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时间:2018-10-28
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1、探讨110KV输电线路工程设计与施工摘要:高压输电线路,它担负着输送和分配电能的任务,并联络各发电厂、变电站使之并列运行,因此高压输电线路是电力系统的重要组成部分,它是电力工业的大动脉。文章通过高压输电线路工程施工多年的实践经验,探讨了高压输电线路工程设计施工的主要问题。 关键词:110Kv输电线路基础工程设计施工 1关于基础工程 高压输电线路的基础即杆塔埋入地下的部分,基础的作用是保证杆塔在运行中不发生下沉或受到外力的作用时,不发生倾倒或变形。 基础施工质量的好坏,对高压输电线路的安全运行
2、关系极大。过去由于基础混凝土断裂,地基下沉、滑波、基础积水、冲刷、底拉卡盘安装不当等,而造成的倒杆塔事故屡见不鲜。由于基础出现问题而引起的事故,一般处理起来耗时较长、难度较大,对国民经济造成的损失很大。因此,保证基础施工质量非常重要,在现场施工的工作中,以必要的技术手段加以控制,用保证施工图设计所要求达到的质量来要求。 混凝土和普通钢筋混凝土浇制基础,是高压输电线路上常用的基础,宜于用线路附近具有砂、石、水源充足的地段。其中转角塔,由于上拔力较大,故宜选用混凝土基础,这种基础体积大、重量大、抗上拔
3、力大,比较稳固,有时为了节省混凝土用量可采用钢筋混凝基础。 岩石基础的施工,首先是要对塔位周围岩石进行调查研究,与设计查勘的情况是否有差异,如有很大差异应通知设计单位作出设计变更。其次是在岩石打孔插筋、灌注砂浆、浇制承台。 岩石基础的开挖,不论采用何种方法,均应保证岩石结构的整体性不受破坏。钻孔内的石粉、浮土及孔壁松散的活舌,应清理干净。锚筋安装尺寸位置应反复核对,正确无误且加临时固定后浇灌,砂浆要压标号分层浇撑密实,并按现场浇制混凝土的要求养护。 2关于架线工程 高压输电线路工程其架线施工
4、包括架线前的准备工作、放线导地线连接、弛度观测、紧线及附件安装。架线施工,从展放方法来讲,分为拖地展放、张力展放。 拖地展放线盘处不需制动,线拖在地面行进的方法,此法不用专用设备,比较简单,但导线的磨损较为严重,劳动效率低,放线需大量的人工,在山区放线质量难保证。张力放线,即使用牵张机械使导地线始终保持一定的张力,保持对交叉物始终有一定安全距离的展放方法。它能保证导地线展放质量,效率较高,但机械笨重和费用昂贵。张力放线导线等均不落地,因而有效地防止了线材磨损,提高了施工质量。 对放线滑车轮径的选
5、择,滑车的轮径偏大些好,这样磨损系数小,导线在该处所受的弯曲应力也较小,但过大又增加重量,一般以不小于10倍导线的直径为佳。轮槽的槽径与导线直径应匹配,小导线影响不大,对于大导线或大压档处,应特别强调要做到这一点,否则导线会被挤伤或压偏,对LGJ-240以上大导线或压接管过滑车处,用小轮径滑轮不能满足要求时,可用双轮放线滑车,将滑车包络角减小一半。 放线过程中,要仔细检查导线,不得有金钩、磨损、断股情况。如单股损伤不超过直径的一半,钢心铝线和其它导线不超过导电部分的5%,可将棱角、毛刺修光处理。在
6、一个补修金具的有效长度内,当钢心铝线出现钢心断股或铝部分损伤面积超过25%,单金属绞线损伤面积超过25%,连续损伤虽在允许修补范围之内,而损伤长度已超过一个补修金具所能补修的长度,或金钩、破股已使钢心或内层线股形成无法修复的永久变形者,都须切断重接。导线在连接前应检查两端线头的扭绞方向、规格是否相同,不同方向扭绞、不同规格的线,禁止在档中连接,连接按操作工艺进行。 输电线路紧线工作需在基础混凝土强度达到设计值的100%,杆塔结构组装完整,螺栓已紧固的情况下进行,在耐张塔受张力方向的反侧,必须打好临
7、时拉线,以防止杆塔受力过大或塔身变形、横担产生位移,影响弛度观测。临时拉线与地面夹角一般不宜大于45度,其所能平的张力值,应符合设计规定。在安装曲线的计算过程中,其应力是通过状态求取的,而状态中只考虑了弹性变形,实际上金属绞线并非完全弹性体,在张力作用下产生弹性伸长外,还将产生塑性伸长和蠕变伸长,这两部分伸长是永久性变形,统称为塑蠕伸长,工程称之为初伸长。补偿初伸长最常用的方法就是在安装紧线时适当减小弧垂,则待初伸长伸展出来后,弧垂增大而恰达到设计弧垂。输电线路一般采用恒定降温法进行初伸长补偿。采用
8、减小弧垂法或恒定降温法进行初伸长补偿,其实质都是安装紧线的弧垂。在施工紧线过程中,导线在悬垂线夹处用滑车悬挂进行弧垂观测时,各档观测弧垂都是按滑车处无摩擦力计算的。实际输电线路架线时,由于滑车上作用荷载不同,以及滑车本身转动的摩擦系数不同,致使各杆塔上的滑车具有不同的摩擦力。特别当线路翻越高山或紧线段内档数较多时,由于摩擦力的影响,往往使紧线端张力与挂线端张力相差悬殊。虽然在观测弧垂过程中,采用反复紧、松的办法,力求各观测档的弧垂相互一致,但仍难使全部紧线档的弧垂、应
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