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論大型復雜接地網中靈活多變的設計施工

所屬欄目:計算機網絡論文 發布日期:2010-10-19 16:41 熱度:

  【摘要】變電站在投入運行前,接地電阻必須達到設計要求,但在變電站接地工程的實施中,往往出現土壤電阻率較高,可施工面積小,價格合理,地網使用時限長等問題。根據施工現場土壤電阻率、可供施工面積、不同地形、投資額度等因素合理選擇使用接地產品可以解決以上問題。
  【關鍵詞】接地電阻,接地模塊,垂直接地極,土壤電阻率
  
  陜西省榆林市神木地區檸條塔110kv變電站地處山區,周圍環顧多家蘭炭廠,地質較為復雜。土質為深20m左右的細沙,無地下水,據相關資料證明,其地下水深度約為400m。經實測土壤電阻率約為1000Ω•m。原有接地方式為:在121×72㎡的變電站區域內距地面1.5m網格埋地,間隔5m埋設ф50mm×2500mm的鍍鋅圓鋼作為垂直接地體。接地電阻為2.7Ω。不符合小于0.5Ω的要求。針對此情況對接地裝置進行了改造,在站址四周擴展地網,并以118塊接地模塊作為主要接地體,并敷設了13根6m接地極和10根2.5m接地極周圍敷設了一定數量的離子緩釋劑后,將接地電阻從2.7Ω降到0.36Ω,滿足設計要求,提高了供電可靠性。
  變電站在投入運行前,接地電阻必須達到設計要求,但在變電站接地工程的實施中,往往出現一些非正�,F象:例如土壤電阻率較高,可施工面積小,價格合理,地網使用時限長等問題。如何滿足以上條件并無一種公式或事理所能效仿。需根據施工現場土壤電阻率、可供施工面積、不同地形、投資額度等因素合理選擇使用接地產品可以上問題。
  1分析
  我公司根據設計院所提供的資料及數據,現將該變電站的情況進行匯總如下:
  該變電站占地面積約為121×72㎡,該變電站地質為沙質,土壤電阻率約為1000Ω.m;要求該變電站接地電阻小于0.5Ω。
  2方案的設計
  2.1設計思路:
  該變電站已做接地系統采用聯合接地方式,由水平接地體和垂直接地體組成。接地網使用鋼材,采用網狀敷設;垂直接地體采用φ50L=3m的鍍鋅鋼管,施工完后經實地測量接地電阻約為2.7Ω,不能滿足接地電阻電阻小于0.5Ω,后對該變電站接地進行了第一次改造,施工方法是在該變電站外圍增加接地體,施工方法與站內相同,施工完畢后實測接地電阻為1.8Ω左右,仍未能滿足接地電阻的要求�,F決定對該變電站進行第二次接地改造,改造思路如下:
  繼續在該變電站的外圍增加接地體數量,接地體采用接地模塊和長接地極,距離變電站12m均勻埋設,同時增加使用深度為6m的鍍鋅鋼管接地極,以提高接地體的縱向接地效果。以上材料均應配合使用離子緩釋劑以提高接地體和大地的接觸效果。
  我公司認為采用此方法可達到接地電阻小于0.5Ω要求。
  經我公司分析,做出以下施工方案:
  增加材料使用—60×8熱鍍鋅扁鋼的長度為700m,主接地網埋深凍土層以下,最少不小于0.8m,連接使用電氣焊接;每段接地網壕溝或坑的回填土應采用電阻較低的粘土、白堊土、黑土或陶圖(取決于現場的實際條件),并填緊夯實,距地面0.3m,后應回填電阻率較高的土質,如沙石、瀝青等。
  在變電站外合理埋設L=6mφ50接地極,總數為13根;施工采用人工方式或機械鉆井進行,埋深不小于0.8m(水平地網下)。每根接地極配合使用離子緩釋劑50kg,同時在站外合理布置接地模塊,數量為68塊,接地模塊間距5m,每塊接地模塊的回填配合使用離子緩釋劑10kg,并在加適量水后夯實。
  2.2理論計算:
  以埋設接地模塊降低接地電阻,計算方法如下;
  單個接地模塊接地電阻:R=kρ(ρ-土壤電阻率1000Ωm;k=0.158)
  單個接地模塊接地電阻:R=1000×0.068=68.00(模塊敷設離子緩釋劑)
  并聯后總接地電阻:(n-模塊數量,n=118)
  h-數量調整系數(h=0.75)
  R=68.00/(118×0.75)=0.768
  2.3垂直接地體的接地電阻:R平=0.5
  式中:
  R-垂直接地電阻
  ρ-土壤電阻率ρ=1000Ω•m
  s-接地網面積s=3000m2
  計算結果如下:
  R水=9.26Ω
  1/R并=1/R+1/R平+1/R原
  R并=0.46Ω
  R并<0.5Ω
  2.4實測結果:
  經檢測,接地電阻為0.46Ω,完全達到設計要求。
  2.5事例分析
 �、偌毶畴娮杪蕿�1000Ω•m;
  ②含水量幾乎為0;
 �、蹅鹘y接地極為金屬,與細沙的實際接觸面較小,接地效果差;
 �、茉龃蠹毶车暮�
  ⑤保持細沙的含水量
  ⑥雖接地模塊單價較大,但對于此地網,綜合造價反而較低,即經濟性好;
  ⑦施工工程量小,人工方式即可完成;
  ⑧接地效果好,考慮到季節、人為因素等,更低的接地電阻不但保障短路電流的安全釋放,而且保障更長的時效。
  3結論
  以上為本人在接地設計、施工過程中的一些實踐體會,其中的疏漏和不足愿和大家共同商榷。電力技術的不斷發展將對接地電阻提出更高要求。為適應此項要求,各種先進的接地技術及產品也將源源不斷地涌現,電力行業的接地設計技術必將會有空前的發展和進步,我們將本著虛心、嚴謹、科學的態度不斷學習探索,致力于降低接地電阻的設計、施工工作,為社會生產提供更加科學有利的技術支持和保障。
  
  
  參考文獻:
  1、《交流電氣裝置的接地》.中華人民共和國電力行業標準DL/T621-1997
  2、《防雷與接地安裝》.中國建筑標準設計研究院出版,2003
  3、《防雷規范標準匯編》.中國氣象學會雷電防護委員會2005.7
  4、蘇邦禮,崔秉球,伍望平,蘇宇燕《雷電與避雷工程》.接地裝置.廣州:中山大學出版社,1996.11
  5、林維勇譯《國際建筑物防雷規范》.建筑電氣,1990,3
  6、蘇邦禮,朱文堅《建筑物避雷與接地》.廣州:華南理工大學出版社,1988

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