同杆塔多回路线路带电作业存在的问题和解决方法
同杆\塔多回路线路带电作业存在的问题和解决方法作者:郑和平来源:《中国新技术新产品》2011年第14期摘要:由于同杆、塔架设的多回输电线路普遍存在相邻两层横担之间的净空距离过小,安全距离小,用传统的带电作业方式安全距离达不到安全作业要求,为拓宽带电作业范围,本文针对影响作业人员在同塔多回上因安全距离不满足带电作业这一主要问题,介绍了110kV电压等级同塔多回上采用"杠杆法间接作业"、"绝缘悬臂梯进入等电位"、"悬臂抱杆辅助作业"、"引流线支撑扩距法辅助作业"等改进传统带电作业的工作方案。
由此解决在同杆、塔多回线路上工作无法安全带电作业的难题。
关键词:带电作业;多回线路;安全距离;解决办法中图分类号: TM726 文献标识码:A前言对同杆、塔架设的多回线路进行带电作业因安全距离较小,成为我们急需解决的难点。
在我们近几年的带电作业项目中类似的项目常常被放弃,采用停电的方式进行作业。
降低了系统运行的可靠性和优质服务水平,进一步增大了线损。
所以如何安全地在同杆、塔架设在输电线路开展带电作业,扩大作业范围,成为急待解决的问题。
1、在同杆、塔多回线路上开展带电作业的意义由于同杆、塔架设铁塔塔型普遍存在相邻两层横担之间的净空距离过小,导线的布置、相间距离与单回线路相比都显得紧凑,安全距离小,用传统的带电作业方式安全距离达不到安全作业要求,所以我们必须制定新的带电作业方案将"多回路杆、塔带电作业"等带电作业项目引用到实际工作中。
2、对在多回路杆、塔带电作业项目中的难点进行分析。
2.1、带电作业的安全要求带电作业人身安全靠三个技术条件保证,即只要流经人体的电流不超过人体的感知水平1mA;人体体表场强至少不超过人的感知水平2.4kV/cm(或某个电场卫生标准);保证可能导致对人身放电的那段空气距离足够大。
2.2、多回路铁塔带电作业难点和解决方法以110kV线路为例讨论在多回路铁塔上工作,会有几个原因对作业人员够成威胁。
如常用的110kV多回路直线塔110ZGU、110ZGU2铁塔主要尺寸:上层导线对塔身距离为3.0米;,上层横担距中相导线横担距离为3.5,扣除横担厚(斜材与平材间的距离)0.3米后距离为3.2米,扣除绝缘子串长1.5米后上层导线对中相横担最高点距离约为1.6米;上线与中线相间距离为3.5米。
中相导线对塔身距离为3.5米,中相导线横担对下层导线横担距离为3.5米,扣除横担厚度0.3米后距离为3.2米,扣除绝缘子串长1.5米后,中相导线对下层横担距离约为1.6米;中线与下线相间距离为3.5米。
由此我们可以看到传统由平梯进入等电位作业人员对地安全距离不足。
2.3、工作必须作到"百分之百的安全"在多回路铁塔带电作业时我们虽然我们可以采用作业人员尽量缩小自身作业范围和减小动作来克服地电位安全距离不足的方式来开展工作,但这种作业方式对作业人员技能和行为要求很高,作业人员在紧张的工作中难免会发生动作的疏忽,而这一疏忽是致命的。
安全工作的理念,是用科学的安全作业方法来将因为人的失误造成危险的程度降到最低,比如配网全绝缘作业中的多层次多方面的安全防护就是为了将作业中某一工具的失效或人的失误所带来的危险减低到最小。
而输电线路带电工作的安全防护就只有靠作业人员对带电体、对相、对地保持安全距离,所以作业人员要靠缩小自身作业范围和减小动作来克服地电位安全距离不足的方式来开展工作。
3、针对多回路铁塔带电作业难点采取的作业方法。
综上所述,我们可以看出为在多回路铁塔上带电工作的难点在于1.多回塔作业人员无法到达横但末端开展工作;2.作业人员无法靠传统平梯进入等电位;针对这两个难点我们可以采用其它的作业方式来开展工作。
针对导线或耐张引流线对人的安全距离不足的问题我们采取作业人员不进入横但,在塔身利用工具间接工作,可以使用一套专用辅助绝缘工具设法移动导线或耐张引流线至安全距离之外,使得作业人员可以进入下一层横但尖开展一些复杂的常规带电作业。
作业人员无法靠传统平梯进入等电位,我们可以从线路外侧设法进入电场等。
3.1、在同塔多回直线塔上的工作方法:3.1.1、杠杆法间接更换35~110kV多回线路绝缘子此方法针对导线或耐张引流线对人的安全距离不足的问题我们采取作业人员不进入横但,在塔身利用工具间接工作。
作业时采用两套不同作用的杠杆,一套作为转移导线加在绝缘子串上的荷载,一套取代单滑轮起吊绝缘子串。
加用一套滑轨将绝缘子串脱离导线及横但连接后移至塔身对绝缘子进行更换。
根据导线的垂直荷重和绝缘子串的质量分别设计出轻型的导线杠杆和绝缘子滑动杠杆。
导线杠杆用玻璃钢管制成,试验荷重10kN,允许荷重4kN,杠杆质量10kg,总质量为20kg,绝缘子杠杆用φ50×2500绝缘管制成,前端装上一个绝缘子托叉。
本工具只适用于铁塔桁架结构的横担。
多回路水泥杆型钢结构的横担,需改进杠杆的挂钩结构。
杠杆本身不变3.1.2、绝缘悬臂梯法进入电场进行等电位作业此方法主要是解决作业人员无法从塔身从内向外进入电场的难题,改进入电场的方示为从线路外侧向内的方法,就如用一个假想的吊臂将作业人员从安全的路径吊入电场。
此方法用绝缘悬臂梯来实现这一工作方法。
(1)、工作及工具设计方案。
绝缘悬臂梯法进入电场进行等电位作业分上相和中相作业,中相作业时因横但比上线横但长500mm, 所以将上部平梯增长为500mm,同时增长摆体。
工作方法为进入上线因上线横但长3000mm,所以采用长3800mm的绝缘平梯作为绝缘悬臂梯,在绝缘平梯端部和中间段设固定拉绳固定于架空地线支架。
在绝缘悬臂梯端部悬挂摆梯,根据等电位时的安全距离的要求,第一段摆梯长度为2300mm,等电位电工由上至下,确定站好位置后,由牵引摆梯吊绳拉移接近带电导线并进入等电位。
作业中相时,因中相横但为3500mm宽,所以将上部平梯增长为500mm,同时增长摆体,确认作业人员处于安全位置后,由牵引摆梯吊绳拉移接近带电导线并进入等电位。
两处作业均能保证等电位工处与垂直工作位置,作业点基本在工作人员胸部位置,工作姿态正常3.1.3、采用悬臂抱杆辅助更换多回直线塔绝缘子串作业人员在多回塔上无法几进入下相横但和中相横但,主要是导线位置对作业人员造成安全距离不足,采用了悬臂抱杆的方对导线采取适当的移位,使其满足对横但尖的工作人员距离1.0米的安全距离。
在进行下面两相的工作前,先把上面相(或中相)的导线向外甩出一定距离,使相邻两层横担之间形成了3.5m的净空安全距离,保证了作业人员的安全。
3.2、在多回同塔耐张塔上的工作耐张塔上的工作对工作人员构成安全距离不足的对象是上一相线的引流线,而引流线具有一定的弛度和柔性和可转动,所以可以利用杠杆原理用工具将引流线向外旋转挑移就能满足下线工作人员安全行动至横但尖正常安全的展开工作。
在耐张塔上的工作可以称为引流线支撑扩距法辅助带电作业3.2.1、限距绝缘操作杆引流线支撑扩距法辅助带电作业限距支撑绝缘杆。
绝缘杆上刻有刻度,绝缘杆的一端安装螺栓式紧固金属钩。
操作时将限距支撑绝缘杆紧固金属钩固定在引流线上,然后将绝缘杆绑在横但上;绝缘杆防滑套。
防滑套为一只带有螺栓的可调式钢圈。
由于绝缘杆表面光滑,为防止绑在横但上的绝缘杆出现滑动现象,将防滑套安装在操作杆上,可以利用绳索将防滑套固定在横但角钢上;限距绝缘杆作用在,挑移引流线后在引流线上安装一根,作业人员利用杆上的刻度随时控制距离。
3.2.2、专用杠杆旋转位移法引流线支撑扩距法辅助带电作业在对耐张引流线跳移的工作中,采用绝缘杆将引流线推出去时,有个较大的水平分力。
使引流线变形,会改变引流线对瓷瓶串各点的距离,使工作人员不太放心。
鉴于此,推荐采用改进设计的旋转位移法,使引流线呈自然旋转的路径按设计位移。
减少引流线的变形。
专用杠杆引流线旋转位移法工作为加工一个可旋转杠杆卡座安装特制旋转钩杆构成杠杆体系。
并安装于横但端头,绝缘杠杆钩导线端在旋点中心点以下大约1500mm(为引流线弧垂∫值),绝缘杠杆采用棒形材料时绝缘杆加工锁止套,绝缘杠杆采用板壮材料时,可以在旋点中心点附近板状材料加钻调节孔,使得绝缘杠杆钩导线端在旋点中心点以下可按为引流线弧垂∫值调整。
工作中在安全位置转动杠杆使引流线位移,当位移值满足要求后将杠杆固定于横但上,下层横但电工便可以进入横但尖工作。
3.2.3、线路转角度数对引流线支撑扩距法的影响正常情况下,耐张杆引流线塔旋转后尺寸不会产生太大的变化,但由于线路存在曲折系数,会采用大角度的转角杆塔。
转角杆塔内角侧采用此带电作业方法时,引流旋转后安全距离会随之增大,但外角侧引流旋转后会造成对横担头部尺寸的减小,带电作业安全距离不够,所以转角度数是影响带电作业安全的一个重要数据。
4、结束语,以上作业方法作业程序相对复杂,所需工具多,对作业人员的技术水平、熟练程度要求较高。
并且由于带电作业现场随工作点环境,现场设备运行状况,工作点相邻杆塔的高差、档距、杆塔形式、横担宽度、绝缘子串长度、导线型号、引流连接方式等都会对作业现场现场产生一定的影响,所以工作现场应视具体情况进行相应验算及工具布置,制定相应的标准化作业方案,使用可靠的工具,必要时采取可靠的应急措施,确保人身和带电作业的安全距离。
参考文献[1]孙兵,陈立钧.《地电位更换110kV线路小间距多回路耐张塔绝缘子串》.[2]孙兵.《等电位更换110kV线路多回直线铁塔绝缘子及附件处理》.[3]孙兵.《小间距多回路塔带电更换三相整串绝缘子可行性研究》.[4]胡定超.《杠杆法间接更换35~110kV多回线路绝缘子》.[5]陈国信.《支撑扩距法带电更换同塔架设110KV线路耐张绝缘子串的研究和应用》.。
同塔多回输电线路带电作业可行性分析及作业方法研究
同塔多回输电线路带电作业可行性分析及作业方法研究【摘要】带电进行作业会直接涉及到人的生命安全,它是一种较为特别的工程技术。
由于每一次带电作业的环境和所需的设备都各不相同,带电作业所需的工具和作业方式具有多样性,以及人在作业过程中流动性较大等因素,使带电作业的高压现场极其复杂。
在不同作用下,带电作业各种间隙的放电特性也都有一定的差异。
本文主要针对同塔多回路输电线路目前带电作业的现状,提出了一些在220kV同塔多回输电线路可以开展的带电作业项目,并通过对较为典型的输电线路杆塔的分析,进行了同塔多回输电线路带电作业可行性分析,并提出了同塔多回输电线路带电作业的方法,可供今后开展同塔多回输电线路带电作业参考。
【关键词】同塔多回输电线路;带电作业;可行性;方法由于一些大容量输电的需要和一些线路环境的限制,在近几年,多回线路较为迅速的增长着,多回线路在输电线路中所占的比例越来越大,而且多回线路具有:输送电量大、线路所占地方面积小及成本低等优点,将会成为未来线路建设发展的必然趋势,因此,多回路带点作业技术的不断发展,对电网线路建设在某种程度上有着非常重要的意义。
1现状由于多回路杆塔设计紧凑而且带电体密集,因此带电作业在距离和空间上受到了一定的限制,不容易控制,这对带电作业造成了一定程度上的影响。
目前,我国还没有比较成熟的带电作业方法,但有些地区尝试了多回路杆塔本体上的检修,结果还比较成功。
一九八七年江苏淮阴供电局就对“220KV 双回路双分裂导线带电调整弧垂”的作业项目进行了理论研究;在两千零二年国家电力公司南京高压研究所对“500kV 双回路铁塔带电作业”进行了研究;在两千零六年黄冈供电公司在10kV同杆双回线路上实施对用户进行接火和消缺作业;两千零九年华北电网承德供电局用110kV线路在使用双回路进行的模拟实验取得了成功,通过实践证明,多回路带点作业是可行的,将会成为一种发展的趋势。
2 可行性分析220kV同塔双回线路带电作业,目前在我国还没有成熟的经验,有些项目由于受到塔形结构、绝缘工具等一些客观条件的限制,站在安全以及经济的角度,也不能强行进行220kV 同塔双回线路带电作业。
10kV配电线路带电作业存在的安全问题及防范措施
10kV配电线路带电作业存在的安全问题及防范措施
1. 电击风险:10kV电流较大,带电作业人员可能因为接触带电部位而发生电击事故,造成人身伤害甚至死亡。
2. 动火风险:带电作业过程中,由于线路故障或操作不当,可能引发火灾,造成财
产损失和人员伤害。
4. 操作误纽风险:带电作业需要操作复杂的设备和工具,操作人员可能在操作过程
中因为疏忽大意或操作错误造成事故发生。
为了保障带电作业的安全,需要采取以下防范措施:
1. 严格执行相关法律法规和操作规程:制定严格的安全操作规程,明确带电作业的
步骤和要求,确保操作人员按照规程进行操作。
2. 加强人员培训和技能提升:对带电作业人员进行全面的培训,包括设备操作、安
全知识、应急处理等,提高其技能和应对突发事件的能力。
3. 使用正确的个人防护装备:提供完备的个人防护装备,包括绝缘手套、绝缘鞋等,确保带电作业人员在作业过程中对电流和电压具有良好的绝缘保护。
4. 排除火源和防止爆炸:带电作业前需要排查作业区域内的火源,并采取相应措施
进行防止,如使用隔离器具、安装防火板等。
5. 使用专用工具和设备:带电作业过程中应使用经过检验合格的工具和设备,并按
照要求进行定期维护和检修,确保其正常运行。
6. 建立完善的应急预案:制定完善的应急预案,明确带电作业突发事件的处理流程
和责任分工,确保能够及时有效应对各种突发情况。
通过采取上述防范措施,可以最大程度地减少10kV配电线路带电作业的安全问题,保障操作人员和设备的安全。
浅析10kV配电线路带电作业的问题及对策
浅析10kV配电线路带电作业的问题及对策摘要:10kV带电作业是提高供电可靠性的重要手段,文章分析了10kV配电线路带电作业的问题,并提出了相应的对策,以供参考。
关键词:10kV配电线路;带电作业;问题;对策引言10kV带电作业相对停电作业,效率更高,因此应进一步推广使用,特别是在经济发达、电网规模日益庞大的地区,社会经济效益特别明显。
带电作业是一个技术含量高、操作安全水平要求较严谨的特殊工种,要想保障作业人员的人身安全,就需要对配网带电作业的安全作业方法、人体防护用具及绝缘遮蔽用具等进行深入的分析。
1.10kV配电线路带电作业方式(1)绝缘杆作业法(间接作业法)。
绝缘杆作业法是指作业人员与带电体保持固定的安全距离,通过绝缘工具进行作业的方式。
在作业范围窄小或线路多回架设,作业人员有可能触及不同电位的电力设施时,作业人员应穿戴绝缘防护工具,对带电体应进行绝缘屏蔽,绝缘杆作业法既可登杆作业中采用,也可在斗臂车的工作斗或其他绝缘平台上采用。
(2)绝缘手套作业法(直接作业法)。
绝缘手套法是指作业人员借助绝缘斗臂或其他绝缘设施(人字梯、靠梯、操作平台等)与大地绝缘并直接接近带电体,作业人员穿戴全套绝缘防护用具,与周围物体保持绝缘隔离,通过绝缘手套对带电体进行检修和维护的作业方式。
采用绝缘手套作业法时,无论作业人员与接地体和邻相的空气间隙是否满足规定的安全距离,作业前均需对人体可能触及范围内的带电体和接地体进行绝缘屏蔽,在作业范围窄小,电气设备布置密集处,为保证作业人员对邻相带电体或接地体的有效隔离,在适当位置还应该装设绝缘隔板或绝缘罩等限制作业者的活动范围。
在配电线路带电作业中,不允许作业人员穿戴屏蔽服和绝缘手套,不采用等电位方式进行作业。
绝缘手套作业法不是等电位作业法。
配电线路无论是裸线还是绝缘导线,在带电作业中均应进行绝缘屏蔽,按以上作业方式进行检修和维护。
2.10kV配电线路带电作业问题2.1施工现场复杂10kV配网的带电作业由于电压低等级低,相间距较小,装置结构紧凑,作业空间狭窄,作业时作业人员人体很容易触及不同电位的物体引发事故。
电力配电线路运行常见故障及应对措施分析
电力配电线路运行常见故障及应对措施分析电力配电线路是电力系统中的重要组成部分,承担着供电、输电和配电的重要任务。
由于各种原因,电力配电线路在运行过程中常常会出现各种故障,给供电工作带来了诸多困难。
为了确保电力供应的安全和稳定,及时发现和消除电力配电线路的故障至关重要。
本文将就电力配电线路运行常见故障及应对措施进行分析,并提出相应的解决方法。
一、过载故障过载故障是电力配电线路中最常见的故障之一。
过载通常是指负荷超出了线路所能承受的电流值,导致导线温度过高,甚至短路故障。
过载故障不仅会影响供电质量,还会损害线路设备,甚至引发火灾等安全事故。
解决方法:1. 及时升级线路设备,如更换导线、绝缘子等,提高线路容量。
2. 对负荷进行合理分配,避免出现局部过载现象。
3. 定期检查线路负荷情况,及时发现并解决潜在的过载隐患。
二、短路故障短路故障是指两个或多个导体之间发生直接接触,导致电流异常增大,线路发生短暂的大电流现象。
短路故障不仅会造成线路设备的严重破坏,还会给供电系统带来严重的安全隐患。
解决方法:1. 定期检查线路设备的绝缘状况,及时发现并更换绝缘损坏的设备。
2. 安装短路保护装置,及时切断故障电流,保护线路设备不受损坏。
3. 加强对线路设备的维护保养,提高线路设备的可靠性和安全性。
三、接地故障接地故障是指线路设备或导线与大地之间发生直接接触而产生的故障。
接地故障会导致供电系统的接地电阻增大,影响设备的正常工作,甚至引发电气火灾等安全事故。
解决方法:1. 定期对线路设备进行接地电阻测试,及时发现并处理不合格的设备。
2. 增加接地检测装置,及时发现设备的接地故障情况,并进行修复。
3. 提高线路设备的防雷能力,减少雷击对设备的影响,降低接地故障的发生率。
四、设备老化故障电力配电线路设备长时间运行后,由于受到环境、电气因素等的影响,设备会逐渐老化,导致线路故障频率增加。
五、外部因素引起的故障除了以上几种常见故障外,电力配电线路在运行过程中还会受到外部因素的影响,导致故障的发生,如天气、动物、人为破坏等。
同杆、塔多回路线路带电作业存在的问题和解决方法
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同杆 、 多回路线 路带 电作业存在 的问题 和解 决方法 塔
郑 口 平
( 宾 电 业局 , 川 宜宾 6 4 0 宜 四 4 0 0)
摘 要 : 于同杆 、 架设 的 多回输 电线路 普遍 存在相 邻 两层 横担 之 间的净 空距 离过 小 , 全距 离小 , 由 塔 安 用传统 的带 电作 业方 式安 全 距 离达 不到安 全作 业要 求 ,为拓 宽带 电作 业 范围 ,本 文针 对影 响作 业人 员在 同塔 多回上 因安全 距 离不 满足 带 电作 业这 一主要 问 题 , 绍 了 10 V 电压等 级 同塔 多回 上 采用 ” 杆 法 问接 作 业 ”” 缘 悬臂 梯 进入 等 电位 ”” 介 k 1 杠 、绝 、悬臂 抱 杆辅 助 作 业 ”” 、引流 线 支撑 扩 距 法辅助 作业 ” 等改进 传统 带 乜 业的 工作 方案 。 由此 解 决在 同杆 、 多回线路 上 工作 无法 安全 带 电作 业 的难题 。 作 塔 关键 词 : 电作 业 ; 带 多回 线路 ; 安全 距 离 ; 决办 法 解
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输电线路带电作业应注意的几个问题分析
输电线路带电作业应注意的几个问题分析摘要:输电线路是电力系统中的重要组成部分,负责对电能的输送,因此电力公司需要根据地区用户的用电需求对电力进行传输,进而满足区域供电调度的要求。
为了保证供电的稳定性和安全性,必须要定期对输电线路进行定期或者不定期的检修或者故障处理,同时为了有效的避免供电质量,要求电力人员必须要带电检修。
这无疑加大了电力检修的安全隐患,所以在带电检修的过程中检修人员必须要做好安全防护和管理,进而营造良好的、有序的带电工作环境,保证用电、设备以及人员的安全。
本文分析了输电线路带电作业中应注意的几个问题。
关键词:输电线路带电作业安全防护安全管理1、输电线路带电作业的问题分析输电线路主要由导线、拉线、横担、避雷线、杆塔、悬垂绝缘子串以及接地装置等组成,其结构比较复杂,所以带电作业的安全隐患也比较多。
接下来将对输电线路带电作业中存在的安全隐患进行分析。
带电作业指的是在高压设备不断电的情况下,对输电线路进行检修、测试,进而既不影响电路的检修工作,同时也能够保证稳定供电。
但是由于输电线路结构的复杂性,使得带电作业存在很多的安全隐患。
首先人身安全风险,这也是带电作业中存在的主要风险,严重的会造成重大的人员伤亡事故。
特别是对于高压输电来说,带电作业的风险系数也会更高,如果操作人员操作失误将会造成严重的损伤,甚至导致死亡。
比如在输电线路检修的过程中,在高压环境下进行操作,极容易导致检修人员受到电击,通过相关统计发现,我们每年发生的电力维修事故中,有35%与带电作业有关。
其次,从供电技术方面来看,带电作业对人身安全方面也缺乏完善的保障,特别是高压带电技术决策如果出现失误,将会导致突发事件的发生。
最后,从输电线路的构成可见,输电线路中还涉及到很多的高空作业部分,在高空作业中,如果安全防护不到位也容易因为坠落导致作业人员受到伤害,进而造成严重的安全事故。
2、输电线路带电作业的安全防护措施为了使输电线路带电作业防护更加合理,还需要加强对带电作业的安全防护,其中比较有效的方式为防护工具的佩戴。
输电线路带电作业中的常见问题与对策探讨
输电线路带电作业中的常见问题与对策探讨摘要:输电线路在电力系统中占有重要位置,而输电线路带电作业则是电力发展的必然趋势,做好输电线路带电作业安全防护,不断提高安全管理水平,对于保障电力工作安全可靠性具有重要意义。
本文分析了输电线路带电作业中电流、强电场、静电感应等方面的常见安全问题,从管理与技术两个维度提出了有针对性的对策建议,为广大电力企业更好的落实输电线路带电作业提供有益参考。
关键词:输电线路;带电作业;安全防护1 带电作业的必要性以往进行输电线路测试、检修、维护等工作时,需要在停电状态下作业,而停电期间必然会对电力用户产生较大影响,特别是当前人们对于电力资源的需求与依赖程度明显提高。
随着相关技术快速发展,带电作业模式应运而生,通过在不停电情况下进行线路作业,既能妥善完成相应工作要求,保障电力系统安全可靠性,又避免了停电对于电力用户的不利影响,因此关注并做好输电线路带电作业尤为必要。
2 输电线路带电作业中的常见问题2.1 电流输电线路带电作业时,暂态电流与稳态电流的电击问题需要引起足够重视。
前者一般指作业人员处于地面电位之上,碰到输电线路电场中与地面绝缘的导体,使导体上的电荷与工作区域间的地面产生链接;后者则指作业人员在强度较高的电场中,触碰到导体物质或与电容联通。
因此,作业人员必要做好相应防护,保障工作安全顺利进行。
2.2 强电场输电线路带电运行会产生较高电场,并且随着输电线路电压增加,电场强度也会相应增加。
当作业人员接近输电线路时,会导致电场强度发生变化,若输电线路电场强度超过240kv/M时,作业人员会出现一些不良反应,如针刺、浑身麻痹等,容易造成较大的安全隐患。
2.3 静电感应在输电线路交流电当中,交流工频电场中存在静电感应现象,若带电物体靠近导体,电荷间会出现相互吸引、排斥等现象。
由于作业人员一般需要在输电线路不同位置进行作业,受静电感应影响,作业人员可能会出现不良反应,因此需要重视并做好相关防护工作。
500kV同塔双回线路带电作业安全性探讨
式中: 为过 电压倍数取 2 . 1 8 ; K为电压升高系数取 1 . 1 ; U 及 U 分 别为系统额 定电压及系统 出现的最大操作过 电压值, 所 以:
谐、 兴旺 的局 面 。 由此 看 来 , 扩大基 层企业民主, 坚 持 和 完 善 职 工 代 表 大 期望和压力, 激发经营者与员工更积极工作的动力。职员持股制度金额 会和 其他形式 的企 业民主管理制度 , 保障职工 的民主权 利, 是社 会主义 使企业职员获得较大的利益,相对于同等规模 和收益的国外企业来讲 , 政 治文 明建 设 的重 要 基 础 , 是 企 业 改 革 发展 稳 定 的重 要 保 证 。 国企工资很低, 奖金也少, 因而, 工资与奖金难以解决贡献大的经营者和 员工的管理能力与知识投入 的回报问题 。持股制度可以在增加努力的前 2 企业 民主 管理 的利益 机制
M7 5 文献标识 码 : B 文章编号 : 1 0 0 4 — 7 3 4 4 ( 2 0 1 3 ) 1 8 — 0 0 7 4 — 0 2
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2 关于确 定安全 距离 的方 法
以前一般采用惯用法确定各个 电压等级的安全距离 , 惯用法 是绝缘 5 0 0 k V输 电线路采用 同塔双 回方 式可 以节 约线路走廊 及线路 建设 费用 , 增大单位走 廊宽度 的输 电容量 。 日本几 乎所有 5 0 0 k V输电线路是 “ 最低耐受 强度 ” 要 E 系缔 ‘ 最大过 电压 ” 大。 而如何选择合理的裕度系数 同塔双 回线 路而在 国内也成 功应用于东北 网伊 一 冯一甲乙线及 四川二滩 则是一 个较难判断的 问题 。过大的裕度会使判断数据过于保守。由于最 电站 5 0 0 k V送出工程一 自蓉段。而带电作业进行 5 0 0 k V输 电线路的检修 大过 电压和最低耐压 强度 是随机变量 , 没有 严格的规则 , 所 以很难估 计 和维护是确保线路不停电的重要措施 。对 比单 回线路 , 采用5 0 0 k V同塔 它 的 具 体数 值 。 双回线路不管是在选择塔型 、 布 置导线 与及人 在塔 上作业的位置都有所 统计法基 于随机变量服从正态分布统计规律下 , 根据 数理统计规则 不 同, 所 以要针对 5 0 0 k V同塔双回线路带电作业安全性进行探讨。 定量描述在过 电压下绝缘 ( 空气 间隙) 放 电的可 能性 , 把放 电的概 率定义 为危险率, 对安全水平的高低进行衡量 。 1 线 路概 况 对安全距离的确定结合惯用法和统计法判断。 惯用法对 5 0 0 k V系统 为满足某地区区盈余 电力 的送 出需求 , 加强该区域与主网架的电气 可用下式计算 : 联系 , 将 原来 2 2 0 k V电网结构加以改善, 建设长为 1 5 4 k m长的 5 0 0 k V同 可能出现的最大操作过 电压,
同塔并架线路带电作业安全措施的分析与改进
可能 引起带 电导线 对 作 业人 员 放 电 , 并且 造 成 架 空 输 电线 路跳 闸 , 重威 胁着人 身 和电 网安全 。 严
全地 进行 带 电作 业 工作 , 提 高供 电可 靠性 及 保 对
证 电网安 全可 靠运行 是极 为必要 的 。
b n d wi c u le p re c s f t a u e n s we e e t b ih d a d d v l p d, n o l f r s f t r n r e i e t a t a x e i n e, a e y me s r me t r sa ls e n e e o e a d t os o a e y we e ma u — h t r d f rb te i e wo k n . u e o e t r l r i g v
提高 了作业 的安 全性 。 2 1 研 究 与 探 讨 . 以 张 家 口供 电 公 司 所 辖 的 2 0 k 南 夏 双 回 2 V
作 业过 程 中 , 中相 横 担上 地 电位 作 业 人员 的周 围
环境 , 是一个 空气 绝缘 的地 电场 。为 了保 障 作业
0 引 言
架空输 电线 路是 电 网 的重 要组 成部 分 , 能 它 否正 常运行 , 接关 系 到 电 网的安 全 可 靠 和影 响 直 电力 企业 的经 济 效 益 。架 空输 电 线 路 发 生 缺 陷 后, 如果停 电进 行消 缺 , 仅影 响 供 电 可靠 性 , 不 也 会对 电网 及 企业 造 成 一定 的损 失 。 因此 如 何 安
带 电作 业 的工作 效率 是 实 际工 作 中遇 到 的难 题 ,
同塔多回路输电线路带电作业的方法及工具分析
同塔多回路输电线路带电作业的方法及工具分析作者:于德水来源:《科技与创新》2014年第22期摘要:为了保证电力系统的供电稳定性和可靠性,在检修电力输电线路的过程中,要采用带电作业的方法,尽可能减少停电次数和时间。
结合同塔多回路输电线路的特点,分析、探讨了其带电作业的方法和工具。
关键词:同塔多回路输电线路;带电作业;导线;杆塔中图分类号:TM84 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)22-0068-02随着时代的进步和社会经济的发展,人们对电力的需求量也越来越大。
同塔多回路输电线路的应用使电力事业逐步迈入了新的发展阶段,有效地解决了线路走廊用地受限、城市输电量大等问题,保证了居民的生活和工作用电。
但是,这也大大增加了带电检修工作的危险性和难度。
对电力检修人员而言,做好同塔多回路输电线路的带电作业是需要重点考虑的问题。
1 同塔多回路输电线路与带电作业应用同塔多回路输电线路可以较好地解决城市线路走廊狭窄的问题,减少输电线路走廊用地与城市土地资源紧缺的矛盾冲突。
同塔多回路输电线路的主要问题是在同一根杆塔上架设较多的线路,且它们多是由相同电压等级的线路组成的。
与此同时,与同塔双回线路相比,同塔多回路输电线路的杆塔结构和受力情况更加复杂,作业空间和可活动的裕度也更加狭小,在开展线路检修工作时,对技术、工艺和装备的要求也越来越高。
带电作业是指在不停电的情况下,在高压电工设备上检修和测试的一种作业方法,也是避免检修停电、保证正常供电的有效措施之一。
在同塔多回路输电线路检修过程中,如果采用传统的停电检修方式,造成的影响和损失将会是同塔双回路输电线路的数倍。
因此,对同塔多回路输电线路而言,应用带电作业的方法是非常必要的。
不仅如此,在同塔多回路输电线路的带电作业中,控制安全距离是非常重要的。
为了保证作业安全,在实际操作中,需要严格控制对人身与带电体的安全距离、等电位作业人员对接地体的距离和等电位作业中最小组合间隙等,而作业人员也应该严格遵从带电作业安全距离的相关规程和标准等,并合理选择进入电场的方式。
