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混凝土透视技术在大型变电站改造中的应用
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2019 年(第七届)电力科技管理论坛 - 726 - 类 型 图像效果 优势 劣势 雷 达 1.可探测深 度达到 600 mm 2.可探测出 建筑物中的 任何物体 1.保护层厚度不准确 2.配合 PS200 提供参 考直径的数据 3.图像可读性低(混 凝土透视仪 PS1000 较一般设备更高) 电 磁 感 应 1.可探测深 度达到 180 mm 2.高准确性 地给出保护 层厚度 3.可以估算 钢筋的直径 4.图像简单 易懂 1.不容易探测出重叠 钢筋 2.只可探测金属 2 以上海地区某 500 千伏变电站改扩建工程为例, 需要在 500kV GIS 室内增加若干承台基础。承台基 础位于 GIS 室靠墙混凝土地坪通道上,基础边长为 2.3 米。经过现场勘察,基础周边电缆沟众多,开挖 部位下方电缆和管线走向未知,开挖机械进场施工 受限。因此,选用地坪切割再人工开挖的方式进行 施工。为了避免混凝土地坪切割施工破坏地下电缆 和管线造成严重的线路故障甚至停电事故,本项目 施工前采用脉冲雷达技术,混凝土透视仪(型号 PS1000)对探测到的埋置物进行定位和可视化。 基于 500kV GIS 室承台基础尺寸比较大,突破 了设备的一次扫描范围,以及周边环境复杂,受支 架和接地扁铜等因素制约等问题,为每一个承台基 础施工面定制一个图像扫描起止点位和顺序的扫描 拼接方案,确保扫描范围覆盖施工面,切割开挖无 死角。 经过对 50 多个 2D 扫描数据图像进行平面和剖 面分析,以及 3D 扫描图像的多角度分析,综合判断 施工面下部的埋置物相对位置、深度和埋置物种类。 结果发现, 在离地坪表面 120-150mm 的深度范围内, 有一层钢筋网片,钢筋间距在 200-300mm 范围,如 图 1 所示,累计探测到钢筋约 300 根。 图 1 探测到的钢筋网片 (1)局部平面和剖面图 (2)总平面图 图 2 探测到的钢筋网片 其中一个基础中除探测到钢筋网片外,存在一 个线状扁形物体在钢筋网之下,如图 2(1)所示, 但是在切割区域并没有贯穿,如图 2(2)所示。根 据 3D 图像及其连续性进一步判定线状物体为镀锌扁 钢,非电线电缆,对变电站的运行无影响,排除了 切割施工带来的隐患,并通过施工开挖后的验证, 如图 3 所示。

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