的情况。变压器台接地体施工完成后, 要保证接地电阻值小于4欧姆。如果是真空断路器接地体完成以后, 则需要保证接地电阻值小于10欧姆。对低压线路接地的时候, 主要指的是零线接地, 需要保证变压器总容量100KVA以上。
2 相关技术应用提高施工质量
2.1 防雷技术的应用
电力系统因为设施设备的问题, 在进行架空线路环境中, 经常会受到雷击, 这种几率非常高, 这要同类别的设备和线路中, 是多发性的, 所以说, 要想保证线路雷击问题不影响供电安全, 就需要通过加强技术来解决, 做好防雷问题是当前需要重视的主要内容。
架空线路一般使用的是均压式避雷针, 主要能够加速雷云电荷泄露消散量, 降低雷云电荷下的电位, 能够对杆塔顶部和电线起到良好的保护。另外, 架空避雷线也是重要的防范方式, 能够对雷击塔顶时实现分流, 大大降低感应。消雷器也是非常实用的一种设施, 通过它可以使雷云电场达不到放电极限, 从根本上避免雷击。
2.2 监测技术的应用
现代科技的发展, 使一些新兴技术不断得到推广与应用, 特别是计算机网络主出现, 使科技向前推进了一大步, 在进行架空线路电力施工的时候, 也应用到了各类先进技术, 技术引进与消化吸收, 有效地提高了施工效果, 实现了良好的运行控制。
2.2.1 报警监控系统。
报警监控系统的应用, 从根本上解决了远程测试问题, 通过良好的系统应用, 使架空线路相关设备得到有效保护, 避免了非法人员盗取设备的问题, 通过监控实现了对所有设备日常运行的管理, 如果发生故障有及时快速报警, 确保使用安全。电力施工报警监控系统的推广与应用, 是提高工作效果、改善施工条件的有效手段, 利用探测器对热能与振动时所产生的感应监测出来, 使监测人员能及时发现问题, 如果架空线路短路、断路, 报警信号则会快速传导到网络中心, 使故障能够快速解决, 不影响正常供电质量。
2.2.2 远程视频监控系统。
远程视频监控主要是通过与计算机的联网, 形成了可视图像, 对进度与质量进行有效监控。当前在架空线路施工中, 远程视频监控系统主要是结合了红外线探测技术实现了对线路的24小时监控。
2.2.3 微气象监控系统。
微气象监控系统的应用, 从根本上提高了操作效率, 保证了供电质量, 通过微气象监控显示, 实现沿架空线路附近的气象环境的监测, 形成有效数据, 便于及时快速的掌握沿途风速、温度和气压, 对各类参数的分析, 能够对施工方案及时调整, 全面避开不良天气对施工的影响, 保证了施工进度与质量提高。
3 结束语
只有不断强化电力施工中架空线路日常管理, 通过新技术应用, 使监测技术、防雷技术能够发挥良好作用, 降低外界环境因素和施工因素对架空线路影响, 才能确保电力施工的顺利进行。
摘要:经济的增长速度加快, 促进了各行业不断进步, 在我国城乡发展过程中, 用电量不断攀升, 特别是民用电量更是不断增加, 各类电力基础工程不断增多, 为了满足人们不断增长的用电需求, 就需要在电力供应上不断创新, 解决供电用电问题, 保证电力供应稳定性。文章主要根据当前居民用电的实际情况, 对电力基础施工进行分析, 进一步提出应对办法, 以此确保供电用电的科学可靠。
关键词:电力,架空线路,工程施工
参考文献
架空电力线 篇8
1 利用行程开关性能开发架空电力线掉落断电开关
行程开关在电路中依照生产机械的行程发出命令, 用于切换控制线路, 以达到控制其它电器动作, 从而控制其运动方向或行程长短, 所以称为行程开关。有时将行程开关安装于运动机械行程终端处, 以限制其行程, 这时又称为限位开关。在各种机械设备、装置及其它控制场合, 行程开关得到广泛应用, 用于实现对机械运动部件的控制, 限制它们的动作、行程和位置, 并以此对机械设备实现保护。
1活动弹簧2拨叉开关3固定弹簧4转动杠杆触点
利用行程开关的这种因机械运动切断电源的这种性能, 开发架空电力线掉落断电开关。
如下图1所示, 活动弹簧1与电力线相连, 当线路处于接通时, 活动弹簧1与固定弹簧3处于平衡状态 (图示位置) ;若电力线掉落, 活动弹簧1在电力线掉落的重力下拉动拨叉开关2向左移, 带动转动杠杆4运动, 从而切断了电源。
2 受力机构与空气开关组件原理分析
空气开关是一种电流保护装置, 即当电流超过空气开关规格额定值时, 开关将跳脱。空气开关可避免建筑物内的线路或电子设备线路过电流引起火灾。空气开关与受力机构结合后, 除过载、短路断电保护之外, 还可达到受外力掉落而瞬时断电的目的。工作原理验证如图2、图3所示, 图2为电力线正常的情况, 两边处于平衡状态, 电路接通;图3为电力线掉落, 左边的拉力在电力线重力下垂的作用下增大, 当张力大于拉力到一定的程度, 拉动开关, 切断了电源。
参考文献
[1]曹明月.用于行程开关辅助接点电容保护的控制回路[J].江苏电器, 1999 (4) .
电力工程架空线路施工技术 篇9
关键词:电力架空线路,处理,故障,技术
在电力架空线路工程实施的过程中, 应该结合各种客观和主观因素的影响, 采取相应的有针对性的措施, 在工程的实施中要采用最先进的技术、理念, 并积极的做好各种防护措施, 综合各方面的影响因素, 最终确保电力架空线路工程可以以最高的效率和最高的品质完成施工。
1 施工过程中存在的故障问题
1.1 杆塔问题
杆塔需要能够承受的台风不高于10级且风速在25m/s, 但是在工程的实际实施过程中难免会出现为降低成本出现的以次充好、偷工减料的现象, 最终使得电力架空杆塔深埋成度不够等问题。日后一旦出现台风等自然现象, 会发生倒塌事故。
1.2 短路问题
线路短路故障现象是较为常见的, 主要是因为施工人员专业水平不高, 并且一些施工人员专业技术水平较低, 缺乏施工经验容易混淆线路, 而且在施工过程中未认真检查整个架空线路的装置, 以及施工准备工作筹备的不到位等, 最终导致一些线路短路故障的发生, 会到人们的生命和财产造成一定的损失。
1.3 雷击问题
线路会遭遇雷击是非常常见的故障, 线路在遭受雷击后, 很有可能会造成线路断线、毁坏、爆裂等问题, 这类事故大多是由人为因素造成, 例如, 在一些工程中采用廉价的并沟线夹用作线路连接器, 而且还选择一些质量很差的线路, 给整个线路的连接造成了严重的威胁, 并埋下了安全隐患。
1.4 温度问题
电力架空线路施工受到自然条件的影响较大, 而且在施工时, 容易遇到恶劣的天气或其它不良的施工条件, 尤其是在冬季, 气温比较低, 因此, 给施工带来了一些干扰, 影响施工工作的开展。而且, 在线路的连接上, 会出现连接错误的问题, 影响了对故障的处理。特别注意的是:给低温作业和高空作业等技术的实施造成一定成度的阻碍。
2 电力架空线路施工技术与处理方法
2.1 运用合理的检修技术
在电力架空线路施工中, 为了减少一些质量问题的出现, 需要采取切实可行的检修技术, 其中主要的技术有:第一, 对导线和杆塔的检修技术。在电力架空的线路施工中, 若导线被切断, 则将需要将基本元件进行连接, 然后再对线路进行检修, 若导线的截面面积比较小, 则可以利用螺栓式的耐张线夹将其连接, 同时, 要依据架空线路的具体施工情况, 从而可以计算出拉断力, 进而可以保证耐压的强度。另外, 为了防止杆塔被腐蚀, 需要采取一些防腐的措施, 特别是要做好比较容易受到腐蚀的部位的防腐处理, 比如电线和钢圈接头等;第二, 停电作业检修技术。在开展电力架空线路的施工中, 当线路发生停电的情况时, 需要对接地线进行验电, 然后作业人员需要检查临时接地线路的情况。在完成架空线路的检查之后, 要将接地线拆除, 保证通电线路可以平稳运行。
2.2 远程视频监控技术
目前, 远程监控系统是一种比较关键的技术保障措施, 在电力架空线路的施工中被大量运用。而且, 可以融入数字视频压缩技术, 有利于增强无线通信网络的作用, 从而可以在监控系统中显示架空线路的实施状况, 若线路出现故障时, 则系统将会示以警报, 从而可以提醒工作人员做好防范措施。
2.3 气象环境监控技术
目前, 电力架空线路受到温度的影响, 因此, 需要借助气象监控系统, 从而可以提供气象环境的参数, 保证输电线路的正常运行, 在气象环境监控技术的支持下, 可以掌握气压、温度、风向等状况, 并可以借助具体的数据来完成数据曲线的绘制, 从而可以使技术人员得到更加精准的依据, 有利于更好地进行施工的规划, 防止出现一些不必要的故障。
2.4 采取有效的防雷保护措施
因为电力架空线路具有特殊性, 长期地暴露在外面, 所以非常容易遭受到外部环境的破坏作用, 例如大风和雷雨等;而且架空线路经常位于空旷的山区里, 因此非常容易遭遇雷击。综上所述两个原因就需要采取适当的防雷保护措施。在架空线路中布置避雷线能够很有效地避免架空线路遭受袭击, 可以取得很好的防雷效果。并且这种方法的经济成本并不高, 所以雷线在实际的电力架空线路施工中得到广泛的应用。另外, 在架空路线中, 可以设置绝缘体, 以此来增强电力架空线路的绝缘性, 从而可以要有效地躲避雷击, 同时, 可以拉长底线和导线之间的距离。这样就能够得到很好的增强绝缘的效果, 使线路能够更加安全和稳定地运行。直到如今, 在电力架空线路中跨越式高杆塔得到广泛的应用, 它使线路极易遭受雷击, 所以做好绝缘措施对于电力架空线路还是及其重要。
3 结语
综上所述, 近年来, 我国电力事业得到了迅速发展, 电力架空线路的安全的施工技术水平也不断提高, 同时, 也对其提出了更高的要求。因为受各种各样外界的因素影响, 在我国电力架空线路施工中, 仍然存在很多亟待解决的问题, 严重影响电力架空线路工程的整体质量。所以, 要加强对施工设备的检修和维护, 而且要将监控系统充分应用其中, 做好防雷的准备措施, 从而可以提高电力架空线路的整体施工质量。通过采取以上几点措施, 可以为电力架空线路的施工技术提供借鉴的经验, 从而不断促进施工技术的整改和发展。
参考文献
[1]曾令楷.电力工程配网架空线路施工技术及处理[J].电子世界, 2014 (18) :55-56.
[2]瞿峰.电力工程配网架空线路的施工技术[J].江西建材, 2015 (09) :226.
[3]周世平.高压架空线路与地埋特殊管道间的关联技术[J].高电压技术, 2006 (10) .
架空电力线路的常见故障与预防 篇10
架空线路在运行中,发生故障的原因,大致有三类:大气自然条件影响、线路本身缺陷、外界环境影响。
一、架空线路故障产生的原因
1.大气自然条件影响而造成的故障
这类故障是由于大气自然条件的影响造成的,如风、雪、雨、雾、雷电、露水、洪水等,往往带有较强的季节性,故也称季节性事故,常见的季节性事故原因主要有以下几种:
大风影响。刮大风时,如果风力超过输电线路的设计载荷,就会发生倒杆塔事故。这种事故通常是在当地出现了超出设计所考虑的风速条件时才会发生;如果杆塔或拉线等零件由于锈蚀或其他原因降低了机械强度时,即使在正常风力的作用下,也可能发生倒杆塔事故。
由于风的原因,有时还会引起导线间或导线和避雷线间的闪络,甚至断线事故;有时还会引起导线风偏对杆塔或档距中树木、竹子、建筑物等的闪络事故;也会引起导线、地线振动,导致导线、地线疲劳断股,甚至断线落地的严重事故;有时还会造成瓷横担断裂、导地线的舞动。
冰雪影响。冰雪对架空线路主要有以下影响:(1)当线路导线、避雷线上出现严重覆冰时会使驰度过大,杆塔的机械负荷增加,从而造成导线对地或对交叉物的接地放电事故,或者造成断线、倒杆塔事故。(2)初次下雪时,由于绝缘子表面污秽严重,加上雪内含有污尘,也有可能发生污闪事故。(3)覆冰脱落时还会引起导线、避雷线发生跳跃,引起混线事故。
雷击影响。线路上遭受雷击,常会损坏线路元件,使线路跳闸停电。雷击可能使绝缘子或瓷横担闪络,甚至击碎。有时雷击还能把架空地线打断,把导线、接地线及其金具烧伤,甚至熔化烧断。雷击还能引起间隙闪络。
雨水影响。雨水对线路的影响是多方面的,毛毛细雨可能使清扫不及时的脏污绝缘子发生污闪事故,从而引起线路跳闸事故。倾盆大雨久下不停,会使河水暴涨或山洪暴发而冲倒杆塔引起事故。
气温和湿度。气温对线路最明显的影响是驰度,气温高线路松弛,容易引起交叉跨越和对地距离不足而放电,气温低时导、地线应力过大而断线。湿度对放电的影响也是显而易见的。
2.线路本身缺陷而造成的故障
常见的有以下几种:
线路施工时使用不合格的材料和工艺方法错误,或杆塔结构设计或安装不合格而引发事故。
在设计中路径和气象条件选择不当,在运行过程中引发断线或倒杆塔事故。
在勘测时粗心大意,致使应该勘测的一些断面未测,导致在运行中导线对边坡放电事故。
线路元件运行年久、材质老化,使电气和机械强度降低,又未及时检修而引发的事故。
3.外界环境影响而引发的故障
架空线路受周围环境的影响很大,如沿线附近的树木、竹子,在线路上活动的各种鸟类,线路附近的各种工厂,线路线面堆放的各种易燃材料等,都可能使线路发生故障。常见的有以下几种:
鸟类在线路杆塔上筑巢或在杆塔上停落,有时大鸟穿过导线飞翔,或者在绝缘子串的上方排粪、吃食,都有可能造成线路接地事故。
树木、竹子的生长,特别是春天竹笋的生长,与输电线路的导线接近时,就会造成线路接地故障。
工业区特别是化工厂或其他有污染源的地区,所产生的污尘或有害气体会使绝缘子的绝缘水平下降,以致在空气湿度很大的天气里,特别是在大雾天气里发生闪络事故。线路经过海边或内陆盐碱地区,也会发生类似的事故。
各种外力的影响,也会造成各种各样的线路事故。在线路附近放风筝,开挖放炮,杆塔基础旁挖土,在已有电力线路旁边的各种装卸、施工作业,以及外力偷窃线路器材等均会造成线路事故。
二、架空线路几种常见故障及预防
架空线路实际运行中常见故障有雷害事故、污闪事故、覆冰事故、导线舞动事故、鸟害事故及外力破坏事故等。
1.雷害事故及预防
架空线路的雷害事故,在运行中时有发生,其主要是在雷雨季节,由雷云放电造成过电压,导致线路绝缘击穿而形成的闪络事故,也称大气过电压引发的事故。
定期检查、测试线路杆塔接地引下线的连接和锈蚀情况及杆塔接地电阻,发现损坏和不合格的,及时进行更换。
合理选用避雷器。在雷电多发区安装线路避雷器,根据实际运行分析情况,选择避雷器安装的杆塔和相别。
雷雨季节应保证重要线路重合闸的投入。
2.污闪事故及预防
污闪一般均是在工频运行电压长时间作用下发生;可造成大面积、长时间停电事故,且不易被自动重合闸消除;季节性强,往往冬末春初发生,干燥的冬天积聚了较多污秽,初春润物的细雨大雾促使闪络发生,一天之中,又以傍晚到清晨较易发生污闪;大雾、毛毛细雨、凝露、雨夹雪是污闪最易发生的天气。污闪会导致绝缘子炸裂损坏、导线落地或烧断,形成较大停电事故;中性点不直接接地系统中,一相首先闪络接地,其他两相电压升高1.732倍时,会加剧闪络。主要预防措施有:
加强运行维护。根据线路污秽区的划分,有针对性地做好线路巡视、定期测试和及时更换不良绝缘子。
做好防污工作。 定期清扫绝缘子,每年在污闪事故多发季节到来之前,必须对绝缘子进行一次普遍清扫;在污秽严重地区,应适当增加清扫次数。
采用新型耐污绝缘子——棒型悬式合成绝缘子。运行经验表明,在严重污秽地段,采用防尘绝缘子,防污效果较好。
3.线路覆冰及预防
线路导线覆冰种类大致有雾凇、雨凇(雨冰或冰凌)以及两者混合而成的粗冰或冻雪等。覆冰对线路的危害比较大,极易造成倒杆断线事故。
覆冰区线路设计,根据实际情况选择抗覆冰能力强的塔型、绝缘子,导线采用机械强度较高的导线,增加杆塔、缩小档距以减轻杆塔受力。
安装防雪环或防冰环。
采用特殊导线防冰。设计时可应用复合导线、耐热导线、新型的不覆冰导线防冰。
4.线路的防舞动
架空线路上,由于结冰和落雪而使导线截面变得不对称,故在强风下,导线便产生了大幅度的椭圆轨迹的上下振动,这样就形成了导线舞动,这种舞动能够导致相间短路,使导线张力变化很大,还能使杆塔、绝缘子等损坏。因此,导线舞动引起电气和机械故障,在世界上被认为是架空线路的严重问题
设计上采取:通过相间间隔棒形成一个适当的相间距离;增加杆塔金具和绝缘子的强度。
在经常舞动的地段,增加杆塔缩小档距,从而减小导线、避雷线弧垂且减轻了杆塔荷载,提高了安全可靠性。
另外还可以采取导线缠绕胶带层法、安装扰流线法安装空气动力阻尼片防舞动装置等。
5.鸟害事故及预防
随着人类自然保护意识的增强,鸟类繁衍速度的加快,鸟类对架空线路的危害日益加剧,对鸟害引起的线路跳闸的过程也逐步清晰。鸟类一般会引起线路相见短路和接地。
在鸟类活动频繁的春季,增加巡线次数,随时掌握鸟类活动情况,并做好记录。
在杆塔上安装惊鸟措施,使鸟类不敢接近。归纳各地常用的惊鸟措施有:杆塔上插红旗或挂红布条、杆塔上部挂经仿佛处理过的死鸟、大鸟夹子或鸟套子、挂镜子或玻璃,阳光反射,使鸟类不敢停留、杆塔上装红色小风车、用铁丝做成防鸟环惊走鸟类。
杆塔上添加防鸟装置,使鸟无法在上面立足或转移活动位置。在鸟类容易立足及喜欢立足处,加装钉板或防鸟架;在每相绝缘子串上方横担上固定防鸟刺,使鸟无法立足。
做好宣传工作,发动沿线居民群众,协助防鸟。
根据运行经验,行之有效的驱鸟措施常见有三种,即在杆塔横担上安装声光驱鸟器、防鸟刺、防鸟拉线。
6.防止外力破坏事故
外力破坏电力线路引起的故障,大多发生在交通频繁的城郊区或其他工程施工的工区附近。特别是近几年,高速公路和高速铁路的快速发展,由施工机械误碰带电线路的事故逐渐增多。
加大对线路安全运行的巡护力度。制定巡视制度,落实巡视责任,对电力设施保护区内施工机械较多的工地,施工期间派专人进行监护和指导。
大力宣传《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例实施细则》等有关法律、法规,加强护线宣传,广泛发动群众,开展群众性的护线活动,鼓励广大群众检举盗窃电力设施行为,建立健全必要的护线组织。
根据实际情况及时修剪树木。近年来,由于大力发展生态旅游业,树线矛盾日益突出,树障造成的线路跳闸逐年上升。因此,在夏季树木生长旺盛的季节,加强对线路通过林区的巡视,及时对树木进行修剪。
架空电力线 篇11
经过对大量的电力架空线路施工研究发现, 施工过程当中通常存在以下四个方面的问题:
1) 电力架空线路杆塔基础故障。根据我国电力工程中所设计杆塔标准而言, 通常能够经受10左右的台风, 这一指标固然较高, 但是往往在具体的电力架空线路施工过程中, 为了尽可能的节约施工成本, 频繁的出现以次充好、偷工减料的现象。比如杆塔的埋深较低、基础紧固性较差等, 一旦遭遇台风或较大风力影响, 非常容易导致电力架空线路杆塔倒塌的现象。
2) 线路短路故障。现阶段的电力架空线路工程施工中经常会出现线路短路等故障问题, 究其原因发现, 很大程度的上都是由于施工人员专业素质水平较低而导致的。由于电力架空线路施工人员没有专业的技术与丰富的工作经验, 在电力架空线路的施工过程中往往会出现接线混淆的问题。其次, 由于专业素质能力较差的原因, 架空线路装置的检查和施工准备没有得到完善, 从而导致架空线路短路等问题的出现, 严重时甚至会导致整条线路烧毁的问题, 给施工人员、电力安全造成极大的威胁。
3) 雷击事故问题。众所周知, 电力架空线路遭受雷击是十分常见的现象, 因此从某种程度上来讲架空线路遭受雷击的表现形式也是多种多样的, 但是架空线路频发的遭受雷击往往会导致架空线路的断线、烧毁等问题。但是雷击事故的控制并不是无法取得效果的, 遭受雷击的架空线路中有很大一部分原因都是由于人为原因引发的。比如施工人员在具体的施工过程当中采用质量较差的线路作为连接器, 给线路连接埋下了安全隐患。如果架空线路遭受雷击, 就直接会影响到高压设备的正常工作运行, 甚至导致设备损坏的显现。
4) 自然条件故障。除了上述三点意外, 电力架空线路施工所受自然条件的影响也比较大, 一般表现为温度方面。如果在具体的施工过程当中遭遇了较为恶劣的施工条件, 往往会给各项工作的开展带来不便, 甚至会影响到施工人员的正常操作, 比如线路连接错误的问题。不仅如此, 由于不良施工条件的影响, 故障错误处理的难度也有了一定的提升。特别是对于高空作业、高温作业、低温作业而言, 都造成了极大的影响。
2 电力架空线路使用技术及处理方法探讨
2.1 电力架空线路的检修技术
1) 架空线路导线与杆塔的检修。导线与杆塔的检修中如果出现了导线切断现象, 需要重新连接的话首先应该将相关的基本元件连接好, 并加以检测, 确保基本元件安装完好, 确认合格之后方可开展具体的检修工作。其次需要注意的是, 如果导线的截面积过小, 应该使用螺栓式耐张线来加以连接。然后并结合线路施工的具体情况来对拉断利进行计算, 确保耐压强度达标。另外, 架空线路杆塔的检修中存在裂缝, 这时应该根据电线杆的实际情况来采取加固措施, 而如果杆塔受到了腐蚀就应该根据实际情况来利用防腐技术加以处理, 这一过程中对于钢圈接头部位、电线等容易受到风化、侵蚀的部分必须要加以重视, 从而避免故障等安全事故的出现。
2) 停电作业检修。电力架空线路的停电作业检修必须要做好安全措施, 比如接地检验和验电等, 确保施工安全得到保证后方可开展相关工作。一般来说, 线路停电之后可以采用两端验电挂接地等方法。但是需要注意的是, 杆塔作业中需要进一步的对绝缘子加以清扫, 然后在线路一端验电并挂好接地线, 再进行接地线线的检验, 总之必须压确保施工的安全。最后当架空线路检修完毕之后要及时的将接地线拆除完毕, 避免由于遗留在线路中导致通电后线路的正常运行。
3) 带电作业检修。架空线路的带电作业检修同停电作业检修相比, 危险性不言而喻, 因此采用这种方法更加要注重安全, 一般要设置专人来负责。通常情况下负责人的管理范围不应局限于某一部分, 而应该确保线路检修全程安全。尤其是对于复杂架空线路的检修, 必须要增加负责人数量。另外, 需要注意的是, 带电作业检修的具体过程当中, 施工人员必须要与带电体保持一定的距离, 确保施工中的安全。同时在检修过程当中, 施工人员要及时做好各方面的处理工作并加以反馈, 总之带电作业检修要确保线路的安全稳定性。
2.2 电力架空线路中的监控技术
1) 远程视频监控。近年来科学技术的迅速发展, 远程监控已经广泛的应用在了架空线路的施工当中, 随着最近几年的发展, 远程监控系统已经成为了必须的技术保障。在具体的施工过程中, 应用远程视频监控系统, 能够将施工人员和线路实时运行状况及时的加以反应, 一旦出现异常能够立即报警, 避免安全事故的出现。2) 气象环境监控。由于电力架空线路的施工中受温度的影响较为严重, 因此在具体的施工过程当中应用气象环境监控系统非常必要。气象环境监控系统应用在架空线路中能够及时的向施工人员反映具实时的线路运行状况和气象环境指标, 这对于是施工人员制定合理的施工技术方案有着重要的参考意义。
2.3 科学合理的采取防雷措施
1) 避雷线的布置。架空线路的防雷措施应用的较多的方法就是布设避雷线, 这种方法对于架空线路避免雷击有着良好的效果。特别是在高压输电装置中布置避雷线, 能够有效的防止线路遭受雷击冲击, 并在这一过程当中能将电力及时降低分解, 实现防雷的良好效果。不仅如此, 由于在架空线路中布置避雷线经济成本较低, 因此得到了广泛的应用。2) 增设绝缘体。在架空线路上增设绝缘体一定程度上可以提升线路的绝缘性能, 因此也就有效的防止了线路遭受雷击的问题。一般来说, 架空线路中应用的较多的往往是跨越式的高杆塔, 因此考虑到其遭受雷击的现象更为严重, 因此必须要做好绝缘措施。通过增设绝缘体能够将底线与导线的距离扩大, 从而起到良好的绝缘效果, 保证线路安全、稳定的运行。
3 结语
总而言之, 我国电力工程的迅速发展, 越来越多的架空线路出现在城市当中。但是由于施工技术水平的限制、主客观条件的影响, 往往会导致架空线路在具体的运行过程当中出现问题, 对我国的电力安全构成了极大的威胁。正因如此, 完善电力架空线路的施工技术、提高处理架空线路的处理技术具有极为重要的作用。只有在具体的操作过程当中只有结合实际情况, 对故障问题加以全面的分析, 提高技术水平, 才能有效做好电力架空线路的施工。这对于推动我国电力工程项目建设的发展、保障我国电力安全具有重要的作用。
参考文献
[1]宋保利.输电及高压配电架空线路检修及施工[J].黑龙江科技信息, 2010.
[2]陈立军.架空线路施工主要危险因素分析及防范措施[J].城市建设理论研究, 2011.