杨英敏
摘 要:同塔多回路输电线路是电力系统中的重要一部分,也是输电线路铺设过程中使用比较广泛的一种模式。为了保障电力系统供电的稳定性,应定期对其进行维护。但由于这种线路具有复杂的结构,我国相应的维修技术水平还不能很好的满足所需,所以维修工作的开展具有较大的难度。基于此,本文主要针对同塔多回路输电线路带电检修技术进行分析探究。
关键词:同塔多回路;输电线路;带电检修;技术
一、同塔多回路输电线路杆塔特点
同塔多回路输电线路的杆塔不同于其他线路,其同一个杆塔上铺设了大量线路。这些线路互相影响,电场分布具有较强的复杂性,所以在进行带电检修工作的过程中,不仅要掌握好安全距离,还要做好电场防护措施。相较于同塔双回路线路来说,该线路的杆塔不仅在受力情况上有着较大的差别,结构也更为复杂,并且相对来说活动空间也比较有限。因此,要想保证带电检修作业的质量,在对同塔多回路输电线路进行检修工作的过程中,就要选取更加优质的施工技术。
二、带电检修过程中的注意事项
1. 注意电场进入方式
在进入到同塔多回路输电线路电场时,检修人员应根据具体的工作要求,选择恰当的方式进入到工作区间。并且不同工种的工作人员要进行有效协调,如地电工作人员需采用俯爬的方式进行工作区间,并注意与上层带电导线之间保持一定的安全距离,而对于等电位的工作人员来说,应采取软梯法进入工作区间。
2. 做好电场防护
在进行同塔多回路输电线路维修工作的过程中,必须要进行电场防护,因为该线路的电场分布比较复杂,这样才能有效保障检修人员的生命安全。在此基础上,检修人员还需按照相关规定,穿戴好防护服等防护装备。有条件的话,还可以再加上一层屏蔽服,这样在遇到较大电流时也不会危害到人身安全。我们人体能够感知的最大电量为2.4kV/cm,一旦超出这个范围,会严重影响人体安全,所以检修人员必须要配备好防护装备。
3. 把控安全距离
一般情况下,需要对同塔多回路输电线路进行双回线路检修,作业区空间有限,所以检修人员很容易超出安全距离,进而造成安全事故。为了避免这种现象的发生,检修人员在实际开展检修工作的过程中,应时刻注意控制好安全距离。
4. 增强安全意识
对于同塔多回路输电线路而言,检修作业的环境比较复杂,具有较大的安全隐患,很容易发生触电风险。因此,在进行检修工作的过程中,要具备高度的安全意识,严谨对待所有操作,避免出现任何细微的差错,危害到自身的生命安全。所以电力企业可以积极组织相应的安全培训,增强检修人员的安全意识,让其明确各种安全隐患可能带来的影响,确保其能规范进行维修作业。
三、同塔多回路输电线路不同类型的塔杆带电检修技术
1. 耐张塔检修技术
1.1绳索式带电检修技术
对同塔多回路输电线路耐张塔进行检修时,使用绳索式带电检修技术具有良好的效果。这种技术是将检修设备替换为具有较高绝缘强度的绝缘绳索,极大地减轻了作业负担,之前的检修设备不仅复杂,还比较繁重,而替换为绳索之后,非常轻便,大大降低了检修工作的难度,提高了工作效率。同时,还不受狭小作业空间的局限,大幅提升了各项技术指标,不仅能够有效保障检修人员的生命安全,还能进一步提升带电检修工作的效能。
1.2支撑扩距技术
该技术主要涵盖了两种技术,一种为杠杆旋转位移技术,通过使用该技术,可以对引流方式进行调整,这样在进行检修工作的过程中,旋转路径会更加流畅,进而保障位移距离处于有效范围内,有效规避流线变形问题的出现。另外一种为限距绝缘操作杆引流线支撑扩距技术,该技术通过在引流线上安装标明刻度的绝缘操作杆,帮助检修人员在作业过程中根据其刻度变化情况对安全距离进行调整,保障跳移操作的完成。
2. 直线塔带电检修技术
2.1悬臂抱杆辅助法
在进行检修工作的过程中,使用悬臂抱杆辅助法可以对抱杆位置进行移动,这样就可以使得检修人员距离横担端头更远一些,进而确保安全距离一直在有效范围内。一般情况下,在输电线路的实际位置和安全距离不符合预期的情况下,导致检修人员不能进入下横担,才会使用该方法。另外,在使用该方法进行带电检修的过程中,应在外部放置上下相线路,并且确保上下层横担之间保留合适的安全距离,這样才能有效保障维修工作的顺利进行。
2.2杠杆技术法
在对直线塔进行带电检修工作时,杠杆技术是间接完成的,而不是直接进行的带电维修技术。一般情况下,当维修人员在进行检修工作的过程中,发现输电线路与自己之间的安全距离不符合预期,那么就需要借助杠杆技术来完成带电检修工作。该技术的主要原理是在进行检修工作之前,利用滑轨和杠杆进行绝缘子之间的交换。在实际操作的过程中,不仅导线和绝缘子的状态变为脱离的,横担的状态也是脱离的,这样就不能实现绝缘子的移动,进而也不能使其到塔杆后面。该技术需要使用两套杠杆,一套用来替代单滑轮,并吊起绝缘子串,另外一套则是将绝缘子串上的荷载应力进行转移。在实际进行检修工作的过程中,需要使用到比较轻便的杠杆和滑动杠杆,两种杠杆有不同的导线垂直荷重性能,并且绝缘子串也存在一定的差异,但一般情况下,其构成材质均为玻璃钢管。检修人员在实际开展检修工作的过程中,应严格按照标准要求制定安全距离,不可随意制定,以免造成安全事故。
但在实际使用该方法进行带电检修时,还存在塔杆难以顺利进入电场的问题。对此,应借助绝缘悬臂梯技术解决这类问题。使用该技术进行带电维修工作的过程中,为了保障维修工作的安全进行,应确保横担的长度在合理的范围内,确保不能超过绝缘平梯的长度,并且需在绝缘平梯上安装拉绳,对于拉绳的选择,要尽量选择强度较高的,能够对底部悬空部分进行固定,以免其在检修作业过程中发生摆动,为维修工作带来威胁。同时应确保摆梯的长度在220-250cm之间。在确定摆梯位置后,为了保障检修作业与规范操作流程相一致,应利用摆梯吊绳协助检修人员开展检修工作,让其顺利接近需要检修的输电线路,进而有序开展检修工作。
结束语
综上所述,同塔多回路输电线路在满足人们不断提升的供电需求上发挥着重要的作用,并且随着未来电力事业的不断发展,其应用范围也会越来越广泛。因此,电力电位必须重视该线路的检修工作,积极组织带电检修人员进行培训,不断提升带电检修水平,促进电力行业的稳定发展。
参考文献
[1]段家振.浅析同塔多回路输电线路带电检修技术[J].科学技术创新,2020(21):153-154.