趙海波
【摘 要】鐵路電力線路運(yùn)行受環(huán)境因素影響較大,在大風(fēng)地區(qū)需要重點(diǎn)加強(qiáng)防風(fēng)技術(shù)研究。文章首先對鐵路電路線路受風(fēng)力的影響進(jìn)行分析,介紹幾種防風(fēng)設(shè)計(jì)的基本措施。在此基礎(chǔ)上,對鐵路電力線路防風(fēng)技術(shù)強(qiáng)化對策進(jìn)行研究,以期促進(jìn)鐵路電力線路防風(fēng)水平的提高。
【關(guān)鍵詞】大風(fēng)地區(qū);鐵路電力線路;防風(fēng)技術(shù)
中圖分類號: TM75 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A 文章編號: 2095-2457(2019)23-0187-002
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.23.090
0 前言
鐵路電力線路對鐵路運(yùn)輸安全有直接影響,由于線路在戶外架設(shè),容易受自然環(huán)境因素的影響,出現(xiàn)故障問題。其中,大風(fēng)地區(qū)經(jīng)常由于大風(fēng)災(zāi)害,導(dǎo)致鐵路電力線路跳閘,影響鐵路電力設(shè)備的正常使用。嚴(yán)重時還會出現(xiàn)斷線和導(dǎo)桿的情況,導(dǎo)致列車被迫停運(yùn),同時也容易引發(fā)安全事故。因此,必須提高對鐵路電力線路防風(fēng)技術(shù)研究的重視。
1 鐵路電力線路受風(fēng)力影響分析
目前鐵路電力線路多數(shù)采用架空線路敷設(shè)方式,在大風(fēng)地區(qū),風(fēng)力對架空線路的水平傾覆力較大,具體可采用公式P=aDMW0sin2θ進(jìn)行計(jì)算。其中,P為水平方向風(fēng)壓,a為風(fēng)速的不均勻系數(shù),D為空氣動力系數(shù),W0為理論風(fēng)壓,M為受風(fēng)投影面積,θ為架空線路與風(fēng)向夾角。理論風(fēng)壓W0可采用公式W0=(ρ/2)v2進(jìn)行計(jì)算,其中ρ為空氣密度,v為風(fēng)速。在計(jì)算過程中,空氣密度ρ取值為1.2255kg/m3,風(fēng)速不均勻系數(shù)a的取值范圍如表1所示。從上述計(jì)算公式中可以看出,當(dāng)風(fēng)速越大時,鐵路電力線路水平傾覆力也越大,因此容易發(fā)生線路故障及斷線問題。
從以往大風(fēng)地區(qū)鐵路電力線路的運(yùn)行情況來看,在風(fēng)力達(dá)到6級以上時,發(fā)生電力線路跳閘、斷線的情況較多。線路單次停電事故累計(jì)時長高達(dá)十幾個小時,對鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生了嚴(yán)重影響。這能夠在一定程度上說明,目前鐵路電力線路自身的抗風(fēng)設(shè)計(jì)水平還有待提高,必須提高對鐵路電力線路防風(fēng)技術(shù)研究的重視,從而提升大風(fēng)地區(qū)鐵路電力線路自身的抗風(fēng)能力。
2 鐵路電力線路防風(fēng)設(shè)計(jì)基本措施
針對大風(fēng)地區(qū)電路電力線路可能受到的風(fēng)力災(zāi)害影響,鐵路部門在相關(guān)建設(shè)工程中,已經(jīng)對線路抗風(fēng)設(shè)計(jì)給予了高度重視,并積累了許多設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。目前鐵路電力線路的防風(fēng)設(shè)計(jì)措施具體包括:
(1)對絕緣子進(jìn)行加固,避免在大風(fēng)天氣下,絕緣子或?qū)Ь€出現(xiàn)上翻的情況。從以往的鐵路運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)來看,如果風(fēng)力等級較大、鐵路電力線路的懸式絕緣子固定不牢固,容易在風(fēng)力影響下上翻,呈水平狀態(tài),進(jìn)而導(dǎo)致導(dǎo)線和鐵橫擔(dān)容易發(fā)生碰撞。在此情況下,會增加開關(guān)跳閘的事故發(fā)生幾率。因此,需要采取絕緣子加固措施,防止導(dǎo)線上翻,降低大風(fēng)天氣下的線路跳閘事故幾率。
(2)選擇使用耐張桿,避免絕緣子的瓶頸發(fā)生斷裂,或?qū)Ь€被刮斷。比如在某鐵路電力線路中,原采用鋼芯鋁絞線和針式絕緣子固定方式,但在大風(fēng)天氣下,絕緣子瓶頸多次發(fā)生斷裂,進(jìn)而導(dǎo)致導(dǎo)線發(fā)生斷線事故。該線路通過將直線桿改變?yōu)槟蛷垪U,使絕緣子瓶頸斷裂現(xiàn)象大大減少,從而降低了電力線路斷線故障幾率。
(3)設(shè)計(jì)并使用電力遠(yuǎn)動系統(tǒng),對鐵路電力線路的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控。通過依靠先進(jìn)技術(shù)手段的力量,及時發(fā)現(xiàn)大風(fēng)天氣時電力線路的故障問題,并利用電力遠(yuǎn)動系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)快速定位和診斷,從而為故障檢修爭取時間。在此情況下,能夠?qū)㈩A(yù)防措施和檢修措施相互結(jié)合,提高鐵路電力線路的抗風(fēng)能力。在鐵路信息化建設(shè)的快速發(fā)展下,目前越來越多的電力線路被納入到電力遠(yuǎn)動系統(tǒng)中,使電力線路故障排查效率得到大幅度提升。
3 鐵路電力線路防風(fēng)技術(shù)強(qiáng)化對策
3.1 優(yōu)先采用防風(fēng)材料
為了進(jìn)一步提高鐵路電力線路的抗風(fēng)能力,在電力線路設(shè)計(jì)過程中,應(yīng)通過優(yōu)先采用防風(fēng)材料,提高其自身的抗風(fēng)水平。目前許多鐵路已經(jīng)開始采用抗風(fēng)能力較強(qiáng)的加強(qiáng)型材料,包括加強(qiáng)型導(dǎo)線、絕緣子、桿塔和金具等。比如通過采用鋼芯鋁絞線,合理選擇導(dǎo)線參數(shù),能夠有效提升線路抗風(fēng)能力。鋼芯鋁絞線的拉斷力計(jì)算公式為F=M1δ1+M2δ2。其中,F(xiàn)為拉斷力,M1和M2分別為鋼芯和鋁芯的截面積,δ1為鋼線延伸量1%的應(yīng)力值,δ2為95%鋁絞線應(yīng)力值。相比于普通的電力導(dǎo)線,在同等載流量情況下,鋼芯鋁絞線可以通過增加鋼芯截面積,提高其拉斷力,從而提升導(dǎo)線抗風(fēng)能力。在加強(qiáng)型桿塔的設(shè)計(jì)方面,需要確保電線桿和鐵塔能夠適應(yīng)實(shí)際風(fēng)力條件。目前在鐵路電力線路中應(yīng)用的加強(qiáng)型電線桿,主要采用預(yù)應(yīng)力混凝土工藝制造,可提高主筋標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度,配合使用高強(qiáng)度混凝土,提升其自身抗風(fēng)能力,在大風(fēng)和寒冷地區(qū)使用較多。加強(qiáng)型鐵塔則是基于風(fēng)荷載的計(jì)算結(jié)果,對鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理設(shè)計(jì),能夠抵抗風(fēng)速40m/s條件下的傾覆力,自身強(qiáng)度水平較高。此外,還可以通過采用加強(qiáng)型絕緣子材料,提高絕緣子的機(jī)械強(qiáng)度和防震性能。目前使用較多的加強(qiáng)型絕緣子采用硅橡膠復(fù)合材料制作,具體包括高強(qiáng)度玻璃纖維、硅橡膠、金屬端頭等。經(jīng)過壓接和硫化工藝成型,不僅自身強(qiáng)度高,而且具有較好的抗蠕變性和抗疲勞斷裂能力,可以適用于大風(fēng)地區(qū)的鐵路線路工況。加強(qiáng)型絕緣子如圖1所示。
3.2 合理設(shè)計(jì)線路結(jié)構(gòu)
在大風(fēng)地區(qū)的鐵路電力線路結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過程中,可以通過適當(dāng)增大導(dǎo)線的間距,減小電力線路的檔距,提高其自身抗風(fēng)能力。在以往的鐵路電力線路設(shè)計(jì)過程中,由于線路檔距過大,會增加導(dǎo)線弧垂,導(dǎo)致線路結(jié)構(gòu)較為松弛,容易在大風(fēng)中發(fā)生碰撞,因此容易發(fā)生跳閘和短路故障。通過同時增大導(dǎo)線間距、減小電力線路檔距,能夠有效解決這一問題。在鐵路電力線路的桿塔基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面,可以通過增加埋設(shè)深度和卡盤數(shù)量,增加桿塔的允許傾覆彎矩,從而降低風(fēng)力影響。此外,也可以通過提高桿塔基礎(chǔ)強(qiáng)度來提升其抗風(fēng)能力,避免桿塔在大風(fēng)中發(fā)生傾覆。在架空線路設(shè)計(jì)過程中,可以通過采用防風(fēng)拉線,提高桿塔的允許傾覆彎矩。在此基礎(chǔ)上,采取絕緣子加固措施,防止導(dǎo)線與鐵橫擔(dān)發(fā)生碰撞??傮w而言,在大風(fēng)地區(qū)的鐵路電力線路設(shè)計(jì)過程中,必須對線路結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,充分考慮線路結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)可能對線路抗風(fēng)能力產(chǎn)生的影響,通過采取合適的結(jié)構(gòu)形式,提高電力線路的自身抗風(fēng)能力。目前上述結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化措施已經(jīng)在實(shí)際鐵路電力線路中得到了應(yīng)用,并取得了較好的效果。
3.3 綜合運(yùn)用加固措施
鐵路電力線路防風(fēng)設(shè)計(jì)需要通過綜合采用加固措施,改善電力線路的薄弱環(huán)節(jié),從而降低在大風(fēng)天氣時發(fā)生線路故障的幾率。比如在架空線路設(shè)計(jì)過程中,可以通過增設(shè)橫擔(dān),起到對懸式絕緣子的加固作用,防止因風(fēng)力侵襲,導(dǎo)致懸式絕緣子出現(xiàn)上翻的情況。針對以往采用直線桿的情況,可采取更換桿型和絕緣子加固的雙重措施,具體可采用針式絕緣子、柱式絕緣子進(jìn)行固定,降低絕緣子瓶頸斷裂幾率,從而提升電力線路的抗風(fēng)能力。另外,在風(fēng)災(zāi)嚴(yán)重地區(qū),還需要對架空線路設(shè)計(jì)進(jìn)行充分論證。目前架空線路設(shè)計(jì)主要按照最大風(fēng)速30m/s或最大風(fēng)速25m/s兩個等級進(jìn)行設(shè)計(jì),如果實(shí)際風(fēng)災(zāi)超過這一等級,架空線則會失去安全儲備能力,在大風(fēng)中容易出現(xiàn)斷線和倒桿等問題。因此,在風(fēng)災(zāi)嚴(yán)重地區(qū),可以通過采用電纜敷設(shè)方式增加鐵路電力線路的安全儲備值。但是相應(yīng)的,采用電纜敷設(shè)方式的工程造價也會顯著提升,因此需要通過具體的計(jì)算加以論證。在可以選擇架空線的情況下,應(yīng)優(yōu)先采用上述加固措施,提高其抗風(fēng)能力,使線路能夠滿足實(shí)際使用需求。
3.4 不斷優(yōu)化運(yùn)維管理
最后,在努力提升鐵路電力線路自身抗風(fēng)能力的同時,也需要不斷加強(qiáng)鐵路電力線路運(yùn)維管理工作,提前部署防風(fēng)預(yù)案,提高電力線路運(yùn)行的安全性。在此方面,鐵路運(yùn)維部門需要與氣象部門加深合作,及時獲取氣象預(yù)測資料,在大風(fēng)天氣來臨前,安排好搶險(xiǎn)人員及搶險(xiǎn)物資。平時應(yīng)制定緊急搶險(xiǎn)預(yù)案,一旦在大風(fēng)天氣中發(fā)生嚴(yán)重的線路故障問題,要立即啟動搶險(xiǎn)預(yù)案,控制故障范圍,降低故障損失,并努力縮短故障檢修時間。在此方面,應(yīng)重點(diǎn)發(fā)揮信息化技術(shù)手段的優(yōu)勢,為故障定位、排查提供技術(shù)支持。同時應(yīng)在統(tǒng)一的調(diào)度管理下,及時投入人力、物理開展搶修工作,盡可能縮短停電檢修時間。運(yùn)維人員應(yīng)熟練使用各種信息化技術(shù)軟件,并對責(zé)任進(jìn)行清晰劃分,提高故障檢修效率。在此情況下,可以為鐵路運(yùn)行安全提供保障。
4 結(jié)束語
綜上所述,在大風(fēng)地區(qū)的鐵路電力線路設(shè)計(jì)過程中,必須充分考慮線路自身的抗風(fēng)設(shè)計(jì)要求,對線路結(jié)構(gòu)、材料選用、加固技術(shù)等進(jìn)行優(yōu)化,使鐵路電力線路具有較強(qiáng)的大風(fēng)災(zāi)害抵御能力。在此基礎(chǔ)上,通過在平時加強(qiáng)運(yùn)維管理,提前做好防護(hù)措施,可以為電路電力線路的運(yùn)行安全性提供保障,從而降低事故發(fā)生幾率。
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