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线路检修范例(3篇)

来源:网络 时间:2024-05-06 手机浏览

线路检修范文篇1

【关键词】高压输电线路放线技术问题处理措施

中图分类号:C35文献标识码:A

一、高压输电线路的基础工程

杆塔埋入地下的部分,是高压输电线路的基础。其功能是保证杆塔在遭受外力作用或者运行过程中,不变形、不下沉、不倾斜。与基础施工质量和高压输电线路的安全运行息息相关。

1岩石嵌固基础

岩石嵌固基础对强风化岩石地基覆盖层较浅或者是没有覆盖层的地方比较适合。该基型的特点是有稳定的上拔、需要深挖基坑,底板不配筋,同时抗拔承载能力非常强。必要时,需要设置主柱的坡度和塔脚主材相同,这样可使偏心弯矩降低,同时也可将地脚螺栓省去。这样地基对岩石本身的抗剪强度进行了充分利用。而且由于混凝土和钢筋都有较小的用量,因此可使基坑土石方量降低。并且在浇筑混凝土时,不必使用模板,这样可使施工费用减少。

2岩石锚杆基础

岩石锚杆基础对于整体性较好的,中等风化以上的岩石比较适合。该基型是在岩石中插入锚杆并钻孔,再进行灌浆,这样紧密连接锚杆和岩石。这种基型对岩石的强度进行了充分的利用,使混凝土和钢材的使用量降低,但此基础型式需要对岩石的完整性进行鉴定。

3掏挖基础

掏挖基础分为两种,既全掏挖和半掏挖。该基型对无地下水的硬塑粘性土地基比较适合。若基坑施工能够成型,则对基坑开挖时,不必对原状土造成感染,规避在开挖过程中进行填土。在对上拔负载进行承受时,掏挖基础的内摩擦角可以和原状土的凝聚力发生作用。据相关资料报道,因为各个施工线路有不同的地质条件,一般都是采用该基型,相比使用阶梯型基础,这样可大大节约钢材与混凝土量的使用。

4阶梯型基础

阶梯型基础对各类地质和塔形都很适合。其主要特点是对模版浇制进行充分利用,采取大开挖的形式,成型之后再进行填土。该基础充分利用了土体自重和混凝土的抗拔。基础底板有较好的刚性抗压能力,可不配用钢筋。但阶梯型基础需要有较深的埋置和较大的混凝土用量。在有流沙或容易塌方的地方,很难达到计设要求,所以阶梯型基础不太适合这类地方。

5斜插板式基础

斜插板式基础有较为明显的特征,即基础主柱坡度和塔腿主材坡度相同。在基础中插入塔腿主材角钢,这样可降低基础水平受力。在一般情况下,若基础有较为稳定的基础土体上拔和稳定的下压,则在计算基础强度时可对水平力的影响忽略不计。

二、张力放线段的划分原则

导线的展放流程段主要受到导线的磨损、牵引绳的数量、跨越物的多少、地形条件的控制。合理选择放线流程段是放线准备的首要问题(参阅相关资料和施工经验),选取放线流程段一般要遵循以下原则:①一般条件下,张力放线段的长度应包括15个放线滑车的线路长度,宜为5~8km。当选择牵张场地非常困难时,放线段内包括的放线滑轮数量不应超过20个。②跨越特别重要的跨越物(如铁路、高速公路、110k及以上电力线等)宜适当缩短放线段长度,以确保安全和快带完成跨越架线任务。③选用的张力场、牵引场应是地势平坦、交通方便的直线塔之间;放线段的起止塔宜选用上扬杆塔。④应尽量按导线盘的导线长度的倍数选择放线流程段,以减少直线压接管数量。⑤在以放线段作为紧线段进行架线时,选用张力放线段代表档距与所在耐张段代表档距接近的方案,以利于紧线和提高紧线应力与设计要求应力的正确度。⑥非特殊情况,尽量不以耐张塔作为张力放线段起止塔。

三、张力放线中的故障预防和处理

1、牵引板翻转的预防措施及处理办法

与牵引板连接的旋转连接器必须转动灵活,零件不得破损;在张力机出口处的牵引板必须保持水平状态,与张力机调整各子导线张力一致;平衡锤的悬挂方式必须正确,重量必须符合规定。牵引板临近转角塔的放线滑车时,应调整其倾斜度与滑车倾斜度一致;牵引板在牵引过程中应监视其水平状态,发现异常应向指挥报告,便于及时调整。发生牵引板翻转故障应依照如下方法进行处理:1)命令牵场、张场进行停机;查明原因,查清反转方向及子导线松紧程度;调整子导线张力,从低张力的子导线逐个调整;2)各子导线张力基本平衡后,登上牵引板临近的靠后侧一基塔上翻转导线使牵引板恢复原来的水平状态;3)若无法翻转导线时,可慢速牵引,使牵引板到达其临近的前塔放线滑车处,登塔翻转牵引板,使其恢复正常。

2、绳或线跳槽的预防措施及处理办法

直线塔上发生绳或线跳槽的处理办法是先停机后处理:(1)若只跳槽,并无卡死,用双钩或手搬葫芦将跳槽的绳或线提起,使其恢复原位;(2)若跳槽又卡死,先令牵引机倒抽,调整瓷瓶串基本垂直后,再用双钩或手扳葫芦将跳槽的绳或线提起,使其恢复原位。

转角塔发生绳或线跳槽的措施:(1)放线滑车的悬挂方式应按规定悬挂,如是双滑车要用角钢连接成一体;放线滑车采用单根调节绳时,应使两滑车均衡受力,采用双根尾部调节时,升降速度要一致;(2)牵引板进入放线滑车前,要调整牵引板的倾斜角与滑车倾斜角一致;牵引板靠近放线滑车时,令牵机、张机停机,登塔用麻绳一端绑住平衡锤的尾部,另一端拉到横担上。收紧麻绳,使平衡锤悬空,再慢速牵引,牵引板及平衡锤穿滑车后,停止牵引,解下麻绳,继续放线施工;(3)开始牵引、放线张力很小时,导线在张力轮的槽口及牵引绳在牵引轮的槽口发生频繁跳槽时,说明进(出)线方向和位置不正确,应查明原因进行处理。

同相双瓷瓶串互相碰撞的预防措施和处理办法:(1)同相双瓷瓶串互相碰撞的预防措施是:在悬挂瓷瓶时,要将一串瓷瓶串用铁丝提吊,使两串瓷瓶串离开一定距离;(2)发生瓷瓶碰坏事故后,应停机,查明原因后登塔处理,防止再次碰坏。对已碰坏的瓷瓶可待到附件安装时进行更换。

四、高压输电线路的检修施工

通常来说,输电线路的检修施工就是巡视、检测、试验所发现的问题,旨在消除缺陷、保障设备完好,预防各类事故发生,保证线路安全运行。例如在遭到冰灾、暴风、地震、洪水等自然灾害的破坏,或线路塔材被盗而引发的线路倒塔,或大型施工机械触碰使导线崩断等引发的停电事故,应及时进行施工和检修。在时间较为紧迫,来不及进行设计的情况下,在抢修施工作业完成之后,需尽快完善变动的工程图纸,同时交由相关部门进行技术存档。若输电线路需要停电作业,在开展作业前,施工检修人员需联系调度,在取得作业许可之后,方可进行验电操作。在线路电压确认无误之后,可将一组短路接地线连接在线路施工点的两端,防止感应电的发生。

在完成检修施工工作之后,应对参加线路施工检修的工作人员和各项工器具进行确认,在保证全部人员从绝缘子、导线或杆塔上撤离后,方可拆除接地线。接地线拆除之后,导线上就会有电流通过。此时,检修人员应保证在导、地线安全距离的范围之内,禁止登上杆塔。对接地线组数进行清点,准确无误之后,依据相关规定进行交接,此时方可向调度汇报并申请恢复送电等工作,至此,输电线路施工检修任务全部完成。

五、结语

为了提高电力线路的质量,我们需要不断提高施工技术,,并不断完善线路检修系统和加强对检修人员的安全教育培训工作,以达到既能提高施工质量,又能科学地安排线路检修次序,提高线路总体水平,又能做好事故备品和人员等各方面的准备,提高线路检修的反应能力。

参考文献:

[1]蒋凯.浅谈输电线路的状态检修[J].中国科技财富,2011(03).

线路检修范文

【关键词】输电线路;状态检修;输变电设备

实施设备状态检修主要就是根据不同设备的重要性和可维修性,科学合理地选择不同的检修方式,形成一套融合故障检修、定期检修、状态检修和主动检修为一体的、优化的综合检修方式,以提高设备的可靠性、降低维修成本。以下笔者结合自身的工作体会对输电线路状态检修问题进行分析。

1输电线路状态检修的发展目标

根据以上分析,结合电力公司实际情况,我认为做好输电线路的状态检修工作应做到以下几点:

(1)在输电线路状态检修的初期,首先必须建立完整的状态检修组织机构和有关制度、标准。在初期阶段,工作量多,难度大,且各单位运行检修能力、技术水平参差不齐,应实行以计划检修为主、状态检修为辅的检修模式。相关部门要认真组织研究,制定出符合各单位实际情况的《输电线路状态检修实施办法》。

(2)努力提高在线监测手段,合理调整试验和检修周期,从而持续推进状态检修的发展。在充分利用现有的技术条件和装备资源,搞好常规测试和测试分析工作的基础上,不断应用新的检测技术,提高对线路运行健康诊断的水平。

(3)逐步完善各种监测手段,完善知识库,完善状态检修智能诊断系统,状态检修检修方式进一步优化,充分发挥状态检修的作用,实现以状态检修为主的检修模式;形成精炼、高效的检修管理模式。

为此,应制定设备状态检修管理标准、检修实施细则、状态诊断管理制度等管理制度。编制设备状态诊断标准、设备状态评定分级与检修策略等多项技术标准,并根据企业发展需要,及时对规章制度和技术标准进行修订完善,为推行设备状态检修提供可靠的制度保证。加强教育培训,全面提高状态诊断人员的岗位技能和综合素质。

开展状态检修,必须有一支精良的员工队伍,特别是要有一支高素质的状态诊断技术人员作保障;要严格标准、严格要求,保证工作人员的高起点、高素质;要抽出专门时间,聘请专家教授讲课,广泛开展业务培训,不断提高工作人员的整体素质;一要加大对状态检修的宣传,使管理人员和普通员工在思想和行动上达成共识,促进状态检修工作的顺利开展。

2输电线路状态检修的控制要素

输电线路状态检修的基本要求是减少检修成本、合理进行效益管理。即:以较小的检修成本,保持或提高线路运行的可靠性、经济性、清洁性,符合环境保护要求。在两次停电检修之间,尽量使设备长时间处于安全运行状态,保证其运行可靠和经济运行。根据全面质量管理理论和ISO9000的要求,线路状态检修的控制要素主要包括以下几个方面。

2.1线路元件的控制

输电线路是保证电能传输的基础,必须采取先进的管理办法,搞好其维护和检修工作;在初次投运前和运行过程中都要确认其完好情况,使之经常处于良好的运行状态。

2.1.1三检修制度

为保持线路运行的稳定性和经济性,要求供电企业应实施运行人员的日常点检与专职责任人员的巡检相结合的“三检制”,并应长期坚持。

(1)点检:依靠线路维护人员和运行值班人员,根据“线路运行记录”所记载的部位进行定点检查;

(2)巡查:在点检的基础上,由专职责任人员采用专用仪器、仪表对点检情况进行定量复查。例如,利用红外线测温装置或紫外监测装置探测导线接头发热现象等;其检查项目、周期和频次可根据线路具体运行情况来确定;

(3)定检:根据“线路元件的缺陷记录”中对线路所提出的问题,建立周期点检卡,并由电力公司技术部门或专责人员对设备的技术状态进行检查。

2.1.2定期分析线路运行技术状态

对重点线路或故障多发线路,应定期进行调查分析,查明原因,采取对策。这种分析除使用技术检测工具外,还可辅以常用的计算机数据信息,分层次逐项深入地进行。并根据分析结果,编制对策计划,及时进行维修,使之达到良好状态后再运行。

2.1.3执行线路的强制检修制度

强制性检修是根据线路的年度检修计划和在“三检制”中发现的潜在性问题,对线路实行强制性检修的一种制度。在实际执行中应做好以下几项工作以保证检修质量:

(1)依据线路的运行时间、运行历史及现状,复杂系数及所带负荷的大小,实行分类编组,由检修人员实行分组包干负责;

(2)设立线路专职运行考核员,统计线路的运行、维修状况,考核线路的完好率;

(3)对检修后的线路,重新进行级别验证,审定合格后方可投入运行‘

2.2人为因素的控制

任何生产过程都离不开作业人员,在保证输电线路检修质量的因素中,人是最主要的因素,但又是最难以控制的因素。线路缺陷或事故的产生,往往都与检修人员的质量意识、操作技能和工作作风直接相关。为了实现对人为因素的有效控制,应做好以下主要工作:

(1)加强“质量第一,用户至上”的质量意识教育,实施可追溯性的管理方法,建立健全质量责任制;

(2)严格执行检修规程,加强专业化检修培训,颁发检修操作等级合格证,实行持证上岗;

(3)通过各专业间的人员调整,消除检修人员的厌烦情绪;

(4)广泛开展Qc小组活动,促使检修人员加强自我提高和自我改进能力,提倡自我管理,开拓创新。

3输电线路状态检修流程

3.1输电线路状态检修辅助决策系统

输电线路的状态检修是通过完善的、先进的监测系统及其它途径,在获得线路运行的各种状态信息的基础上,进行状态诊断,依靠各种可靠性评估方法来确定检修决策。

3.2线路检修过程控制

制定科学的线路检修过程控制,形成具有自身管理特色的状态检修管理模式,结合企业生产实际和自身管理特点,按照状态检修对企业管理过程控制程序的要求,对原线路检修过程控制程序进行调整和优化。形成以计划检修、状态检修、事故检修、改进检修相结合的线路检修管理模式。

3.2.1综合诊断分析相关线路,提出检修建议

根据线路巡检、状态监测、技术监督等工作情况,对线路进行综合诊断分析,结合季度检修评估结论,编制、上报年度线路检修建议书,明确线路定期养护工作计划、线路检修建议,估算相关检修费用等。

3.2.2制定科学合理的检修策略所设计软件正确显示下位机运行状态。

6结语

总体来说,我国各地上马的配网自动化取得了一定成效,但系统还存在不稳定、实用化程度差,存在“自动化孤岛”现象、管理机制不适应、维护工作滞后等问题,制约着配电自动化技术的应用。近年来,随着电力系统的继续深化改革,供电系统将面临进一步提高供电可靠性,降低运营成本以及提供更加优质的服务等许多新的压力。供电可靠性成为了供电企业的一项重要生产指标。要提高供电可靠性和服务质量,配网自动化的建设是必然的方向。通过对配网自动化控制系统在电力工程中的应用分析,其可以确保输送电压的稳定、保证供电的质量、降低电能的损耗,在实际设计和使用中要不断的创新与发展,使自动化控制系统具有可扩展性,并且更加完善。

参考文献:

线路检修范文

[关键词]10kV配电线路;状态检测;检修

中图分类号:TM726文献标识码:A文章编号:1009-914X(2017)09-0068-01

引言

由于环境的恶化,架设在外的配电线路遭受了日益严峻的考验,电力故障与事故呈上升趋势。受洪涝灾害、雨雪天气、台风等影响,配电线路发生不同程度的舞动现象,造成线路跳闸等事故的发生。目前,10kV配电线路的突发性故障和损伤已经成为了电网发展的最大制约因素。因此,必须对配电线路的安全性与稳定性加以重视。加强10kV配电线路的隐患排查工作,做好线路状态检测与检修工作,保障电网的正常运行。[1]

110kV配电线路状态检测技术

1.110kV配电线路状态检测技术的内涵

在进行10kV配电线路状态检测时,要对其中涉及到的所有电气设备都进行分析,不可遗漏。另外,在分析的过程中,应将所有数据都收集起来作为日后检修的可靠依据。通过各类科学的检测方式对10kV配线路运行可靠性进行全方位评价。在分析设备运行状态时,要对其进行准确评价,以确保在10kV配电线路的运行过程中,如有故障发生,在初期就可以及时发现并及时处理,防止出现故障的扩大化和严重化,避免由此对用电客户产生不利影响。除了及时发现细微缺陷外,还应对已发的故障严重程度进行分析,对其发展趋势进行认真预测,在进行综合分析之后,得出设备性能,最后通过报警信号分析,维修人员应及时到达事故现场并做好事故处理工作,防止因设备维修不及时而出现故障扩大化、严重化的事件发生。

1.210kV配电线路状态检测工作的具体内容

10kV配电线路状态检测包括:电气设备的检测、线路运行环境的检测、机械力学的检测。

1.2.1电气设备的检测

在进行10kV配电线路设备故障检测工作时,应遵循以下步骤:

首先,应检查10kV配电线路上绝缘子外观,是否有大量灰尘或者异物,如有发现,应立即进行清洁处理工作,保障不发生线路运行事故。

其次,应进行电气设备的检测。在10kV配电线路绝缘子数量众多,材质有瓷质、玻璃制品等。在长时间的运行后,这些材料都有不同程度的老化,产生质变,不能起到预期的绝缘作用。因此,应对绝缘子材质进行检测工作。

第三,要对10kV配电线路进行雷击检测。电力企业可在配电线路的关键点设置可以准确寻找雷击故障点的自动循迹系统,以此来对雷击位置进行准确定位,节省查找故障的时间,及时进行线路故障修复,保障电力客户的用电安全。

第四,电力企业要分析10kV配电线路的接地系统运行状态,就要对其进行认真检测,深入地了解其运行状态才能及时掌握其运行趋势,防止事故的发生。

1.2.2配电线路运行环境的检测

首先,要对10kV配电线路运行的当地气候环境进行检测,并应准确分析当地是否有严重的电磁干扰等情况存在。[2]

其次,应在雷雨天气,进行在线检测,准确查找事故易发点。

1.2.3机械力学的检测

(1)因在10kV配电线路中使用的金具需要有很好的机械强度,也需要有良好的耐磨损性能,所以,要对配电线路中的金具机械性能进行认真的检测与分析;

(2)导线是配电线路的主要部分,导线是否出现磨损,是否存在振动情况,都会影响到线路的正常运行,因此需要对10kV配电线路中的导线进行检测;

(3)10kV杆塔各个环节也需要细致的检测。查看杆塔的零部件是否紧固,杆塔有无发生腐蚀等现象。

210kV配电线路状态检修技术

2.110kV配电线路状态检修的概念

为使10kV配电线路中电力设备始终处于“可控、在控”的运行状态,电力企业就要对电力线路进行状态检修。状态检修是一种技术措施。其通过对设备状态前期检测数据的获得,进行科学合理的评价,并依据专家数据库中故障发生的特点,对设备进行故障发生的概率、程度、态势的预测,之后按照设备在配电线路中所处的位置来制定针对性的检修计划,包括合理安排检修时间、检修周期及检修项目等,最终保障电网的安全可靠运行。

2.210kV配电线路实行状态检修的必要性

状态检修是一种有预见性的检修模式,从源头上避免了传统的定期检修的盲目性。为建设坚强智能电网,电力企业应选择科学合理的状态检修。10kV配电线路状态检修技术在制定检修计划等内容时,将整个配电线路作为一个整体来考虑,与电网网络化和智能化发展方向相同。状态检修是实现电力企业科学管理和现代化的必然需求,也是新技术、新装置、新材料应用与发展的结果,其是电网未来建设与发展的方向,可为电力企业实现提质增效,提高市场竞争力,增加企业效益提供良好条件。[3]

310kV配电线路状态检测与检修工作中注意事项

在10kV配电线路状态检测与检修工作中,主要有以下几点注意事项:

(1)电力企业应提升10kV配电线路维护人员工作效率。在10kV配电线路状态检测与检修工作中,配电线路是否在安全稳定运行很大程度上取决于线路运维人员技术水平的优劣。所以,电力企业应加强线路运维人员的安全责任意识,提升其技术水平,通过加大培训力度,展开技能比武等形式,最终提高其工作效率与质量。

(2)在10kV配电线路状态检测工作中,应根据电力设备运行状态分配情况,对配电线路的设备区域进行24小时不间断的监控工作。

(3)为快速寻找故障点,及时解决线路问题,电力企业还应完善线路故障与雷电卫星定位系统,通过科技手段提升检修工作效率。

(4)为适应新时期快速发展趋势,电力企业还应对引进与开发新技术、新材料、新工艺、新工器具提起足够的重视,利用的科技进步大潮来改进配电线路运维工作,保障电网安全稳定运行。

(5)电力企业应不断提升配电线路运维人员的故障诊断与状态检测技术水平,确保电网安全可靠运行。作为在10kV配电线路的状态检修过程中起着重要作用的故障诊断与状态检测环节,电力企业必须加以重视。运维人员必须对在电力系统中运行的配电线路设备进行科学、准确的检测。这就要求运维人员必须具备相应的专业技术素质,达到可熟练处理故障的专业技术水平。只有如此才能在对10kV配电线路的故障消除或控制工作中,故障处理准确、及时。

4结束语

综上所述,电力企业在10kV配电线路的运行维护过程中,应利用先进的检测技术、检修技术定期进行检测与检修,使得线路状态检测与检修工作科技含量逐渐增大,最终提升线路运维工作的质量。通过分析及预测10kV配电线路的运行状态,确定其检修项目与检修周期,为线路运维人员提供及时发现和处理线路隐患、缺陷的科学依据,保障配电线路安全、稳定运行,为广大电力客户提供优质的电能。

参考文献

[1]朱增锋.10kV配电线路状态检测与检修技术探讨[J].科技创业家,2012,(12):23-24+26.