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输电线路、通信铁塔地质灾害监测

引言
      2011年6月,国务院印发《关于加强地质灾害防治工作的决定》(国发[2011]20号);2011年9月,国务院办公厅印发《贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定重点工作分工方案的通知》(国办函[2011]94号)。文件要求相关部门、行业进一步加强地质灾害防治工作,组织制定具体落实措施,并明确电监会负责电力行业相关工作的组织实施。
      2013年1月18日,国家电监会印发了《关于加强电力行业地质灾害防范工作的指导意见》(电监安全[2013]6号)。
      我国是地质灾害高发国家,地质灾害对电力安全生产构成严重威胁。一是一些电力建设工程特别是水电建设工程的地质条件非常复杂,极易发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。二是许多电力设施位于地质灾害易发区内,各类极端天气引发的地质灾害,对人身、设备和电力系统安全运行构成严重威胁。因此积极做好防范工作、建立防范工作长效机制是行业当务之急。

一、滑坡监测
      输电线路是输电网的重要组成部分,运行在荒山野外,它覆盖面广,沿线自然环境又变化无常,无疑要受到自然灾害的影响,特别是在四周范围内存在滑坡体和落水洞的地质灾害,如果不及时进行处理,对线路的运行存在很大的隐患。

1.1 滑坡灾害体监测技术
      滑坡灾害监测内容可分为灾害体监测、塔体应力应变监测和地区微气象监测。滑坡灾害体监测系统如图1所示:

图1 滑坡灾难体监测系统

1.1.1滑坡灾害体监测系统监测内容:土体位移沉降监测、滑坡深部位移检测、坡体表面监测,视具体地质情况可设计取舍、确定方案。
1.1.2 滑坡深部位移监测采用法-珀腔同轴电缆传感器

1.2.3 土体位移沉降监测装置采用电栅位移传感器

      对地表变形监测采用GPS实时形变监测

二、崩塌体监测

2.1 崩塌灾害监测技术
2.1.1 监测内容
      由于崩塌灾害在危岩体崩塌冲击电塔前往往与电塔没有接触,崩塌后对电塔的影响多为冲击,难以监测对电塔的影响,因此崩塌灾害监测往往只针对崩塌体本身进行。
2.1.2 监测手段
      崩塌灾害监测如图2所示

图2 崩塌灾害监测示意图

      其中,危岩体监测和裂缝监测均采用电栅应变传感器。

三、采空区、沉降区灾害监测

3.1 监测内容
      地面沉降及塌陷灾害监测内容可分为土体变形及沉降监测、塔体应力应变监测和塔体相对位移监测。监测系统同滑坡监测。

四、输电杆塔应力监测子系统


      造成输电线路损坏的主要原因有以下两种:
      一是气象灾害,起主要破坏作用的外荷载是覆冰和大风,其中覆冰对输电线路有破坏力。
      二是地质灾害,由于地震、滑坡、泥石流、崩塌、开采沉陷产生的地面变形,主要有垂直方向的移动和变形(下沉、倾斜、扭曲)、水平方向的移动和变形(水平移动、拉伸与压缩变形)以及地表平面内的剪应变。这些地表变形将直接对高压输电线路杆塔的基础、杆塔受力产生影响,并进一步引起高压输电线路其它元素的变形,甚至倒塔。
      由于这两种情况都有一个缓慢的过程,通过对杆塔主材应力变化的监测可以在杆塔破坏前发出预警,以供电力部门采取相应的措施。这样就可以避免破坏发生或减小破坏所带来的损失。
      输电线路在承受外载荷时应力变化主要反映在连接金具上,而杆塔倾斜时应力变化主要发生塔身主材上,所以应在连接金具和塔身主材上监测应力变化。
4.1 应力监测子系统
      该子系统由杆塔应力监测、和导线重量监测两部分组成,其安装位置如图3 所示。
      杆塔应力监测:采用法-珀腔同轴电缆传感器安装于杆塔四条塔身主材上,当杆塔发生倾斜时杆塔塔身的应力变化为倾斜侧应力增大,另一侧为应力减小,监测分站将监测到的应力变化数据发回后台,由上位机解算出杆塔的倾斜角度。
      导线重量变化监测:应力传感器(内含称重、倾角传感器)取代原有的连接金具,悬挂于绝缘子和杆塔横担之间,可以实时监测到导线重量的变化,监测分站将监测到的数据发回后台,由上位机结合倾角、温度等数据分析导线是覆冰还是摆动、舞动,如果是覆冰应能计算出覆冰厚度。监测分站由主机板、通讯模块、锂电池、太阳能电池板组成。

图3  杆塔应力监测子系统

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