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輸變電工程改造施工技術探討

2018-10-21 12:51:11林榮聰
科學與信息化 2018年30期

林榮聰

摘 要 隨著社會生產生活對電力能源的需求量不斷增加,給輸變電工程也造成了一定的壓力。因此,對輸變電工程進行相應的改造,使其符合新舊動能轉換的需要,全面提升供電企業的市場競爭力。本文主要從輸變電工程改造施工的環節入手,對輸變電工程改造施工的安全措施進行分析,以供參考。

關鍵詞 輸變電;改造施工;技術探討

輸變電工程作為電力企業的重要組成部分,發揮著極其重要的作用。隨著社會經濟的快速發展,為電力能源傳輸帶來了一定的壓力,并且城市化發展進程的加快,使我國的電力能源輸送距離日益增加,在增加電力能源的損耗的同時,造成了部分電力能源分布不均等問題。因此,加強對輸變電工程進行合理的改造,促進供電企業的穩定發展。

1 輸變電工程改造施工的技術分析

1.1 張力架線技術在改造施工中的應用

一般來說,在架設輸變電線路時多采用人工放線的方式,但該方式在實際架線工作中存在有一定的缺陷,比如:①在后期的實際運行過程中,可能會出現比較嚴重的電暈或者由于磁場過高而導致輸變電線路表面損壞等問題,為輸變電工程的運行埋下隱患。②采用人工放線的布線方式,可能在放線過程中造成一定的誤差現象,導致不能保障輸變電線路布線的精準化。

基于以上存在的問題,對人工放線進行全面優化來提升輸變電線路的穩定性,主要采用張力架線的方式來解決出現的問題,其中張力架線的技術要求如下:

(1)須為其提供懸浮狀態的工作環境,防止線路與其他障礙物有直接的接觸,避免損壞線路表層。

(2)加強對現代化機械設備的使用,通過現代化設備的使用在提高工作效率的同時,提高布線的精準度,減少布線誤差的存在。

(3)進行多回路操作,有效防止輸變電線路之間出現重疊、錯位等故障,保障輸變電線路的穩定運行。

(4)結合實際情況來調整輸變電線路的布線參數要求,一般來講,要求放線段長度需控制在8km之內、塔號基數需控制20之內、對地間距需要控制在5m之內等。

1.2 飽和鹽密技術在改造施工中的應用

輸變電工程的運行環境主要是在戶外,導致其容易受到外界因素的影響,為輸變電工程運行的穩定性產生不良的影響。目前,輸變電工程的維護頻率一般維持在1-2次/年的標準,在對其維護的過程中,主要是通過人工手段對絕緣子進行清理,來保障輸變電工程的穩定性。為了減少絕緣子對輸變電工作造成的影響,可采用飽和鹽密技術來替代原有的人工清理絕緣子,在節約輸變電工程改造成本的同時,為供電企業實現最大化的經濟效益和社會效益[1]。

1.3 高壓直流輸變電技術在改造施工中的應用

目前,我國已進入了互聯網信息時代,互聯網的各種高新技術在電力行業中得了廣泛的應用,而高壓直流輸變電技術就是結合互聯網信息時代的造就新產物,該技術不僅能解決長距離輸變電造成的能量消耗問題,還能彌補超高壓變電的自身缺陷。

利用高壓直流輸變電技術,對改造區域、改造環節等方面進行技術性的改造,在效防止由傳統改造而造成的大規模停電故障,減少輸變電工程改造施工對社會生產生活造成影響,提高供電企業的供電穩定性。

1.4 冷噴鋅技術在改造施工中的應用

在輸變電工程改造施工中需要桿塔與線路間相互的配合,才能完成相應的輸變電改造工作,但由于輸變電桿塔多以鋼材為材質組成,雖然鋼材具有較強的強度優勢,但也存有一定的缺陷,比如易受潮、易遭受腐蝕等現象,對輸變電工程造成一定的安全隱患。

冷噴鋅技術是目前輸變電工程中防腐蝕效果較好的預防措施。提升輸變電桿塔的防腐能力,提高其穩定性和耐用度,從而延長其基使用壽命。采用冷噴鋅技術的優勢主要有以下方面:

(1)形成保護層。鋅是一種比較穩定、可靠的物質,在常溫環境下,鋅不易與空氣中的水分發生反應,且能在桿塔表面形成一層保護層,為預防桿塔受到腐蝕全面保護桿塔提供保障。

(2)減慢受腐速度。金屬鋅具有較高的化學活性,在很大程度上抑制了鋼質桿塔表面發生化學反應,對桿塔起到保護作用。且經過冷噴鋅技術處理后的輸變電工程,當空氣中的物質與鋼質桿塔接觸后,并不是鋼鐵與其發生直接反應,而是由鋅先與其發生電化學反應,通過這種方式來減慢桿塔的受到腐蝕的速度。

(3)環境污染小。冷噴鋅技術的應用對環境造成的污染程度比較小,只會產生比較少的廢液,體現出輸變電工程的可持續發展。

(4)降低改造成本。冷噴鋅技術可以在常溫環境下進行施工改造,能有效減少對能源的消耗,減少供電企業輸變電工程改造施工的成本[2]。

2 提升輸變電工程改造施工技術的建議

2.1 制定并完善改造施工方案

在進行輸變電工程項目改造時,為了確保其改造成效符合發展的實際需要,應充分結合區域內的實際供電需求,并制定出完善的改造施工方案,為后期工作的順利開展提供技術支撐。主要通過以下方式:

(1)在選擇輸變電設備及確定改造線路時,要選擇高質量的電氣設備,并加強對斷路器的應用,來提升輸變電工程改造的效率,縮短由于設備改造和維護的時間,降低因輸變電工程改造對供電系統造成的影響。

(2)在經濟較發達的地區,在線路中選用帶電檢測設備和故障指示器,推進輸變電線路朝自動化方向發展,從而實現故障區段的自動隔離和自動恢復非故障地區的供電。

2.2 全方位優化輸變電網絡的結構

在進行輸變電工程改造施工時,需重視分段及聯絡斷路器的應用,減少輸變電工程改造過程中影響供電的范圍。同時,對常出現故障的輸變電線路,通過新技術的應用對輸變電工程進行全方位的優化改造,提高其改造完成后供電的穩定性。

同時,要合理縮減供電半徑,凸顯區域化的供電策略,尤其是對電能需求量較大的城區地段,要將供電半徑控制在3km之內,線路總長控制在5km以內[3]。

3 結束語

綜上所述,輸變電工程的改造施工是社會發展的必然趨勢,也是提高其供電能力的重要途徑。通過對改造施工的技術充分應用,制定全方位的發展策略,比如制定維護計劃、合理設置配電網的網絡結構等,對輸變電工程的穩定運行提供有力保障,促進供電企業的發展。

參考文獻

[1] 劉柱文.10kV配網自動化設計和施工的要點分析[J].科技傳播,2016,8(07):188,200.

[2] 王惠.輸變電工程施工技術探討[J].科技風,2016,(16):230.

[3] 胡艷.淺談10kV配網工程施工技術與安全措施的實施[J].技術與市場,2010,17(10):14-15.

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