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輸電線路拉線工程:確保導線更換與新建線路品質的關鍵

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  • 輸電線路拉線工程:確保導線更換與新建線路品質的關鍵

輸電線路拉線工程實務,重點說明張力放線的優勢、導線更換的選型技術,以及確保電力施工安全與低影響施工的關鍵程序。

電線電纜

在現代電力系統中,輸電線路是能源運輸的動脈。隨著電網負荷增加、導線老化或環境侵蝕,定期的導線更換與新建線路成為維持供電穩定性的必要工程。這類工程的核心技術便是拉線工程,特別是採用張力放線的方式,確保導線在架設過程中不受損傷並符合嚴格的設計規範。

本文將深入探討輸電線路施工中的拉線工程實務,涵蓋張力控制的技術細節、專業設備選用,以及不可或缺的電力施工安全規範,旨在提供一套完整且高效的解決方案。

 

一、 輸電線路施工的核心:張力放線的原理與優勢

傳統的導線架設方式是「墜地放線」,即將導線直接放置在地面上,透過牽引力拉至定位。然而,這種方式容易造成導線表面與地面摩擦,導致鋁股受損抗拉強度下降,在高壓環境下更可能引發局部放電。

什麼是張力放線?

張力放線是一種先進的拉線工程技術,其核心理念是在導線自放線架到牽引機的整個過程中,始終施加恆定的張力控制。這項技術確保導線在任何時刻都不會接觸地面或跨越的障礙物,保持導線表面完好無損。

張力放線的主要優勢:

  1. 保護導線: 避免導線因摩擦造成損傷,確保導線的原始電氣性能和機械強度。

  2. 施工安全: 降低導線與地面或既有線路接觸的風險,特別是進行跨越鐵路、高速公路或帶電線路時,極大提升電力施工安全

  3. 環境保護: 減少對線路走廊下植被、農作物和基礎設施的破壞。

 

二、 導線更換與選型:提升線路容量的技術考量

當進行導線更換工程時,通常不僅是替換舊線,更是升級線路性能、提升輸電容量的機會。

1. 導線選型:從 ACSR 到高容量導線

常見的舊線路導線為鋼芯鋁絞線 (ACSR)。在更換時,工程師通常會考慮以下高容量導線:

  • ACSS (鋼芯鋁絞線, 軟化): 具備更高的工作溫度,能傳輸更多電流。

  • ACCC/ACCR (碳纖複合導線): 具有極輕的重量、極低的熱膨脹係數和極高的強度,是提升輸電容量而不需更換鐵塔的理想選擇。

選擇高容量導線時,必須精確計算新導線的重量、外徑、抗拉強度以及在不同溫度下的弛度 (Sag),以確保其與既有鐵塔結構相容。

2. 張力控制的重要性

新導線的架設張力必須嚴格符合設計要求。若張力過大,導線壽命縮短;張力過小,則弛度過大,可能導致與地面或下方物體的安全距離不足。專業的張力放線設備能精確監測和調整張力,確保導線弧垂(Sag)達到設計標準。

 

三、 專業設備與技術細節:張力放線的關鍵要素

成功的拉線工程需要專業的機械設備協同作業,共同實現精確的張力控制

1. 核心設備:牽引機與張力機

  • 牽引機 (Puller): 位於線路的一端,負責提供牽引力將導引索和導線拉過鐵塔上的滑車。

  • 張力機 (Tensioner): 位於線路的另一端,對導線施加恆定的反張力,防止導線失控滑落或弛度過大。張力機的剎車系統是確保張力放線穩定性的關鍵。

這兩種設備的選用需根據導線的直徑、重量、線路的長度和地形複雜度來確定其額定牽引力與張力。

2. 輔助設備與工具

  • 導引索 (Pilot Wire): 在拉導線前,先使用輕便的導引索或鋼索引導。

  • 滑車 (Sheaves): 安裝在鐵塔或電桿上,供導線通過。滑車的內襯必須光滑且耐磨,以保護導線。

  • 防扭器 (Swivel Joint): 用於連接導線與導引索,防止導線在牽引過程中發生扭轉。

 

四、 電力施工安全與不停電/低影響施工方案

輸電線路施工,尤其是在高壓帶電環境附近作業,電力施工安全是首要原則。此外,現代工程更追求對供電影響降到最低。

1. 嚴格的安全規範與防護

  • 高空作業防護: 所有作業人員必須使用合格的防墜裝置,並嚴格遵守登高作業標準。

  • 安全距離: 進行跨越作業或靠近帶電線路施工時,必須確保導線與所有帶電體之間保持法規規定的安全距離。

  • 接地與避雷: 施工區域和設備必須有可靠的接地措施,防止感應電或雷擊的風險。

2. 不停電或低影響施工技術

在城市或重要工業區進行導線更換時,常採用帶電作業技術來避免停電:

  • 臨時旁路 (Bypass): 架設臨時的電纜或導線將電流繞開施工區段,以實現不停電施工。

  • 絕緣防護: 在施工區段附近的帶電線路上覆蓋絕緣罩或絕緣板,進行嚴密的絕緣防護,確保作業安全。

  • 帶電跨越: 利用絕緣塔或絕緣升降平台進行導線跨越作業,需專業的帶電作業團隊執行。

張力放線技術本身就為帶電線路下的施工提供了更高的安全保障,是實現低影響輸電線路施工的基礎。

 

專業技術,保障電網未來

輸電線路拉線工程是一項涉及多項複雜技術、專業設備與嚴格安全管理的高難度工程。透過精確的張力控制、對導線特性(如 ACSR、ACCC)的深入了解,以及對電力施工安全的堅持,才能確保導線更換與新線路架設的品質,為電網的長期穩定運行奠定堅實基礎。選擇具備豐富實戰經驗和專業輸電工具的工程夥伴,是確保工程成功的關鍵。

 

Q1:什麼是張力放線?它與傳統放線方式相比,主要優勢在哪裡?

A1:張力放線是一種輸電線路施工技術,在導線架設過程中始終對導線施加恆定張力,確保導線不會接觸地面或其他障礙物。主要優勢在於:它能有效保護導線表面不被刮傷或受損,維持導線的原始機械和電氣性能,並極大提高跨越既有設施或帶電線路時的電力施工安全。

Q2:在進行導線更換時,工程師如何選擇新的導線型號以提升輸電容量?

A2:工程師在導線更換時,通常會考慮使用高容量導線,例如 ACSS 或碳纖複合導線 (ACCC/ACCR)。這些新導線的優勢是具備更高的工作溫度,或更輕的重量和更小的熱膨脹係數。選擇時需要精確計算新導線的重量和弛度,確保既有的鐵塔結構能夠安全承受升級後的線路負載。

Q3:在不中斷供電的情況下(不停電或低影響)進行輸電線路施工,主要有哪些技術手段?

A3:在進行不停電或低影響的輸電線路施工時,主要的技術手段包括:

  1. 臨時旁路: 設置臨時電纜或導線將電流繞過施工區段。

  2. 絕緣防護: 在施工區域附近帶電的線路上覆蓋絕緣罩或絕緣板。

  3. 帶電作業: 透過專業的帶電作業工具和絕緣平台,由專業人員進行導線跨越或更換作業。

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    導線更換
  • pic3
    拉線工程
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