變壓器牽引就位施工作業風險專項控制措施
一、重點控制措施
1.檢查變壓器的附件均安裝牢固。
2.設備、機械搬運,防止擠手壓腳。
3.施工設專人指揮,其他作業人員禁止指揮液壓機操作工。
4.本體頂升位置必須符合產品說明書,且千斤頂置于預先埋設的頂升預埋鐵件位置。
5.各千斤頂應均勻頂升,確保變壓器本體支撐板受力均勻。
6.變壓器頂升時,檢查墊木是否平穩牢靠,確認無誤后方可繼續頂升。
7.變壓器頂升一定高度后,把平板滑車送入換流變底部規定位置,檢查平板滑車平穩后方可落下變壓器至平板滑車上。
8.牽引前作業人員應檢查所有繩扣、滑輪及牽引設備,確認無誤后,方可牽引。
9.牽引就位過程中,牽引應緩慢平穩,運輸軌道接縫處要采取有效過渡措施,防止產生震動及卡阻。
10.牽引過程中任何人不得在變壓器前進范圍內停留或走動。
11.卷揚機操作人員應精神集中,要根據指揮人員的信號或手勢進行操作,操作時應平穩勻速。
12.千斤頂頂升和下降過程中變壓器本體與基礎間必須實施有效的墊層保護。
13.就位時,作業人員應相互合作,服從指揮人員口令。
14.各千斤頂應均勻緩慢下降,確保變壓器本體就位平穩。
篇2:鐵路牽引供電技術裝備政策
1?總則
1.1?編制目的
電力牽引是一種先進的牽引動力。在繁忙干線、運煤專線、長大坡道、長隧道及高速鐵道等線路上具有明顯的優越性和良好的經濟效益。在《鐵路主要技術政策》中已明確提出“大力發展電力牽引”,電力牽引在三種牽引方式中將逐步占主導地位。
我國電氣化鐵路發展已有三十多年的歷史,到1997年,電氣化鐵路營業里程已突破一萬公里,在促進鐵路技術進步、發展重載運輸方面發揮了重要作用。
為了貫徹落實“科技興路”的戰部署,實現鐵路“九五”計劃及2010年長期規劃綱要,特制定《鐵路牽引供電主要技術裝備政策》。
1.2?編制指導思想
《鐵路牽引供電主要技術裝備政策》貫徹安全第一的指導思想,取既有電氣化鐵路建設和運行的經驗教訓,立足當前,著眼未來,積極研究推廣成熟的國內先進技術,促進牽引供電技術裝備水平不斷提高,使之適應鐵路改革和發展的需要。
1.3?編制原則
1.3.1?《鐵路牽引供電主要技術裝備政策》是《鐵路主要技術政策》的子政策,是制定牽引供電裝備有關標準、規程、規范的重要依據之一。
1.3.2?積極采用或等效采用國際標準,盡快實現與國際接軌。
1.3.3?發展牽引供電技術裝備應貫徹安全適用、技術先進、經濟合理的原則。
1.3.4?與牽引供電系統密切相關的專業和部門應協調配合。
2?牽引供電系統
2.1?供電方式與受電電壓
供電方式采用帶回流線的直接供電方式或AT供電方式。有條件的地方積極研究雙邊供電方式。
受電電壓采用110kV或220kV,有條件的地區盡量采用220kV受電。
2.2?供電能力
供電能力必須與運輸能力相匹配,滿足規定的列車重量、密度和速度的要求,并留有一定的裕度。
2.3?樞紐供電
樞紐供電須結合相鄰線的電氣化統一規劃,各線路及編組站、大型客站應具有相對獨立性和相互供電的靈活性。
2.4?絕緣水平
牽引變電所、接觸網、電力機車的絕緣水平,應按系統考慮,合理配合。對污穢嚴重或維修天窗困難區段,應加強絕緣,并考慮維修條件。
2.5?功率因數、諧波、負序電流
積極解決功率因數、諧波和負序問題。加快研究實用的可調無功補償或綜合補償裝置。
3?牽引變電所
3.1?牽引變壓器的接線型式選擇應遵循有利于改善負序、提高容量利用率、降低電壓損失的原則。
3.2?牽引變壓器必須具備較強的過負荷能力和抗短路的能力,并逐步經國家檢驗機構驗證。
3.3?牽引變電所應具備輸電線路和牽引變壓器自動投切條件。
3.4?繼電保護應具備抗諧波影響,躲避牽引與再生混合牽引負荷影響和適應高阻接地的性能。
3.5?27.5kV饋線應積極研究采用能判斷永久故障和瞬時故障的自動重合閘。
3.6?27.5kV側應具有記錄故障點及故障錄波功能的測量裝置。
3.7?牽引變電所接地系統按不允許回流流經地網設計,牽引回流應經完善的回流系統流回牽引變壓器。
3.8?逐步實現保護、信號、測量、診斷與開關一體的單元間隔。
3.9?積極推行牽引變電所綜合自動化系統及無人值班或減員值守方式的牽引變電所。
4?接觸網
4.1?接觸網懸掛標準
接觸網懸掛類型根據線路等級及運行速度,分為J*G-100(時速120km/h以下)、J*G-160(時速120km/h~180km/h)、J*G-200(時速180km/h~220km/h)等類型,正線接觸網張力不低于以下標準:
J*G-100鏈型懸掛,全補償,綜合張力25kN,接觸線張力10Kn;
J*G-160鏈型懸掛,全補償,綜合張力30kN,接觸線張力13kN;
J*G-200鏈型懸掛,全補償,綜合張力30kN,接觸線張力15kN。
4.2?一般應采用銅接觸導線。重要干線或車流密度很大的線路宜采用銅合金線。大氣及工業污染不嚴重地區可采用鋼鋁線。高速區段應研究采用新型接觸線。新型接觸線應兼顧抗拉強度和導電率的要求。
4.3?接觸線高度
4.3.1?為保證電力機車良好受流,在運行速度為160km/h及以上時,其站場和區間的接觸線高度宜取一致。
4.3.2?客運專線,其接觸線的高度可為5.3m~5.5m,且站場和區間應取一致。
4.3.3?在運行速度為140km/h~160km/h時,接觸線坡度應不大于2‰。200km/h及以上時,其坡度不大于1‰。
4.4?接觸網設備使用壽命與安全系數。
4.4.1?接觸網正常使用壽命為20至25年。
4.4.2?永久性設施(包括支柱、基礎、隧道、橋梁埋入件)應具備抗御自然災害的能力,其壽命不小于30年。
4.4.3?接觸懸掛包括支持結構、零部件、承力索、接觸線、吊弦等設施的安全系數逐步采用國際先進標準。
4.5?弓網配合
4.5.1?定位器及接觸線各類線夾采用輕型材料,改善懸掛點處彈性,減少接觸網的彈性不均勻性。
4.5.2?提高接觸線的張力,張力補償裝置的傳動效率不低于96%。改善力的傳遞,保證張力恒定。
4.5.3?加強對錨段關節處導線平行及交叉結構的研究,改善相應的彈性性能。
4.5.4?在一般情況下,接觸網的縱向沖擊加速度應不大于20g。
4.6?電分段裝置
4.6.1?電分段的性能應能適應線路的允許速度和電位差的要求。
4.6.2?在正線上宜不設置分段絕緣器。
4.6.3?上、下行間的分段絕緣器及隔斷絕緣,應提高絕緣強度,其泄漏距離不小于4.8~6.0cm/kV。
4.6.4?運行速度160km/h及以上時,電分段宜采用五跨絕緣錨段關節。
4.7?電分相裝置
4.7.1?改善電分相裝置的結構,使受電弓能較平穩地過渡和實現電氣轉換。運行速度160km/h及以上時,宜采用錨段關節式的絕緣電分相結構。
4.7.2?積極研究和采用電氣和機械性能優良的自動過分相裝置。
4.8線岔
4.8.1?進一步研究和采用無交叉線岔。
4.8.2?線岔應輕型化。
4.8.3?對現行使用的線岔,在始觸區內應禁止安裝線夾,并保證兩支接觸線等高。
4.9?研究開發適合接觸網要求的過電壓保護裝置。
4.10?接觸網零部件
4.10.1?采用高強度銅合金、鋁合金零部件。鋼質零部件應有防腐措施。
4.10.2?零部件的制造工藝采用模鍛、壓鑄和擠壓工藝。
4.10.3?接觸懸掛受力零部件(終端錨固線夾、接頭線夾、定位線夾、定位環、套管鉸環、定位器等)廢止鑄鐵件。
5?調度及通訊
5.1?牽引供電系統應設有微機遠動裝置,實現調度監控自動化。遠動裝置除完成傳統的三遙功能外,還應逐步實現設備管理和與供電段終端的信息交換及故障處理決策等功能。
5.2?樞紐內主要隔離開關及負荷隔離開關應納入遠動。
5.3?電力調度與行車調度要鄰近設置并有專用通訊設施。
6?運營管理
6.1?供電段為牽引供電設備檢修、運營管理的基層單位,其機構及運營維修管理人員組成應與電氣化鐵路的技術發展水平相適應。
6.2?牽引供電設備應逐步實現維修機械化和發展實時檢測技術。供電段應配置接觸網巡檢車、接觸網作業車、變電設備測試車等裝備。鐵路局應配置接觸網綜合檢測車。
6.3?供電段技術管理應實現科學化、系統化。
6.4?采用遠動系統的電氣化區段,供電段應設置遠動復示終端。
6.5?為保證牽引供電設備的安全運行,在設計和編制列車運行圖時應預留足夠的維修“天窗”(單線區段90分鐘,復線區段120分鐘)。對區段站、樞紐站的接觸網維修時間也應有明確規定。有關部門應采取措施確保兌現。供電段應充分利用維修“天窗”時間,改進檢修方式,逐步實行狀態修和設備壽命管理。
6.6?牽引供電設備大修應認真做好前期調研,針對運行中發現的問題并根據當時的技術發展水平制定相應的技術條件,按照設計進行大修。
接觸網大修作業應提高機械化程度,充分利用維修“天窗”。當維修“天窗”不能滿足接觸網大修作業要求時,應調整列車運行圖,保證作業時間。
6.7?供電段應強化事故搶修手段,配置搶修車列,配備足夠的搶修材料和機具,設置專用移動通訊網絡。
接觸網事故搶修機制還應考慮滿足鐵路突發事故的救援配合。
6.8?對早期修建的和尚未達到大修期的電氣化鐵路,由于歷史原因遺漏的和影響安全運行的牽引供電設備,也應根據新時期的技術要求及時進行更新改造,以提高電氣化鐵路的可靠性。
7?開通運行基本條件
7.1?牽引供電工程按設計工程數量全部竣工并驗交合格,具備交付投運使用條件。
7.2?鐵路電氣化相關工程全部竣工并驗交合格交付使用。
7.3?牽引供電外部電源已具備送電條件。
7.4?運營管理已具備條件,準備工作全部就緒。
7.5?接觸網受電前,應使用檢測車進行常速冷滑試驗,確認接觸網施工質量。
7.6?正式開通前應安排熱滑試驗,熱滑試驗完成后24小時正式交付運行。
8?關于電氣化鐵路相關專業間的若干問題
電氣化鐵路是鐵路網的重要組成部分,電氣化鐵路的建設和運營需要多個專業之間配合。
8.1?工務
8.1.1?路基及接觸網設計中,應確保路基和接觸網基礎的穩定和抗災需要。
8.1.2?橋梁、隧道、大型高架候車室、跨線橋梁等特殊困難地段的設計,應考慮各專業的技術和養護維修需要,共同協調,優化設計方案。
8.1.3?軌面高度的抬升,應保證接觸網運行安全要求,統一協調進行。
8.1.4?新線電氣化鐵路的路基設計,應統籌考慮排水溝和接觸網立桿的需要。在既有電氣化鐵路改建時,接觸網桿的設置應確保路基和接觸網桿基礎的穩定和抗災需要,并與側溝排水一并考慮。
8.2?電務
8.2.1?牽引供電系統的遠動通道,應采用鐵路通信網的專用通道,并宜優先應用數據通道;主/備通道有條件時,應分路由設置。
8.2.2?遠動通道的檢修測試應納入電務通信維修中。
8.2.3?遠動系統應有專用通道,遠動通道應同調度集中、TMIS、DMIS等同級別。
8.2.4?接觸網維修、搶修時,應配備專用移動通信系統。
8.3?車務
8.3.1?編制和調整運行圖時,應考慮接觸網維修、大修“天窗”時間。
8.3.2?“天窗”可分為“垂直”和“V型”兩類,接觸網的維修、大修作業應與之適應。
8.4?機務
8.4.1?機車和牽引供電系統的絕緣配合,應符合合理、科學、全局的原則。
8.4.2?機車受電弓、接觸線之間,應滿足弓網動態配合標準,減少弓網故障,減少離線,減少無線電干擾。
篇3:鋼繩牽引運輸安全規定范本
1、作業前必須對絞車,連接裝置、軌道、鋼絲繩和車輛設備進行檢查,確認安全可靠后方可進行作業。
2、斜坡卷揚機道上部和下部車場應設在水平地點,在停車場應設置阻車器和擋車欄,防止車輛滑車。
3、絞車必須是礦用型的,每臺絞車必須有可靠的過卷保護裝置,限保護裝置以及工作制動和保險制動裝置等。
4、采用鋼絲繩的安全系數應符合規定:專為提升物料的不得小于6.5,連接裝置的安全系數不小于6。
5、禁止在卷揚機道上行走。
6、斜坡提升時,嚴禁蹬鉤,行車時嚴禁行人,必須設置有明顯的聲光信號。
7、鋼絲繩禁止在枕木上拖行,每隔-定距離加設托滾。
8、運輸作業中,嚴禁人員跨越線路。
9、鋼絲繩必須每天檢查一次,發現有下列情況的要及時更換。