Page 13 - 电力设计信息8月15日第13期(2)
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特别关注                                                                                       特别关注




            5300 米、平均海拔近 4700 米,难度空前。                          高电阻率冻土地区接地材料选用方法,

            一些关键技术面临没有试验数据支撑,                                  并逐基勘探土壤特性,充分发挥圆钢、
            也没有工程经验可借鉴,需要大量技术                                  离子、石墨等材料的优势,为每基杆塔
 电力“天路”为高原发展赋能  攻关的困难。                                         “量身定制”最合身的接地装置,确保


                  西南院设计团队对以往高海拔地区                              了线路接地装置可靠性、线路运维便捷

            工程的经验进行了总结研究,配合科研                                  性。面对佩枯措沿线分布的大量强腐蚀
 ——阿里与藏中电网联网工程全线贯通
            单位开展相关试验工作,经多方努力最                                  地基,西南院设计团队对地基腐蚀性进

            终确定了工程空气间隙取值,并根据地                                  行了逐基判断,并根据腐蚀性的深度变
            区特殊环境进行了外绝缘差异化配置,                                  化特点,采用了单桩承台和多桩承台基

            进一步填补了该区域空白。                                       础,有效避免了高标号混凝土和裹体灌
                  严苛的自然环境让整个工程面临着                              注桩的采用,减小了现场施工困难。

            高海拔金具电晕造成的电能损耗和噪音
            污染等问题,沿线低至 -45℃的极端低                                      和实生物 美美与共

            温环境又让金属强度、脆性、韧性特性
                                                                     “西藏生态环境脆弱敏感,阿里地
            等各项性能的保证也面临严峻的考验。                                  区更是如此,任何一块草皮都弥足珍贵。
 西南院 汤欢,陈怡蕊  为确保线路金具运行做到安全可靠、环
                                                               为了减小铁塔基础施工对土壤的扰动,
            境友好、资源节约,西南院根据现场调
 阿里地区,位于青藏高原北部,平  负责牵头设计的中国能建西南院                               设计过程中 90% 以上的塔位都选用了更
            查情况,对金具使用环境提出了新的要
 均海拔 4500 米,是世界平均海拔最高  (以下简称“西南院”),与三万多名                       具优势的原状土基础”,送电结构主设
            求。“我们与材料制造方进行了多次沟
 的地区,被称为“世界屋脊的屋脊”“高  建设者、上百家电力建设单位一道,跨                         人王梦杰介绍到,“高原输电线路工程
            通交流,开展塔材、金具材质等相关研
 原上的高原”。在此前很长一段时间内,  越世界屋脊,突破生命禁区,挑战人类                         施工降效是设计关注的重点问题,对于
            究,最终决定通过改善合金成分等措施,
 该地区电网都处于孤网运行的状态,当  极限,用智慧和汗水创造了多项电力工                          超高海拔地区,施工降效尤为显著。”
            优化金具材质,使其进一步适应超高海
 地居民生产生活用电需求和用电稳定性  程建设的“奇迹”。                                  为此,设计团队从源头开始,对基础选
            拔、极低温的环境要求。”西南院副总
 难以得到保障。                                                       型及基础尺寸、铁塔单根构件重量、施
            工程师李力介绍到。
 7 月 26 日,随着最后一根导线在吉  奋楫笃行 臻于至善                                工用孔设置等,采取了一系列的优化手
 隆变电站外侧成功升空,世界上海拔最  另一方面,工程沿线区域分布着高                            段,使其可以适应机械化施工的要求,
 阿里联网工程起于日喀则市桑珠孜
 高、运距最远的超高压输变电工程——  原季节性冻土、高原湿地、沼泽、盐渍地、                        进而带来施工效率的提高。
 区多林 220 千伏变电站,止于阿里地区
 阿里与藏中电网联网工程(以下简称“阿  矿区等特殊区域。西南院设计团队针对                               青藏高原独特的高原实地生态系统
 噶尔县 220 千伏巴尔变电站,跨越西藏
 里联网工程”)全线贯通。阿里地区作  复杂地形地貌,开展了实地踏勘调研,                          为鸟类提供了丰富的生存空间,生活
 2 个地市的 10 个区县,新建 500 千伏变
 为我国最后一个接入大电网的地级行政  根据环境特点定位现有接地装置的薄弱                          在此的 600 多种鸟类,为高原生态系统
 电站 2 座,220 千伏变电站 4 座,输电
 区,工程建成后,将有效解决和改善沿  环节,对冻涨、冰膜、腐蚀、高电阻率                          各自发挥着独特的作用,维持着当地生
 线路长 1689 千米。
 线近 38 万农牧民的用电问题,为当地  等问题精细化、针对性制定对策,制定                        态系统的平衡。为了降低工程建设对鸟
 其中西南院负责勘察设计的查
 经济发展注入强大动力。  了基于线路所在地区土壤特性的超高原                                类生存环境的影响,西南院工程师对
 务—吉隆 500 千伏线路段,最高海拔超

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