实际输电线路线路施工的安全性分析

时间:2022-01-26 12:14:52

实际输电线路线路施工的安全性分析

摘要:电力系统的施工与维护属于高危工程,近年来国内外频繁出现电力系统安装尤其是输电线路线路施工事故,造成了人员伤亡与财产损失。造成事故的原因是多方面的,但施工布线建设时,正确进行安全性分析,从安全角度做好线路施工工作,不仅可以极大减小施工事故的发生几率,还能够降低电力系统在以后的使用过程中发生电力事故的可能性。本文正是基于这样事实,对实际输电线路线路施工的安全性问题,从基础施工、杆塔组立、架线施工等施工过程以及安全管理等方面出发对输电线路施工进行安全性分析,同时给出实际解决方案,以求为今后线路施工提供有力的参考。

Abstract: the construction and maintenance of the power system belong to high risk project, at home and abroad in recent years frequent power system installation especially transmission line line construction accident, caused the casualties and property losses. Cause the cause of the accident is various, but construction wiring construction, the correct safety analysis, from a security perspective do line construction work, not only can greatly reduce the risk of construction accident, also can reduce power system in the later use power accident occurred in the process of possibility. This paper based on this fact, to the actual transmission lines safety of the construction problems, from foundation construction, tower group set up, such as the construction process and construction lines of safety management based on transmission line construction safety analysis, and presents actual solution, in order to provide a powerful line construction for future reference.

中图分类号:TU74文献标识码:A 文章编号:

1 引言

输电线路工程点多、面广、线长,是一项复杂的建设管理过程,目前我国建设管理水平参差不齐,安全管理和教育滞后,建设生产的安全形式十分严峻。[1]

2 施工过程

输电线路线路施工通常包括基础施工,杆塔组立,架线施工三个相互联系的组成部分,这几个施工过程各具特点,在施工过程中有各自的施工难点,也有各自需要注意的施工安全问题。

2.1 基础施工过程中需要注意的安全问题

塔腿基础的施工是整个线路施工工程的基石,其施工质量的好坏决定着塔杆以及输电线路是否处于稳定状态,对后续施工过程的安全也有重大影响。另外,基础部分施工本身也具有一定的危险性,如果对这样的危险性没有充分的认识而不采取相应措施,同样会造成工程事故。

塔腿基础部分的规模虽然相比大型建筑基础规模要小很多,但在塔腿基础施工过程中会遇到与建筑基础施工过程相同的问题,这些问题包括软土地基的沉降,基坑边坡的稳定等;基坑剩余土堆未能及时清理,已开挖好的基坑没有设立围栏或挡板会造成土方坍塌。对于这些潜在危险,塔腿基础施工之前要像建筑基础建设一样对地基进行大致勘察,对于松软地基要进行必要处理,根据地基情况对基坑进行适当放坡,从基坑挖出的土方即使调离施工现场。基坑土质松软易坍塌时及时采用挡土板。

输电线路是国家工农业生产、交通运输以及人民生产生活的大动脉,我们不仅要对其建造过程进行严格的监督,还需要对其今后在使用过程中是否能够保持安全稳定的状态加以保障。塔腿基础部分就很容易受到外部环境的影响,在设计和修建基础部分时即应采取相应措施防止基础在承受地下水冲刷等作用时发成丧失承载能力的事故。在特殊地区如常年冰冻或有可能发生特大雪灾的地区应对已建工程进行加固处理,并加强基础部分与上部塔杆结构的联系防止塔杆在较大雪荷载作用下发生突然倒塌的事件。

2.2 塔杆组立施工过程中需要注意的安全问题

塔杆的组立是整个输电线路线路施工的关键部分,其施工质量直接影响到输电线路以后的工作性能,而塔杆组立也是整个线路施工中较为复杂的环节。

输电高塔从本质上来讲属于钢结构构筑物,则同其他钢结构构筑物相同,其本身各钢构件的连接质量决定着塔体的承载能力和稳定性,因此,在塔杆组立过程中要严格控制焊缝质量以及螺栓、铆钉的安装质量,确保塔体本身结构安全可靠,坚决杜绝因塔体结构失稳儿造成的塔体倾斜、倾覆的可能性,并确保塔体在以后的使用过程中能够承受各种外界荷载尤其是在极端天气作用下(如大风、大雪等)保持自身稳定。

高塔的起吊工作是整个工程难度最大的部分,在起吊工作开始前,首先要对工作场地进行合理布置,并预留安全通道,地锚埋深及马道长度应符合要求,工作器具需与工程实际相符合。起吊的绑扎点要选择得当,衬垫需到位。起吊时各施工人员应头脑清醒,做好自己的工作并统一听从指挥人员的安排。提升重量应得到严格控制,补强措施需得力。起吊过程中所用工具应该随时检查,如有问题应该及时更换。

高塔起吊完成后在安装附加构件时需要高空作业,这也是危险度较高的一个施工过程。工人在高空作业之前应做好一切准备工作并带好所有器具及防护装置。在永久拉线未打好之前不能进行高空作业。在高空进行安装前需严格检查安全带是否绑扎牢固,高空作业时要注意带好施工器具防止其脱落伤人。每次施工结束后注意高塔上不得留有活铁以防止其脱落伤人。在整个高空作业过程中个工作人员应相互配合相互照应。在冰雪霜冻等天气过后施工应采取相应的防滑措施。

2.3 架线施工过程中需要注意的安全问题

架线施工是线路施工的最后一道工序,由于在架线过程中会有带电作业部分,故其危险性也是很高的,需要施工人员尤其注意。

在架线过程中带电作业需对现场进行严格勘察,制定的施工方案经过批准后才能够付诸实施。施工前应书面向运行单位申请不停电跨越手续,施工过程中应请运行单位派专业人员配合施工并加以监护,施工方案一旦确定则应严格安其执行,施工人员需佩戴所有绝缘工具和绝缘保护用品。施工过程中如需上下传递物品需用绝缘绳索并设立专门监护人现场监护。带电施工完毕并检查无误后要及时通知电力运行单位。

在进行跨越施工时,若为 10KV以上电力线以及重要跨越需要制定严密的

工方案。搭设跨越架时应设立专门负责人。跨越架本身应牢固可靠并设有斜撑拉线。带电跨越必须满足电气安全距离并严格防止工作人员触电,切实把工作人员的生命安全放在第一位。线头绳过架必须用绝缘绳索进行引渡。若为35KV以上跨越工程要请专职安全员并且安全员必须到场监督。若为110KV以上跨越项目项目总工必须到场监督。若所进行的工程要跨越河流、水库或其他大型水利设施需详细调查当地的水文状况并将调查报告交底。

牵引防线施工过程中各种地锚要根据当地的土质状况埋设可靠并进行合理布置,牵张场的接地装置要准备齐全并接地良好。压接工工作时要精心操作以确保安全。施工工器具要进行全面检查,不得以小带大,以坏充好。牵张场放火措施要齐全所采取的方法应得当。

紧线附件是输电线路施工的最后一道工序。在操作过程中使用液压装置时需缓慢上升以防止损坏仪器及设备。高空作业工人同样必须扎好安全带且用差速器实现一次保护。锚具应确保卡牢卡紧以防止跑线事故。

3 施工管理

在整个输电线路的施工过程中除要严格确保各施工工艺按照安全要求进行外,还需采取切实有效的施工管理方案,以使整个施工过程能够高效有序的运行。

高效的管理是建立施工队伍中拥有高素质的施工从业人员的基础上的,而施工过程的安全性也是要由熟练的操作工人自觉建立安全意识并严格遵守安全准则才能够得以实现。介于输电线路线路施工的危险性较高,工人的经验以及在施工过程中的相互配合是十分重要的。所以,在组建施工队伍时要确保队伍中大部分是有从业资格和从业经验的工人。

在各施工阶段都要事先制定合理有效的施工组织方案,较为危险的施工过程在制定完施工组织方案后还要交由上级审批。一旦方案确定则需严格按照方案行事,这样才能确定施工过程安全有效,一旦遇到突发事件也能够及时地采取相应的措施,最大程度地挽回损失,保障人民的生命财产安全。[2]

4 结论

输电线路作为国家人民生产生活的大动脉其重要性不言而喻。一旦输电线路收到损害或停止工作,则会对数量巨大的人民生产生活造成影响。电磁振荡等高危现象甚至会造成我国大面积电力系统瘫痪以形成不可挽回的灾难。所以,在进行输电线路线路施工的过程中就要确立安全生产的意识,严格保障输电线路的建设质量,从而保障人民生产生活的生命线。

参考文献

[1] 贾力. 输电线路工程施工过程中的安全管理问题研究. 商品与质量, 2011, 8

[2] 矿山输电线路施工设计与安装图集

上一篇:燃料转运通道安装质量控制 下一篇:浅议建筑工程智能化电气设计