降低高土壤电阻率地区接地电阻新方法研讨

降低高土壤电阻率地区接地电阻新方法研讨摘要:介绍降阻情况,接地电阻“区域”概念,新型降阻剂与空腹接地的应用与比较,对今后改进工作、选材及施工方法进行研讨和提出建议。Abstract:Thisarticleintroducestheresistaneereductioncondition,regionconceptofgroundresistance,andtheapplicationandcomparisonofthenewresistancereducingagentandhollowgrounding・Suggestionsareputforwardforworkimprovement,materialselectionandconstructionmethodinthefuture・关键词:高土壤电阻率地区;降低接地电阻;研讨Keywords:highsoilresistivityarea;reducethegroundingresistance;discussion中图分类号:TM862文献标识码:A文章编号:1006-4311(2015)36-0161-031概述我国自上世纪70年代研究开发化学降阻剂,改进传统降阻方法,30年來研制岀多种新产品,应用后效益显著,也出现一些问题有待改进。本文拟据此研讨和提岀一些建议。输电线路经过高土壤电阻率地区(以下简称高P区),多为高大山区交通及运输不便,线路易受雷击成为主要问题,当地质为岩石(如砾石、碎---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---石、花岗岩等或多石土壤、砂砾、土夹石与页岩等,其电阻率P值高达500-1000Q?m,传统方法很难改善接地电阻达到规程[1]要求。设计采用放射型接地敷设4〜6根射线或更多,需要开凿土石方数十m3,耗费众多的人力、财力(含赔偿),仍难解决接地电阻高达百欧、数百欧的难题。为此开展的科研研制出不少新产品,应用后有一定效果,也有待改进Z处。2机理2.1采用一定量的降阻剂围在接地极周围,扩大了有效直径,提高了导电性能,减少了与土壤的接触电阻。接地体、降阻剂与土壤电阻比较见表lo由表1中可看出:化学降阻剂P值比金属(钢、铝、铜)P大105倍;不同土壤P值比降阻剂P大103〜104倍,即充填降阻剂后,接地极周围的P值可下降千倍至万倍。2.2降阻剂有效直径的求算[2]设半球形电极处于均匀土壤中。2.2.1从电极表面r到半径为m的总电阻Rn为:可以看出:从电极中心2r处的接地电阻占总接地电阻的50%,到20r处占95%,到30r处占97%,这就是接地电阻的“区域”概念。所以只要设法减少接地极附近的电阻,即增加电极旁土壤的导电度(置换降阻剂),就可大幅度降低总的接地电阻。设采用①12mm圆钢做接地极,则20一120,30r=180mm,即降阻剂直径为240mm时己改善95%,直径为360mm时已改善97%o3新型化学、物理降阻剂与空腹接地3.1化学降阻剂:用电解质做导电剂,为防导电剂流失配上絮凝剂,再加上固化剂成胶乳状即可应用,可灌注在水平接地极近旁或垂直接地极孔径中。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---①导电性:良好的产品P=kX10-lQ?m,比山地P103—104小得多,若按表220r-30r灌注,则其导电性能大为提高。问题在于优质的化学降阻剂,对外应近似中性,且电解质被“絮凝”后不易流失,性能达到或优于行标《接地降阻剂技术条件》。②腐蚀性:良好的降阻剂据试验其pW0.3Q?ni,对钢材腐蚀速度因不同厂家有一定分散性,口不同埋设方式下平均年腐蚀率不同[3]:全部埋入土壤中,V二0.0342mm/年;而1/3段长度包覆在降阻剂,2/3埋入土壤中V二0.4442mm/年;全部埋入降阻剂中V=0.0036mm/年。可见如分段包覆应在接口处采取措施。上世纪90年代屮期,一度因某些化学降阻剂本身质量不良,造成对接地极腐蚀严重,某省电力局(公司)曾下文暂吋中止使用降阻剂。可见,某些化学降阻剂曾存在过制造质量差的问题,主耍原因可能是未选好适当的絮凝剂来保护导电剂,即具有腐蚀性的导电剂不能直接接触接地极。③长效性:要求降阻剂20-25年性能不变,做到与线路寿命同步。实际上由于化学降阻剂离不开水的作用,当干旱时降阻效果受到影响,而当受地下水不断冲洗时,则将产生电解质的流失积累,故化学降阻剂是逐渐“老化”的。3.2新型物理降阻剂:是以固体粉末为导电材料,加胶凝剂、防腐剂、扩散剂而成。如石墨金属矿石(渣)、导电塑料等,属于非电解质。其导电性能基本不受水分影响,不受酸碱盐、高低温、干湿度所限,而直接靠本身导电粉末...

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