送电线路杆塔接地和降阻方法

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1、送电线路杆塔接地和降阻方法  摘要:随着社会的发展和科技的进步,我国的电网随之发展壮大,送电线路接地故障日益增多,降低送电线路杆塔接地电阻就显得尤为重要,接地电阻是送电线路工程建设中十分重要的一部分,本文针对送电线路杆塔接地方面存在的问题进行分析,结合工程实际探讨送电线路杆塔接地降阻的措施。如何在工程施工中因地制宜利用现场条件来降低接地电阻。关键字:送电线路,接地装置,降阻改造中图分类号:F470.6文献标识码:A引言输电线路的接地工程是一项复杂而系统的工程,随着电网的不断发展壮大,送电线路接地故障电流大为增加,输电线路杆塔接地对电力系统的安全稳定运行至关重要

2、。降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平、减少线路雷击跳闸率的主要措施,应该在具体应用中要从勘探设计入手,根据现场实际情况,找出切实可行的降阻措施,才能收到好的降阻效果。送电线路杆塔接地概述7送电线路杆塔是在事故与雷电时,利用土地的接地电流回路的一个元素,它将潜在电路固定到允许接地电位的接地。接地电位的大小,除了与随着电流的幅值和波形的例外以外,而且和几何的电气参数相关的与接地体有关。受到电场的自然以及人工电场的影响,潜在的设备接地通常不等于零。当有电流通过接地体流入地中时,送电线路接地处的电位会升高,使送电线路受到反击过电压的作用,因而送电线路可能被击穿或引起误

3、动作。电流离开接地体在地中流散时,还会在地面上出现电位梯度,人体站在这样的地面上,有可能受到接触电势和跨步电势引起的电击伤害。不能认为送电线路有保护接地,就能保证安全,还应当注意送电线路接地处有可能存在着足够危险的接地电位升高。接地电阻是接地体与零电位大地之间的所谓对地电压与通过接地极流入地中的接地电流的比值,包含接地体周围土壤中的流散电阻和接地线电阻、接地体电阻。一般情况下,接地线电阻、接地体电阻只在接地电阻中占很小的一部分,可以忽略不计。3、接地电阻主要受以下因素的影响:(1)通常情况来说,接地体的总表面积越大、接地体所占地面积越大、接地体埋设越深,则流散

4、电阻越小。(2)接地体腐蚀情况。接地体腐蚀严重后,流散电阻增大。(3)土壤性质。土壤电阻率越低,流散电阻越小。7(4)土壤含水量。含水量在20%以下时,含水量越高,流散电阻越小;含水量超过20%,大约至75%以下时,流散电阻变化不大;大约含水量75%以上时,流散电阻的大小随水的成分而异。(5)土壤温度。从0e开始,随着温度上升,流散电阻降低;当温度升高到100e时,流散电阻随之上升;当温度低于0e时,流散电阻急剧上升。(6)土壤化学杂质。当土壤含有盐、碱、酸等杂质时,流散电阻明显降低。(7)土壤物理成分。当土壤含有炭或金属杂质时,流散电阻明显降低。(8)土壤物

5、理状态。土壤越紧密或颗粒越粗,流散电阻越小。一般以流散电阻为接地电阻值。接地电阻通常又分为工频接地电阻和冲击接地电阻。(9)施工设计原因。施工过程中,由于接地工不能准确的按照图纸施工,接地体的长度,埋深及焊接和回填土不符合要求的现象普遍存在,造成线路施工后,存在有大量杆塔接地电阻超标。4、送电线路杆塔的降阻方法在实际工程施工中,主要考虑降低电阻率(Q)以及增大接地面积或减少接地极长度与接地等效面积比值等因素,通常采用以下几种方法来改善送电线路的接地电阻:4.1利用自然接地体7有灌注桩基础的杆塔,可充分利用混凝土结构物中的钢筋笼等自然接地体,能减少接地电阻,节约

6、钢材以及达到均衡电位接地的目的;相同电压等级的送电线路杆塔距离较近时,可把两杆塔的接地体相连,也能有效降低接地电阻。为了充分利用自然接地体,在自然接地体的范围内,一般不宜敷设以减少接地电阻为目的的人工接地体,应把人工接地体放在人工接地体的范围之外,或沿四周敷设,用以增加整个接地等效面积;特别要注意凡因自然接地体能够将接地电位转移到远方,或引入零电位,且有危险时,在接地范围的边缘附近,应采取绝缘隔离措施。4.2采取伸长接地体在高土壤电阻率地区,可采用6~8根总长度不超过500m的连续伸长接地体。结合工程实际运用,经过分析,结果表明,当接地体长度增大時,电感的影响

7、随之增大,从而使冲击系数增大,当接地体达到一定长度后,再增加其长度,冲击接地电阻也不再下降。4.3多支引外式接地裝置在高土壤电阻率地区,如杆塔基础的放射形接地极每根长度的1.5倍范围内有土壤电阻率较低的地带时,可采用外引接地来减少接地电阻。但在设計、安装时,必须考虑到连接接地极干线自身电阻所带来的影响,因此,引外式接地极长度,即从低电阻率的地层埋设的集中接地体的中心,到设备接地点的距离不宜超过100m。74.4水下接地网利用所在地区的水源来敷设水下接地网,将作为接地体的扁钢或圆钢焊成外缘闭合的矩形网,沉浸在水库或其它水源的底层。它具有施工比较简便、接地电阻稳定

8、、运行可靠等特点。4.5利用化学降阻剂

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