灯一按,电就来。
对大多数人来说,用电是件再普通不过的事,可电究竟是怎样一路输送到家里的?
很多人脑海中浮现的画面,往往是错综复杂的电线杆和凌乱交错的天线。
事实上,在电缆入地这件事上,两岸的城市早已走在前面——目前全岛已有近一半电缆埋入地下,其中台北市的地下化程度高达87%,外岛澎湖为了抵御强风,地下化比例更超过90%。
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这一数据放在全球范围内也属前列,远远高于邻近日本约6%和韩国的20.5%。
这些移入地底的电力设施到底是什么模样?
采访团队跟随工程人员的脚步,走进平时看不见的地下空间,深入城市地下十楼深处,直击地心深处的电力设备与施工作业,许多画面都是首次曝光。
每天施工都要往下走十楼,再往上爬十楼,中间没有电梯可用,而且不只十层楼那么简单,这里最深可达55米,换算成一般住宅相当于至少18层楼。
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这里是台北市松湖变电所的地下电缆洞道,位置在地下十楼,还要再往前走约一公里,因为一个坑道大概距离500米,采访团队所在的M2要往前推进大约一公里才能抵达施工地点,工作人员正在进行电缆接续作业。
走完楼梯后,还得再深入洞道内部,走过两侧已铺设完成的超高压电缆。接近施工地点时,现场以PVC透明膜加以隔离。
地下电缆施工地点特别采用无尘室的方式进行,目的是降低现场杂质,避免影响导电性能。一个个无尘室里,施工人员忙着将电缆两端连接。
由于施工地点位于地下深处,空间密闭,风险较高,每一个环节都必须严格把关。灰尘一旦进入,首先会影响导电性能,可能产生些许绝缘效果,在电压如此强大的情况下通过时,这些物质可能加热,甚至严重到起火燃烧,进而造成断电危险。
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为了防范有毒气体累积,施工现场必须随时监测空气状况,确保人员安全。
洞道里空气比较差,粉尘也多,因此需要特别注意。现场配置有二氧化碳侦测器,用来测试现场二氧化碳浓度;另一台四用气体侦测器则会显示硫化氢、二氧化碳、氧气浓度和可燃性气体的读数,一旦超标便会立即示警。
其实,城市电力的样貌并非一开始就深埋地下。130多年前,电与电灯才走进台湾的城市,电杆和电线也逐步架设在街头,形塑出人们熟悉的电力景象。
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1888年,首任巡抚刘铭传引入电力;日治时期又大量架设木制电线杆,改变了城市景观;1950年代后,出于防火安全考量改用混凝土杆;近50年来,为了改善市容,才开始逐步推动电缆地下化,从当时最繁华的台北市率先启动。
架空电线不只会受到天灾冲击,日常生活里各种意想不到的干扰也会影响供电。根据统计,松鼠、鸟类等小动物误触电线导致的停电事件,每年都有上千件;树木倒伏、异物飞挂、车辆撞杆等,同样是常见的故障源头。
若改采电缆地下化,这类事故便可大幅降低。事故几率下降的背后,是把最容易“出事”的那一段线路从暴露环境搬到了受控空间里。
这一点在邻国日本身上就有极为直观的反面参照,根据日本国土交通道路局的调查,截至2015年,日本全国的电缆地下化比率竟然只有约15%,即便是最繁华的东京23个区也不过41%左右。作为一个经济大国,这个成绩其实并不亮眼。
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不过,电缆地下化虽然是城市进步的象征,却并非万能。一旦线路在地面下发生故障又无法精准定位事故点,电力单位就得像这样重新开挖路面进行查修。
以台北市为例,看不到电杆,事故发生时如何检测事故发生点便成了新问题。当所有电缆埋入地底,故障位置不易判断,修复时间也相对拉长,后续还有回填和交通管制的麻烦。
因为人孔是地下化的每一段节点,需要先找到哪几个人孔之间出现故障,再把线路能抽则抽、不能抽就得重新开挖路面,才能更换损坏的这一段。就抢修速度而言,架空明显比地下化更快。
如何精准找出事故点、加快修复时间?位于新北市板桥的北南区配电调度中心,透过电脑化的远端监控系统,一旦发生异常,不仅能即时转供配电,降低停电影响,也能迅速掌握故障位置范围。
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例如某段故障,只要将两个开关打开,上游复电、下游转供,最快可以在2到3分钟以内就完成复电。透过远端监测与转供,第一时间降低停电冲击,同时通知现场班人员到场循序检修。
现场使用一种叫做“听诊器”的工具,先将电缆头卸下,然后从一边打突波讯号,针对故障点便会发出很大的声音,接着针对这段事故电缆进行抽换。有时候快的话,可能当天处理当天就能完成。
尽管架空电线的检查和维修工程比起地下电缆更明确迅速,不过每次遇到风灾造成电力受损,地方上就会希望电力单位赶快将电力设施从地上转往地下。面对外界要求,电力部门表示,推动地下化必须因地制宜。
如果是沿海地区,又是地层下陷区,地下几乎都是水,一旦有故障,必须先将水抽干,时间就要拖到一两个礼拜,届时线路其实早已通过其他方式恢复供电,因此并非所有符合条件的地点都适合下地作业。
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电力部门指出,包括山区地形不稳定,以及都市中过于狭窄的地段,都不适合铺设地下电缆。比较务实的做法,是改以架设抗风性更强的电杆作为替代方案。
无法下地的部分改为强化架空线,让其抵抗风阻的力量能够更增加,未来风灾来临时可能会被吹得稍微弯曲,但不会整排都被吹倒。
这也说明,日本之所以电缆地下化推进缓慢,除了造价高昂和地下管网复杂之外,还有地震频发、地质条件多变等现实制约,并非单纯的“先进”与“落后”之别。
电线交错的天际线,承载着城市中许多人的集体记忆。随着电缆逐步下地,天空变得清朗,供电也更加可靠,防灾能力也随之提升。
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然而电缆地下化每个地方条件不同,无法一体适用。事实上,无论这条线是在空中还是地底,能有稳定的电力,或许才是最真切的幸福。
回过头再看日本的选择,其实并非它不想改,而是改不动、也不敢贸然全改。地下化比率长期停留在15%上下,东京核心区也不过四成,背后是庞大的既有管线、复杂的地下结构和高昂的改造成本共同作用的结果。
所以电线杆和地下电缆之间,谈不上谁绝对先进、谁必然落后,更多是不同国情、不同地质、不同城市阶段之间的现实权衡。我们愿意多花钱把电缆埋进地下,是在为未来的城市安全和景观买单;日本迟迟未大规模入地,也有其自身的路径依赖与顾虑。
真正衡量一座城市电力先进与否的,从来不是头顶那几根线的有无,而是每一次风雨来临时,灯还能不能亮,家还能不能暖,这才是所有关于电线杆与地下电缆之争的最终答案。
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