浅析±800kV特高压直流线路带电作业

2017-09-13 19:04陶帅孙二辉
进出口经理人 2017年8期
关键词:塔身带电作业特高压

陶帅++++孙二辉

摘 要:±800kV特高压输电线路在实际运行中具有塔形巨大、导线数量多等特点,因此带点作业复杂程度高、综合性强。与传统的交流线路带电作业方式相比,±800kV特高压输电线路的带电作业更加复杂。本文主要针对±800kV特高压直流线路带电作业进行了分析,以供参考。

关键词:±800kV;特高压直流线路;带电作业

为了满足我国日益增长的电力需求,提高线路走廊单位面积输送容量,减少综合造价和线路走廊需求,很多地区都采用了±800kV特高压直流线路,而带电作业是非常重要的一项任务,其能够保证线路的安全、稳定运行。

一、进出高电场方式

第一,从导线下方吊入强电场等电位电工坐吊篮,利用绞磨等牵引工具,从下到上快速进入导线周围强电场;等电位电工进、出强电场的方式是相反的。第二,等电位电工需要在塔身与横担连接处乘坐吊篮从塔身水平进入强电场,通过电位转移棒进行电位转移。另外,等电位电工应该控制滑车组等牵引工具,从塔身侧水平进入作业地点。第三,从横梁向下吊入强电场等电位电工在作业点上方横担处乘坐吊篮,由上而下进入强电场。

上文阐述的是三种进入强电场的方式,在实际的工作中,为了让工作人员在更加安全的环境中作业,进入等电位的路径是需要认真选择的。一般情况下施工人员都会选择前两种方式,而不选择从塔窗顶部垂直向下进入。但也有学者指出,±800kV直线线路杆塔很高,一般都在70-99m,从地面进入等电位是很难做到的,所以目前最常用的进入方式就是水平摆入等电位。

二、带电作业安全距离

在带电作业进行过程中,工作人员的安全是至关重要的,所以,在施工时,工作人员应该与带电物体保持一定的安全距离。最小安全距离:这指的是工人与带电物体之间应该保持的最短距离。最小对地安全距离:这指的是工人和接地体需要保持的最小距离。最小相间安全距离:这个说的是工人和周边带电物体的最小间距。

在带电作业的实际操作过程中,不同的施工情况应该确定不同的安全距离,其需要遵守的原则为以下几点:等电位作业人员对其上方横担;人处于等电位时耐张串的安全距离;等电位作业人员对侧面塔身构架;导线对侧面塔身地电位作业人员。

在我公司的一次试验中,图1和图2中的1、2、3、4这4个位置应该改变模拟杆塔构架与导线之间的距离,并且计算出百分之五十操作冲击放电电压。这次带电作业试验结果如图1、2所示。

三、带电作业组合间隙

带电作业组合间隙的确定是根据实际的施工情况来确定的,不同位置,不同的等电位作业情况,需要保持的间隙是不同的。另外,施工单位应该对带电作业通道进行深入的研究,让其处于稳定、安全的状态,这样才能保证工作人员的安全。在带电作业进行过程中,工作人员应该从地面、塔身以及地线等多个不同的位置进出等电位操作。在实际操作过程中,±800kV属于特高压直流线路,其杆塔非常高,这就导致在地面上几乎无法进入等电位,因此,工作人员应该根据试验所用的杆塔结构形式的不同,来合理选择吊篮或者吊椅等试验工具,但是在实际试验中,无论采用何种试验工具,都应该确保运动轨迹能够保持一致。

四、安全防护用具

相关研究表明:处于分裂导线内身体部位电场强度为20-40kV/m,伸出分裂导线外的身体部位表面电场强度的最大值约为560kV/m,超出240kV/m的电场感知水平。如果工作人员在塔上工作的时候,其身体表面以及周边的电场是不断改变的,强度时大时小,这种情况下,为了避免工作人员受到电场的伤害,就需要具备一定的防护用具,保证操作人员的安全。

国网电力科学研究院经过一些列的研究得出屏蔽服的技术参数应该满足以下要求:要想使得屏蔽服的屏蔽效率高于57dB,屏蔽服內的场强就必须比15kV/m小很多,这才能使得在人体经过的电流小于50μA,从而进一步保证人员的安全。

五、结语

综上所述,±800kV属于特高压的范围,特高压直流线路具有很强的综合性能,这就使得其已经在全国各地得到了广泛的应用,而其中的带电作业能够保证此类线路更加稳定的运转。所以工作人员应该重视带电作业的进行,合理选择进出等电位的方式,并确定带电作业的安全距离,另外安全防护用具的准备也是非常重要的。

参考文献:

[1]刘凯,吴田,刘庭,肖宾.±800kV特高压直流输电线路的电位转移电流特性[J].高电压技术,2013,03:568-576.

[2]彭智勇.±800kV特高压直流线路带电作业分析[J].通讯世界,2015,

24:235-236.endprint

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