煤矿采空区220kV输电线路转角塔基础沉降及处理_季善浩
220kV西郊变地基处理施工组织设计
220kV西郊变设备基础下沉处理工程施工组织设计江苏东南特种技术工程有限公司Jiangsu Dongnan Special Technique & Engineering CO.LTD2013年11月目录第一章工程概况一、工程简介二、工程地质与水文地质条件三、本工程特点第二章项目管理组织结构一、项目管理组织机构二、项目管理岗位职责第三章施工现场布置第四章施工方案第一节、微型钢管加固基础一、沉桩工艺参数二、施工机械设备三、沉桩工艺方法四、质量控制第二节、设备基础纠偏与顶升一、技术准备工作二、反力系统三、顶升纠偏工艺方法四、基础落实处理第五章施工进度计划及保证措施一、关键工序时间预估二、进度计划保证措施三、施工进度计划表第六章劳力、材料、机械组织计划一、劳动力组织计划二、机械设备组织计划三、材料组织计划第七章质量保证体系及保证质量的措施▲本工程质量之关键与对策一、质量保证体系二、质量管理目标三、质量检查程序框图四、质量管理职责五、总体质量保证措施六、确保工程质量合格,争创优质工程保证措施七、处理好质量与成本关系八、工程技术资料管理九、质量控制依据标准第八章安全文明保证体系及措施▲本工程安全管理的关键与对策一、安全文明管理目标二、建立健全安全保证体系、落实安全生产责任制三、安全管理岗位职责四、安全管理制度五、安全保证措施六、施工环境保护措施第一章、工程概况一、工程简介1、工程名称:220kV西郊变设备基础下沉处理2、工程地点:江苏宿迁3、工程简介:宿迁西郊变西红4W56流变C相基础沉降导致停电,必须在最短时间内对基础进行加固与纠偏。
5、工程目标(1)质量目标:符合国家建筑工程施工质量验收统一标准。
(2)进度目标:总工期10日历天。
(3)安全目标:在变电站正常工作状态下,不停电作业,确保施工与变电站两方面的安全,并符合电力系统安全目标。
(4)文明目标:粉尘、污水、噪音等达到城市管理要求;无业主方、社会相关方、员工的重大投诉;创建安全文明标准化工地。
煤矿采动区输电线路技术方案与变形治理技术
作者简 介 :阎
涛( 1 9 5 8 ) , 男, 河 北石家庄人 , 1 9 8 2 年毕业 于太 原
输 电杆塔的重心发生偏离 , 相应地增加了杆塔的倾
覆 力 矩 ,有 可 能导致 杆塔 破 坏 ,严重 影 响铁 塔 的安
工业学 院工 民建 专业 , 高级工程师 , 从事输 电线 路结构 设计工作 ; 袁广林 ( 1 9 6 5 ) , 男, 河南洛 阳人 , 1 9 8 1 年毕业 于中国矿 业大学工 民建专业下开 采对地面输 电杆塔 的影响
煤矿地下开采导致上覆 岩体产生变形与移动 , 向上波及 至地表 ,造成输 电杆塔 和基础发生变形 ,
严重 时将遭到损坏。不 同的地表变形对输电杆塔产 生 的影 响也 不 同 。
1 . 1 下 沉对 输 电杆塔 的影 响
响的输 电线路达到 5 0多条 。采空区塌陷会造成输 电线路杆塔倾斜 、基础下沉,严重影响线路的安全
通 常 , 当输 电杆 塔 所 处 的地 表 出 现 均 匀 下 沉
运行 ,有些线路甚至被迫停 电、移塔 、改线[ I 1 2 ] 。
国网山西省电力公司、山西省电力勘测设计院 针对 输 电线路 通过 煤矿 采空 区 的特 点 ,在 线路 技术
时 ,输电杆塔 的结构不会产生附加应力 。在这种情 况下 ,对输电杆塔 的危害不大 ,输电杆塔只会产生
第1 期( 总第 1 9 0期 )
2 0 1 5 年 2月
山
西
电
力
N o . 1 ( S e r . 1 9 0 )
F e b .2 0 1 5
S HANXI E I 正C TRI C P O W ER
煤矿采动 区输 电线路技术 方案与变形 治理技术
220kV输电线路检修常见故障
220kV输电线路检修常见故障1. 引言1.1 引言输电线路是电力系统中至关重要的一部分,承担着将电能从发电厂传输到用户的重要任务。
在运行过程中,输电线路也可能会遇到各种各样的故障。
这些故障可能会造成线路停电,影响电力系统的稳定运行。
本文将针对220kV输电线路检修常见故障进行介绍,帮助读者更好地了解输电线路故障的原因和解决方法。
在我们将会讨论导线断裂、绝缘子污秽、接地故障、避雷针故障和塔基沉降这五种常见的故障情况。
每种故障都有其特定的原因和表现形式,需要不同的检修方法和措施来解决。
通过学习这些故障案例,读者可以更好地理解输电线路检修的重要性,提高对电力系统运行安全的认识。
结论部分将总结本文的内容,强调输电线路检修的重要性,并提出未来需要进一步关注和研究的方向。
相信通过本文的介绍,读者可以更全面地了解220kV输电线路检修常见故障,为电力系统的运行维护提供参考和借鉴。
2. 正文2.1 导线断裂220kV输电线路上,导线断裂是一种常见的故障类型。
导线断裂可能是由于材料本身的缺陷、外部力量的作用或者长期使用造成的疲劳断裂所致。
材料本身的缺陷可能导致导线断裂。
在制造过程中,如果导线的材料有缺陷或者存在生产质量问题,那么导线在使用过程中就有可能出现断裂。
这种情况下,通常会出现导线在接头处或者绝缘子附近发生断裂的情况。
外部力量的作用也可能导致导线断裂。
强风、风暴和冰雪等极端天气条件下,导线受到的外部力量可能会超过其承载能力,导致导线发生断裂。
人为的破坏、损坏也会导致导线的断裂。
长期使用会造成导线的疲劳断裂。
随着时间的推移,导线会受到重复的载荷和振动,导致其材料的疲劳损伤逐渐积累,最终导致导线的断裂。
定期检查和维护对于预防导线断裂非常重要。
2.2 绝缘子污秽绝缘子污秽是导致220kV输电线路故障的常见原因之一。
绝缘子污秽可能会造成电力系统的绝缘水平下降,进而导致漏电流的增加,甚至引发设备的击穿。
绝缘子表面的污垢会影响绝缘子的表面电场分布,从而降低绝缘子的绝缘性能。
220 kV输变电工程施工技术及要点分析
- 84 -工 程 技 术进入21世纪以来,我国的工业化程度在快速推进,对电能的消耗也在不断增加,但是由于我国的能源分配不均匀,就常常需要长距离的电能传输,为了减少电能在传输过程中的损耗,我国一直不断地深入研究。
现阶段我国建造高压及特高压输电线路方面已经取得了不错的成绩,而220K 输电线路就是其中的一种高压输电线路。
在我国的现有电力系统中,高压输变电线路一直发挥着整个电力系统的巨大作用。
220 kV 输变电工程更是整个电力系统的基础,为保证电力系统长期稳定的运行状态做出了巨大贡献。
1 220 kV 输变电工程施工的前期准备工作在施工项目动工之前,必须要把以下几项准备工作落实到位。
首先,要细致地勘测施工现场的环境,对周围环境进行详细地记录、整理 ;其次,要确认施工现场所属的岩石种类,根据实际情况选择与之相适应的施工技术;然后,将确认好的岩石种类与其相应的施工技术结合到一起,进行前期的实验,并且在整个实验的过程中,必须确保挖掘的岩石结构完整无损坏。
在项目工程施工之前做好基础性工作尤为重要,通常的基础施工一般都属于隐蔽工程,对于施工的技术和工艺要求极其严格。
2 220 kV 输变电工程施工技术要点2.1 电缆展放方法现阶段的220 kV电缆展放方法,主要是以拖地展放与张力放线这2种方式为主。
拖地展放顾名思义就是指不需要制动展放线盘,直接把电缆拖在地面上使其能够随意拖动,其主要的优点就在于操作简单,但其缺点也显而易见,如果处在地势凶险、错综复杂的区域,这种办法容易导致电缆发生磨损而破裂的情况。
而张力放线就不受地势的影响,下面我们来详细地介绍一下张力放线技术。
在之前的很长一段时间内,我国都普遍采用人工放线技术,但是人工放线在输电电缆安装完成以后会产生特别严重的电晕现象,而且还会产生特别高强度的磁场,使电缆的外皮出现损毁,酿成极具危险的电力事故。
除此之外,人工放线缺少精准的测量,会使输电塔之间的距离把控不准确,甚至在极端的天气原因下会造成输电塔倾倒的的电力事故。
220kV输电线路施工的若干问题探讨
220kV输电线路施工的若干问题探讨
毛念奎
【期刊名称】《低碳世界》
【年(卷),期】2014(000)021
【摘要】由于我国电网建设迅猛,电力系统也不断优化,对输电线路的研究显得
越来越具有实际意义,本文就220kV输电线路在施工过程中基础工程、杆塔工程、架线工程、施工监理和检修施工五方面对其输电线路施工中存在的若干问题进行一个分析并提出相关的注意事项和处理方法,希望可以给220kV输电线路的施工提
供一些参照。
【总页数】2页(P37-38)
【作者】毛念奎
【作者单位】国网安徽省电力公司宣城供电公司,安徽宣城242000
【正文语种】中文
【中图分类】TM726
【相关文献】
1.220kV变电站综自改造若干问题探讨
2.220kV主变保护在旁路代运时的若干问
题探讨3.220kV输电线路施工的若干问题探讨4.220kV及以下输电线路施工应注意的问题探讨5.220kV母差双重化改造中若干技术问题探讨
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浅议采空区输电铁塔基础形式的选择及铁塔组立后的维护
浅议采空区输电铁塔基础形式的选择及铁塔组立后的维护【摘要】:选取红河供电局110kV临双线#59杆作为研究对象,此杆所在地理位置为典型的煤矿采空区,现已倾斜,是重点监视对象,已列入2012年大修改造计划。
本文主要通过查阅相关资料,总结分析输电铁塔结构在地表变形作用下内力变化机理;采空区杆塔改造时几种基础形式的可行性类比分析并选择最佳;以及铁塔组立后在运行中的加固、纠偏技术的研究。
【Abstract】: Red Power Supply 110kV selected # 59 as a temporary two-lane object of study, geographic location of this bar is a typical coal mining area, has been tilted, the object is the focus of surveillance has been included in the 2012 overhaul reform plan . In this paper, through access to relevant information, analyzed the transmission tower structure on the surface deformation mechanism under the force change; gob tower renovation of several feasibility forms the basis of analysis and select the best analogy; and Tower Group up after running reinforcement, correction technologies.【关键词】:采空区地表变形变化机理类比分析基础形式选择加固纠偏【Keyword】:Gob,Surface deformation,Change mechanism,Analog analysis,Tower foundation,Choose,Reinforcement,Correction随着国民经济对煤炭需求的日益增加,煤炭开采量呈逐年上升的趋势。
220kV户内变电站GIS基础不均匀沉降的处理
近年 来. 随 着 国 民经 济 的持 续 发展 , 工 矿 企 业 和 城 市 居 民 用 电 负荷都 越 来越 紧 张 . 而 且 对 供 电 可 靠性 的要 求 也 越 来越 高, 斯 建 变 电 站 不仅 在城 郊 、 开 发 区越 来 越 多 . 而且 在 城 市 中
设 计人 员 、施 工 单 位 和 生 产 厂 家对 ( I S设 备 的 平 整 度 都 很重视 , 并且 多 次 配 合 CI S的 操 作 栽 荷 、 留孔 及 预 埋 件要 求 均 由设 备 生 产厂 家提 供 . 基础 的预 埋 方 式是 由设 计 方 根据 设
大偏 差 为 上 下 3 mm. 否 则 就 可 能 严 重 影 响 设 备 的 安 全 稳 定 运 行. 造 成 的 损 失 不 可 估 量
1 工程概况
某2 2 0 k V 枢 纽 变 电 站 为 全 户 内 GI S 变 电 站 . 变 电 楼 地 下
一
层、 地 上 二 层 电缆 间 布置 在 地 下一 层 : l 0 k V 开关 柜 室及 所
能源 ・ 电 力
, f J I f 1 R B O f , L D 2 0 , 5 / 3
2 2 0 k V户 内变电站 G I S基础不均匀沉降的处理
王冬梅 ( 河『 + : 『 源电力 l 程设汁仃限公川
【 摘 要】 本文对某 2 2 0 k \ ' 变 电站屋外 ( ; I s设备基础 沉降进行原 因分析 , 提 出处理措 施, 针对 ( : I s装置对设备基础平整度 的要求极 为严 格 , 提
心 地 带 不 断 涌现 考 虑到 城 市规 划 、 环保 、 节 约土 地 资 源 、 减少 备 生 产 厂 家提 供 的基 础 资料 来确 定 的 目前 较 常 用 的 基 础 预 日常 维 护 工 作 量 等 方 面 因素 , 原 来的 户外构( 支) 架 型 式 布 置 埋 件 有 预 埋 槽 钢 和 预 埋 螺 栓 两 类 其 中 预 埋 螺 栓 是 在 施 工
220kV输电线路铁塔基础误差纠偏技术分析
220kV输电线路铁塔基础误差纠偏技术分析作者:周小东来源:《房地产导刊》2013年第09期摘要:输电线路的铁塔属于高耸结构,和普通的工程建筑物存在着较大的不同,极易出现倾斜。
笔者结合多年的实践经验和实例,首先例举了一个工程并分析了产生倾斜的原因,其次分析了进行纠偏加固的指导思想和实施原则,最后分析了加固纠偏的基本步骤,希望能对同行起到抛砖引玉的作用。
关键词:偏加固;倾斜;输电线路铁塔220Kv的输电线路要能可靠安全的送到用户端,支撑架空传输线路的铁塔对保证供电质量起着十分重要的作用。
目前,由于受到各种人为因素及其外界地理条件等各种因素的影响,导致铁塔的地基会产生不同程度的位移和沉降,对输电线路的安全可靠运行造成了很大的威胁,也给供电企业的野外管理造成了很大的影响。
到目前为止,国内外对于普通建筑物的地基纠偏加固具有比较丰富的经验,但是对于输电线路的铁塔地基加固纠偏的研究并不多,关于铁塔基础误差纠偏的研究报道也很少。
由于输电线路的铁塔结构属于高耸结构,在很多方面,例如:铁塔的材料、铁塔的组成结构、铁塔的受力情况以及铁塔的基础形式等,和普通的建筑物存在着较大的区别,所以,对输电线路铁塔的基础误差进行纠偏研究是亟待解决的一个问题。
本文以作者单位所辖的220kv输电线路的倾斜铁塔加固工程实例,深入探讨对于220KV输电线路铁塔基础误差纠偏的关键技术,并指出需要进一步研究的问题。
1、工程概况及倾斜原因分析某工程已经建成的220KV输电线路铁塔,某端线塔形为KGU1-45,呼称高度是45m,全部高度为67.5m。
地基基础共有4块混凝土支撑板,土层基地没有经过任何的加固处理。
由于地基基础是由独立的4部分组成,由于受到各种外界环境的影响,四个脚的地基基础有三个脚产生了不同程度的位移和下沉,并具有进一步发展的趋势。
变形观测结果如下表1:根据工程所在处的地质条件分析,产生此种情况的主要原因是地基软弱下卧层分布不均匀而造成的。
220kV电力施工现场常见问题分析与处理
220kV电力施工现场常见问题分析与处理作者:李志来源:《价值工程》2010年第30期摘要:220kV电力施工现场存在着诸多问题,也潜藏着一定危险因素。
为最大限度地减少人身及设备等的损害,我们要认真分析电力施工现场存在的问题,并对这些问题进行科学合理的处理,有效防止事故进一步扩大。
本文对220kV电力施工现场常见的问题及应急处理措施进行了具体分析。
Abstract: There are many problems at 220kV electrical construction site, so there are a certain potential risking factors. To minimize the damage for people and equipment, we should carefully analyze the problems of electrical construction site and make scientific treatment to these problems to effectively prevent the worsening of the accidents. The paper makes a detailed analysis on the common problems and the treatment of 220kV electrical construction site.关键词:220kV电力;施工现场;常见问题;应急处理措施Key words: 220kV power;construction site;common problems;problem solving approaches中图分类号:TM75 文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)30-0247-011220kV电力施工现场中常见的人员伤害及处理措施1.1 220kV电力施工现场中的人员触电问题在电力施工中最严重的问题便是触电问题。
矿区高压线塔基础沉降动态预计与监测
矿区高压线塔基础沉降动态预计与监测蔡来良;刘云备;孟万利;徐支松;王珊珊【期刊名称】《金属矿山》【年(卷),期】2016(000)003【摘要】为确保开采沉陷区高压线路正常运行,研究了某矿区高压线塔基础沉降预计和监测方法.首先基于概率积分法地表下沉动态预计原理,设计了高压线塔基础沉降动态预计方法,预计了不同时段输电线塔基础中心点的下沉值和倾斜值,并根据高压线路运行的相关规范,分析了高压线塔的安全等级;然后采用GPS-RTK技术对研究区高压线塔基础点进行了位移监测,并提出了一种基于平面拟合原理的高压线塔基础倾斜值计算方法;最后将高压线塔基础中心点的实测值(下沉值、倾斜值)与预计值(下沉值、倾斜值)进行对比,进一步分析了预计方法的可行性.试验结果表明:受GPS-RTK技术观测精度的影响,在下沉盆地中心附近高压线塔基础中心点的预计值(下沉值、倾斜值)与实测值(下沉值、倾斜值)较接近,而在下沉盆地边缘附近高压线塔基础中心点的预计值(下沉值、倾斜值)与实测值(下沉值、倾斜值)偏差较大,表明开采沉陷区高压线塔基础变形动态预计与监测方法切实可行,但在条件允许的情况下,建议采用精度优于RTK技术的方法对下沉盆地边缘附近的高压线塔进行变形监测.【总页数】4页(P168-171)【作者】蔡来良;刘云备;孟万利;徐支松;王珊珊【作者单位】河南理工大学测绘与国土信息工程学院,河南焦作 454003;河南理工大学测绘与国土信息工程学院,河南焦作 454003;河南理工大学测绘与国土信息工程学院,河南焦作 454003;中国矿业大学力学与建筑工程学院,江苏徐州 221116;河南理工大学测绘与国土信息工程学院,河南焦作 454003【正文语种】中文【中图分类】TD325【相关文献】1.矿区高压线塔移动变形预计研究 [J], 孟万利;蔡来良;王姗姗;刘云备2.基于D-InSAR技术和灰色Verhulst模型的矿区沉降监测与预计 [J], 杨俊凯;范洪冬;赵伟颖;冯军3.InSAR矿区地表三维形变监测与预计研究进展 [J], 朱建军;杨泽发;李志伟4.基于D-InSAR技术和改进GM(1,1)模型的矿区沉降监测与预计 [J], 石晓宇;魏祥平;杨可明;王剑;姚树一5.基于单轨InSAR数据的矿区地表三维形变监测与预计研究 [J], 杨泽发因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
220KV输电线路施工中常见的问题及处理对策
220KV输电线路施工中常见的问题及处理对策摘要:随着社会经济的快速发展,人们生产生活对于电力的需求越来越大,促进了电力工程项目建设的发展。
220KV是我国最为常用的电压等级,也是电力工程项目建设的主要内容,加强对220KV输电线路施工的研究有着十分重要的意义。
本文就对220KV输电线路施工中常见的问题进行分析,并提出相应的处理措施,以为220KV输电线路的施工提供有效借鉴。
关键词:220KV;输电线路;施工;常见问题;处理对策电力是人们生活必不可少的能源,在现代社会当中,人们对于电力的依赖程度越来越深,对电力的需求也不断增加,在这种背景下,建设更多的电力项目、提高电力供应能力成为电力企业的重要工作。
本文就以220KV输电线路施工为例,阐述了其施工中常见的问题,并探讨合理的处理对策,以促进电力项目建设水平、效率的提升。
一 220KV输电线路施工基础工程问题与处理对策基础工程是指杆塔埋入地下的部分,其作用是保证杆塔运行过程的稳定,不会在外力作用或者沉陷是发生倾斜等,保障输电线路运行安全。
基础工程容易发生的问题主要有地基沉降、混凝土断裂、积水、滑坡以及底拉卡盘安装不当等,形成的危害是杆塔倒坍,进而造成输电线路断裂,影响输电线路供电可靠。
基础工程问题的处理对策主要包括两个方面,一是做好设计方案控制,二是做好杆塔基础回填,具体内容如下:首先,设计方案控制。
设计方案是基础工程施工的基本依据,在制定设计方案时,要对塔位周边的地质情况进行全面勘察,确保设计方案采用数据的准确有效,并根据设计方案要求进行承台的施工。
塔位地质情况中最重要的两点是岩石类型和地下水,在设计方案时,要加强对这两点的重视。
岩石根据其硬度、整体性等可分为Ⅰ-Ⅳ,但不论是哪一种类,在岩石基础开挖时,都要加强对岩石结构的保护,保证岩石的整体性,然后再进行钻孔,做好孔内浮土、石粉的清理后,安装尺寸复核准确的锚筋并临时加固,最后进行浇灌,选择标号合适的砂浆,即可得到如图1所示铁塔基础[1]。
浅谈500kV输电线路杆塔基础整体位移的治理方法
浅谈500kV输电线路杆塔基础整体位移的治理方法发表时间:2017-10-12T11:39:25.550Z 来源:《电力设备》2017年第16期作者:焦伟军金小梦崔志墩蒋晖[导读] 摘要:针对500kV输电线路柳贺甲线94#塔存在杆塔基础整体位移的紧急隐患,采用山体加固技术,确保了输电线路塔位的稳定及线路的安全运行。
(中国南方电网超高压输电公司柳州局广西柳州 545006)摘要:针对500kV输电线路柳贺甲线94#塔存在杆塔基础整体位移的紧急隐患,采用山体加固技术,确保了输电线路塔位的稳定及线路的安全运行。
关键词: 柳贺甲线;山体;加固1 预应力锚索施工1.1锚孔钻造按照设计桩号采用拉尺丈量,结合水准测量进行放线,并用铁钎和油漆标记准确定位锚孔位置。
钻机严格按照设计孔位、倾角和方位准确就位,采用测角量具控制角度,钻机导轨倾角误差不超过±10,方位误差不超过±20。
锚索成孔应根据地层选用相应的钻机,采用干钻成孔,钻进过程中严禁开水冲钻及冲洗孔壁,同时应严格控制钻进速度,防止钻孔偏斜、扭曲或变径。
在钻进过程中要认真做好施工记录,如钻压、钻速、地层和地下水情况等。
钻孔孔径、孔深要求不得小于设计值,并钻超50厘米,钻进过程中若遇到塌孔,应立即停钻,并采用注浆固壁处理,24小时后重新钻进,或采用跟管钻进工艺。
1.2锚孔钻造结束后,使用高压空气将孔中的岩土及水全部清除出孔外,经现场检验合格后,方可进行预应力钢绞线安装。
1.3钢绞线的制作搭建高于地面50 厘米以上与钢绞线设计长度相适应的制作台及简易防晒防雨棚,受地形限制,需在边坡平台进行钢绞线制作的,也应搭建制作台,同时做好防晒防雨措施。
钢绞线下料应整齐准确,误差不大于±50 毫米,预留张拉段钢绞线长度1.5 米,下料还应注意各单元锚索长度是不同的。
设计预应力锚索为压力分散型锚索,其钢绞线材料采用无粘结高强度低松弛钢绞线,钢绞线一律采用机械切割下料。
220kV变电站土建裂缝控制分析
220kV变电站土建裂缝控制分析摘要:裂缝是220kV变电站土建施工中比较常见的问题,根据其形成原因不同,可以分为干缩裂缝、沉陷裂缝和温度裂缝。
对于不同种类的裂缝,要根据具体情况采取相应的预防策略,对于已经出现的裂缝,要采取相应的处理措施。
只有这样,才能预防裂缝的产生,保证220kV变电站土建工程的质量。
关键词:220kV变电站建筑施工裂缝控制裂缝处理一、引言混凝土原料采集方便,配制简单,成本低廉,是土建工程建设中最为常用的原料,同时也是220kV变电站土建工程建设最为常用的原料。
然而,在工程建设过程中,由于受到荷载、温度、收缩、膨胀等因素的影响,常常会有裂缝的出现。
裂缝的出现不仅会影响220kV变电站土建工程的外观,还会引起钢筋锈蚀,甚至出现坍塌、倾覆等危险。
在施工中必须采取相应的预防措施,对于已经出现的裂缝也要及时处理,以保证220kV变电站土建工程质量,为变电站的正常工作和运行创造良好的条件。
二、220kV变电站土建常见裂缝分析及预防策略导致220KV变电站土建工程形成裂缝的原因是多方面的,如温度、沉陷、干缩等等,有的裂缝的产生还是多种因素共同作用的结果。
为了保证土建工程质量,促进220KV变电站正常运行,在实际工作必须采取相应的预防策略。
1、干缩裂缝的成因及预防策略。
1.1、干缩裂缝的成因(如图1所示)。
当混凝土工程建设完成后一段时间,或者是浇筑完成后大约一周左右,在蒸发作用的影响下,水泥浆的水分会被蒸发,出现干缩现象。
在蒸发的过程中,混凝土内外的水分蒸发程度不一样,外部的蒸发速度快,水分损失较多,变形程度大;内部的蒸发速度慢,水分损失较少,变形程度小,这样一来,内外的变形程度就会出现不一致的情况,导致干缩裂缝的产生。
干缩裂缝一般为浅细裂缝,呈现出平行线状或者是网状,宽度比较小,在0.05—0.2mm之间。
如果是大体积的混凝土,干缩裂缝经常出现在平面部位,如果是比较薄的梁板当中,一般沿其短向分布。
220kV输电线路塔体倾斜带电扶正方法探索
220kV输电线路塔体倾斜带电扶正方法探索发布时间:2022-04-19T10:52:56.279Z 来源:《中国电力企业管理》2022年1月作者:王羽中[导读] 本文分析了220kV输电线路塔基因自然下沉或雨水浸泡造成塔基下陷塔体倾斜,给线路的安全运行埋下安全隐患,本文主要分析了塔基下陷原因、塔体倾斜的处理方法和步骤,特别是探索性提出同塔双回线路带电对塔基下陷、塔体倾斜进行扶正处理,对处理同类问题积累了宝贵的经验。
中铝山西新材料有限公司王羽中山西河津 043300摘要:本文分析了220kV输电线路塔基因自然下沉或雨水浸泡造成塔基下陷塔体倾斜,给线路的安全运行埋下安全隐患,本文主要分析了塔基下陷原因、塔体倾斜的处理方法和步骤,特别是探索性提出同塔双回线路带电对塔基下陷、塔体倾斜进行扶正处理,对处理同类问题积累了宝贵的经验。
关键词:220kV 输电线路带电作业塔体扶正电网为企业提供必须的电力支持,作为电网重要组成部分的输电线路,承担着电能的输送功能,因其线路通道路径要考虑城市、道路、投资等方面的因素,造成输电线路所处环境地形地貌复杂多变,也因自然环境变化影响会输电线路的安全稳定运行。
但随着企业的高质量发展,我们对输电线路安全性、稳定性提出了更高的要求,特别对于一级负荷占90%的企业,不但要求双电源供电,线路安全隐患要第一时间消除,甚至有些检修维护作业要带电进行,这对供电线路检修作业也提出了更高的标准。
1 220kV输电线路简介220千伏电网一般是作为省级电网的分区环网运行,也是地区的骨干网。
一般特大型企业会直接从电网接入220kV输电线路作为企业的电源。
特大型企业负荷重要,这就要求220kV输电线路必须安全可靠运行,在技术经济上采取合理的措施,及时消除线路的安全隐患,避免线路发生事故,提高线路的安全运行能力,保障企业安全生产。
2 220kV输电线路塔体倾斜现状及原因分析 2.1 220kV输电线路塔体倾斜现状某企业供电系统主网采用220kV架空线路供电,同塔双回架设,导线采用LGJ-300/25。
220kv抢修塔基础分坑
220kv抢修塔基础分坑(原创实用版)目录1.220kv 抢修塔基础分坑的概念和背景2.220kv 抢修塔基础分坑的具体操作步骤3.220kv 抢修塔基础分坑的注意事项4.220kv 抢修塔基础分坑的安全措施5.220kv 抢修塔基础分坑的实际应用案例正文一、220kv 抢修塔基础分坑的概念和背景220kv 抢修塔基础分坑,是指在 220kv 电力抢修过程中,对于塔基础进行分坑处理的一种技术。
在电力抢修中,塔基础的稳定性至关重要,直接影响到抢修工作的顺利进行以及工作人员的人身安全。
因此,进行220kv 抢修塔基础分坑处理,可以有效提高塔基础的稳定性,确保抢修工作的顺利进行。
二、220kv 抢修塔基础分坑的具体操作步骤1.首先,对于塔基础进行全面检查,了解其基本情况,包括基础的尺寸、形状、深度等。
2.根据检查结果,确定分坑的具体位置和尺寸。
一般来说,分坑的位置应选择在基础的边缘,以避免对基础的中心部分造成影响。
3.使用专业设备进行分坑处理,将基础的边缘部分挖成坑状。
分坑的尺寸应根据实际情况进行调整,以保证其稳定性。
4.在分坑完成后,对坑底进行处理,确保其平整、无杂物。
5.最后,对分坑进行加固处理,可以使用混凝土等材料进行填充,以提高其稳定性。
三、220kv 抢修塔基础分坑的注意事项1.在进行分坑处理时,应避免对基础的中心部分造成影响,以免影响基础的稳定性。
2.分坑的尺寸应根据实际情况进行调整,过大或过小都可能影响基础的稳定性。
3.在分坑完成后,对坑底进行处理时,应确保其平整、无杂物,以保证抢修工作的顺利进行。
四、220kv 抢修塔基础分坑的安全措施1.在进行分坑处理时,应穿戴好安全防护设备,如安全帽、防护手套等。
2.进行分坑处理时,应有专人进行监护,以确保工作人员的人身安全。
3.在使用设备进行分坑处理时,应确保设备完好无损,避免因设备故障导致的安全事故。
五、220kv 抢修塔基础分坑的实际应用案例在某 220kv 电力抢修工作中,由于塔基础出现稳定性问题,严重影响了抢修工作的进行。
220 kV线路杆塔倒塌原因分析与预防措施
220 kV线路杆塔倒塌原因分析与预防措施
汪楚清;王辉
【期刊名称】《内蒙古电力技术》
【年(卷),期】2022(40)5
【摘要】为分析某220 k V线路杆塔倒塌原因,调查了附近气象站资料、事故杆塔的分布和使用情况以及所处位置的微地形、微气象形成条件,采用满应力计算理论对事故杆塔进行承载力校验分析。
结果表明,在极端天气引发的偶然大风和峡谷效应等多重因素作用下,杆塔严重超载,导致该线路杆塔倒塌。
为预防此类灾害,提出在特殊风口段采取差异化设计方案,采用“四方拉线”方案加固旧塔,以及对事故多发段加强气象数据监测等建议。
【总页数】5页(P59-63)
【作者】汪楚清;王辉
【作者单位】宁夏回族自治区电力设计院有限公司;北方民族大学土木工程学院【正文语种】中文
【中图分类】TM75
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湖南镇电站220kV开关站构架柱基础沉陷观测分析
湖南镇电站220kV开关站构架柱基础沉陷观测分析
施永新
【期刊名称】《浙江电力》
【年(卷),期】2000(019)001
【摘要】对湖南镇电站220kV开关站构架柱基础沉陷进行了分析,指出了引起基础沉陷的主要原因及处理意见。
【总页数】3页(P49-51)
【作者】施永新
【作者单位】黄坛口水电站,衢州324005
【正文语种】中文
【中图分类】TU746.1
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(1.华北电力大学,北京 102206;2.烟台供电公司,山东 烟台 264001; 3.山东电力研究院,山东 济南 250002)
摘要:因煤矿煤层采空后地表出现沉陷,引起了输电塔基础发生不均匀沉降。 考虑铁塔各塔脚的受力特征及纠偏过程
中塔身的变形现象, 分析了铁塔偏斜的主要原因, 提出相应的解决方案,介绍了该方案的具体施工方法。
身下部靠近基础的横隔面附近,横杆产生了明显的 弯曲,底部杆件存在应力过大的现象。
3)铁塔基础发生沉降、倾斜或滑移时,铁塔杆件 的破坏顺序为塔底横隔、 塔底斜材和塔身下部斜材, 采空区特高压铁塔设计中应对这些杆件适当加强。
4)随着地表变形影响不断扩大,超出承载能力 极限。 随地表变形(尤其是水平位移),加固杆件已 经产生屈曲,塔承载能力有进一步下降的趋势。 通 过对已经产生屈曲的杆件及基础进行加固处理,可 防止由杆件继续发生变形从而导致杆塔的倾覆。
的基础不均匀沉降极限相吻合, 当基础发生不均 匀沉降时, 可以通过计算或试验来分析杆塔各节 点, 各塔材是否超过极限应力, 来判断杆塔是否 安全, 以确定处理方案和更换铁塔或部分塔材[2]。
3 处理方案的探讨
3.1 指导思想 参照以往纠偏加固工程实践经验,纠偏全过程
中应确保 4 个塔腿底部始终在一个平面上;在不断 电的条件下实施纠偏全过程, 铁塔不用更换改建; 原来 4 个基础尽量不受破坏,但它们的受力条件要 发 生 改 变 ;纠 偏 以 顶 升 调 平 为 主 [3]。 3.2 方案探讨
表 2 垂直沉降量
塔腿编号 A B C D
沉 降 量 /mm 500 400 500 600
与 A 腿高差/mm 0
-100 0
100
表 3 根开水平改变量
根开编号 A-B B-C C-D D-A
改 变 量 /mm -80 -80 -80 -80
图 2 输电塔腿编号示意图
(a)外 凸
(b)内 凹
图 3 输电塔底部横隔面变形图
5) 对于处于采矿区的输电塔应放弃采用分裂 式基础,而采用联合式基础。 联合式基础抗不均匀 沉降能力强, 适用于浅埋, 即使地表有一定的变 化,杆塔及基础也只是做刚体移动和转动, 内力变 化较小,很少危及杆塔结构,降低杆塔倾覆的危险。
6)为确保煤矿采空区特高压输电线路安全,有 关部门应当互相支持、协作。 输电线路运行单位应 将输电线路杆塔及基础资料提供给煤矿开采企业, 在开采时选用适当的采煤方法, 减小基础变形量, 降低煤矿开采对输电线路安全运行的不利影响。
关键词:煤矿采空区;输电塔;基础沉降
Abstract: The transmission tower foundation experiences non-uniform settlement due to the surface subsidence of the goaf
area. The reason of the deflection is analyzed considering the mechanical characteristic of the foot of the tower and the
山东电力技术
SHANDONG DIANLI JISHU
2011 年第 2 期(总第 180 期)
煤矿采空区 220 kV 输电线路转角塔基础沉降及处理
Foundation Subsidence and Treatment of 220 kV Transmission Line Angel Tower in Goaf of Coal Mine
参考文献
[1] 王 秀 格 ,乔 兰 ,等.地 下 采 空 区 上 输 电 塔 基 稳 定 性 的 数 值 模 拟 [J]. 金 属 矿 山 ,2008(3):110-113 ,143.
[2] 史振华.采空区输电线路直线自立塔基础沉降及处理方案 [J]. 山 西 电 力 技 术 ,1997(3):18-21.
截面积
型号
荷重 行应力
/mm2
/(N/m) /MPa
弹性 模量 /MPa
泊松比
屈服 强度 /MPa
导 LGJ451.55 14.8 70 6.9×104 0.3 94
线 400/50
地 GJ-50 56.3 4.4 176 1.8×105 0.3 353
线
2010 年,煤矿采空区在采掘撤巷后, 由于地表层 受力过大, 超过允许承受力时, 致使地表层断裂下沉, 塔身随之产生倾斜 (经监测显示基础沉降和铁塔倾斜 有进一步发展的趋势),并产生较大的附加应力。经 测量,发现铁塔产生较大的偏斜, 塔头向一侧偏斜 达 1.063 m,根开变为 7.185 m/7.195 m/7.205 m/7.225 m。 现场测量各塔脚的相对下沉量及设计相对高差如 表1 所示(以未沉降水平面为基准), 塔基平面图以及 塔脚编号如图 1 所示。 塔腿编号情况如图 2 所示,各 塔腿垂直沉降量与根开的变化分别如表 2 及表 3 所 示。 且发现输电塔底部杆件发生较大变形, 在塔身下 部靠近基础的横隔面附近,杆件产生了明显的弯曲变 形,有的杆产生外凸、有些杆产生内凹,如图 3 所示。
30
构型式如图 1 所示。 导线型号为 LGJ-400/50,地线 型号为 GJ-50,其主要参数如表 1 所示。
图 1 220 kV 龙招线 47 号六角形直线塔结构
山东电力技术
SHANDONG DIANLI JISHU
2011 年第 2 期(总第 180 期)
表 1 导(地)线主要参数
单位 10 ℃运
稳定,没再扩大,结果显示,加固方案取得了非常好
的效果。
5 结论和建议
1) 通过对塔基不均匀沉降及水平移动对塔身 承载力的影响进行分析, 基础竖向不均匀沉降,使 塔身倾斜,导(地)线张力及基地反力均发生变化, 使导线发生一侧放松,一侧拉紧的情况,引起结构
变形与内力的增加。 2)由于塔腿的水平移动,导致根开减小,在塔
通过对上述方案的对比,基于安全性和经济性 的考虑,决定采取以方案 3 为基础并同时对危险杆 件加固的方案。 同时由于塔身受力较大,不宜对杆 材进行更换,因此采用增加辅助杆材的方式进行加 固,加固形式如图 6 所示。
首 先 在 四 基 础 地 表 下 0.5 m 处 混 凝 土 四 面 用 400 mm×20 mm 厚的钢板包住, 钢板间用 HW250×
图 7 3.5 m、2.65 mANDONG DIANLI JISHU
2011 年第 2 期(总第 180 期)
4 结果与评定
对加固后的结构进行了有限元建模与计算。 对比原始结构计算结果可知,结果显示加固后最大 应力值由 4 080 MPa 减小到 108 MPa,同时变形不 再进行扩大,如图8、9 所示。
255×14/14 的 工 字 钢 进 行 连 接 以 防 止 水 平 变 形 扩 大。
然后对 3 m 处横隔面采用 C 180×68×7/10.5 的 槽钢进行加固。
图 5 带电扶正塔身示意图
图 6 支腿(加固后)
最 后 在 3.5 m、2.65 m、1.75 m 处 添 加 横 隔 面 , 横隔面形式如图 7 所示。
2 基础不均匀沉降对输电线路杆塔的影响
输电线路直线自立塔一般为格构型,有 4 个支 脚的针状结构,基础常为分裂式(图 4), 杆塔承受 上拨和下压以及水平剪力的共同作用。
图 4 杆塔基础受力分析图 地表的固结、移动和沉降以及大地与基础之间 的非弹性特性, 使地表下沉产生压力, 再加上杆 塔及各种荷载, 引起相邻各基础之间的不均匀沉 降, 产生了多种组合的载荷, 造成杆塔内部各构 件较大的应力。 当基础发生不均匀沉降时, 杆塔可能产生两种 反应, 一种是由于铁塔静定结构设计, 杆塔具有一 定的刚体性, 使之作为一个刚体随基础移动和转 动, 这时杆塔结构未被破坏。 另一种是由于塔材的 弹性特性, 加之应力超过塔材的弹性极限时, 使杆 塔发生几何形状的变化, 以适应基础的沉降, 这时 杆塔的结构被破坏, 各节点的应力将发生变化。 有关的塔形建筑标准基础沉降量最大允许为
0.004 B (根开),自立直线塔的根开一般为 4~7 m, 基 础 沉 降 量 应 控 制 在 12~28 mm 之 间 , 与 研 究 部 门 及电力运行单位多年实践总结的 1 217~ 2 514 mm
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山东电力技术
SHANDONG DIANLI JISHU
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中 图 分 类 号 :TM752.5
文 献 标 识 码 :B
文 章 编 号 :1007-9904(2011)02-30-04
0 引言
近年来,随着“西电东送”和全国联网工程项目 的建设,实现跨大区域、跨流域的水火电互济,变输 煤为输电, 进行更大范围内的电力资源优化配置, 对提高能源利用有重要意义。同时越来越多的输电 线路不得不途经煤矿区[1]。 随着我国经济和采矿事 业的不断发展, 一些矿区特别是浅埋煤矿的开采, 引起地面下沉、凹陷甚至坍塌,给经过或坐落于矿 区上的高压输电铁塔、线路造成了很大的威胁和危 害。 2010 年,220 kV 龙蚕线因途径的洼里煤矿煤层 采空后地表出现沉陷, 而引起了 47 号 SJT 转角耐 张塔基础发生不均匀沉降。
方案 2:带电扶正塔身。 在采空区处于活跃期 或沉降量不大, 且水平移位在规定以内时, 做好 安全措施, 在基础上加垫块扶正塔身(图 5)。 该方 案灵活多变、工期短、投资很小、可做为沉降活跃期 的临时方案。 但是本次沉降输电塔位移变形较大, 此方法无法适用。 3.3 方案实施
方案 3:加固原基础。采用钻孔灌注桩托换加固 的方法, 将原来的 4 个混凝土基础用钻孔加钢筋, 增加 4 条地梁连成整体, 并用钻孔灌注桩托换加 固, 最后用顶升法调正铁塔的就地纠偏方案[4]。