吳宇龍
摘 要:隨著我國經(jīng)濟發(fā)展,對供電的要求越來越高,供電的安全穩(wěn)定性受到人們重視,確保供電的質(zhì)量和效率,需要對供電設施和技術(shù)進行強化,其中輸配電線路接地裝置是確保線路安全運行重要設施。本文主要針對輸配電線路中接地裝置技術(shù)的質(zhì)量控制進行討論,分析現(xiàn)階段輸配電線路接地裝置技術(shù)中存在的問題,提出質(zhì)量控制的措施,以供需要輸配電線路接地裝置技術(shù)質(zhì)量控制者作為參考。
關(guān)鍵詞:輸配線路;接地裝置技術(shù);質(zhì)量控制
供電企業(yè)在進行業(yè)報工程時,接地裝置的質(zhì)量是否符合標準對供電的安全性和穩(wěn)定性有非常重要的影響。供電企業(yè)通過對技術(shù)的不斷創(chuàng)新和加強供電管理,使輸配電線路接地裝置技術(shù)得到有效的提升,供電質(zhì)量得到有效控制,增加了企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。當然,我國供電行業(yè)在線路接地裝置技術(shù)中還存在一些沒有解決的問題,需要繼續(xù)深入研究,提高接地裝置技術(shù)水平。
一、輸配電線路接地裝置技術(shù)質(zhì)量控制意義
輸配電線路在雷雨天氣里易遭受雷擊引起電網(wǎng)故障。輸配線路在結(jié)構(gòu)上是由導線、地線和接地裝置以及絕緣子串等構(gòu)成的,供電線在沒有絕緣體等維護保障時,即使采取了防雷措施,在雷雨天氣也會容易造成雷擊引發(fā)跳閘故障。雷電中直擊雷對輸配電線路破壞力最強,所釋放的電流會在極短的時間內(nèi)形成電磁波,產(chǎn)生脈沖電壓。這種電磁波附近如果有輸配電線路,就會通過輸配線路傳輸至電氣設備,導致電氣設備內(nèi)電壓過大,功率過高,設備高溫發(fā)熱產(chǎn)生故障,甚至燒毀引發(fā)火災。
為了有效減少雷電造成的危害發(fā)生,確保輸配電線路的運行質(zhì)量,降低輸配電線路因雷電引發(fā)的跳閘頻率,需要采取有效的避雷措施,接地裝置的運用就是為了改善這一點。接地是桿塔與土壤進行適當?shù)碾姎膺B接,由一定的金屬元件和接地電纜組成,二者合成為接地裝置。因為輸配電線路是架空線路,桿塔作為連接輸配線與地表的裝置,并且數(shù)量較多,在接地設計中,將桿塔加以利用,通過技術(shù)處理,將桿塔作為雷電導流輔助設施,保護輸電線路,從而避免跳閘事故發(fā)生。輸配電線路接地裝置技術(shù)質(zhì)量控制是對接地裝置有效避雷的品質(zhì)保證,實現(xiàn)對雷電電流的引導疏散,保護線路的絕緣體,減少閃絡發(fā)生,確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。
二、輸配電線路接地裝置技術(shù)運用中存在的問題
電網(wǎng)建設不斷地發(fā)展,作為維護電網(wǎng)穩(wěn)定運行的主要措施接地裝置技術(shù)也得到很大的發(fā)展,但是在輸配電線路接地裝置技術(shù)中還存在一些沒有解決的問題,需要廣泛關(guān)注,其中主要問題有以下幾個方面。
(一)輸配電線路接地裝置設計問題
在設計接地裝置時,設計人員要本著實事求是的設計原則,依據(jù)實際需求進行設計。然而,有些設計人員在設計之前沒有做好事前準備工作,對裝置施工場地不是特別了解,在設計過程中沒有具體考慮實際因素的影響,而實際環(huán)境中接地裝置質(zhì)量的因素有很多,主要包括土壤電阻率、入地電流、均壓和限壓,其中土壤電阻因素與施工現(xiàn)場的砂的含水量、溫度、土壤的致密性等特點緊密相關(guān),需要設計前進行現(xiàn)場勘查,有些設計人員考慮問題不全面,不僅不能達到降低電阻、保證設備安全穩(wěn)定運行的目的,還會使施工不夠經(jīng)濟、方便,甚至造成人身傷亡事故。
(二)輸配電線路接地裝置技術(shù)本身問題
我國地域遼闊,地形多樣,且山區(qū)居多。然而,目前運用的接地裝置技術(shù)在針對山地地形方面還比較薄弱,接地裝置電阻滿足不了雷雨天氣輸配電線路要求,一旦發(fā)生較強的雷雨天氣,接地裝置不能有效地降低桿塔頂部電位的電壓,造成輸配電線路跳閘甚至設備燒毀,供電的安全性、可靠性沒有得到保障,嚴重影響山區(qū)人民的生活和生產(chǎn)需要。
(三)輸配電線路接地裝置施工問題
施工技術(shù)是影響接地裝置質(zhì)量的重要因素,然而我國的輸配電人才匱乏,缺少相關(guān)的技術(shù)規(guī)范和嚴格的質(zhì)量標準,導致施工過程中各類問題的出現(xiàn)。在技術(shù)工藝階段,沒有合理的施工進度安排,盲目趕工期,刪減必要工序,關(guān)鍵工序沒有執(zhí)行標準施工程序;在技術(shù)施工階段,施工人員技術(shù)資質(zhì)不達標,或者質(zhì)量意識較為薄弱,導致施工質(zhì)量得不到保證;材料進場沒有進行驗收,或者為了節(jié)約成本以次充好,使劣質(zhì)設備進入電網(wǎng);技術(shù)管理人員對施工監(jiān)理力度不夠,沒有按照技術(shù)標準和施工規(guī)范進行驗收,對后續(xù)裝置運行維護留下安全隱患,影響電網(wǎng)的正常運行。
三、對輸配電線路接地裝置技術(shù)的質(zhì)量控制措施
輸配電線路接地裝置技術(shù)的質(zhì)量控制能夠確保證接地裝置的正常運行,保障電力安全,符合可持續(xù)發(fā)展政策的要求。提高輸配電線路接地裝置技術(shù)的質(zhì)量控制涉及幾個方面,主要有設計階段質(zhì)量控制、施工階段質(zhì)量控制和接地裝置技術(shù)的改良,以下分別詳細介紹。
(一)接地裝置設計過程質(zhì)量控制
在具體工程中,設計人員根據(jù)實際情況采用必要措施控制設計質(zhì)量。主要措施有以下幾點:首先,敷設水下接地網(wǎng),或者利用地下水,合理降低接地電阻。有多年的凍土層要在凍土層下埋設接地裝置,通常埋深60~80cm。敷設完接地裝置后,必須對回填土壤碾壓密實處理;其次,入地電流與設計的接地中性點短路電流和架空線的實際分流系數(shù)有關(guān),在接地網(wǎng)內(nèi)發(fā)生短路時,增加中性截面,減小流回電阻,選用優(yōu)質(zhì)架空地線,達到提高分流效果,達到降低接地電阻的目的;設計中應避免瞎用堆積鋼材進行均壓設計,因為均壓帶越大最小接觸系數(shù)越小,采用不等間距網(wǎng)格法能有效降低電阻,應選擇科學不等間距網(wǎng)格法設計接地裝置,網(wǎng)孔不能少于16個(均壓要求除外)。采取限流設計限制通過人體的電流,降低電擊、觸電傷亡事故發(fā)生率,保證人身和設備安全。
(二)接地裝置施工過程質(zhì)量控制
加強輸配電線路接地裝置技術(shù)質(zhì)量控制,施工質(zhì)量控制是重要環(huán)節(jié)。首先,企業(yè)應加強施工作業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)培訓,從施工技術(shù)、施工管理方面入手,要求員工嚴格遵守施工質(zhì)量標準和接地裝置的安裝制作要求;其次,嚴格控制施工人員的上崗資格,經(jīng)過技術(shù)培訓的員工,考試合格取得上崗證后,方可持證上崗作業(yè);加強培養(yǎng)員工施工管理能力,按照相關(guān)規(guī)定和質(zhì)量標準對施工程序和裝置質(zhì)量進行檢查、測試等,做好登記,保留存檔;材料質(zhì)量管理人員,嚴格執(zhí)行材料進場檢驗標準,對不合格和不符合質(zhì)量要求的材料設備,給予退換活處理,進場后的材料保管要有專人負責,防止損壞。對輸配電線路接地裝置的質(zhì)量控制無論是專業(yè)接地裝置技術(shù)過程還是質(zhì)量管理過程,都要嚴格按照程序和標準進行,控制好每個工序和流程,在關(guān)鍵工序,要把握好質(zhì)量要求,確保接地裝置運行質(zhì)量。
(三)輸配電線路接地裝置技術(shù)的改良
我國的輸配電線路接地裝置技術(shù)還不夠成熟,政府和企業(yè)應加大對技術(shù)改良人力、物力、財力的投入。在接地裝置技術(shù)應用上加大新型技術(shù)和材料的應用,例如BST-F接地模板和AT-MKFK接地模板等,使接地裝置適應不同的山區(qū)地形,而寫新型材料成本較低,使用性能強,能保證接地體的穩(wěn)定性還能降低接地電阻值。而接地降阻劑的應用可以很好的防靜電和防雷干擾,其凝固前滲入土壤當中,增大接地網(wǎng)面積,能夠降低接地電阻,有操作方便快捷等優(yōu)點。
結(jié)語:
綜上所述,輸配電線路接地裝置技術(shù)的質(zhì)量控制,是供電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行的可靠保障,在供電網(wǎng)系統(tǒng)中占有重要地位,加強輸配電線路接地裝置技術(shù)的質(zhì)量控制能夠有效減少電網(wǎng)線路故障發(fā)生,為電網(wǎng)長期高效運行打下良好的基礎,符合可持續(xù)發(fā)展要求,通過有效管理和技術(shù)的創(chuàng)新,推動輸配電網(wǎng)供電水平提升發(fā)展,為國民經(jīng)濟發(fā)展提供穩(wěn)定的能源供給。
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