输配电及用电工程线路安全技术分析

(整期优先)网络出版时间:2022-11-02
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输配电及用电工程线路安全技术分析

刘章站

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摘要:现阶段,在经济发展中电工程有着重要作用,同时在技术方面也不断提高了相应需求,并且有了较高的线路和施工环境等方面的安全技术需要。在线路稳定性得到确保的条件下,需要不断增强施工环境等方面的安全技术,因此,本文以输配电和用电工程线路为基础充分地分析了相关的安全技术,从而使整个工程线路安全技术的稳定性得到提升。

关键词:输配电;用电工程线路;安全技术

一、土石方基础搭建

在对输配电线路技术进行运用之前,需要先搭建土石方基础,整个施工现场的表层构造都依靠其提供支撑。如图一所示。图中黏质粉土—砂质粉土层、细砂层、中砂—粗砂层、卵石—圆砾层分别用1—4表达。

图一 土方开挖顺序

在搭建土方石基础时,需要先挖掘地面,在挖坑过程中,要提高施工人员的安全意识水平,使坑内安全得到确保,当坑挖到一定深度以后,要对人员进行安排,来辅助挖坑工作的开展。1、当坑的深度在1m以上时,需要有人对基坑外缘部分进行监护,主要工作就是,在坑内作业保证2人的情况,向2m外的范围运送坑内挖出的土石。同时,挖坑作业需要重视对防电器具的佩戴。2、在挖掘基坑的过程中,需要对附近的环境进行关注,禁止人员在山坡下方站立,同时要将防护措施设置在基坑附近,从而使挖掘安全性得到保证。当基坑深度在2m以上时,后续开展基坑挖掘作业时,需要对出入基坑采取安全防护措施,挖掘过程中可以对工程梯子和吊运等进行运用。3、如果挖掘基坑的工作在野外环境中,那么需要对天气变化进行重视,如果雨水天气较多,则会对附近的区域产生影响,使得土质的地表特点出现松软的情况,此时,需要对挡板和排水口进行运用,从而避免因为雨水而使其出现坍塌的情况。与此同时,也需要对基坑内部进行保护措施,需要打压和巩固地下内部的土层,使土粒之间的缝隙得到减小,加强土石方基础的整体坚固性。4、在对碎石和土块等材料进行运输时,需要对运输过程中的安全问题进行重视,要严格控制料斗,并对运输安全性进行强化,从而使容量的准确度得到确保。

二、铁塔组立安全技术

在搭建土石方基础以后,在根基稳固的基础上来组立铁塔,整个输电网线路都依靠铁塔来进行支撑。如下图二所示,直线塔有着6m—20m的根开;转角塔根开为10m—19m;直线转角塔的根开为11m—18m。通过对塔形和结构进行分析可以知道:1、组立铁塔的工作中,需要对附近的地理环境密切关注,组立工作需要和实际情况相结合,并将警戒线严格的设立在附近区域范围。工作人员在开展高空作业时,需要有相应的高空作业资质,如果高度已经超过了10m,那么吊运工作需要使用吊车进行,从而使工作人员在高处施工的安全性得到保证。在对工具物品进行使用时,有着一定安全隐患的工具需要禁止运用。工作人员通常都对扳手、小锤、千斤顶以及套筒扳手等施工工具进行应用[1]。在进行高空作业的过程中,需要使安全性和稳定性得到全面的保证,此时在对工具进行运用时,要统一在铁塔上进行,二者之间使用绳子保持连接,从而保证高空工具在存放时的牢固性。2、为了能够有效保证铁塔组立过程中施工环境的安全,不仅要加强工作人员的专业水平和安全意识水平,还要保证铁塔组立的工作环境条件能够同施工方式相适应,从而使高空落物伤人的情况得到预防。同时,无论是人还是物品在铁塔上都需要确保其稳固性,防止出现失足或者掉落物品的问题。在进行施工时,因为有着不同的器具起重性能,所以在组立重量和高度都不同的铁塔时,需要对钢丝绳的承重能力进行重视,并严格细致地对每个器具进行检查,当有变形或者受损的器具存在时,要密封该器具,并禁止进行应用。

图二 塔形结构

三、高空架线安全搭架

当组立铁塔的作业完成以后,就要开展搭架高空架线的作业,其主要工作就是安装和搭建线路,属于输配电整个工程中重点技术内容,从而使高空架线的安全性得到有效确保。1、高空作业在开展的过程中,需要记录相关的线路连接信息,例如,对何种线路材质进行应用、长度多少、输电的最高电压值为多少等。在检查各个器具的过程中,需要对受理工作的器具,如抗弯连接器、旋转连接器、网套连接器等各项数值进行严格审核,从而使各项参数值能够同工作规定标准相符合。因为在开展高空架线工作过程中,同地面之间有着较高的距离差,并且有着较长的搭建线路的长度,所有,相关工作人员还要对通信设备进行佩戴,从而保证可以同地面之间建立沟通联系,使安全性得以更好地提高。2、在开始进行线路架线时,需要对附近区域内做停电处理,从而使工作过程中始终处于无电的施工状态得到保证,并采取接地线路设置措施[2],使工作人员的安全性得到保障。3、在进行架线时,要及时地记录搭建线路,吊运工作要通过钢丝绳进行,从而使受力的稳定得到保证。在进行搭线时,需要在各线路之间保留一段的距离,主要目的就是避免在恶劣天气中,如大风或者暴雨等,出现两条线路之间因为剧烈的晃动而发生交缠的情况,所以,还需要在两条线路中间采取一定的防晃动措施。主要方式为,在两条线路之间对防舞动间隔棒进行安装和使用,具体的安装如图三所示。

图三 防舞动间隔棒安装位置

如上图所示,两个铁塔之间线路的长度用L表示,通常有3段线路存在,也就是A线、B线和C线,防舞动间隔棒分别在1L/3和2L/3长度进行安装,从而起到巩固线路的作用。

四、一次网架优化

铁塔完成高空架线以后,还要优化已经构建线路的一次网架,从而保证能够对线路的负载率进行强化,使线路功能得到优化。因为存在着不同的线路材料,其不同之处在于导电性、输电性和负荷率等方面,通常线路存在50%以上的负荷率时,需要进行有效的优化处理,确保整个线路的安全性和稳定性得到增强。

线路所使用的材料不同,就会有着不同的电压承受能力和功能,下图四是几种常用的输配电工程线路。

图四 输配电线路种类表

如上图所示,在大部分的输配电工程中,通常都会对金华线进行使用,其有着普通的材质,大部分工程都会对该材质进行选择,并有着60%的最高负荷率,可以对10kV的电压进行承载。兖州线因为有着特殊的材质,所以对其进行使用的工程较少,通常只在要求和质量需求都较低的小规模工程中运用,有着70%的最高负荷率,能够对10kV电压进行承载。郑州线也较少被使用,有着特殊的材质,但是因为存在着较低的负荷率,可以对较强的电力输送过程进行满足,使转供需求量得到满足,所以在郑州线的线路构建中属于优选[3]

五、结束语

随着电力行业的不断发展,我国在变电运维工作方面面临了更大的困难和挑战,所以,相关电力部门需要加大对变电运维中出现的隐患问题以及相应的解决技术重点等内容的研究力度,从而使其所具有的作用充分发挥,给电力行业的发展创造有利的基础条件。本文主要从四个方面来分析和讨论了整个工程线路的安全技术问题,并将整个工程项目技术分成了四部分内容,充分将四个部分进行连接,就能够形成一个完整的安全技术工程。其中对土石方基础施工具体过程进行了探究,并对铁塔组合施工形式进行运用和明确,同时对高空作业的安全性保护措施进行了论述,并探讨了架线线路的线路结构优化问题,从而使整个工程建设各个环节的安全性得到保证,并使施工过程中的技术水平得到强化。

参考文献:

[1]王乙淳.输配电及用电工程线路安全运行的问题及其技术探究[J].电气开关,2021,59(06):72-74.

[2]唐建军.浅析输配电及用电工程线路安全技术构建[J].中国新技术新产品,2021(12):146-148.

[3]王大伟.输配电及用电工程线路安全运行技术探讨[J].设备管理与维修,2020(12):197-199.