特高压直流输电线路架线施工技术探讨池城

(整期优先)网络出版时间:2018-07-17
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特高压直流输电线路架线施工技术探讨池城

池城

(国网河北省电力有限公司检修分公司河北石家庄050000)

摘要:特高压直流输电有着多方面的优势,进行特高压直流输电线路的架设,可以很大程度上实现资源以及能源的节约和优化,提高能源利用率,促进电网技术的发展,提高社会经济效益。本文对直流输电进行了简单的介绍,分析了特高压直流输电线路架设的难点,对特高压直流输电线路架线要求进行了深入的研究分析,并提出了一些自己的建议,希望为特高压直流输电线路架设施工提供一定的帮助,提高施工质量和施工效率。

关键词:特高压;直流输电线路;架线;施工技术

前言

特高压直流输电线路能够有效避免因为输电距离过长出现电能损耗增大的现象,起到了很好的节能效果,可显著提高资源利用率,推动我国经济的发展进步,为我国未来的发展打下良好的基础。因此,电力企业在进行特高压直流输电线路的架设时,一定要对架线施工技术进行研究分析,提高其经济效益。

1直流输电概况

1.1直流输电优点

直流输电的优势颇多,直流输电的电能损耗相对较小且电流的输出容量相对较大;直流输电在短路时能够发挥一定程度的限制功能且有较强的自我保护和预防能力;直流输电的运行稳定,自我调节速度较快,能够节约线路走廊;直流输电系统能够实现不同步电网的互联,具有较强的稳定性;直流输电的效率高且成本低。

直流输电技术以项目性质为根据进行分类有海底电缆、背靠背直流联网、城市地下电缆、远距离大容量滞留架空路线。直流输电技术以工程结构性质为根据进行分类有三类:根据线路长度分为背靠背输电和长距离输电;根据换流站数分为多端直流输电和两端直流输电;根据电压等级分为特高压直流输电和高压直流输电。

2特高压直流输电线路架设的难点

2.1施工难点

第一,交叉跨越问题。在实际的施工过程中,需要持续进行带电线路的交叉跨越操作,对配置承力索带来了严峻的考验,一方面要保证承力索的承载能力,满足施工要求,另一方面要做好承载能力的控制工作,保证承载能力可以得到有效的管控,还必须做好承力索跨越网线的优化工作,避免在施工过程中出现各类安全事故。

第二,滑车的选择及其挂设方法。输电线路的质量非常大,在施工过程中,需要结合实际情况,对每根线在垂直方向的承载能力进行准确计算,进而得到滑车的额定承载能力。另外,在实际的架线过程中,牵引过程需要非常大的牵引力,还需要对滑车的耐张力进行准确的计算,保证选择的滑车以及挂设方法的科学合理性。

第三,牵引机以及张力机的选择。在进行牵引的架设时,需要非常大的牵引力,牵引机一定要能满足架设过程牵引方面的需求,另外,张力机也必须要满足架线的实际需求。比如,现阶段在进行架线时,采用一牵六的牵引方式,这种牵引方式需要选择220kN左右的牵引力,现有的280kN的牵引设备无法满足施工过程中的实际需求,需要重新研制相应的牵引机。在一牵六的过程中,单根导线的张力在18kN~33kN,现有的张力机可以满足施工过程中的实际需求,但如果导线的张力发生变化,必须要重新选择与之相配的张力机。

第四,导线以及各级牵引线的展放。在施工过程中,往往会受到周围环境的限制,导线以及各级牵引线需要按照一定的顺序和层次展放,既要避免对输电线路架设带来的影响,同时还不能破坏周边环境,使实用性以及环保性两方面的要求得到有效保证。具体的操作方法如下:首先,选择引导绳,先对牵引绳的最大受力、牵引机的实际牵引力、张力机的张力进行计算,根据计算结果选择相对应的引导绳,在进行引导绳的展放时,可以借助动力伞进行完成,借助动力伞对引导绳进行两次展放,借助“一牵一”的方式,对引导绳进行牵引,之后对各级引导绳进行逐级牵引展放。

第五,紧线和挂线方法的选择。耐张装置本身的自重较大,在进行起吊时,一定要选择最佳的起吊方案。因为起吊过程中张力的需求较大,因此要科学合理地选择紧线方法。在进行挂线时,一般选择的都是高空对接的方式,因此,要做好导线的安排工作,保证每个导线都可以满足单独作业的需求,且相互之间不会出现影响和干扰。

第六,安装附件。在实际架线过程中,垂直方向会有非常大的负荷量,在进行附件装置的选择时,一定要结合施工中的实际情况,同时选择最佳的安装方式,使施工效率得到有效保证。在进行直线塔附件的安装时,需要借助两套三线提升器进行提线操作,提线器应挂在导线横担下主材前后两侧节点板的预留孔上,以便使横担前后两个立面均匀受力。在实际提线过程中,一定要注意避免对导线造成伤害,还需要避免导线出现意外下落的现象。

2.2换流器研制难点

受到换流器本身特性的影响,换流器的研制存在非常大的难度。具体表现在以下几个方面:第一,要使施工人员的安全得到有效保证,因此,换流器必须要有非常好的绝缘性;第二,换流器在使用过程中,不仅要承受较高的交流电压,还需要承受直流电压;第三,换流器在发热和冷却方面较为复杂,加大了研制难度;第四,换流器有着非常多的调压级数;第五,在直流电出电方面,结构较为复杂;第六,换流器本身有着非常大的尺寸和自重。

3特高压直流输电线路的架线要点

3.1避免电晕效应

避免电晕效应是特高压直流输电线路的架线要点之一,直流输电线路在运作过程中,直流输电导线会出现程度不一的电晕放电现象,该现象会造成电场效应、电晕损失、噪音干扰、无线电干扰等危害。危害直流输电本身的同时对线路周边的环境也产生了负面的影响。据此,对特高压直流输电线路的设计要具有科学性、合理性,尽可能避免电晕效应的出现。可以通过科学选择导线形式并对绝缘串子和金具进行精确组装来尽可能降低电能的损耗,从而有效避免电晕效应的出现,对线路周边的环境也起到了保护作用。

3.2注重绝缘配合

注重绝缘配合是特高压直流输电线路的架线要点之二,不同于交流输电,直流输电的绝缘子具有较为严重的污秽放电现象,不利于电力的正常运营。可以通过悬着合适绝缘的方式来提高特高压直流输电线路架线的绝缘配合度,促进电力的正常运营。

3.3电磁环境影响

特高压直流输电线路可以实现环境保护、优化资源配置等方面的功能,还能显著增强输电走廊的利用效率。主要是因为特高压直流输电的电压高,同时其塔线架设较高,导线有着非常大的质量,线路较为单一。与普通直流线路相比,在电磁环境方面有着一定的区别,因此,会带来一定的环境影响,必须要引起施工人员的重视。另外,特高压直流输电线路在运行过程中所形成的电磁环境与导线的型式,以及架线高度等有着非常密切的联系,因此,一定要提高对特高压直流输电线路电磁环境影响的重视度。

结语:为了保证特高压直流输电线路架线施工顺利、高效的进行,设计人员和管理人员必须要对其周边环境进行充分的分析和管理,对施工过程中存在的各种难题进行积极分析,选择科学合理的解决方式,及时消除对施工过程的影响,同时施工的设备以及技术要具有一定的先进性,在实际施工过程中要对电晕效应、绝缘配合、电磁环境等方面的因素进行充分考虑,使整个工程的质量得到有效保证。

参考文献:

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[2]王丰.±800kV特高压直流输电线路张力架线滑车悬挂施工[J].通讯世界,2016(11).

[3]向波.浅析特高压直流输电线路架线施工技术[J].通讯世界,2016(20).

[4]黄彬.特高压直流输电线路架线技术分析[J].现代制造,2013(24).池城身份证号码:130103198804061814