吕炜 李映 韩博文
摘 要:在电力公司的输电中,当前的最为常用的电力传输是架空输电线,即通过架设输电线路杆塔,在杆塔之上搭建电线穿过。但是在现阶段的输电线路安全中,输电线路杆塔成为最主要的安全问题,本文主要对其基础安全进行全面的分析,以及无线自动化检测技术在输电线路安全中的使用情况,找出促进输电线路基础安全稳定运行的有效措施,以确保输电线路的基础安全以及电力公司的稳定发展。
关键词:输电线路;基础安全;无线技术;自动化检测
在输电线路的杆塔设计中,基础的上拔与抗倾斜性能要必须得到控制。而位于斜坡环境中的杆塔基础,所涉及的边坡最小保护长度也要符合相应的标准规范。不过,在斜坡处的杆塔基础最容易被地质波动所影响。而如果杆塔的边坡出现滑坡和坍塌等问题,就会使得相应的临坡基础转化为的斜坡基础,从而导致该杆塔的抗拔深度大小以及最小边坡的安全长度降低,对于地基的水平抗力影响非常大。同时,对于基础的抗拔载力也会产生很大的削减,进而易出现杆塔位移与不均匀沉降问题的发生。
一、输电线路基础安全的重要性
在现阶段的输电线路工作中,随着电力传输量的不断增加,输电架设量也在随之增多,为确保输电线路的稳定运行,需要对输电线路的基础安全进行一定的保障。在线路建设中,整体建设基础的上拔与自身的抗倾斜性需要得到必要的控制与保障,为避免在运行中受到外界因素的影响与自然灾害等破坏,需要定期对输电线路的基础安全进行检测与维护,而在现阶段的输电线路维护检测工作中,主要采用的是人工巡检方法对整体作业的运行提供保障。但是由于在杆塔建设中,由于自身电力过高等因素导致所处位置极难到达,无法确保对输电线路基础情况的掌握与了解,因此,需要建立相应的无线自动化检测技术,加强对输电线路基础安全的检测与维护,及时发现存在的问题与缺陷,并通过传感技术对其进行远程控制,确保输电线路的稳定运行。
二、输电线路基础安全的无线自动化检测分析
输电线路主要是由架空输电线路与电缆线路所组成。其工作原理是利用变压器将发电机中的电能进行升压,之后通过断路器等电力控制设备与输电线路相结合。在现阶段最为常用的输电方式中,架空输电线路的杆塔基础是最为常见的安全问题,因此,在架空输电线路杆塔运行维护工作中,应该根据杆塔的不均匀沉降与水平位移等问题,提升输电线路基础安全中的无线自动化检测技术,针对现阶段基础安全中无线自动化检测使用情况进行分析,找出最为使用的检测方法。对输电线路中,杆塔基础安全不均匀沉降与水平位移等情况进行监控。
长久以来我国的输电线路建设中,其所建设所在地区多位于我国地质灾害多发区域,而输电线路杆塔本身会受到地质灾害等情况的影响,对线路基础安全造成损害,导致自身的抗力与抗拔载能力的降低,从对输电线路的整体基础产生水平位移情况,严重时会出现不均匀沉降问题加重自身的承载情况,对输电线路正常运作产生影响。因此,在输电线路的检测中,使用无线自动化检测技术能够实时监测输电线路杆塔的基础情况,根据检测所的的数据对信息进行处理分析,确保对输电线路情况的实时掌握,确保输电线路基础安全的正常运作与安全运行。
(一)桩顶的不均匀沉降监测分析
在对输电线路的杆塔桩顶进行检测时,主要是利用无线自动化检测技术对桩顶的不均匀沉降情况精心分析了解,其测量设备应采用微压传感器设备,自身属于振弦式的检测仪器,对杆塔桩顶最高度进行测量,在测量时,需要确保传感设备的使用能够与整体的测量要求相符合,因此,在测量时的测量程最低要求应高于杆塔桩顶的自身高度才可以。在测量时,液通管道与气通管道各取一根,与不同的传感设备相互连接,制作出一种实时监测的设备装置,对桩顶的不均匀沉降情况进行实施检测。在装置运行检测中,应该将肢体设备中的液体容器与液通管道相连接,确保气通与干燥管道的连接正常,形成封闭式装置,不会被外界环境的变化所影响,确保装置自身检测的准确性、达到装置内部压力平衡的状态。在压力监测系统的制作中,应在装置其中加入能够感知温度与传送信息的装置,确保装置系统能够根据温度的不断变化随时对数据进行修订与完善,在监测装置中,一旦系统装置对压力值的测量数据产生变化,应该根据具体的计算公式对其进行一定的数据计算,确定精准高度的改变量。不仅如此,在桩顶的高度改变中,有一定的前提条件,即在测量中需要设立一个数据的参照基准,而这个参照物应该是基准点在传感装置中所测量出的数据。根据振弦式尾牙装置的性能,对杆塔基础的桩顶高度进行设置,以及对基准位置的确立,将设备与自动采集数据信息的设备相连接,对于数据信息自动化采集设备的运行,应该提前设定好需要采集的线路频数,确保信息数据全程自动化的收集与记录作业。
(二)桩顶水平位移的自动化监测分析
输电线路检测中,对于桩顶的水平位移的无线自动化检测与桩顶不均匀沉降情况的自动化检测不同,所使用的测量设备也大不相同,双轴倾角是对杆塔桩顶水平位移的测量工具。应在输电线路杆塔的四周均安装上此装置,确保装置一轴与杆塔周围的边坡成垂直狀态,而装置的二轴应该与其呈平行状态。双轴倾角测量仪包含多种测量设备,在测量时,应确保倾角仪与自动采集数据信息的设备相互连接,根据提前设置好的信息数据的采集频数,对信息进行定时收集与记录,在无线自动化测量中,根据输电线路杆塔的基础桩基长度与倾角仪所测量的出的数据变化量大小,就可以知道桩顶相对应的水平位移的数值,如果所得出的位移数据值为正数,则就可以得知杆塔的基础位移方向是向正方向移动;如果位移数据为负数,则线路的整体移动方向则是反方向。
结束语:综上所述,在我国的输电线路建设中,大部分的线路所在地区均位于我国的地质灾害多发地区,在日常运作中,有一定的几率会受到地质灾害产生的影响破坏,导致输电线杆塔基础出现问题,造成自身的抗拔载能力被削弱,除此之外,输电线杆塔出现问题会对输电线路的运行造成危害,为确保输电线路的正常运行,电力的稳定传输,应不断加强无线自动化检测技术,通过对现阶段技术水平的分析,推动输电线路的安全运行与高效运作,提高电力企业经济效益的综合提高。
参考文献:
[1]陈云.试论输电线路基础安全的无线自动化检测[J].科技风,2016(06):20.
[2]刘文峰.山区输电线路基础安全无线自动化监测探讨[J].中国高新技术企业,2015(36):125-126.
[3]胡毅,刘凯,吴田,刘艳,苏梓铭.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].高电压技术,2014,40(11):3491-3499.