裴金龍
(山東網瑞物產有限公司電力建設工程分公司,山東 濟南 250000)
關于基礎工程,線桿塔埋入地下的那一部分通常被稱作輸電設施的基礎,電力系統在正常使用時桿塔不發生超規下沉或者在受到外力的作用時不發生過大傾倒或變形,就需要通嚴格控制基礎的質量來保證。基礎的施工質量對電力線路在運行的穩定性至關重要。現今最常用線路的基礎上施工的形式是混凝土或鋼筋混凝土現澆。
桿塔組立的形式是電力線路施工中另一個重要的環節,在電力線路桿塔組立方式主要有整體組立和分解組立兩種。現今國內對超線路都采用鐵塔組立故分解組立成為線路塔桿組立的主流。由于超線鐵塔組立的經驗逐漸豐富起來,鐵塔組立發展了多種施工方法。
輸電線的架線施工工程包括了弛度記錄、導地線的放線的連接、緊線及附件安裝、架線前各項準備工作等,根據展放方式的不同,架線施工分為拖地展放、張力展放兩種。張力放線是利用牽張機械使導地線總是保有一個適宜張力,且總是保持對交叉物有著一定的安全距離的方法,而拖地展放就是線盤處不需要制動,使線拖地行進,這種法不需要專用設備,雖然較簡單,但很容易磨損導線。
由于桿塔承載的各方面荷重力皆作用于地基基礎上,經過地基基礎傳送到周圍的地基當中。針對基坑開挖的作業當中,有關施工工作人員一定要特別的關注一下施工現場地質的具體情況是否跟有關設計中提供的地質材料相吻合,譬如存在不吻合的情況,一定要在第一時間內向相關設計與監理部門進行反映,及時的安排相關檢定工作人員到施工現場進行鑒定。
實踐中桿塔定位有兩種,既:室內定位和室外定位,室內定位側重在于計算和規劃,室內定位主要對桿塔的終端、轉角、跨越、耐張等關鍵數據進行計算,就關鍵節點和特種桿塔先行定位和計算,然后根據固定位置進行排算,確定各桿塔檔距、安全位置和分布形式。
在電力線路架設過程中,由于電力線路長度與實際的距離存在著浮動范圍,因而產生了一定的弧垂,對弧垂的觀測和調整也是電力線路架構中應注意的問題。
電力線路架線施工首先要做好前期的準備工作,根據不同的架線方式,布線和放線的要求也不盡相同。電力線路架線施工時,認真檢查導線和避雷線的外觀,看是否有損傷或者斷頭存在,對有問題的導、地線應及時妥善處理,保證電氣設備的完好。
選擇電力線路的導線截面是電氣設備運行主要一環,首先導線的截面必須可以充分利用其負載能力,保證供電設備的安全可靠運行,避免引起觸電或者火災。從機械因素角度出發,導線截面應滿足電力線路的機械強度要求,不小于允許的最小截面。
所有電力線路架設中的電氣設備都應滿足運行的環境要求,按照正常工作條件選取電氣設備的額定電壓和額定電流,做好短路條件下的電氣設備動穩定和熱穩定實驗,當開關電器熔斷斷流時,開關電器可以迅速準確地切斷通過的最大短路電流。
導線連接后的握著力不應低于被連接的導線,保證計算拉斷力的90%(螺栓式耐張線夾),連接部分導線的電阻值,不應大于等長度導線電阻值。
路徑選擇和勘測是整個線路設計中的關鍵,方案的合理性對線路的經濟、技術指標和施工、運行條件起著重要作用。為了做到既合理的縮短路徑長度、降低線路投資,又保證線路安全可靠運行方便,一條線路有時需要徒步往返3~5趟才能確定出最佳方案,所以線路勘測工作是對設計人員業務水平、耐心和責任心的綜合考驗。
不同的桿塔型式在造價占地、施工運輸和運行安全等方面均不相同,桿塔工程的費用約占整個工程的30%~40%,合理選擇桿塔型式是關鍵。對于新建工程若投資允許,一般只選用1~2 種直線水泥桿,跨越、耐張和轉角盡量選用角鋼塔,材料準備簡單明了、施工作業方便且提高了線路的安全水平。
《電力線路設計規程》規定:“導線在弧垂最低點的應力不得超過導線瞬時破壞應力的40%,如果導線懸掛點比最低點高很多時,懸掛點的應力可較弧垂最低點應力高10%。”也就是說,在導線的應力設計方面,任意點的應力必須低于導線瞬時破壞應力的44%。
風偏距離的不足屬于電力設計的機電部分不足。在電力線路設計的過程中,當三相導線的排列方式為水平時,進行排桿位時,不但要考慮到中相導線的對地安全距離,在地形復雜的情況之下,還要充分考慮在風偏時,對地形凸出的山坡、巖石與邊相導線之間的安全距離。
通過對電力線路架設施工技術的相關研究,我們可以發現,該項工作涉及到的注意要點是多方面的,有關人員應該從電力線路架設的客觀要求出發。