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1、 輸配電及用電工程線路安全技術(shù)淺析 摘要:隨著電力行業(yè)不斷的發(fā)展,輸配電及用電工程線路的安全運行,對促進企業(yè)發(fā)展以及維系電力系統(tǒng)平穩(wěn)運行具有的意義越來越重要,同時,對更好的維系我國電力用戶的生命財產(chǎn)安全也具有十分關(guān)鍵的作用。關(guān)鍵詞:輸配電;用電工程;線路安全技術(shù)引言社會公眾對用電的效果要求越發(fā)提高,同時用電量不斷增大,這就對輸配電、用電工程線路的安全性能提出了更高的要求,輸配電、用電工程線路設(shè)置于露天環(huán)境下,極其容易遭受人為、氣候、材料質(zhì)量的因素的影響,造成安全性能無法保障,因此對輸配電、用電工程線路的安全運行開展深入研究,對于我國電網(wǎng)供電質(zhì)量有著重要的意義。1配電線路發(fā)展基本情況簡介當今社會

2、,人們的日常生活中均離不開電力的應(yīng)用,可以說電力企業(yè)的發(fā)展與我國民眾的生活息息相關(guān)。因此,日常的輸電工作會對民眾產(chǎn)生極大的影響,常規(guī)的幾種輸配電應(yīng)用主要包括前期運輸、變換電壓、合力配電等幾個主要的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。運輸電力主要是指電力的正常運輸工作,目前在電力系統(tǒng)運行過程中,這個環(huán)節(jié)是非常重要的一個部分,在整個輸電線路中占據(jù)著主體的位置,能夠有效地將核心發(fā)電廠與負荷處理中心進行有效連接,保證局部區(qū)域內(nèi)供電的穩(wěn)定性,這也一定程度上保證電力運輸?shù)姆€(wěn)定性,不受到固有區(qū)域的干擾。變換電壓也是整個輸電過程中非常重要的一個環(huán)節(jié),占據(jù)著非常重要的位置,不可忽視。一把來說電力系統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用變電設(shè)施能夠把運行之中涉及到的

3、相關(guān)電壓逐步從低級轉(zhuǎn)變?yōu)楦呒?,這樣能夠更好地保證人們的日常使用。電力系統(tǒng)運行過程中最常用的手段就是將高級電壓轉(zhuǎn)變?yōu)榈图夒妷海@樣能夠更好地滿足我國大部分高耗能區(qū)域的供電需求,同時也能夠更好地實現(xiàn)科學分配用電,是保證廣大用戶使用電的重要措施,更好地滿足人們的日常生活需求。無論是應(yīng)用哪種供電形式,對于電力企業(yè)而言,最關(guān)鍵的就是要保證相關(guān)電力運輸?shù)暮侠硇耘c穩(wěn)定性,這也是輸電工作穩(wěn)定開展的重要前提。一般來說供電線路運行中主要包括設(shè)置絕緣子、建立塔桿、安裝避雷設(shè)備以及其他輔助性的金屬器具等。選擇導線工作也至關(guān)重要,一定要關(guān)注線路運行的穩(wěn)定性,保證其具備高性質(zhì)的耐磨效果,科學利用導電性能,應(yīng)用這種材料才能

4、夠保證供電的穩(wěn)定應(yīng)用。選擇絕緣子時需要考慮導線能否與塔桿進行有效連接,保證后期的穩(wěn)定運行,防止兩者之間的導電效果受到影響。在這樣的背景應(yīng)用下,建立塔桿能夠保證電線與導線的良好的應(yīng)用作用,整個線路內(nèi)部的避雷線安裝穩(wěn)定,保證輸送過程中形成足夠的安全運行距離。建設(shè)避雷線最主要的作用就是能夠根據(jù)電流的實際情況進行適當?shù)囊姽ぷ鳌?輸配電及用電工程線路安全技術(shù)分析2.1構(gòu)建一套完善的管理制度制度對于確保輸配電及用電工程線路安全運行有著重要意義,也就是通過制度層面確保線路能夠在規(guī)范、有序的環(huán)境下被管理,在該過程中需要注意的內(nèi)容有以下幾點:電力企業(yè)在實際運行過程中,應(yīng)當積極在企業(yè)內(nèi)部構(gòu)建線路運行安全管理制度

5、,在充分考慮用戶在具體用電的基礎(chǔ)上,加強對關(guān)鍵線路的重視,采用先進監(jiān)控手段對線路的運行情況進行監(jiān)控,確保線路自身的穩(wěn)定性,避免線路運行過程中出現(xiàn)安全事故。加強對線路的維護力度,提高檢修頻率,做好對日常檢修人員的培訓工作,并且要合理分配日常檢修區(qū)域的科學分配,對線路故障,以及相應(yīng)的修建步驟內(nèi)加以明確,同時,還應(yīng)當通過不定期的方式,對線路的運行情況進行檢查,及時發(fā)現(xiàn)線路在運行過程中存在的各種問題。制定科學的獎懲措施,通過該方式提升電力維護人員在具體工作中的責任心,能夠積極主動的參與到維護工作中。2.2遠程控制技術(shù)在線路的具體運行中,故障的產(chǎn)生具有突發(fā)性的特點,而線路的結(jié)構(gòu)具有完整性,所以突發(fā)故障會

6、造成線路整體的破壞,此時對故障線路和區(qū)域做好控制切斷,對于線路保護來講具有重要的意義。遠程控制技術(shù)能夠有效的控制線路運行的狀態(tài),實現(xiàn)對線路以及設(shè)備的保護。比如在某雷電天氣背景下,線路遭受雷擊產(chǎn)生了較大的過電壓,利用遠程控制技術(shù)對線路區(qū)域內(nèi)設(shè)備運行做切斷,由此實現(xiàn)了線路完整性的打破,這樣,過電壓的影響會局限在范圍內(nèi),整個線路損失也得到了有效的控制。簡言之,利用遠程控制技術(shù),線路安全得到了很好的保障。除了電子監(jiān)測數(shù)和遠程控制技術(shù)外,在線路運行的實踐中還利用了信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及計算機技術(shù)等等,而這些技術(shù)的具體使用都是融入到監(jiān)測、監(jiān)控以及數(shù)據(jù)傳播當中的,因此在文中不做過多介紹。2.3優(yōu)化輸配電及用

7、電工程線路狀態(tài)檢修方案為了保證輸配電系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,在輸配電線路運行中構(gòu)建精細化、科學化的檢修方案,以全面提升輸配電線路檢修的整體質(zhì)量。為了提升狀態(tài)檢修的整體質(zhì)量應(yīng)該做到:第一,架空送電線路設(shè)計中,應(yīng)該需要將“條”作為單位,通過同塔、同桿架設(shè)狀況的分析,進行單獨性的評價,以保證輸配線路狀態(tài)檢修的整體質(zhì)量。在架空送線電線路評價中,應(yīng)該將技術(shù)部分、桿塔部分的設(shè)計作為重點,實現(xiàn)對線路的區(qū)域性保護。第二,在輸電線路整體性評價中,應(yīng)對各項線路的狀態(tài)值進行正常性的評價,當評價結(jié)果為正?,F(xiàn)象,則認為線路輸送具有穩(wěn)定性。第三,在狀態(tài)檢修維護工作分析中,為了保證線路輸送的安全性、穩(wěn)定性,應(yīng)該充分發(fā)揮配電線路的

8、使用效果,并通過定期檢査,保證輸配線路設(shè)計的整體質(zhì)量。2.4防雷對輸配電、用電工程線路開展的防雷措施,具備著很高的技術(shù)性和復(fù)雜性,電力公司需要嚴格依據(jù)實際適應(yīng)情況,采取用科學、合理的防雷手段。對輸配電、用電工程開展的防雷措施,需要注意2大指標要點線路耐雷水平、雷擊期間跳閘率。在開展防雷措施期間,第一點是在對輸配電、用電工程線路架設(shè)期間,電線必須采用具備避雷效果的材料,進而降低被雷電擊中的幾率,同時要做好感應(yīng)電壓的分流、耦合處理。第二點是開展桿塔接地電阻控制階段,防雷人員要控制在10q,此舉可以讓桿塔自身起到防雷的作用,并且一定程度提升線路的防雷能力。第三步是進行耦合電線的架設(shè),利用耦合作用,將

9、絕緣子電壓進行分流處理。與此同時,在線路的表面,可以安裝自動重合閘,將耐雷能力一定程度提高,對輸配電、用電工程的防雷性能做出有效保障。2.5絕緣子防污技術(shù)在輸配電線路傳輸過程中,絕緣子設(shè)備發(fā)揮著非常重要的作用,當絕緣子設(shè)備遭遇到雷雨天氣時自身就會出現(xiàn)導電的現(xiàn)象,與此同時還會造成電流泄漏,進而導致輸配電線路運行質(zhì)量開始下降。輸配電技術(shù)工作人員應(yīng)該綜合其他各方面因素去考慮和分析,依據(jù)現(xiàn)場實際狀況來安裝防泄漏的監(jiān)視設(shè)施,以此來創(chuàng)建具有警示作用的預(yù)警綜合裝置系統(tǒng)。在對絕緣子設(shè)備進行清潔的過程中,技術(shù)人員可以把地蠟或者硅油等物料均勻地涂抹到絕緣子設(shè)備表面上。當碰到雨水時,絕緣子設(shè)備表面就可以對其分流處理,同時還能夠有效防治絕緣子設(shè)備表面出現(xiàn)多余潮濕,在某種程度上還能夠有效避免電流泄漏現(xiàn)象的發(fā)生。結(jié)語提升輸配電及用電工程線路運行的安全性以及穩(wěn)定性,對促進電力系統(tǒng)的平穩(wěn)、可靠運行具有至關(guān)重要的意義,基于此,相關(guān)工作人員有必要在明晰、了解各種可對線路安全運行造成不良影響的因素的基礎(chǔ)上,合理應(yīng)用多種安全控制技術(shù),包括電路防風技術(shù)以及防雷技術(shù)等,促使線路的實效性更充分的發(fā)揮出來,對更好的維護電力用戶的生命財產(chǎn)安全具有積極意義。參考文獻1盧鍵明,梁耀林,孔慧超.新形勢下電網(wǎng)企業(yè)輸配電固定資產(chǎn)投資優(yōu)化配置的系統(tǒng)動力學仿真應(yīng)用j.水電能源科學,2017,35(07)

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