国网苏州供电公司 吴菲菲 王欢欢 黄晓军 李俊杰
在当下这一阶段,我国在发展110kV 高压电缆施工技术这一方面积累了很多经验,而整体的施工质量也对于满足人民群众的电力需求有着十分重要的意义,只有确保110kV 高压电缆施工的顺利开展才能够保证我国的电力输送能力。
在进行110kV 高压电缆施工前,需要进行现场勘查和设计,以确定电缆线路的走向、长度、电缆规格等参数。这些参数的确定需要考虑到电缆的负载能力、电压等级、环境温度、地形地貌等因素。同时,还需要进行地质勘探,以确定地质条件,以便选择合适的敷设方式和施工工艺。地质勘探需要考虑到地质构造、地下水位、土层稳定性等因素,以确保电缆的安全敷设和运行。在确定电缆线路和敷设方式后,还需要进行材料采购和设备调试等准备工作。材料采购需要考虑到电缆、接头、附件等材料的品质和数量,以确保施工的顺利进行。设备调试需要对施工所需的设备进行检查和调试,以确保设备的正常运行和施工的顺利进行。总之,在进行110kV 高压电缆施工前,需要进行全面的现场勘查和设计,以确保电缆线路的安全敷设和运行。
110kV 高压电缆的敷设方式是电力工程中非常重要的一环,不同的敷设方式适用于不同的地理环境和地质条件。在进行电缆敷设时,需要考虑到多种因素,如地形、地质、气候、环境等,以确保电缆的安全和可靠性。直埋敷设是将电缆直接埋入地下,这种方式适用于地质条件较好的地区。直埋敷设的优点是施工简单、成本低、占地面积小、对环境影响小等。
直埋敷设也存在一些缺点,如施工难度大、维护困难、易受地质灾害影响等。因此,在进行直埋敷设时,需要对地质条件进行详细的勘查和评估,以确保电缆的安全和可靠性。隧道敷设是将电缆敷设在隧道内,这种方式适用于地质条件较差的地区。隧道敷设的优点是可以避免地质灾害的影响,保证电缆的安全和可靠性。
电缆敷设是电力工程建设中不可避免的环节,而在电缆敷设完毕后,为了防止温度变化引起的热胀冷缩对电缆带来影响,需要进行调整和固定。调整方式主要体现在电缆的排列方式与顺序。由于电缆长度较长,未经过调整的电缆容易因温度变化引起热胀冷缩,从而导致电缆管道变形、管道爆裂等问题。因此,在电缆敷设后需进行调整,将电缆分段进行排列,保证每段电缆的长度合理,避免拉得太直。同时,现场技术员需按照电缆的相序进行标识,方便后续施工。标识方法有多种,一般在电缆的两头、拐弯处、工作井等地方进行标识。最常见的标识方式是电缆的编号和相序标识。电缆编号是指对每段电缆进行编号,以便快速查找和维护。相序标识是指在电缆上标出其所属的相序,如A、B、C 相,以便后续施工和运行。固定方式是指在电缆的首末两端使用电缆三相或单相卡具及橡胶垫,对电缆进行固定。这种固定方式可有效防止电缆在热胀冷缩过程中产生不必要的拉应力,同时降低机械损伤的风险。需要注意的是,固定的夹具不应构成闭合磁路,否则会对电力系统产生辐射干扰和噪声污染。电缆敷设后的调整、标识和固定工作十分重要,对于保证电力系统正常运行和提高电力系统的可靠性具有至关重要的作用。相序标识如图1所示。
图1 相序标识
高压电缆顶管穿越是指在城市建设中,为了避免高压电缆与地下管线的冲突,采用的一种穿越方式。勘查阶段需要对穿越区域进行详细勘查,确定地下管线的类型等信息,以及高压电缆的走向、电压等参数。在此基础上,进行设计,确定顶管的穿越位置、长度等参数,并制定施工方案。
施工阶段需要进行地面开挖、顶管制作、顶管安装等工作。在地面开挖时,需要注意保护地下管线,避免损坏。顶管制作时,需要按照设计要求进行制作,保证顶管的质量。顶管安装时,需要进行精确的定位和调整,确保顶管与地下管线的距离符合要求。
验收阶段需要对顶管穿越工程进行全面检查,包括顶管的质量、穿越位置等参数是否符合设计要求,以及地下管线是否受到损坏等情况。验收合格后,方可投入使用。高压电缆顶管穿越是一项复杂的工程,需要进行详细的勘查、设计和施工,以及严格的验收。只有在各个环节都做好了充分的准备和保障,才能确保工程的顺利进行和安全运行。
高压电缆附件的安装需要考虑温湿度因素,因为温湿度的变化会对电缆的性能和寿命产生影响。一般来说,电缆的安装环境温度应在0℃以上,相对湿度应在45%~70%[1]。在进行施工期间,保护电缆护套和绝缘部位的完整性非常重要。为了避免损坏,需要注意以下几点。首先,附件与金属部件接触密封的部位(如铅包、端子)要仔细打毛并用清洗剂清洗干净。这样可以确保接触面积充分,从而提高密封效果。同时,清洗剂可以去除表面的污垢和油脂,避免对密封材料的影响。其次,在电缆端就位处,应避免线芯错动,以免影响密封效果。在安装过程中,应该尽量避免对电缆进行过度拉伸或扭曲,以免损坏电缆护套和绝缘部位。如果需要调整电缆位置,应该采用轻微的移动方式,避免对电缆造成影响。另外,禁止随意切割热收缩管。热收缩管是一种常用的密封材料,可以有效地保护电缆护套和绝缘部位。在安装过程中,应该根据需要选择合适的热收缩管进行安装。如果需要对热收缩管进行切割,应该使用专用工具,并按照要求进行操作,避免对热收缩管造成损坏[2]。
在某220kV 变电站至某110kV 变电站输电线路全部采用电缆方式,本期建设两回电缆线路,电缆路径3.852km,采用ZR-YJLW02-64/110-1×800mm2电缆共24268m,电缆采用2个交叉互联段连接方式,共制作GIS 电缆终端头6个、电缆绝缘中间头24个、电缆直通中间头12个,交叉互联箱8个、接地箱6个、240mm2接地电缆400m、240mm2同轴电缆400m,敷设36芯光缆4.1km。
为防止电缆在输送过程中局部受力过大,损伤电缆的安全性和可靠性,需要对最大牵引力和侧压力进行控制。对于铜芯电缆,最大牵引力不应超过70N/m2,而在电缆转弯处,牵引力应该按照侧压力和转弯处弯曲半径的关系进行控制。具体来说,电缆侧压力应该控制在3kN/m 以下,以确保电缆在转弯时不会受到过大的侧向压力。如果侧压力超过了这个范围,技术人员应该立即增加电缆输送机的数量,并调整转弯半径,以降低电缆受力,确保其安全运输。在电缆展放的过程中,技术人员应特别注意侧压力的检测和控制。只有在侧压力低于3kN/m的情况下,才能继续进行电缆展放工作。如果侧压力超过了这个限制,必须及时采取措施,避免电缆受力过大,造成安全事故。因此,控制电缆牵引力和侧压力是保障电缆输送安全的重要手段。技术人员必须认真负责地进行检测和控制,确保电缆在输送过程中不受到损伤,保障工作人员的生命财产安全[3]。
为保障电缆传输的质量和稳定性,必须重视电缆转弯处的设计与安装。在电缆转弯处,如弯曲半径不符合要求,容易引起电缆损坏甚至短路等故障。因此,在电缆转弯处应预先安置转弯滑车,以支撑电缆及导向,确保电缆弯曲半径符合要求。同时,转弯处输送机与电缆滑车应比平地上略密一些,以便更好地控制电缆运行轨迹。另外,监视人员还应配备专业装备,实时监测电缆运行状态,发现问题及时处理,以确保电缆传输的连续性和稳定性。总之,对于电缆转弯处的设计和安装必须高度关注,严格执行标准要求,以确保电缆传输的安全和可靠性。
基于现阶段的经济发展模式,110kV 高压电缆施工领导管理层管理工作开展的过程中尤其需要注重管理工作理念的转变,充分认识到110kV 高压电缆施工在施工过程中质量管理的重要性,响应国家号召,真正将以人为本的施工理念落实到整个施工工作的各个环节,使员工都能够根据110kV 高压电缆施工制定的规章制度办事,防止违规操作现象的发生。
与此同时,110kV 高压电缆施工还需要结合以实际发展的情况,加大对于技术和施工设备的投入力度,引进安全的、先进的施工管理设备,并不断优化自身的施工管理模式。通过对施工现场进行严格管理,确保施工过程中的质量管理得到有效执行,如加强现场巡查、检查和监督等。同时,组建一支高水平、高素质的设备维修管理团队,这样才可以定期做好设备的安全检修工作,防止设备出现故障情况没有及时发现导致安全事故的发生。此外,110kV高压电缆施工实际管理开展的过程中还需要制定相应的策略,重视施工的技术交底工作。在施工完成后,需要对施工质量进行评估。施工质量评估主要是对施工过程中的各项参数进行综合评估,以确定施工质量是否符合要求。施工质量评估需要考虑电缆的敷设质量、接头的质量、绝缘性能等因素。在安装过程中,应按照电缆附件的安装说明进行安装,避免出现安装不当的情况,影响电缆的性能和寿命[4]。
在110kV 高压电缆施工的过程中可能会存在安全事件,这些主要是因为在施工作业开展的过程中双方并没有及时沟通联系,这会导致重大安全事故问题。很多维修人员在开展设备维修的过程中并没有通知这个岗位工作的员工,挂检修牌。操作人员由于没有接收到通知而出现错误操作的情况,在设备不能正常运行的情况下仍然开展施工操作,导致安全事故的发生。因此,就需要建立一种完善的管理制度,其中就包括检修、挂摘牌、做安全锁、确认记录制度等,这样一种情况能够有效杜绝安全问题的发生,使得110kV 高压电缆施工在操作过程中的标准更为规范。通过建立安全奖惩制度,对安全管理工作成绩突出的单位和个人进行表彰和奖励,对安全管理工作不力的单位和个人进行惩罚和问责。通过此类措施,可以有效地健全110kV 高压电缆施工管理制度,提高施工管理水平,保障建筑工人的生命安全和财产安全[5]。
在110kV 高压电缆线路施工推进的过程中,为了能够有效地保证施工质量,确保施工运行的安全性。作为工作人员应当全面把握施工要点,并且加强质量安全管理。110kV 高压电缆施工技术及其质量控制是电力系统中的重要环节。在施工过程中,需要注意敷设方式、施工工艺、安全措施等方面的问题。在施工完成后,需要进行施工质量检查和评估,以确定施工质量是否符合要求。如果发现施工质量存在问题,需要采取相应的措施进行改进。通过对110kV 高压电缆施工技术及其质量控制的探讨,可以提高电力系统的安全稳定运行水平。