聶 郢
(貴州送變電工程公司,貴州 貴陽 550002)
在全球經濟一體化建設進程不斷加劇與城市化建設規模持續擴大的背景作用之下,輸電線路在整個電力建設事業中所發揮的重要作用是可想而知的。特別是對于電壓等級較高的輸電線路而言,其在整個電網可靠運行中所發揮的重要作用不言而喻。如何借助于高效且可靠的施工技術確保架空輸電線路的運行穩定性,已成為現階段相關工作人員最為關注的問題之一。本文例舉A地某500kV高壓架空輸電線路實際工程情況,針對500kV架空輸電線路張力架線施工技術這一關鍵問題展開了詳細分析與研究,以為類似的工程作參考。
A地區某500kV架空輸電線路工程項目位于某平原及丘陵地區的交匯位置,施工現場地形結構復雜多變,且丘陵地形過渡區域內植被覆蓋比較密集,作業區域內施作農作物類型較多,實際施工環境相對而言比較復雜。結合以上客觀因素分析,在該500kV架空輸電線路工程項目進行張力架線施工的過程當中,考慮采取空中展放的方式進行張力架線初始施工操作。具體而言,該工程項目建設采取直升機與航空模型相配合的方式,利用初導牽放二導,二導牽放三導,以此類推,逐級牽放,最終通過各段相互之間的有效連接達成初導展放作業目的。借助于此種方式能夠有效避免客觀環境中各種障礙物限制因素對初導展放作業開展所造成的不利影響。結合空中展放作業的施工特性,在針對中間級引導繩進行展放操作的過程當中,可以預留一根導引繩,其余導引繩均能過渡至所需放線滑車中,從而提高500kV架空輸電線路這一階段施工的作業效率,并為后續張力架線施工作業的開展提供必要的保障。
在進行張力放線施工過程中,應當重點關注如下幾個方面的問題:首先,在張力機裝置進行導線線路盤繞處理的過程當中,現場施工作業人員應當確保導線線路的盤繞方向與導線外層線股捻回方向保持一致性。與此同時,針對現場施工所選用的國產鋼芯鋁絞線而言,外層盤繞方向應當以右捻方式展開,自左向右進行盤繞處理。其次,張力放線施工過程當中,對于與導線線路相連接的網套連接器采取鐵絲綁扎及盤繞處理,每道綁扎盤繞應當控制在20圈以內,且每道纏繞間隔距離應當保持在150mm左右?,F場施工過程當中需要安排專業人員針對這一施工環境下的連接強度進行復核,以達到網套連接器裝置的強度要求為衡量標準。以上施工作業完成之后同時需要針對尾部張力進行必要的調整處理,并做拉緊處理作業。與此同時,在進行張力放線的處理作業之前,還應針對導引繩在鋼絲繩卷筒部件中的盤繞圈數、牽引繩在鋼絲繩卷筒部件中的盤繞圈數、導線尾線在線軸部件中的盤繞圈數進行嚴格檢測,確保以上各項纏繞圈數控制在6圈或6圈以上。在現場施工過程中,張力場負責對張力方向施工作業的總體性調度及指揮工作,下達各項動作執行指令,確保施工可控??紤]到整個500kV架空輸電線路對施工質量的特殊性要求,從牽引施工角度上來說,應當在確保張力機處于開啟狀態且剎車開啟后進行牽引機設備的啟動作業。
在500kV架空輸電線路張力架線施工放線張力達到預定參數的情況下,應當及時暫停牽引作業,并針對上揚塔號壓線滑車裝置進行安裝處理。特別是對于本文所例舉工程實例中所出現的轉角塔放線滑車角度過大的問題,現場架線施工過程當中應當針對這一實際情況進行必要的預傾斜處理,其目的在于確保放線施工過程中導線線路、牽引繩以及導引繩牽引作用力方向始終保持與滑車輪軸部件的垂直對應關系。目前該工程所采取的預傾斜作業方式為:自滑車側架下端為止將滑車吊起。在此基礎上需要針對各導線張力機裝置出口張力參數進行合理調節與控制,確保牽引板板面及平衡錘部件能夠始終保持垂直對應狀態。
大量的實踐研究結果向我們證實:為最大限度地確保施工作業的有效性,緊線作業應當在前期張力放線施工作業結束之后立即開展。與此同時,緊線段的選取應盡量以張力放線施工段為準。另外,需要將與牽張場臨近的直線塔裝置或是耐張塔裝置作為緊線操作塔。特別是在本文所研究500kV架空輸電線路建設施工實例中,對于由多個耐張段所構成的放線段作業而言,緊線操作塔的選取應當以中間耐張塔裝置為主。在此基礎上,在針對多個耐張段進行跨越式緊線作業的過程中,緊線作業應當分段進行。此過程當中所涉及的導線升空具體操作方式為:首先針對耐張組裝串與導線進行有效對接,并于兩側位置對錨線卡線器之間進行斷線處理;其次借助于機動絞磨裝置進行緊線處理,并通過手扳葫蘆進行細調;最后需要在以上過程當中通過一定的平衡方式防止絕緣子及金屬部件出現損傷。
現場施工過程當中,應當在確保同一耐張段弧垂調整完畢且測定緊線線路應力保持均衡狀態的情況下,針對耐張塔裝置以及直線塔裝置進行畫印處理。本文所例舉施工項目中所采取的畫印作業方式為:借助于垂球裝置將橫擔掛孔中心點以投影處理的方式對應在子導線位置,與此同時,將直角三角板的一側直角與導線作貼緊處理,另一側直角位置應當與投影點保持對準狀態,通過畫印處理的方式將以上各點聯立成為一條與導線線路保持垂直狀態的直線。特別值得注意的一點是:針對500kV架空輸電線路耐張轉角塔所采取的畫印方式應當與現場施工環節所選取的割線尺寸計算方式保持對應關系。在當前技術條件支持下,針對500kV架空輸電線路工程項目耐張轉角塔所采取的畫印方式包括:(1)橫擔中心線延伸法;(2)掛點延伸法;(3)三角板垂球法。本文所例舉的500kV架空輸電線路工程項目建設施工所采取的畫印方式就是三角板垂球法。具體來說,這種畫印方式將帶有一個長直角邊的特殊直角三角板以及垂球裝置作為畫印施工設備,將該直角三角板中的短直角邊與導線線路保持貼緊狀態,與此同時,確保該直角三角板長直角邊位置與橫擔掛孔中心位置保持精確對應狀態,進而沿該長直角邊延伸方向進行各子導線線路的畫印施工處理。
通過本文以上分析與研究不難發現:在張力架線跨越施工的過程中,現場施工作業人員需要充分考慮到導引繩、牽引繩以及導線線路在放線過程中的架空特性,確保對跨越施工方案選取的有效性,最大限度確保施工安全與被跨越物的安全。總而言之,本文針對500kV架空輸電線路張力架線施工技術的相關問題做出了簡要分析與說明,希望引起關注。
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