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高壓輸配電線路工程施工技術研究

2020-07-27 09:32:01楊昌加
現代營銷·理論 2020年11期
關鍵詞:技術研究

楊昌加

摘要:本文就高壓輸配電線路工程施工技術做出研究,針對高壓輸配電線路工程進行分析,探究高壓輸配電線路工程施工中可能出現的質量問題,最后提出高壓輸配電線路施工技術的要點,以望能夠提升我國高壓輸配電線路工程的施工水平。

關鍵詞:高壓輸配電線路;工程施工;技術研究

前言:復雜性以及特殊性是高壓輸配電線路工程施工本身就具備的特征,存在大量的野外作業內容,電力網絡的架設需要穿過崇山峻嶺,各種氣候以及外部環境都會對高壓輸配電線路工程的施工產生影響,相關施工人員需要在有限的施工時間內完成大量的施工作業。現代社會的發展對于高壓輸配電線路工程有著更高的要求,只有對高壓輸配電線路工程施工技術進行研究才能夠有效提升高壓輸配電線路工程的施工質量。

一、高壓輸電線路工程施工

作為一個系統性并且十分龐大的工程,高壓輸配電線路工程施工過程中某一個環節出現故障就會導致整個工程出現連續性的問題,輕者可能會對工程施工進度產生影響,增加施工成本,嚴重的情況下還會導致安全問題發生,對人們的生命財產安全產生了嚴重的威脅。因此高壓輸配電線路工程施工質量的保障有著至關重要的顯示意義。

就目前而言,我國很多電力工程都存在或多或少的質量問題,而導致出現這些問題因素卻復雜多樣,針對這復雜的問題,想要的在短時間內全部解決并不現實。還有很多方面的問題會隨著時間的推移導致情況進一步惡化,甚至出現新的、更嚴重的質量問題。因此,多變性也是高壓輸配電線路工程施工過程中需要面對的問題。

二、高壓輸配電線路工程施工過程中可能出現的質量問題

在進行高壓輸配電線路工程施工的過程中經常出現基礎線路的相關問題,例如施工過程中需要進行基礎掏挖、灌注樁基礎和巖石、現澆混凝土施工技術等都會導致高壓輸配電線路出現線路故障[1]。其次,在進行高壓輸配電線路施工的過程中,很有可能出現線路架設的施工質量問題,例如施工過程中對于線路的壓接施工中出現咬邊的情況導致高壓輸配電線路出現接管彎曲的質量問題;其次,在進行高壓輸配電線路架設的過程中會出現導地線磨損、毛刺、掛絲以及斷絲的問題;最后,在進行高壓輸配電線路緊線的過程中會出現導地線損傷、間隔棒傾斜、導地線弧垂以及塔桿局部傾斜的情況。

因此在進行施工的過程中應當注重各個方面的施工技術管理,筆者就高壓輸配電線路絕緣分割交叉互聯接地施工、回流線路施工、以及高壓輸配電線路防雷施工技術做出分析,針對性的闡述高壓輸配電線路工程施工技術的要點。

三、高壓輸配電線路工程施工技術要點

3.1、絕緣分割交叉互聯接地施工要點

當高壓輸配線路較長,纖芯的電流較大,金屬護套處在一段接地的情況下的感應電壓高達數百伏,這樣危及到人們的生命健康。在工程中大多數情況下是采用普通的直通接頭,并且將高壓電纜的技術保護套以及絕緣屏蔽層按實際工作要求分割成適當的單位,盡可能保持長度相同的每個單元內的3個均等小段,實施絕緣分割或者將直接使用絕緣頭將相鄰的兩斷電纜的金屬保護套或者屏蔽層進行交叉連接施工作業,進而使每個金屬護套或者屏蔽層的連續回路以此包圍三相導體的某一段,這是一種相較特殊的互聯的設計方式。絕緣機頭是保護套和外屏蔽層在電氣上分段這就是絕緣接頭與普通接頭的唯一差別。如果高壓電纜是對對稱的則會由于各個小保護套電壓的相位差是120,因此幅值也是相同的,這就表明兩個接地點之間的不存在電位差,循環電流也就是因此而產生的。在這個時候每小段上的感應電壓就是線路上最高的護套電壓。而當電纜排列不對稱的時候,即使是三個小段護套的長度相同,三個護套電壓的向量和也依然不為零。若是采用交叉互聯后自由一端處在接地狀態,那么另一端對地會有很小的合成電壓,沒有循環電流在護套內。只有在兩端都處在接地的狀態下才能夠對地產生合成電壓并且在護套內會有循環電流成圣,但是這個合成電壓相對較小,因此循環電流需要通過接地極電阻以及大地電阻,大多數情況下因為循環電流可以小到忽略不計的程度,但是為了求出循環電流對保護套的影響,必須求出護套內的循環電流,有與各個護套之間的阻抗值相等,就說明每相的循環電流也相等。通過循環電流降解原有每小段護套上的感應電壓,就得出了循環電流之后的護套電壓。

3.2、回流線路施工要點

在選擇回流線是應當根據相關電力工程電纜設計規范進行選擇,在一些特定的高負荷電纜以及上單芯電金屬護層單點直接接地的情況下,由于系統短路會導致電纜金屬護指套產生的工頻感應電壓超過其絕緣耐受強度或者是需要抑制電纜臨近弱電線路的電氣干擾強度時需要對高壓電纜設計良好的回流線,并取保其兩端充分接地。以此,在發生單相接地短路故障時,短路電流就可以通過回流線路留回系統中的中性點,尤其是在回流線的接地網中發生接地故障時,接地電流的絕大部分都會通過回流線。由于回流線的接地電流會產生一定的磁通而抵消一部分的電纜掉線接地電產生的磁通。

3.3、高壓輸配線路的防雷設計施工要點

在雷雨多發的夏季,高壓雷電甚至可以達到十萬伏特之高,高壓輸配線路中的電力設備很在遭受到類似的雷電重擊過后會因為這種瞬間高能量的重擊出現嚴重的損壞。電力設備的絕緣構件會因為受到雷擊瞬間被擊穿,進而造成短路的故障出現,嚴重的情況會出現爆炸、燃燒以及電力設備徹底損毀的安全事故。因此,在進行高壓電纜線路設計的過程中,應當將雷電這種潛在隱患的影響考慮進施工指標里,重視雷電的影響作用,科學的對這個問題就進行研究,用科學的手段來進行防雷施工,避免高壓電纜線路被雷電擊中造成安全事故以及經濟效益損失。避雷針是高壓電纜線路防雷設計中不得不提到的一個裝置,避雷針的設置應當將泄流位置相應電阻值最大程度的降低,將電阻值降低到高壓電纜線路能夠承受的范圍內。同時,對高壓電纜線路進行必要的保護,確保遭受到雷電重擊時電壓的沖擊可以被降低到最小。最后還要進行避雷線裝置的施工,要合理的處理避雷線結構單元中導線、接地設施構件以及引下雷電泄流導體,保證高壓電纜線路的防雷裝置能夠切實的起到防雷的作用。

結語:總而言之,高壓輸配電線路工程施工過程中依然會出現各種各樣的問題,我們應當注重高壓輸配電線路各個環節的施工重點,強化施工技術以及工程質量的管理工作,保障高壓輸配電線路工程能夠在規定的工期內保質保量的完成,提升高壓輸配電線路工程的施工質量。

參考文獻:

[1]李炎, 周紅, 常海洋. 高壓輸配電線路工程現代化施工技術探討[J]. 科學與信息化, 2017(29):57-58.

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