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时间:2020-03-27
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1、城市建筑┃研究•探讨┃URBANISMANDARCHITECTURE┃RESEARCH•DISCUSSIONIEA电解离子接地系统在电气工程中的应用■朱勇峰[摘要]近年来,随着城镇化速度的加快,一些占地面积维护的工作量。经测算接地电阻值为0.23Ω,完全符合要求,工程较大的工程通常被规划在郊外或山区,这对一些接地系统在电解离子接地系统中,通常用具有较好吸水无需人工日常维护,且质保20年。要求较高的工程造成了一定困扰。由于山区土壤电阻率通性、较高离子渗透性、较强防腐性的回填料来填充4.火泥熔接技术常较高,接地电阻很难达到安全接地的要求,因此本文提土壤和地级之间的空隙,在大气
2、压的作用下,空气前面我们提到每个电极中都预留有铜缆以便与出了IEA电解离子接地系统来解决这一问题。并根据西北和水汽与金属盐化合形成的电解液在接地极底部聚其他IEA电极进行连接,这里的连接就是采用火泥某地110kV变电站接地系统这一实例,阐述了IEA电解离集,并不断向周围土壤扩散,形成接地根,增大地熔接技术。火泥熔接是一种依靠放热进行熔接的技子接地系统的具体施工方法和优势,从设计和施工等多方级与土壤的接触面积和其自身的等效横截面积。接术,它的原理是化学反应时会瞬间释放巨大热量,面进行了探讨。地面积会随时间不断扩大,无论天气好坏,土壤都用这个热量来瞬间完成导体的连接。这项技术
3、的优会由于电解液的存在而保持一定的湿度,具有较好势是无需人工进行焊接、不需要其他外加能量。火[关键词]IEA电解离子接地系统火泥熔接技术接地电阻的导电性,降低土壤电阻率的同时,还能保护电解泥熔接又称火泥焊接、放热熔接,导体受热熔化后,施工方法地极不受腐蚀和破坏。在实际施工中,电解铜管通分子间力会使导体完成自动连接,导体完全熔为一常垂直排列形成电解离子接地列阵,因此IEA电解体,没有焊接面,既美观又可以有效避免焊接面电对于降低接地电阻,我们通常采用添加降阻剂、离子接地系统也称为电解离子接地列阵技术。阻率与导体电阻率不统一而影响导电效果的问题。外引扩面、打深井三种传统方法来进
4、行接地改造。二、西北某地110kV变电站工程中的IEA电解离火泥熔接技术是其他焊接技术无法相比的,其焊接这些措施在工程初期会起到一定的降低电阻的作子接地系统应用接头平整光滑,且操作简单方便,具有无需外加热用,使工程验收合格,但随着年数增加,每次年检1.西北某地110kV变电站工程介绍源、熔接速度快、接头美观等特点,整个熔接过程时接地阻值都会增大。因为这些传统的接地方法仅该110kV变电站位于甘肃某镇,背靠山坡,且仅需模具、熔粉、点火枪和夹具等工具。仅是将故障电流简单地引入大地,并不能达到快速周边是丘陵,根据现场地质勘探,土壤成分为碎石、三、IEA电解离子接地系统的施工方法
5、2释放故障电流的效果,特别是对于一些土壤条件恶粉土和黏土。该变电站占地3432m,站长为66m,1.IEA电解离子接地系统中接地极的安装方法2劣的工程,金属接地效果并不很好,这样长年累月站宽为52m,原设计接地网面积为2055m,接地导IEA电解离子接地极通常安装在楼体周围的平就会造成较大的安全隐患。IEA电解离子接地系统体材质为50mm×5m的镀锌钢,设计间距为5m×5m,地上,且IEA电极之间要用铜缆连接,根据要求,为有效解决这一问题提供了方法,这一接地系统特深度为1m。接地网不仅要保证变电站绝对安全,而裸铜缆线必须要埋入地下0.5~1m深。安装步骤如别适合接地要求较
6、高的工程,特别是变电站,通常且要尽可能节省资金。由于地址条件复杂且变电站下:对接地电阻的要求较高,应用IEA电解离子接地系站址有部分填土区形成,所以土壤电阻率较高,土(1)钻探孔槽统会起到很好的效果。壤情况较为恶劣,而变电站控制中心又是单层建筑,通常,IEA电极需要安装在直径为30cm的圆孔一、IEA电解离子接地系统楼层低且地基较浅,一系列问题造成不可能运用建中,孔深不低于接地电极的标准长度3m,就本例1.IEA电解离子接地系统概念筑物本身作为接地导体来降低接地电阻,这对整个110kV变电站工程而言,由于周围都是回填土的地电解离子接地系统简称IEA(IonicEarthi
7、ng工程的接地系统的安全性提出了一个挑战。质情况,我们运用直径为35cm的圆筒钻进行作业,Array),它由合金化合物构成,电极外表采用铜合2.110kV变电站接地设计要求这种筒钻价格相对较低,且操作简单,两个工人钻金。系统内部含有特制的电解离子化合物,其潮解根据勘探接过,土壤电阻率大致如下:深度低一天就可以形成一个深度4m以上直径35cm的孔后会形成电解液并流入土壤,从而降低土壤的电阻于1m时,土壤电阻率变化较大且测量数值不稳定,洞。率,提高使土壤的导电率,形成较好的导电通道,当土壤深度为1~10m时,土壤平均电阻率为100
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