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浅谈接地降阻常用施工方法

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浏览:- 发布日期:2020-08-06 13:57:45【

随着国家经济的发展,电网系统工程建设的进一步深入,经常会有山区地质的变电工程。

变电站接地网是维护变电站运行可靠安全,保障人员和设备安全的重要措施。现阶段电力系统的发展,接地短路电流越来越大,随着集约型GIS变电站的日益普及,占地面积小了,接地网的可用面积也小了,对接地装置可靠性提出了更高的要求。本文浅析变电站土壤电阻率高,通过多方案论证比较,因地制宜,常采取的外引接地网+深井降阻剂的措施,达到降阻目的,确保该站接地电网满足安全运行要求。

    1、 变电站接地网电阻偏高原因分析

    1.1土壤电阻率偏高

     干旱地区、沙石土层等相当干燥,而大地导电基本是靠离子导电,干燥的土壤电阻率偏高,对系统接地电阻影响较大。

    1.2 设计误差

     有的在设计接地时,根据地质资料查找设计手册所对应的土壤电阻率,而未通过实地测量或者测量值不准确。特别是测量值不准确,一般是由于设计人员在现场采用四极法测量原土层的土壤电阻率而产生的。这种方法虽然符合设计规范要求,比较科学而且准确的,但是四极法是属于在场地中抽样测量,在接地网埋 设处地质经常出现断层,地电阻率是不均匀的,例如山坡地形往往还需要在不同的方位、不同的方向进行测量,找出沿横向、纵向和不同深层的土壤电阻率。

     1.3 施工不细致

     对于不同地区变电站的接地来说,不仅精心设计重要,严格施工更重要。因为对于地形复杂,特别是位于岩石区的变电站,接地网水平接地沟槽的开挖和垂直接地极 的打入都十分困难。而接地工程又属于隐蔽工程,施工过程中出现下列问题都会导致地网阻偏高。

      (1) 没有在原土层上施工,而是回填了一部分回填土后再施工。

      (2) 下层地网引出至上层地网的连接点没有全部引出,或者是引出后没有作好标记,导致下层地网没有与上层地网有效连接,失去下层地网应有的作用。

      (3) 回填使用了部分建筑垃圾、大块的沙石等材料。没有用细土回填,分层进行夯实。

      (4) 接地网在土建施工过程中遭遇比较严重的破坏,导致全站接地网各处的接地电阻值测量值有巨大的差异。

      1.4 运行过程中产生变化

    有些接地装置在建成初期是合格的,但经一定的运行周期后,因下列问题,导致接地电阻变大。

     1)由于接地体的腐蚀,使接地体与周围土壤的接触电阻变大,特别是在山区酸性土壤中,接地体的腐蚀速度相当快,会造成一部分接地体脱离接地装置。

     2)在接地引下线与接地装置的连接部分,因锈蚀而使电阻变大或形成开路。

     3)接地引下线、接地极受外力破坏而损坏等。

     2、降低接地网电阻的主要措施

        2.1 引外接地

        在高土壤电阻率地区高,当变电站主接地网的接地电阻难以满足要求时,且附近有可设置人工接地装置的低土壤电阻率地区或水源,可以采取引外接地措施以降低接地电阻。

        2.2.深井接地

        由变电站外延接地线,沿围墙外打一排接地井,用钻机钻孔,把直径100mm的镀锌钢管接地极打入井孔内,并向井内灌注泥浆。和其它辅助降阻措施相比,深井接地法有以下优点:大大降低了接地电阻,不占用变电站外面积,设计寿命可以非常长,设计裕度较大;深层的土壤电阻率不受气候、季节影响,数值稳定。但是深井接地受地质的影响,如果地质为坚硬的中风化或弱风化的岩层,打井的难度较大,费用较高,效果也受影响。

        2.3 低电阻接地模块

        低电阻接地模块是一种以非金属材料为主的接地体,它由导电性、稳定性较高的非金属矿物和电解物质组成,低电阻接地模块内置有金属极芯,将其与被保护对象的地线相连接,使入地电流泄放到大地,能获得低的接地电阻,其机理:增大了接地体本身的散流面积,减少了接地体与土壤层间的接触电阻,具有强吸湿保湿能力,充分发挥了模块材料的导电作用。接地模块的成本要比传统方法相对大些。

        2.4 更换土壤

        在土壤电阻率高的地区进行换土,是普遍采用的有效办法,且施工简单。接地设计采用换土,在土层厚度不能满足要求的地方,沿水平接地体挖接地槽,施工时在接地槽和接地坑内先铺设20cm厚的黏土并夯实,再放接地体,回填土层层夯实。

        2.5 使用降阻剂

     现在降阻剂推荐采用物理降阻剂。物理降阻剂由导电的非电解质固体粉末及起固化作用的水泥组成,其电阻率低,主要靠导电粉末起到降阻作用,降阻性能不受环境pH值、温度及湿度的影响。

        2.6 斜井降阻

        通过非开挖技术(类似敷设电缆的外顶管技术),将接地极从站内的主接地网边缘,沿着变电站的进站道路和线路的终端塔(建筑的保护距离区间内)外引至站外电 阻率较低的地区,达到理想的扩网效果。由于斜井里的接地极是埋设在道路或架空线行(属于永久性设施)地下几米深的土壤中,不会遭遇外部破坏和产生危险的跨 步电压。斜井的具体实施过程中,要根据周围的地质情况,确定斜井的数目及延伸的方向、敷设的长度。钻头入土的角度、埋设深度,使其可以避开地下管网到达预定地点。斜井降阻法也受到地质条件的影响较大且费用较高。

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