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港口貨運碼頭龍門吊“油改電”低架安全滑觸線配電系統(tǒng)安裝技術(shù)

日期:2025-05-01 13:44
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摘要: 介紹某港口碼頭龍門吊作業(yè)系統(tǒng)低架安全滑觸線“油改電”改造的設計和安裝施工過程,利用原有場地特點,對設備的安裝及取電小車的取電裝置進行技術(shù)改造,在集裝箱堆場架設由城市電網(wǎng)供電的低架滑觸線供電線路,以替代柴油發(fā)電機組供電,大幅降低了燃油費成本和設備維修費,又環(huán)保節(jié)能,實現(xiàn)港口碼頭的綠色運營。

0 前言

傳統(tǒng)輪胎式集裝箱龍門吊(通稱“場橋”,簡稱RTG)(如圖 1)通過柴油發(fā)動機帶動發(fā)電機組供電,是碼頭上名副其實的“油老虎”。針對傳統(tǒng)港口龍門吊油耗大、粉塵噪音污染嚴重,且港口獨特氣候條件下設備耐久性要求高等特點,我們對龍門吊“油改電”低架安全滑觸線的安裝施工進行研究,通過采用低架滑觸線供電方式替代柴油發(fā)動機供電,解決了能耗高、污染物排放高、設備耐久性差等問題,實現(xiàn)了港口碼頭的綠色運營。

該技術(shù)通過優(yōu)化基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)和滑觸線架設高度,使得改造施工也只在 RTG 下部進行,降低投入成本。在滑觸線結(jié)構(gòu)上安裝限位糾偏和保護裝置以提高安全性能,并采用滑動小車自動取電技術(shù)遠程控制雙電源切換裝置以實現(xiàn)市電與柴電快速安全轉(zhuǎn)換,可在司機室內(nèi)通過按鈕遠程控制小車的伸出、縮回、取電、切斷功能,雙電源切換裝置可以快速將市電與柴電安全無隙轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)安全轉(zhuǎn)場。在正常作業(yè)區(qū)域可保證 RTG 的大車全速行走,方便快捷,效率高。采用該技術(shù)的集裝箱堆場 RTG 運行安全穩(wěn)定高效,能節(jié)省大量燃油費成本,每年減少了大量二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物以及碳粉塵等空氣污染物排放,消除柴油發(fā)電機組的噪聲對港內(nèi)及周邊環(huán)境的影響,獲得了良好經(jīng)濟和社會效益。

1 工藝特點

1.1 通過技術(shù)改良,利用原廠地面作為立桿基礎(chǔ),基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)簡單。優(yōu)化滑觸線架設搭設高度,改造施工也只在 RTG 下部進行,初期投入成本低。鋼結(jié)構(gòu)上設置反光板與 RTG 上安裝的檢測元件組成防碰撞系統(tǒng),保證作業(yè)的安全可靠。

1.2 針對一般“油改電”轉(zhuǎn)場需要人工手動切換電源低效率問題,通過技術(shù)改造,采用滑動式自動小車取電技術(shù),通過安裝在 RTG 和滑觸線結(jié)構(gòu)上的限位,糾偏和保護裝置,可在司機室內(nèi)通過按鈕遠程控制小車的伸出、縮回、取電、切斷功能,雙電源切換裝置可以快速將市電與柴電安全無隙轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)安全轉(zhuǎn)場。在正常作業(yè)區(qū)域可保證 RTG 的大車全速行走,方便快捷,效率高。

1.3 采用的安全滑觸線是定型產(chǎn)品,改造完后可按照國際標準施工,安全滑觸線和專用的集電器,人或物不會直接接觸帶電體,供電的可靠性和安全性高。

1.4 安全滑觸線架設高度低,不受大風大雨影響,在雨天可靠作業(yè),不需針對臺風做特殊設計,經(jīng)濟安全。

2 工藝原理

該系統(tǒng)是機械結(jié)構(gòu)自動化與供配電裝置緊密結(jié)合的系統(tǒng),機械結(jié)構(gòu)自動化分為機械接駁機構(gòu)和取電小車兩部分,利用 PLC 控制機械接駁機構(gòu)(集電小車)的動作,實現(xiàn)對集電小車的導入和導出安全滑觸線、以及收放集電小車等動作,以達到 ERTG 在箱區(qū)作業(yè)時安全取電和斷電的功能,如圖 2 所示。

3 施工工藝流程及操作要點

3.1 施工流程

龍門吊低架安全滑觸線配電系統(tǒng)改造工藝流程為:測量放線→基礎(chǔ)施工→鋼構(gòu)件安裝→滑觸線搭設→配電柜安裝及電纜敷設→接地與防腐→ERTG防雷系統(tǒng)→安裝快速切換裝置→測試與試驗→調(diào)試運行。

3.2 操作要點

⑴ 測量放線

單個堆場的滑線支架長約 236m,每 6m 安裝一個鋼結(jié)構(gòu)支架,立柱與導軌之間采用螺栓連接;兩組滑觸線掛接在鋼結(jié)構(gòu)支架上,接頭處偏差要求:高度

誤差≤±0.15mm、水平誤差≤±0.15mm。

⑵ 基礎(chǔ)施工

根據(jù)現(xiàn)場實際情況,鋼立柱分為混凝土基礎(chǔ)和植筋基礎(chǔ),植筋基礎(chǔ)根據(jù)堆場地面情況分為抽芯鉆植筋基礎(chǔ)和沖擊鉆基礎(chǔ),如圖 3 所示。

⑶ 鋼結(jié)構(gòu)安裝

立柱與軌道、滑觸線支撐座和混凝土基礎(chǔ)的連接均不得采用焊接,而采用長孔螺栓連接,配套尼龍防松螺母,留有膨脹、調(diào)整間隙。每跨桁架拼裝完成后,利用叉車液壓系統(tǒng)控制貨叉和門架上下左右與傾斜運動,將桁架頂升分段抬吊就位。立柱和桁架連接的兩端采用人工輔助定位,兩端連接螺栓完全自由穿入固定孔時,后用長孔螺栓連接固定,如圖 4 所示。

⑷ 滑觸線搭設

在安裝現(xiàn)場把每 6m 一根的滑觸線套上所需的懸掛座,再把滑觸線懸掛在支架上,進行全線連接,在滑觸線全線長超過 200m 時應加裝伸縮裝置,在引 接 電 源 線 進 線時,可在每 6m 一根的接頭處引接。為使導電器與滑觸線有良好的跟蹤性能和接觸能力,導電器與滑觸線應安裝在同一垂直、水平方向?;|線調(diào)平調(diào)直完畢后,要對整體做二次檢查調(diào)整,滑觸線主體防護外殼與導體間隙不大于 2mm;與軌道中心高度偏差小于±15mm,縱向偏差 小 于±15mm,扭曲度小于 15mm 10m。如圖 5~6 所示。

⑸ 配電柜安裝及電纜敷設

不銹鋼配電柜的基礎(chǔ)槽鋼應隨土建基礎(chǔ)一起埋設,安裝底座應有避震措施,配電柜的防護等級為IP55,不允許上端面進線。電纜展放前要將電纜的規(guī)格、型號、數(shù)量、電纜支架、橋架的形式和數(shù)量,供配電設備的位置,電纜敷設途徑,電纜排列位置與施工圖紙逐一核對。三相四線制電纜鎧裝的鋼帶在進入

配電箱后用銅辮與配電箱體接地點連接,如圖 7。電纜穿越有可能造成機械損傷的如跨越道路部分,采用埋地玻璃鋼纖維管,承插式連接,引上或轉(zhuǎn)彎部分采用雙壁波紋管連接。

⑹ 接地與防腐

南沙港區(qū)土壤為人工拋石棱體回填砂基床,鋼結(jié)構(gòu)滑觸線支架防雷接地體直接埋入地下,接地體長2.5m,采用底端削尖后進行了熱浸鋅處理的∠50×5角鋼與 40×4 鍍鋅扁鐵搭焊連接制成垂直埋設的金屬接地鋼釬,經(jīng)錘擊釬入基礎(chǔ)土層下,接地體頂面埋深不小于 0.6m。為減小相鄰接地體的屏蔽效應,接地體的水平間距應不小于 5m,焊口處補刷 2 道銀粉漆。

雨水溝槽內(nèi)鋼立 柱 基 礎(chǔ) 接 地 裝置,利用鋼結(jié)構(gòu)作為接地線,采用 40×4 鍍鋅扁鋼沿溝壁敷設,引上與每個立柱底板鋼板串聯(lián)方式焊接連接。接地干線在堆場滑觸線配電箱基礎(chǔ)下與接地極相連接。電纜沿電纜溝敷設時,順電纜套管敷設路徑 同 時 敷 設 一 條40×4 鍍鋅扁鋼,使得鋼立柱、配電盤柜、電纜線路、接地極之間形成連續(xù)導體,如圖 8 所示。

⑺ 測試與試驗

在高壓試驗設備和高壓引線周圍進行試驗時,操作人員與高壓電回路應具有足夠的安全距離,10kV 電壓等級時安全距離不得小于 0.7m;試驗結(jié)束后,應對直流試驗設備及大電容的被測試設備多次放電,放電時間 1min 以上;做直流耐壓試驗時,試驗電壓按每級 0.5 倍額定電壓分級升高,每階段停留 1min,記錄好泄漏電流。

在全線運行時,滑觸線小車輪與導軌不得有打滑和跳動現(xiàn)象。在 RTG 試運行期間,抽查滑觸線連接器、供電器、集電器的升溫不能超過 20℃;碳刷在滑

觸線內(nèi)須無振動地運行,碳刷接觸處沒有火花。自動取電小車連續(xù) 8h 內(nèi) 50 次轉(zhuǎn)場操作無故障測試。

4 技術(shù)關(guān)鍵控制點

4.1 該技術(shù)滑觸線的安裝采取相線和零線并排在同一水平面的形式,對立桿及導軌的安裝精度要求非常高,施工前應做好**的測量放線,安裝過程中嚴

格控制安裝精度。

4.2 滑觸線供電裝置的滑觸線結(jié)構(gòu)必須安全可靠,選擇定型產(chǎn)品,具有足夠的保護設計,即使在暴雨中也不能產(chǎn)生漏電現(xiàn)象,按國家相關(guān)規(guī)范施工。

4.3 鋼結(jié)構(gòu)的防銹處理是耐久度及安全性能的保證,采用兩級標準,初始涂裝采用**質(zhì)量標準,安裝過程中漆面損壞的缺陷補涂時采用二級質(zhì)量標準。

5 工程實例應用效果

廣州南沙港區(qū)集裝箱堆場龍門吊作業(yè)系統(tǒng)的低架安全滑觸線“油改電”項目,自 2009 年 8 月開始組織實施,至 2013 年底累計投入改造資金近 1.1 億元,完成了 52 臺龍門吊和配套堆場的改造工作,累計節(jié)省燃油費成本近 1.2 億元,僅 2013 年經(jīng)改造的南沙港區(qū)集裝箱堆場龍門吊就較傳統(tǒng)的柴油龍門吊節(jié)省燃油費用成本 3630 多萬元,每年節(jié)約營運成本可達 8%~10%,相當于節(jié)約 4800t 標準煤,并且每年減少二氧化碳排放超過 1.2 萬 t。通過大量減少柴油機組,減少了設備的故障率,從而減少了機械設備的維修保養(yǎng),實現(xiàn)港口的綠色運營,對于國內(nèi)港口的綠色改造項目具有較高的推廣價值。









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