CN103132710A - 500kV输电线路带电整体移铁塔的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种500kV输电线路带电整体移铁塔的方法,属于输电工程领域。包括下列步骤:带电作业前的准备工作,带电作业及整体移位操作方法,本发明通过对铁塔整体移位技术及施工器具的不断完善和改进,铁塔平行移动,整体就位更加安全可靠,已使带电整体移500Kv线路铁塔成为可能,具有很高的推广和使用价值。
Description
技术领域
本发明涉及一种带电整体移塔方法,属于输电工程领域。
背景技术
我国自建成500kV输电线路以来,输电工程传统的铁塔移位方式是内拉线抱杆、先分解拆、后组塔。此方式已延用了几十年。近年,吉林省送变电公司与辽源供电公司研究采用的导、地线不落地、铁塔不拆装的形式进行停电整体移位,仅1996-1999年对500kV丰辽线、丰合线,共计10基铁塔进行整体移位。每基塔平均移位时间为3d,铁塔停电整体移位技术填补了我国500kV铁塔整体移位技术的空白, 并获得多项国家和部级科技奖。然而, 每条500kV线路往往跨越许多河段,当河道最大深弘线不规则摆动形成河道滚动变迁或冰害造成杆塔基础冻鼓时,此时铁塔如顺线路中心方向移动,则需要多天时间来完成, 不仅影响供电可靠性,其电量损失也巨大。
发明内容
本发明提供一种500kV输电线路带电整体移铁塔的方法,以解决断电移塔造成长时间大面积停电,耗时费力的问题。
本发明的技术方案是:
(一)带电作业前的准备工作
(1)道基施工:为施工过程安全可靠,在施工准备工作阶段对滚杠经过的地面进行加固处理,一定要做到平整坚实,处理过的道基宽度不得小于2.7m;因改造前后基础高差不大,道基高度应控制在与基础顶面等高的水平,在道基上铺铁板,然后摆放道本;
(2) 牵引绳的布置:牵引绳上绑扎点为平口处,下绑扎点为塔脚处,主牵引绳返滑车;
(3)后部制动绳用一个5t的手扳葫芦控制;
(4)后部临时拉线用一个5t的手扳葫芦控制;
(5)侧面临时拉线在移塔的过程中起到防止塔身侧倾和在初始阶段、就位阶段通过两侧临时拉线的交替松紧调节,使两侧面的塔脚交替离开地面,通过加垫或撤掉道木的办法来达到调整塔身高度的目的;其绑扎点定在平口接点处,用一个3t的手扳葫芦控制;
(6)侧面制动绳的布置为绑扎点定在塔脚最底端斜材的结点处。其作用为防止塔脚走位和在就位阶段起调节作用,用一个5t手扳葫芦调节;
(7)塔脚打内十字拉线,并用钢管补强木进行补强,补强管与塔脚间用螺栓连接;
(8)将架空地线提升器、架空线接地线、合成绝缘吊线杆、合成绝缘连接板、走线四联滑车、架空地线滑车、屏蔽服、静电服、绝缘蚕丝绳、屏蔽座椅、铝合金提升丝杠、铝合金卡具及有关带电工器具准备完毕。
(二)带电作业及整体移位操作方法
(1)将移塔的所有拉线及地面准备工作就绪后,等电位电工用绝缘软梯或屏蔽座椅进入强电场;
(2) 塔上电工与等电位电工配合安装紧线丝杠、合成绝缘吊线杆、上下卡具,并收紧丝杆使绝缘子串的张力转移到卡具上,使被更换的绝缘子串松弛,拆除均压环,安装带电移塔的封闭四分裂走线滑车,按此顺序安装A、 B、 C三相;
(3)等电位人员撤离强电场,到两端的地线线夹处用绝缘地线棒使地线接地,再用提升丝杠将地线线夹更换为地线同步滑车;
(4)在检查所有工具全部连接可靠后,塔上人员撤离,地面人员用望远镜主要观察移动时各部连接点、滑轮有无卡制现象;
(5)进行临时拉线、制动绳、牵引绳的绑扎和连接;
(6) 松开地脚螺栓,利用拉线调节与千斤顶顶升配合使用进行塔身的高度调节,注意塔脚的每次抬高高度不得超过300mm。利用抬高后的空间塞进道木,两侧交替抬高,直到达到合适高度位置为止;
(7)牵引过程:检查现场整体情况,人员是否各就其位,主牵引、制动、临时拉线等是否正常,铁船拍、滚杠等布置能否保证正常;牵引开始牵引的初始阶段要特别注意导地线滑轮转动是否正常,牵引过程要特别注意随时调节临时拉线及制动绳保证塔身正直、平稳,直至塔脚与新基础对齐为止;
(8)安装就位:铁塔就位后利用拉线调节和千斤顶结合的办法使一侧的铁船舶不受力后拆除铁船舶和滚杠、道木等。重复以上操作,拆除另一侧的铁船舶和滚杠、道木;注意每次拆除物的高度不得大于300mm;使塔脚就位并安装好垫片螺帽;等电位电工进人强电场恢复导线附件及均压环,然后撤离电场,用地线提升器恢复地线线夹;拆除主牵引、临时拉线、制动绳,检查各部位是否符合设计及规范要求;全面清理现场,最后人员和设备撤出现场;
铁塔所有拉线满足带电作业中的安全距离;
对滚杠经过的地面要平整坚实,道基高度应控制在与基础顶面等高的水平。侧面制动绳要防止塔脚走位;
利用拉线调节与千斤顶顶升交替抬高高度不得超过3O0mm,铁塔带电移位过程中铁塔与铁船舶要连接可靠,开始牵引的初始阶段要特别注意导地线滑轮转动是否正常,牵引过程要特别注意随时调节临时拉线及制动绳保证塔身正直、平稳,发现异常要立即报告,直至塔脚与新基础对齐为止;
要计算带电作业时的导线应力及所用工具的水平使用荷重、垂直使用荷重,选择合格的材料加工带电工器具,并满足规程试验要求;
在操作的每一步骤,必须满足带电作业中的空气间隙和组合间隙要求的距离。
本发明通过对铁塔整体移位技术及施工器具的不断完善和改进,铁塔平行移动,整体就位更加安全可靠,已使带电整体移500Kv线路铁塔成为可能。该技术项目一旦实现,不仅将填补国内外500Kv输电线路带电整体移铁塔技术的空白,而且其经济效益极为可观,社会效益也极为显著,具有很高的推广和使用价值。同时对展示我国电力企业输电线路施工的实力,起到深远的影响。
附图说明
图1是本发明施工现场示意图;
图2是本发明道基布置示意图。
具体实施方式
(一)带电作业前的准备工作
(1)道基施工:为施工过程安全可靠,在施工准备工作阶段对滚杠经过的地面进行加固处理,一定要做到平整坚实,处理过的道基宽度不得小于2.7m;因改造前后基础高差不大,道基高度应控制在与基础顶面等高的水平,在道基上铺铁板,然后摆放道本;
(2) 牵引绳的布置:牵引绳上绑扎点为平口处,下绑扎点为塔脚处,主牵引绳返滑车;
(3)后部制动绳用一个5t的手扳葫芦控制;
(4)后部临时拉线用一个5t的手扳葫芦控制;
(5)侧面临时拉线在移塔的过程中起到防止塔身侧倾和在初始阶段、就位阶段通过两侧临时拉线的交替松紧调节,使两侧面的塔脚交替离开地面,通过加垫或撤掉道木的办法来达到调整塔身高度的目的;其绑扎点定在平口接点处,用一个3t的手扳葫芦控制;
(6)侧面制动绳的布置为绑扎点定在塔脚最底端斜材的结点处。其作用为防止塔脚走位和在就位阶段起调节作用,用一个5t手扳葫芦调节;
(7)塔脚打内十字拉线,并用钢管补强木进行补强,补强管与塔脚间用螺栓连接;
(8)将架空地线提升器、架空线接地线、合成绝缘吊线杆、合成绝缘连接板、走线四联滑车、架空地线滑车、屏蔽服、静电服、绝缘蚕丝绳、屏蔽座椅、铝合金提升丝杠、铝合金卡具及有关带电工器具准备完毕。
(二)带电作业及整体移位操作方法
(1)将移塔的所有拉线及地面准备工作就绪后,等电位电工用绝缘软梯或屏蔽座椅进入强电场;
(2) 塔上电工与等电位电工配合安装紧线丝杠、合成绝缘吊线杆、上下卡具,并收紧丝杆使绝缘子串的张力转移到卡具上,使被更换的绝缘子串松弛,拆除均压环,安装带电移塔的封闭四分裂走线滑车,按此顺序安装A、 B、 C三相;
(3)等电位人员撤离强电场,到两端的地线线夹处用绝缘地线棒使地线接地,再用提升丝杠将地线线夹更换为地线同步滑车;
(4)在检查所有工具全部连接可靠后,塔上人员撤离,地面人员用望远镜主要观察移动时各部连接点、滑轮有无卡制现象;
(5)进行临时拉线、制动绳、牵引绳的绑扎和连接;
(6) 松开地脚螺栓,利用拉线调节与千斤顶顶升配合使用进行塔身的高度调节,注意塔脚的每次抬高高度不得超过300mm。利用抬高后的空间塞进道木,两侧交替抬高,直到达到合适高度位置为止;
(7)牵引过程:检查现场整体情况,人员是否各就其位,主牵引、制动、临时拉线等是否正常,铁船拍、滚杠等布置能否保证正常;牵引开始牵引的初始阶段要特别注意导地线滑轮转动是否正常,牵引过程要特别注意随时调节临时拉线及制动绳保证塔身正直、平稳,直至塔脚与新基础对齐为止;
(8)安装就位:铁塔就位后利用拉线调节和千斤顶结合的办法使一侧的铁船舶不受力后拆除铁船舶和滚杠、道木等。重复以上操作,拆除另一侧的铁船舶和滚杠、道木;注意每次拆除物的高度不得大于300mm;使塔脚就位并安装好垫片螺帽;等电位电工进人强电场恢复导线附件及均压环,然后撤离电场,用地线提升器恢复地线线夹;拆除主牵引、临时拉线、制动绳,检查各部位是否符合设计及规范要求;全面清理现场,最后人员和设备撤出现场;
铁塔所有拉线满足带电作业中的安全距离;
对滚杠经过的地面要平整坚实,道基高度应控制在与基础顶面等高的水平。侧面制动绳要防止塔脚走位;
利用拉线调节与千斤顶顶升交替抬高高度不得超过3O0mm,铁塔带电移位过程中铁塔与铁船舶要连接可靠,开始牵引的初始阶段要特别注意导地线滑轮转动是否正常,牵引过程要特别注意随时调节临时拉线及制动绳保证塔身正直、平稳,发现异常要立即报告,直至塔脚与新基础对齐为止;
要计算带电作业时的导线应力及所用工具的水平使用荷重、垂直使用荷重,选择合格的材料加工带电工器具,并满足规程试验要求;
在操作的每一步骤,必须满足带电作业中的空气间隙和组合间隙要求的距离。
下边以500kV丰和线50号带电移塔为例具体说明
1、塔型ZB2型,高42米,重量16吨
2 受力计算
各部受力考虑可能发生的最大值,不平衡系数取1.1,动荷系数取1.2。
(1) 重心高度及垂直总重
垂直总重包括塔自重、导、地线、金具、绝缘子串的重量。
导线重:G导=单位长度导线重量×垂直档距×根数
地线重:G地=单位长度地线重量×垂直档距×根数
垂直总数:G=塔自重+导线重+地线重+金具、绝缘子串的重量
根据铁塔参数计算铁塔重心高度:h=∑GiLi/∑Gi
式中 Gi——各塔段质量(包括塔段和导、地线,绝缘子、工具等),kg;
LI——铁塔各段重心距塔底根部距离,m。
(2) 牵引力、制动力、临时拉线受力计算及钢丝绳选配
a牵引力计算 F= (u′+u〃) /2r×G
式中 u′——滚杠与铁船拍的滚动磨擦系数,取0.05 cm; u〃滚杠与道木的滚动磨擦系数,0.25 cm; r——滚杠半径,4.5cm; G——作用在滚杠上的压力(`总荷重),kN。
主牵引绳返(2-2)滑车的机动绞磨钢绳按公式根据实际计算选用。
b.后制动力计算
操作过程要求制动力与主牵引力相同,因此制动钢绳与主牵引绳相同。
c. 侧面临时拉线的受力
侧面临时拉线的受力以收紧拉线提升一侧塔脚时受力最大。忽略塔身横向移动引起的导线对塔身的横向张力。不考虑千斤顶对塔身的顶升力量,拉线对地夹角按36°考虑,拉线绑扎点定在Κ字点处,安全系数取Κ=4。
侧面绑在塔脚上的拉线按就位时横向牵动塔身时的受力考虑,滚杠与船舶的滑动磨擦系数为0.15,安全系数取Κ=4。
Claims (1)
1.一种500kV输电线路带电整体移铁塔的方法,其特征在于包括下列步骤:
(一)带电作业前的准备工作
(1)道基施工:为施工过程安全可靠,在施工准备工作阶段对滚杠经过的地面进行加固处理,一定要做到平整坚实,处理过的道基宽度不得小于2.7m;因改造前后基础高差不大,道基高度应控制在与基础顶面等高的水平,在道基上铺铁板,然后摆放道本;
(2) 牵引绳的布置:牵引绳上绑扎点为平口处,下绑扎点为塔脚处,主牵引绳返滑车;
(3)后部制动绳用一个5t的手扳葫芦控制;
(4)后部临时拉线用一个5t的手扳葫芦控制;
(5)侧面临时拉线在移塔的过程中起到防止塔身侧倾和在初始阶段、就位阶段通过两侧临时拉线的交替松紧调节,使两侧面的塔脚交替离开地面,通过加垫或撤掉道木的办法来达到调整塔身高度的目的;其绑扎点定在平口接点处,用一个3t的手扳葫芦控制;
(6)侧面制动绳的布置为绑扎点定在塔脚最底端斜材的结点处;
其作用为防止塔脚走位和在就位阶段起调节作用,用一个5t手扳葫芦调节;
(7)塔脚打内十字拉线,并用钢管补强木进行补强,补强管与塔脚间用螺栓连接;
(8)将架空地线提升器、架空线接地线、合成绝缘吊线杆、合成绝缘连接板、走线四联滑车、架空地线滑车、屏蔽服、静电服、绝缘蚕丝绳、屏蔽座椅、铝合金提升丝杠、铝合金卡具及有关带电工器具准备完毕;
(二)带电作业及整体移位操作方法
(1)将移塔的所有拉线及地面准备工作就绪后,等电位电工用绝缘软梯或屏蔽座椅进入强电场;
(2) 塔上电工与等电位电工配合安装紧线丝杠、合成绝缘吊线杆、上下卡具,并收紧丝杆使绝缘子串的张力转移到卡具上,使被更换的绝缘子串松弛,拆除均压环,安装带电移塔的封闭四分裂走线滑车,按此顺序安装A、 B、 C三相;
(3)等电位人员撤离强电场,到两端的地线线夹处用绝缘地线棒使地线接地,再用提升丝杠将地线线夹更换为地线同步滑车;
(4)在检查所有工具全部连接可靠后,塔上人员撤离,地面人员用望远镜主要观察移动时各部连接点、滑轮有无卡制现象;
(5)进行临时拉线、制动绳、牵引绳的绑扎和连接;
(6) 松开地脚螺栓,利用拉线调节与千斤顶顶升配合使用进行塔身的高度调节,注意塔脚的每次抬高高度不得超过300mm;
利用抬高后的空间塞进道木,两侧交替抬高,直到达到合适高度位置为止;
(7)牵引过程:检查现场整体情况,人员是否各就其位,主牵引、制动、临时拉线等是否正常,铁船拍、滚杠等布置能否保证正常;牵引开始牵引的初始阶段要特别注意导地线滑轮转动是否正常,牵引过程要特别注意随时调节临时拉线及制动绳保证塔身正直、平稳,直至塔脚与新基础对齐为止;
(8)安装就位:铁塔就位后利用拉线调节和千斤顶结合的办法使一侧的铁船舶不受力后拆除铁船舶和滚杠、道木等;
重复以上操作,拆除另一侧的铁船舶和滚杠、道木;注意每次拆除物的高度不得大于300mm;使塔脚就位并安装好垫片螺帽;等电位电工进人强电场恢复导线附件及均压环,然后撤离电场,用地线提升器恢复地线线夹;拆除主牵引、临时拉线、制动绳,检查各部位是否符合设计及规范要求;全面清理现场,最后人员和设备撤出现场;
铁塔所有拉线满足带电作业中的安全距离;
对滚杠经过的地面要平整坚实,道基高度应控制在与基础顶面等高的水平;
侧面制动绳要防止塔脚走位;
利用拉线调节与千斤顶顶升交替抬高高度不得超过3O0mm,铁塔带电移位过程中铁塔与铁船舶要连接可靠,开始牵引的初始阶段要特别注意导地线滑轮转动是否正常,牵引过程要特别注意随时调节临时拉线及制动绳保证塔身正直、平稳,发现异常要立即报告,直至塔脚与新基础对齐为止;
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C05 | Deemed withdrawal (patent law before 1993) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20130605 |