±800千伏陇东—山东特高压直流输电工程受端500千伏配套工程1标段大清河大跨越段北岸塔日前组立完成。该塔高170.9米,重346.747吨,为目前山东省最高的500千伏输电铁塔。
据介绍,陇东—山东特高压受端500千伏配套工程线路长249.55千米,需组立铁塔614基,是山东电网建设上投资最大、交叉跨越频次最多、拆旧工程体量最大的500千伏输变电工程。大清河大跨越段新组立跨越塔2基,目前,南岸的跨越塔已组立完成70%。
为安全、高效完成大跨越段铁塔组立任务,国网山东省电力公司结合跨越塔结构型式与塔基场地周围环境,组立全过程采用700吨大型流动式履带吊车,大幅提升了施工效率,将工期缩短至原计划的60%。在组立过程中,该公司严抓安全施工管理,业主、施工、监理项目部人员严格到岗到位履职,确保作业安全。
据了解,陇东—山东特高压受端500千伏配套工程计划明年3月份整体投运。截至目前,基础施工累计完成99.7%,组塔累计完成98.2%,架线累计完成77.7%。
一、产品简介(SHHZTAG-8000电力市场需求“远程高压核相仪"解析和详细介绍)
(以下简称“仪器")用于两条高压线路并网或环网核相。也可以用于远程(远距离)核相,确定相序颜色与相序名称是否一致。仪器适合0.22~220kV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。
仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相仪的诸多缺点,同时仪器配置GPS模块,两台及以上仪器经匹配、升级后可以用于远程核相。
二、工作原理(SHHZTAG-8000电力市场需求“远程高压核相仪"解析和详细介绍)
仪器由2个发射器和1个接收主机组成。发射器可以判断线路是否带电,测量线路相位和频率。近程核相时,X和Y发射器将测量的数据通过无线电发送给接收主机,接收主机依据发射器数据计算两线路相位差值,判断同异相。
远程核相时,两个Y发射器分别将测量数据发送给两台接收主机,主机由GPS授时后同步测量,计算两台主机相位差值即为两线路相位差值,判断两线路同异相。
三、安全事项(SHHZTAG-8000电力市场需求“远程高压核相仪"解析和详细介绍)
1、现场测试时,应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。
2、标准配置绝缘杆3米,对应电压等级为 ≤ 220kV。如测量线路电压高于220kV时,请使用长度大于3米的绝缘杆。
3、核相操作时,手持位置不要超过绝缘杆手柄位置。
四、技术参数(SHHZTAG-8000电力市场需求“远程高压核相仪"解析和详细介绍)
1、相位差准确度:误差≤5°。
2、频率准确度:±0.1HZ。
3、可跨电压测量范围为0.22KV~220kV。
4、发射器和接收主机的大传输视距约100米。
5、远程核相时两个GPS主机的距离为0.3公里~800公里。
6、真人语音提示测量结果和操作步骤。
7、3.2英寸彩屏同时显示2条线路相位差、频率、矢量图和同异相结果,显示GPS卫星颗数,GPS授时状态和时间等信息。
8、连续1小时无操作自动关机。
9、发射器和接收主机均内置可充电锂电池,配置5V充电器。
10、主机内置18650锂电池,电池容量为2500mAH。发射器内置14430锂电池,电池容量为450mAH。
11、高压测量时泄漏电流<10uA。
12、发射器工作功耗<0.1W,接收主机工作功耗<0.3W。
13、工作环境:-35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH。
14、整机重量:约3.6KG。
15、仪器包装尺寸:长56cm*宽26cm*高13cm。
五、仪器简介(SHHZTAG-8000电力市场需求“远程高压核相仪"解析和详细介绍)
1、仪器外观简介
组件说明:
2、仪器操作简介
![]() | 指示灯: 异相红灯亮:两线路异相。 同相绿灯亮:两线路同相。 充电红灯亮:正在充电。 充电绿灯亮:电已充满。 按键: 1)长按开机或关机。 2)短按近程测量模式、相序测量模式和远程测量模式切换。 补充: 1)右上角有电量指示; 2)下端有充电接口插孔。 |
指示灯: 测量时:红灯和绿灯交替闪烁。 充电时:红灯亮正在充电,绿灯亮已充满。 蜂鸣器: 接触到高压带电线路则蜂鸣器响2秒,表示线路带电。 安装螺孔: 与伸缩绝缘杆相连。 充电孔: 充电时:连接充电器。 自检时:连接测试线接地端。 检测时:连接接地线。 |
2、仪器自检方法
按下图将发射器连接自检测试线,发射器启动,蜂鸣2秒,红绿两指示灯交替闪烁。接收主机开机,在近程核相模式下显示对应发射器信息,则发射器与主机工作均正常。
提示:
自检时两发射器与接收主机的距离大于0.5米为宜。当距离小于0.2米时,可能只连接了1个发射器而主机显示2个发射器信息。此现象为正常现象,不影响仪器使用。当2个发射器都接电时,仪器显示不受短距离影响。
自检测试线内部串有2M电阻,测试时人接触鳄鱼夹不会触电。
自检测试相位差为180度左右时,将任一自检线插头反转,则相位差变为0度左右,反之亦然。
“龙家店—武山变电站220千伏线路改造工程N30-N46段紧线挂线作业现场存在新增人员及大风影响高处作业的情况,基建工程作业风险预警单已生成并推送至现场项目部"“天文台—鹰城110千伏线路工程近期建设安全风险较高,确定为重点关注工程"……国网冀北电力有限公司经济技术研究院基建安全质量管控中心监控室内,6名值班员通过国网冀北电力基建安全质量管控数字化平台实时监测基建作业情况,应用工程安全状态评估、风险预警等模块实时分析施工现场情况,重点关注各类高风险作业。
近年来,随着电网加快建设,国网冀北电力在建输变电工程数量和现场作业人员数量增加,给工程现场安全管理带来较大挑战。根据国家电网有限公司加快推进基建数字化转型等部署,国网冀北电力数字化部、建设部组织冀北经研院深度运用已有的基建数字化成果,探索研究作业风险预警预控和工程安全状态量化评估方法等,满足电网建设主动式安全管控需求。
冀北经研院全面梳理影响电网基建安全的因素,构建基建安全状态多因子算法模型,对不同因素给工程建设安全的影响程度赋值,通过综合测算量化评估工程建设安全状态。在此基础上,该院构建了具备施工承载力分析、气象变化分析等5项分析功能的风险预警模型,以及包括工期、人员变化和8类特殊工况等共9个维度的工程安全状态评估模型,并依托国网冀北电力基建安全质量管控数字化平台构建相应的功能模块。风险预警模块和工程安全状态评估模块无须参建单位填报数据,就可以精准评估基建现场不安全因素,准确反映基建现场安全状况并及时预警。
风险预警模块和工程安全状态评估模块自2月上线以来,在作业风险前置管理及工程安全状态量化分析方面取得了良好效果,较传统的人工判别方式,作业风险辨识准确率提高约40%,工程风险等级判定时间缩短约90%,进一步增强基建安全管理的超前性、准确性。
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