唐衛(wèi)軍 趙衛(wèi)濤 胡開智
摘 要:近年來,我國的基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展迅速,配電線路的建設(shè)大多是建設(shè)在山區(qū)與老城區(qū)內(nèi),由于其建設(shè)環(huán)境的影響,各類故障問題的發(fā)生頻率相對較高,然而決定整個配電網(wǎng)絡(luò)供電質(zhì)量的卻是配電線路運行的穩(wěn)定性。但是在工程實踐中,配電線路通常都是暴露在室外,再加上長時間高負荷的運行,大大提升了線路發(fā)生故障的概率,有效地做好防范故障發(fā)生的措施,是非常有必要的。
關(guān)鍵詞:電力配電線路;運行故障;維修措施
引言
隨著社會的發(fā)展,我國的電力工程建設(shè)的發(fā)展也有了進步。在電力工程施工中,配電線路是一個非常重要的工程項目,同時也是最具施工難度的項目之一。該工程項目的施工內(nèi)容多、設(shè)計范圍廣,能夠?qū)υ擁椖渴┕ぎa(chǎn)生影響的因素非常多,需對工程的施工技術(shù)進行嚴格要求,并需對工程的安全性進行充分保障。所以不斷的提高、加強配電線路的施工技術(shù)是確保工程穩(wěn)定落實的措施之一。現(xiàn)如今我國在配電線路施工方面仍處于發(fā)展階段,還需要解決諸多的施工問題。
1影響配電線路安全運行的因素
(1)設(shè)備的因素。部分電力企業(yè)在對配電線路配網(wǎng)運行進行維修管理的過程中,并沒有根據(jù)線路的實際運行狀況進行檢修,其設(shè)備也沒有進行及時更新,某種程度上大大降低了配電線路的運行效率,除此之外,還提升了電力企業(yè)日常維護檢修的工作量,嚴重影響了線路運行檢修的工作進程。在電力設(shè)備中,其中很多組成零件大多屬于易損耗品,在使用過一段時間之后,其靈敏度就會逐步退化,出現(xiàn)老化現(xiàn)象,如果在檢修過程中沒有對其進行更換,就很容易發(fā)生饋線跳閘的故障,造成整個電路系統(tǒng)的癱瘓,給用電用戶造成困擾。(2)自然災(zāi)害的因素。由于大部分配電線路是暴露在室外的,天氣變化也是影響其正常運行的原因之一,例如在遭遇大風(fēng)天氣的時候,電線桿就會因承受不住較大風(fēng)力的情況下,出現(xiàn)倒塌與折斷的現(xiàn)象;再者就是在連續(xù)出現(xiàn)多日降雨的情況下,電線桿在長期泡在水中,在雨水的侵蝕造成倒塌。除此之外,配電線路由于長時間處于露天狀態(tài)下與空曠的沿途地形中,其路線每年都承受著雷雨天氣的沖擊。
2關(guān)于電力企業(yè)配電線路規(guī)劃設(shè)計原則的概述
在進行電力企業(yè)配電線路規(guī)劃設(shè)計之時,要注意的原則主要有兩個方面。1)把電源點中心作為基礎(chǔ),合理地進行K型站設(shè)計。在現(xiàn)階段,因為電力系統(tǒng)的發(fā)展不斷完善,相關(guān)的服務(wù)功能性逐漸增強,業(yè)務(wù)的范圍不斷擴展,這些都需要有配電線路的可靠運行作為保障。在進行實際的設(shè)計規(guī)劃之中,如果電力企業(yè)配電線路規(guī)劃建設(shè)中,輸電線路出線倉位的數(shù)量缺少,或者是沒有進行電源點的科學(xué)設(shè)計,都會使得配電線路的倉位利用率減小。所以要在電力企業(yè)配電線路規(guī)劃設(shè)計中,充分地對接線方式有效性進行考量,同時在繼電保護方式作用下,能夠完成對于故障的迅速檢測以及解決,滿足短時間之中負荷轉(zhuǎn)移的要求,使得配電線路釋放負荷的能力可以獲得優(yōu)化,從根本上滿足以電源點中心作為基礎(chǔ),合理設(shè)置K型站的原則。2)遵循分層分區(qū),適度交替。要依照電力企業(yè)配電線路實際的運用情況,來進行線路的設(shè)計,在科學(xué)的規(guī)劃方案的支持下,優(yōu)化線路布局,避免在配電線路建成之后有安全隱患存在。在電力企業(yè)進行配電線路規(guī)劃設(shè)計中,應(yīng)該有對于地區(qū)差異性的全方位考慮,根據(jù)分層分區(qū),適度交替的原則,對于配電線路的層次結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,要在最大的程度上避免相關(guān)的結(jié)構(gòu)過于繁雜,而且排布沒有順序,這樣能夠進一步地提升配電線路運轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性,完成對于配電線路的結(jié)構(gòu)和性能的優(yōu)化。
3配電線路的施工技術(shù)分析
3.1對于電纜的選擇
電纜是配電線路工程施工中所需用到的主要施工材料,因此是否能對電纜進行合理的選擇,是對整體工程質(zhì)量造成較大影響的關(guān)鍵性影響因素。目前市面上可用于配電線路工程施工的電纜型號種類非常多,每一種型號的電纜都具有各自獨特的功能以及規(guī)定,因此就需根據(jù)工程的施工要求來選擇適當(dāng)型號的電纜進行施工。一般選擇適當(dāng)型號的電纜進行施工可大幅提高工程的整體質(zhì)量,并能有效降低工程后期電纜質(zhì)量問題的出現(xiàn);反之,如果在工程中沒有選擇適當(dāng)型號的電纜進行施工,那么很有可能讓工程無法順利的實施,由此可見選擇合適電纜對工程質(zhì)量的重要性。因此,在工程施工開始前要充分做好對電纜的選擇工作。首先可通過參考本地區(qū)的電纜型號來選擇能夠與之匹配的電纜,這樣一方面可有效解決電纜型號不匹配所造成的電路輸送問題,另一方面也可有效確保工程施工的穩(wěn)定性;其次是需對本地用電情況及用電需求進行深入全面的分析,要根據(jù)所分析出來的數(shù)據(jù)資料確定一個日常用電范圍,然后根據(jù)這個范圍來選擇配電能力與之相符合的電纜,這樣可以基本保證日常供電的穩(wěn)定性。此外,在進行對電纜進行選擇時,不僅要對人為方面的因素進行考慮,同時還需對自然環(huán)境方面的因素進行充分考慮,因為部分天氣環(huán)境也會對配電線路的施工及運行造成重要影響。如在部分存在極端天氣環(huán)境的地區(qū)進行配電線路的施工時,就需對電纜的抗高溫性、抗高壓性、防水性以及抗寒性等多種特性進行深入的分析,選擇能夠適應(yīng)當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境的電纜型號來進行施工,這樣可進一步提高工程的質(zhì)量。
3.2針對施工現(xiàn)場進行詳細的勘察
在配電線路工程施工前,首先要對施工現(xiàn)場進行詳細勘察,通過搜集與施工有關(guān)的場地信息,并以此為數(shù)據(jù)開展施工方案的設(shè)計工作,在對施工現(xiàn)場進行勘察時,是否能獲取全面、詳細的信息,是影響配電線路工程是否能夠得到有效實施的關(guān)鍵所在。因此在進行場地勘察時要對以下幾點進行注意:首先是對配電線路的高差、轉(zhuǎn)角以及距離等重要的數(shù)據(jù)進行詳細的勘察,要確保所獲取的信息具有絕對的真實性,因為這些信息數(shù)據(jù)都會對配電線路的安裝工程造成實際影響,因此要避免出現(xiàn)錯算、漏算等情況;其次要在勘察過程中按照嚴格的流程來進行,這樣才能保證勘察工作的科學(xué)性及準確性;最后要做好勘察人員與技術(shù)人員之間的溝通交流工作,主要是要強化勘察人員與配電線路的設(shè)計人員進行全面有效的技術(shù)溝通,同時也要進行技術(shù)圖紙的交底,通過這樣的方式可充分與對方進行信息的交流互換,在這個過程中得出更多具有準確性的信息,實現(xiàn)對場地勘察質(zhì)量的保障。
3.3重視工程中的電路架線施工內(nèi)容及防水工程
電路架線是配電線路工程中的主要施工內(nèi)容,同時也是對整體工程質(zhì)量造成絕對性影響的施工內(nèi)容,因此就需要施工方對電路的架線工程產(chǎn)生足夠的重視。電路架線所面臨的最大困難一般都是施工環(huán)境的影響,部分施工地區(qū)可能會出現(xiàn)障礙物過多的情況,這就會對電路的架線工程造成較高的施工難度,從而對施工的安全性以及質(zhì)量造成影響。面對這樣的情況,首先要做的工作是地形勘察工作,通過勘察來獲取詳細的地形信息,并根據(jù)這些數(shù)據(jù)信息來擬定多套可行的電路架線方案,在根據(jù)這些方案進行施工的時候,要結(jié)合施工現(xiàn)場的實際情況來對方案內(nèi)容進行及時、適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,只有這樣才能夠充分的確保架線工程的合理性以及有效性。除此之外,防水工程也是配電線路施工當(dāng)中的一項重要工程,有效的防水工程可以大幅度提高配電線路的防水性能,同時也能夠提高對暴雨、洪水等自然災(zāi)害的抵抗能力,確保供電的穩(wěn)定性,提高電路的使用壽命。防水工程的主要施工內(nèi)容就是要注意將土方開挖和排水溝的挖掘工程進行同時施工,這樣可對地表回流積水進行有效的攔截,確保在施工過程中讓配線線路不受到水流的侵蝕影響,并為后期的排水工程提前做出準備,以此來進一步提高配電工程的有效質(zhì)量。
結(jié)語
在我國大部分地區(qū)的電力系統(tǒng)有配電線路,用電安全不僅關(guān)系著我國經(jīng)濟體系的運轉(zhuǎn),還關(guān)系著我國人民生命財產(chǎn)的安全。所以,要想保障其能夠安全、穩(wěn)定的運行,搞清楚其故障發(fā)生的原因,并針對引起故障的多重因素構(gòu)建一套行之有效的檢查維護機制勢在必行。
參考文獻
[1]王宇晨,熊嘉城,苑龍祥,沈杰鑫.以下配電線路的運行維護及檢修探究[J].通信電源技術(shù),2018,35(12):245-246.