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关于降低输电杆塔接地的研究.pptVIP

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关于降低输电杆塔接地的研究.ppt

关于降低输电杆 塔接地电阻的讨论 主要内容 1.降低输电线路杆塔接地电阻的意义 2.输电线路杆塔接地的一般要求及计算 3.输电线路杆塔接地电阻偏高的原因 4.降低输电线路杆塔接地电阻的措施 5.国内外的研究状况 6.总结 2.输电线路杆塔接地的要求及计算 要求: (1)DL/ T620 - 1997 标准对杆塔的接地电阻有规定 (2)DL /T G21-1997 杆塔放射形接地极每根的最大长度 如是联络线路或是重要线路,杆塔接地电阻最好处理10Ω 以下。 无避雷线线路杆塔接地电阻在规程中有规定。 接地型式: (1) 在土壤率≤100 Ω·m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地,不必另设防雷接地。 (2) 在100ρ≤300Ω的地区,应设人工接地装置,接地体埋设深度不宜小于0.6~0.8m。 (3) 在300ρ≤2000Ω的地区,采用水平接地装置,埋设深度不宜小于0.5m。 (4) 在ρ2000Ω的地区,采用放射型接地装置,埋设深度不宜小于0.3m。 接地电阻的计算: (1)水平接地装置: A-屏蔽系数 B-形状系数 (2)垂直接地装置: (3)垂直、水平: n-根数 η-考虑到所有电极相互屏蔽后的利用系数(可查出) (4)冲击接地电阻:(低于工频接地电阻) αch-接地装置的冲击系数 冲击接地电阻因土壤性质、冲击电流峰值及波形、接地装置的几何形状不同而相差很大。 (5)自然接地电阻: R=1.4Rg2 接地电阻的计算: Rg=Q2PL(LnL 2hd+ A ) A-形状系数 3.输电线路杆塔接地电阻偏高的原因 (1)土壤电阻率高, 介质保水性不好, 钢筋不能及时将雷电流有 效泄放。 (2)土壤和接地体之间有效接触面积不足。 (3) 接地体腐蚀损坏, 很难保持稳定的接地电阻。 (4)设计时不能测量每基杆塔的土壤电阻率, 取平均值, 套用 现成的图纸、典型设计,与现场不符。 (5)接地体的埋深浅,没有用细土回填。 (6)土壤中的氧离子腐蚀接地体,使接触电阻变大,特别是在 山区酸性土壤中,接地体的腐蚀速度快长时间造成接地体脱 离接地装置。 4.降低输电线路杆塔接地电阻的措施 (1) 水平外延接地体: (2) 埋深式接地极: 表层土壤电阻率很高,而下层电阻率较低,可钻透表层,将接地体埋入下层,一般在10~100m 之间。 (3) 利用拉线接地 带拉线的杆塔,利用拉线和拉线盘的散流作用,或再在每个线盘旁作1~2 根10~15m 长的短射线,以加强散流。 填充电阻率较低的物质(降阻剂) 使用条件:土壤电阻率较高 降阻机理: ①扩散和渗透作用降低了接地体周围的土壤电阻率。 ②相当于扩大了接地体的有效截面。 ③消除接触电阻。接地体施加降阻剂后,会减少或消除接触电 阻, 某些物理降阻剂和膨润土类降阻剂有此功能,化学降阻剂和 流质降阻剂则无。 ④吸水性和保水性改善并保持土壤导电性能。 降阻剂的选择: ①降阻剂的电阻率应尽量小。≤215 Ω·m。 ②降阻剂对钢接地体的腐蚀率要低。 ③降阻剂对钢接地体表面平均年腐蚀率应≤0.03 mm/ a ,降阻剂的酸碱度亦应合格为pH = 8~12。 ④降阻剂的稳定性和长效性要好。 ⑤无污染,无毒性,使用安全。 GPF294 高效膨润土降阻防腐剂, 是采用优质钙基膨润土加 入一定比例的添加剂, 用科学的方法研制而成的。 (5)导电水泥: 主导剂、防腐剂、固化剂,经过科学配方,严格的理化性能 及电性能试验研制而成。具有水泥的性质,满足基础结构的 强度要求,又有导电的性能。可适用于各种接地工程。 使用方法: 水平埋设:按之前设计好的形状和尺寸挖好地沟,将接地体 放入坑内,然后将导电水泥与水岸1:1比例拌匀成糊状倒入 沟内,待导电水泥表面固化后(约半个小时),用细土回 填,并层层夯实。 垂直接地体:按设计好的图纸中的尺寸打孔,将接地体插入 孔中央,在将导电水泥加水搅拌成浆状倒入孔中。用细土回 填,并层层夯实。 5.国内外的研究状况 美国、日本、瑞典、俄罗斯运用连续延长接地体来降低高 土壤电阻率地区的杆塔接地电阻。 重庆大学提出了长垂直接地体的理论和利用SZJ型空腹接地 装置降低杆塔接地电阻理论。 清华大学提出了爆破接地技术。 武汉高压研究所提出了低阻模块技术等。 缺点是成本高施工难度大。 6.总结 制定出切合实际的降阻措施: 测量土壤电阻率及其分布情况。 (2) 雷电活动

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