输电线路生产作业管控系统系统结构图
输电线路状态检修概念及意义输电线...

全国输电线路状态检修及在线监测装置应用及开展情况调研与分析1.输电线路状态检修概念及意义输电线路设备状态维修是一种先进的维修管理方式,能有效地克服定期维修造成设备过修或失修的问题,可给电力系统及社会带来巨大的经济效益。
通过状态检修,能根据设备检测采集的数据,结合设备健康状态表达模型及健康指示参数,运用智能决策算法诊断出设备当前的健康状态,并预测设备寿命;如有需要提出检修建议计划。
输电线路是电力系统的主干网络。
包括绝缘子、金具、杆塔和输电线等设备和器材。
它广泛分布在平原及高山峻岭,直接暴露于风雪雨露等自然环境之中,同时还受到洪水、滑坡等自然灾害的损害,运行环境相当恶劣。
电力系统的安全可靠性运行至关重要。
输电线路可靠性及运行情况直接决定着电力系统的稳定和安全。
检修是保证输电设备健康运行的必要手段。
做好输电设备的检修工作及早发现事故隐患并及时予以排除,使其始终以良好的状态投入运行具有重要的意义,尤其是电力系统向高电压、大容量、互联网发展,其重要性更加突出。
状态检修是以设备的当前实际的工作状况为依据,通过先进的状态监测手段、可靠性评价手段以及寿命预测手段,综合各种设备的状态信息,判断设备的状态,识别故障早期征兆,对故障部位及其严重程度、故障发展趋势做出判断,并根据分析诊断的结果在设备性能下降到一定程度或故障将要发生前进行检修。
输电线路设备管理是电力企业设备管理的重要组成部分。
检修管理的优劣,对线路的健康状况、运行性能以及供电的可靠性影响极大。
输电线路状态检修是一种先进的检修管理方式,能有效地克服定期检修造成设备过修或失修的问题,大幅度提高供电可靠性,可给电力系统及社会带来巨大的经济效益,需要在今后大力推广。
1.1 输电线路设备检修发展过程我国输电线路设备检修方式的发展大致经历了这样的三个阶段,即从事后检修发展到定期检修再向状态检修。
事后检修是 50 年代以前主要采用的方式,就是在设备发生了故障或事故以后才进行检修。
供电系统的职业危害及预防(幻灯片)

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2. 职业危害 噪声对人体的多个系统都可造成危害,其主要
的和特异性的损伤是在听觉系统。 长期在强噪声环境下工作,作业工人的听觉器官首
先受害,可出现暂时性听力下降(听觉疲劳),脱 离噪声环境后,可缓慢恢复。在听觉疲劳发生的基 础上,如果继续接触强噪声,内耳感音器官可由功 能性改变ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ展为器质性退行性病变,听力不能完全 恢复,可进展到噪声性耳聋。
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据报道,瑞典的科研人员发现高压输电线路附近居民 白血病与脑瘤的发病率较高。
我国的科研人员曾对500kV超高压输电线路走廊进行 过流行病学调查,发现线路附近居民有明显的不愉快 效应和头晕、头痛、失眠、疲倦、乏力等症状。
一些调查研究发现,接触工频电磁场的作业人员的心 电图有P-R间期延长、Q-T间期缩短以及外周血微核率 有所增高等改变。有文献证明高压实验人员的染色体 畸变率明显高于对照组(P<0.05) 。
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根据国内的相关文献资料以及我们对广西区内变电站工 频电场的检测,110kV以下变电站的工频电场强度均比 较低,符合国家职业卫生标准的要求;220 kV变电站中 的大部分工作地点的工频电场强度也符合国家职业卫生 标准,只有少数作业点(如线下场地等 )的工频电场强 度超过5kV/m;而500 kV变电站的工频电场强度相对较 高,如线下、主变压器等地点的工频电场强度都超过了 国家职业卫生标准,但控制室、继保室等处的工频电场 强度与220 kV、110 kV变电站一样,强度都比较低,符 合国家标准。
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噪声性耳聋的基本症状是耳鸣、听力下降、头痛、 头晕。
输配电线路带电作业的发展

浅论输配电线路带电作业的发展摘要:随着电网快速发展和特高压输电技术的研究及应用,为迎接我国带电作业的新发展,简述了国内外带电作业的发展历史和概况,探讨了1000 kv特高压带电作业和10kv配电线路带电作业技术。
关键词:输配电线路带电作业发展中图分类号:tm726文献标识码:a文章编号:引言:在上世纪60至80年代初,国内曾推广开展配电网的带电作业,但因作业方式不规范及缺乏合适的安全防护用具,一度造成作业事故较多。
在近十年中,针对配电带电作业已制订了一系列规范性技术标准和作业导则,特别是随着绝缘斗臂车和绝缘防护用具的引入和推广,对配电线路带电作业的广泛开展起到了有力的推动作用。
1.我国输电线路带电作业的发展历程我国的带电作业是从20世纪50年代开始的,经历了从低压到高压再到超高压的过程。
当时电力工业基础薄弱、设备落后、事故频繁,经常需要停电检修和缺陷处理。
带电作业首先在配电系统发展起来,在配电系统上开展带电作业是从地电位方法开始的,当时只是较简单操作,更换连接开关、横担等,但配电系统带电作业的成功开展,为输电线路带电作业打下良好的基础。
1957年东北电力局首次进行了154~220kv高压线路上的不停电检修,由于网架薄弱,停电困难,如改造升压线路塔头、更换架空地线等需要停电作业的都由带电作业的方法完成,这时汲取了实践经验,并对等电位作业等相关技术的进行了研究。
突破了沿绝缘子串进入220kv输电线路上进行等电位检修,并在全国进行推广。
这时带电作业史上最辉煌的一页。
在80年代初,我国又迎来了新的发展时期,这时的电网构架依旧薄弱,电力能源不能满足改革开放的经济发展要求,电力供应成为经济发展的最大瓶颈。
在沿海地区,首先出现了带电加高铁塔、带电更换10~66kv横担、220kv绝缘子更换等。
由于新材料的应用,使得带电作业人员的劳动强度大大降低,并提高了工作效率。
为了适应电力生产的需要,成功研究了新的带电作业检修方法,带电作业清扫也如火如荼展开。
输电线路施工安全管理的风险与管控

输电线路施工安全管理的风险与管控发布时间:2023-01-05T09:03:32.150Z 来源:《福光技术》2022年24期作者:王源涛[导读] 站在实际角度来看,输电线路项目具备了作业工期长、施工场地环境差、专业覆盖面广、施工难度大等特点,所以很容易在输电线路项目进场开工阶段。
龙里供电局贵州黔南州 551200摘要:输电线路施工不仅属于高空作业,同时是一种立体动态作业,具有劳动强度大、风险大以及安全隐患多等特点。
输电线路在实际进行施工时施工地点多位于崇山峻岭,作业环境十分恶劣,这给安全管理工作的顺利进行造成极大阻碍。
线路建设施工的安全问题日益突出,对电力施工企业的安全管理提出了新的挑战。
关键词:输电线路;施工安全管理;风险;管控引言站在实际角度来看,输电线路项目具备了作业工期长、施工场地环境差、专业覆盖面广、施工难度大等特点,所以很容易在输电线路项目进场开工阶段。
由于各类因素而诱发的安全风险,影响到施工场地作业工人的个人安全,如此便会拖慢施工进度,增加各类资源成本的投入量,最终影响到施工企业的资金收益以及社会形象。
因此,作为输电线路项目的施工企业,在项目开工阶段,务必要正视安全风险管控这项工作的关键性,唯有如此才可以做到及时察觉安全隐患,随时选用具备实效性的措施将相应的问题处理好,以防止小问题变大事故,影响到施工人员的安全。
1输电线路施工面临的主要风险目前,电力工程施工主要面临着两大方面风险,即经济(廉政)风险与安全风险。
根据依法治企的需要,为了规避经济(廉政)风险,国有企业推行了分包招标制度。
为避免安全风险,施工单位通过筛选,选择具备相应等级资质的分包商,签署施工合同、安全协议。
我国市场的分包商资质主要是利用分包商挂靠,企业实际上只对管理费进行收取,没有在真正意义上实现对项目的有效管理,最终导致分包商不能实现对施工现象的有效管控。
分包商为对自身经济水平进行有效提升,不能仅对资质挂靠进行依靠实,这对施工队伍来说存在着较大安全风险,因此在实际进行施工时应对上述现象进行有效避免。
输电线路施工安全管理的风险与管控

水利水电176 2015年27期输电线路施工安全管理的风险与管控贾冠青曾雍国网金华供电公司,浙江金华 321000摘要:输电线路施工存在高空作业、动态立体作业多,劳动强度大,施工多处崇山峻岭,作业环境恶劣,安全隐患多、风险大,加上施工现场点多线长面广,安全管理难度增大等问题。
基于此,主要针对输电线路施工面临的安全风险和原因,以及输电线路施工安全管理管控进行了简要分析,仅供参考。
关键词:输电线路;施工安全管理;管控中图分类号:TM75 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)27-0176-011 输电线路施工面临的安全风险及原因分析1.1 劳动力市场的人力短缺和劳动力素质低是安全生产之敌由于我国40多年实行计划生育政策“人口老龄化,农村人口城镇化”等等因素间接造成国内目前从事工程建设的人力资源短缺、劳动力薪酬逐渐攀升,劳动人员技能素质不过关等问题。
市场用人单位缺乏选择的余地,特别是遇到工程抢工期的时候,施工单位只能大量雇佣素质不过关的劳动力,造成现场安全管控难度大,不能完全做到可控、在控状态。
1.2 施工管理的低效性,“以包代管”是安全管理的重大隐患有些项目管理者受自身学历或工作经验不足的限制,而分包队伍人员积累有长期的施工经验,两者在现场施工作业沟通时容易产生分歧,施工队伍有时会出现不服管的现象。
久而久之项目管理者通常会认为工程属于分包工程,出了事故也是由施工方负责,从而导致责任心下降,安全监管落实不到位成为安全管理的重大隐患。
2 输电线路施工安全管理管控2.1 科学合理地设计电网路线是提高输电线路安全性的根本保证2.1.1 路径的选择在对电网线路进行施工之前,设计人员务必要落实好选线工作,根据实际输电线路建设项目的具体情况,参考设计路线附近的建筑房屋、农林区域等情况开展综合性的评估工作,在制定多项设计方案后选择其中最优的方案。
而且设计人员对于所设计的路线应当尽量选择多直线、少弯路、较为平缓的地域,且要实现做好与建设区域内居民的沟通工作,协商好经济赔偿方案;2.1.2 输电线路的基础建设一般而言,输电线路的杆塔建设项目是整个输电线路搭建工程的重要组成部分,其的施工时间大约占据整个输电线路建设工程的1/2.所花费的成本费用则是整个建设工程造价成本的20%-35%,也由此可见输电线路的杆塔建设对加强输电线路安全性所起到的影响作用。
输电线路更换水泥杆π杆作业指导书

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Q/YNDW 113.2.013-2005
通过绞磨用于牵引、提升物件的受力绳索。 5.4 制动绳
牵引过程中用于控制物件移动或变形的受吊点绳。 5.6 脱帽绳
抱杆失效后自动脱落或抖落抱杆头部与牵引系统的控制拉绳称脱帽绳。 5.7 地面组装
DL/T741-2001 《架空送电线路运行规程》 D L - 4 0 9 - 9 1 《 电 业 安 全 工 作 规 程 》( 电 力 线 路 部 分 ) DL/T5092-1999《110~500kV 架空送电线路设计技术规程》 DL/T5154-2002《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》 GBJ-233-90《110~500kV 架空电力线路施工及验收规范》 S D 1 6 5 - 8 7 《 电 力 建 设 施 工 机 具 设 计 基 本 要 求 》( 输 电 线 路 施 工 机 具 篇 ) D L 5 0 0 9 . 2 - 9 4 《 电 力 建 设 安 全 工 作 规 程 》( 架 空 电 力 线 路 部 份 ) GB50173-92《电气装置安装工程 35kV 及以架空电力线路施工及验收规范》 GB396-94《环形钢筋混凝土电杆》 GB4623-94《环形预应力钢筋混凝土电杆》
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Q/YNDW 113.2.013-2005
应小于 0.6m。立柱高度为 2 ~ 7m 时,应在顺、横电杆轴线方向用交叉撑杆固定。木架上平面每隔 0.5m 安放一根横木,杆段置于横木之上。木架的立柱、撑木、横木之间的连接处必须用马钉钉牢或铁线捆绑 固定。 7.5.9 杆段的就位一般采用撬棍拨动法和棕绳拖曳法。
Q/YNDW 113.2.013-2005
输电线路更换水泥杆π杆作业指导书
1 目的
规范水泥杆π杆更换作业方法,提高换杆作业质量,保证作业安全可靠。
电力工程输电线路施工技术及质量控制
电力工程输电线路施工技术及质量控制摘要:随着社会经济水平的提升,人们生活需求也随之增长,在现阶段中,电力工程建设从整个输电线路工程中占据着重要的地位,工程开展的质量决定了系统稳定性。
不过在输电线路施工作业开展期间,依旧有着技术含量较高且劳动力非常大的现象,施工周期短,故障处于多样化状态,因此采取何种方式保证电力工程输电线路建设整体质量是一项难点。
在本篇文章中主要分析了电力工程输电线路施工中存在的各项问题,提出了电力工程输电线路施工技术和质量控制对策。
关键词:电力工程;输电线路;施工技术;质量控制对策0前言从电力工程建设作业实际开展情况来看,普遍受到多方面因素的影响,如果一个生产阶段发生了问题,那么将会威胁到整个电力系统的生产稳定性,甚至还会发生经济损失。
其中,做好输电线路施工控制是电力生产阶段中十分重要的一方面。
在该阶段内,应当保持工作的规范性和合理性,通过增强施工质量以及明确技术要点促使电力系统生产环节处于稳定的状态。
1、输电线路工程施工作业特征首先,输电线路施工作业呈现出了流动性强以及点多面广的特征。
一般情况下,施工地点处于野外,施工战线比较长,工作人员十分分散,集中程度小。
需要多个班组相互合作,完成操作作业。
如果天气发生改变以后,将会对施工人员工作状态产生影响,不利于施工质量的提升。
其次,高压输电线路工程施工作业呈现出了多动少静的特征。
在高压输电线路施工过程中,明确提出了施工人员必须提前做好现场勘测作业,有效的分析作业环境和天气情况,以免因为施工环境因素而影响到施工质量。
2、电力工程输电线路质量控制的现状第一,输电线路在架设过程中的问题。
在电力企业生产过程中,设备的工作接触以及组合排列发生错误是普遍存在的一种形式。
这是因为形状的排列发生失误或者工作铺设不到位,此种工作问题除了会缩减工作设备从绝缘方面的距离之外,同时也不利于确保电力系统从电力供应中的稳定性。
其次,施工质量检测过程中发生误差,施工质量技术不符合标准要求,这种现象增加了工作图纸和具体生产情况之间的偏差,难以确保输电线路被精准的假设到规定目标区域内。
电力系统分析作业答案
电压为 209kV。试求出线路始端电压及功率。
解:
查表得: r1 0.078 / km, x1 0.412 / km, D m 1.26 6.5 8.19m
参数为
等值电路如图 15 所示。
图 15 习题解图 3-1
线路末端的充电功率为
线路阻抗中的损耗为
首端电压为 U1 209 27.167 236.167( kV ) 线路首端充电功率为 QY1 236.167 2 318.55 10 6 17.767( M var) 首端功率为 S1 120 j 37.2 6.483 j 34.246 j17.767 126.483 j 53.679(MVA )
答:短路是指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地(或中线)之间的连接。
短路故障分为三相短路、两相短路、单相接地短路和两相接地短路。
短路的危害:
( 1)短路回路中的电流大大增加。 其热效应会引起导体或其绝缘的损坏; 同时电动力
效应也可能使导体变形或损坏。
( 2)短路还会引起电网中电压降低, 结果可能使部分用户的供电受到破坏, 用电设备
i im 表示
短路冲击电流出现的条件:
1. 短路前电路为空载状
2. 短路回路的感抗远大于电阻 R,
短路冲击电流,在短路发生后约半个周期,即 0.01s (设频率为 50Hz)出现。
短路冲击系数的值与时间常数 Ta 有关,通常取为 1.8~1.9
3、有一个电力系统,各元件参数如图 7-18 所示。试求:
100 0.15
0.3
SN
50
变压器: X T 1*
10.5 1212 100 100 60 1212
0.175
线路: X 1*
输电线路工程地脚螺栓最新要求(国网基建〔2018〕387号)(完整资料).doc
【最新整理,下载后即可编辑】输电线路工程地脚螺栓全过程管控办法(试行)第一章总则第一条为规范公司输电线路工程地脚螺栓的设计、采购、交接仓储、施工安装等工作,落实输电线路工程地脚螺栓各级管理责任,强化地脚螺栓全过程管控,公司根据有关法律法规、规程规范及管理制度,组织编制了《输电线路工程地脚螺栓全过程管控办法》(以下简称“本办法”)。
第二条本办法中的地脚螺栓是指输电线路工程中,基础与杆塔相连接的构件,由螺杆、螺母、垫板及辅助锚固措施等组成。
第三条根据工程应用等实际情况,按照增大级差、减少规格序列的原则,地脚螺栓应选用M24、M30、M36、M42、M48、M56、M64、M72、M80、M90、M100等规格。
第四条输电线路工程设计时,应尽量减少地脚螺栓材质种类,同一工程中同规格地脚螺栓应选用同一性能等级、同一材质,同一基杆塔应选用同一规格的地脚螺栓。
第五条地脚螺栓采购时,结合各省(自治区、直辖市)公司实际情况,采取甲供或乙供甲控方式,鼓励优先采取甲供方式。
第六条本办法适用于公司35千伏及以上输电线路工程地脚螺栓全过程管控,其他工程可参照执行。
第二章选型设计第七条设计承包商要严格依据《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》(DL/T 1236)、《钢结构设计规范》(GB50017)等标准规范的要求选型设计。
在地脚螺栓加工图等设计文件中,要注明地脚螺栓性能等级等必备信息,明确地脚螺栓的螺杆与螺母使用同一螺距系列,且螺母的性能等级不应低于相配的地脚螺杆的性能等级。
第八条建设管理单位对地脚螺栓型式有特殊要求时,应在施工图设计前对设计承包商提出明确要求,设计承包商在地脚螺栓设计中予以落实。
第九条设计承包商在输电线路工程中应用杆塔通用设计时,依据《输电线路铁塔制图和构造规定》(DL/T 5442)的要求,核实地脚螺栓规格,校核塔脚板上的地脚螺栓孔径、孔间距、孔边距等尺寸。
当需要增大地脚螺栓孔间距时,应校核塔脚板厚度是否满足要求,并修改与塔脚板相关的图纸。
电力监控系统
电力监控系统(SCADA)是以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,为变配电系统的实时数据采集、开关状态检测及远程控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统,在变配电监控中发挥了核心作用,可以帮助企业消除孤岛、降低运作成本,提高生产效率,加快变配电过程中异常的反应速度。
深圳市特力康科技有限公司自成立以来,一直秉承“立鸿鹄之志,造电网瑰宝”的理念,始终致力于电力监控系统相关产品的研发,所开发的智能电网相关产品既涉及10KV以上的高压领域,主要产品包括高压输电线路在线监测系统(高压输电线路微气象在线监测系统,高压输电线路覆冰在线监测系统,高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统,高压输电线路风偏、舞动在线监测系统,高压输电线路导线温度在线监测系统,高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统,高压输电线路视频监控系统),超声波驱鸟器,高压终端场遥测遥视系统,高压开关柜温度在线监测系统,可视对讲机系统,高压脉冲电子围栏。
同时也对低压领域投入了大量的人力和物力进行开发,现在已有产品包括电力变压器防盗报警器,计量箱防窃电报警装置,基站防盗报警器,基站(机房)视频监控系统。
“高压输电线路在线监测系统”是利用太阳能电池供电,通过无线公网3G/GPRS/EDGE/CDMA1X通信传输方式,对输电线路的远程视频、微气象、杆塔倾斜、防盗报警、覆冰等线路情况进行监测并上传至监控中心,在监控中心不仅看到现场图像,还可以通过各项监测采集的数据实时分析、诊断和预测线路运行状态,采取适当的措施以消除、减轻险情,保证输电线路的安全、稳定运行。
客户可根据输电线路监测的需求选配如下子系统:1、输电线路远程视频在线监测子系统;2、输电线路微气象在线监测子系统;3、输电线路杆塔倾斜在线监测子系统;4、输电线路覆冰在线监测子系统;5、输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统;6、输电线路导线(金具)温度在线监测系统;7、输电线路风偏、舞动、弧垂在线监测系统;太阳能超声波驱鸟器(TLKS-PUW)是一种专门为电力部门设计的驱鸟产品,它是利用太阳能电池板和蓄电池供电。
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输电线路生产作业管控系统
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巡检管理
状态运行
基础台账维护 运行巡视管理 运行参数管理 缺陷管理 作业现场监控 标准化作业 无
纸
化
作
业
危
险
点
管
理
1.运行巡视管理流程
制定状态运行计划
产生巡视任务 审批 推送任务至平板终端 临时巡检计划
现场巡视
远程提交巡视结果
对结果审核
查询分析统计
通过
不通过
2.运行参数管理流程
结合巡视任务制定参数采集计划
推送任务至平板终端
采集参数
提交参数
参数处理
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审核
不合理
合理
3.缺陷管理流程
结合巡视任务制定参数采集计划
推送任务至平板终端
采集参数
提交参数
参数处理
查询分析统计
审核
不合理
合理