工业电气工程高压输电线路施工与防雷装置的设置

(整期优先)网络出版时间:2021-04-24
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工业电气工程高压输电线路施工与防雷装置的设置

尹晓光

广州增电电力建设投资集团有限公司 广东省广州市 511300

摘要:在工业电气工程施工期间,施工单位应提高高压输电线路施工质量,强化防雷装置安装操作,确保工业电气工程运行安全稳定。本文以工业高压输电线路为切入点,分析工业高压输电线路施工要点与防雷装置安装要点,仅供参考。

关键词:工业电气;输电线路;防雷设置

引言:通常情况下,工业电气工程高压输电线路是指电压为220V以下的工业生产专用输电线路,为工业企业的生产环节的展开提供充足的电力保障。为了使工业生产用电需求得到满足,施工单位应强化高压输电线路施工技术研究,并在施工时做好防雷装置安装工作,提高高压输电线路的运行效率,促进工业企业稳定发展。

一、工业高压输电线路施工要点

(一)铁塔基础施工要点

在工业用高压输电线路施工过程中,铁塔施工与电杆施工是两项基础施工环节,施工单位应在线路架设前对铁塔与电杆进行组装,并完成相应的电杆与铁塔基础施工工作,确保塔杆能够处于一个稳定的运行状态。在铁塔基础施工时,施工单位应根据工程规范,充分掌握杆塔基坑深度数值,并在挖掘过程中对各项挖掘环节加以严格的管理。当各项施工环节完成后,施工人员应根据施工方案对混凝土加以浇筑,确保钢筋保护层厚度达到使用标准。在混凝土浇筑时,应确保浇筑过程连续稳定。在回填过程中,应对基坑内部的杂质与垃圾进行清理。在夯实过程中,应避免出现基础位移或倾斜的问题。除此之外,在回填过程中还可将适量的碎石填入至回填土内部,但需要注意的是,应对回填土内的杂草和树枝进行彻底清除,并不能使用软土或有机物含量较高的土质进行回填,如果需要使用软土进行回填,应将防沉层高度保持在地面50cm以上,进而提高铁塔的稳定性,延长其使用年限。

(二)铁塔安装要点

通常情况下,在工业用高压输电线路施工过程中,施工人员应使用螺栓对铁塔进行固定,并确保各项零件齐全,外表美观。为了提高铁塔安装质量,施工人员应对铁塔混凝土基础的强度进行严格的检查,当混凝土强度为80%左右时方可立塔,当混凝土强度为100%时,方可对其进行组装。为了避免铁塔结构受到损坏,施工人员应根据自下向上的顺序加以安装,在安装时如果连接构件较螺栓长度略小,则应对螺栓加以调换或通过垫圈的方式提高螺栓的紧固程度。需要注意的是,在吊装时应将吊装绳捆扎至节点指定位置处,并在节点位置铺设垫层,避免钢丝导致铁塔外观受到损坏。为了提高铁塔安装过程的有效性,施工人员应利用不可拆卸螺栓对铁塔短腿及以上8m范围之内的铁塔进行固定,并利用紧扣防松螺母对其他螺栓加以固定,提高铁塔施工质量,延长铁塔使用年限。

(三)铁塔架线施工要点

在铁塔架线时,施工人员应根据自上向下,自左向右的顺序进行挂线与紧线等操作,并将线路逐个架设至铁塔上方,随后方可开始后续施工。施工人员在锚线过程中,应尽可能的降低对地夹角,通常情况下应将其保持在20°以下。此外,当锚线与紧线施工条件较为特殊时,还应设置临时拉线。一般情况下,临时拉线的地对夹角不宜超过30°,其方向应与导线相一致。如果临时拉线对地夹角难以保持在30°以下,则应采取相应的措施对其进行处理,避免出现不设置临时拉线的行为。当拉线完成后,施工人员应开展紧线施工,引绳对地夹角不得高于20°,并在紧线张力计算过程中应充分考虑各项因素,例如误差因素、牵引因素等,进而提高架线施工质量。

(四)电杆埋设要点

在电杆埋设过程中,施工人员应根据施工方案明确基坑位置,并将竖向误差保持在1%以下。在基坑开挖过程中,施工人员应对基坑深度误差加以严格的把控,如果为双杆高压输电线路施工,则应将基坑之间的中心偏差保持在指定数值以下。就目前来说,工业用高压输电线路大多为底盘基础与拉盘基础,在底盘基础施工过程中,施工人员应确保底盘圆槽与电杆相垂直,随后明确底盘位置,最后再进行回填土夯实。在拉盘基础施工时,施工人员应在拉盘放置前夯实拉盘下方土壤,随后将其深度误差保持在指定范围之内。在回填土回填过程中,应避免其内部混有较大的石块,每回填30cm时对其进行一次夯实处理。当回填完成后,应将杆基设置为防沉层,确保土层上半部分面积较坑口略大,随后对其加以培土处理,培土高度应高于地面30cm左右。

二、工业高压输电线路防雷装置安装

(一)接地线选择

在工业用高压输电线路施工过程中,为了避免雷击灾害导致线路出现故障问题,施工人员应通过科学有效的防雷接地措施提升工业用高压输电的运行安全与运行效率。对于距变电站距离低于2km的塔杆来说,施工人员可通过高强度石墨引下线与石墨接地体相连接的方式,将接地电阻保持在10Ω以下。在施工时,施工人员应根据土壤的特点科学的调整埋设深度。

(二)防雷接地施工

由于我国工业发展水平较高,工业企业分布范围较广,规模较大,因此在工业用高压输电线路施工过程中,施工人员通常会遇到土壤电阻率高的问题,因此应采取科学有效的措施对其加以处理,进而降低高电阻土壤对防雷设施的运行所造成的不利影响。施工人员可通过换填土的方式,提高接地设施的运行效率。对于部分电阻值极高的土壤来说,施工人员可通过添加接地模块的方式提高防雷接地装置的运行质量。除此之外,在上述较为特殊的接地施工过程中,施工人员还可利用防盗接地装置的方式,为接地线四角配置防盗桩,进而提高防雷接地效果。

(三)金具选择

金具选择过程中,施工人员应根据工程的实际情况,计算金具的强度与安全系数,随后对金具的种类与数量加以明确。通常情况下,施工人员应根据断线情况、断连情况及最大荷载数值,计算安全系数。但需要注意的是,对于与杆塔直接连接的金具来说,其安全系数应高于其他金具。除此之外,在金具选择过程中,施工人员应根据目前行业规范选择相应的金具种类,提高防雷装置的运行效率与运行安全。

(四)绝缘子安装

在工业用高压输电线路施工过程中,可根据绝缘子用途将其划分为悬挂式、跳线式、耐张式等,根据材质可将其分为陶瓷式、玻璃式等。就目前来说,在杆塔施工过程中,绝缘子在经过长时间的使用后,其表面会存在着一定的污垢,导致其性能受到影响。所以在施工时,施工人员首先应选择防污性能较好的绝缘子进行安装,并根据施工现场的实际情况选择相应的绝缘子种类,确保绝缘子性能优越。就目前来说,玻璃绝缘子的防污能力较好,因此其广泛应用于杆塔防雷施工过程中。但需要注意的是,对于高度大于40m的杆塔来说,其高度每增加10m,就应在施工过程中增加一片绝缘子。

结语:

综上所述,在工业用高压输电线路施工过程中,其施工过程较为复杂,施工技术要求较高,因此施工人员应对各项施工要点进行严格的把控,并做好防雷装置安装工作,全面提高工业高压输电线路的运行效率与运行安全,确保其能够为工业企业生产提供充足的电力保障。

参考文献:

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