接地极的设计关键在两点:接地极的选择和接地极的布置。接地极材料和规格的选择既要满足短路热稳定要求,还要考虑腐蚀后的使用寿命。接地极的布置在满足散流的作用下,还应保证均压、减小接触电压和跨步电压的作用。
1.3 接地引下线当系统发生接地短路时,短路电流首先通过设备接地引下线流入接地网再泄入大地。为了保证接地引下线能承受系统最大短路电流的通过,接地线截面的选择至关重要。
接地线的最小截面应符合下式要求S ≥Ig t/c式中 S——接地线的最小截面(mm2);Ig——流过接地线的短路电流稳定值(A);c——材料热稳定系数(钢c = 70);t——短路等效持续时间(s)。
其中短路等效持续时间t的取值合理与否,对材料使用量有较大的影响。目前各类变电站保护配置不同,是否考虑主保护失灵,采用后备保护动作时间,以及主保护拒动与接地短路同时发生的概率等,都是值得探讨的问题。参照有关方面的规定及专题研究,建议对于110 kV变电站,取t =1.0 s. 1.4 降低接地电阻的措施在实际的接地工程中,有些地方由于土壤电阻率非常高,要使接地装置的工频接地电阻降到(Rg≤2000/I)规定值以下非常困难。在这种情况下,就要根据现场实际情况想办法降低接地装置的工频接地电阻。设计中常用到的方法有以下几种。
第一,充分利用自然接地体降阻。在接地工程中,充分利用混凝土结构物中的钢筋骨架、金属结构物以及上下水金属管道等自然接地体,是减小接地电阻、节约钢材以及达到均衡电位接地的有效措施。
第二,外引接地装置。对位于高土壤电阻率区的变电站,当距变电站2000 m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设外引接地极,在低电阻率的地方敷设专门用于降阻的接地装置,然后用2~3根水平接地体与变电站的人工接地网可靠相连。
第三,采用深井式接地极。当地下较深处有土壤电阻率较低的地质结构时,可用井式或深钻式接地极,把平面地网做成立体地网,利用下层低电阻率的地层来降阻。
第四,扩网及设置水下地网。如果条件许可的话,扩大接地网面积和设置水下、水底、岸边地网是降低接地电阻最有效,也是最常用的方法。即一方面从变电所的四周想办法用水平接地体外延,扩大接地网面积;另一方面利用变电站附近的池塘、水库、河流、小溪等水资源建立水下、水底和岸边地网。
第五,填充电阻率较低的物质或降阻剂,人工改善土壤电阻率。实践证明,人工改善接地装置附近的土壤电阻率是降低接地网工频接地电阻的有效而又常用的措施。改善土壤电阻率的方法一般有三种:一是换土法,即利用低电阻率土壤置换高电阻率土壤;二是工业废渣填充法,即利用附近工厂的废渣填充接地沟(但要注意有些废渣对钢接地体的腐蚀作用);三是降阻剂法,即在接地体四周一定范围内利用降阻剂填充,达到降低接地电阻的作用。实践证明目前市场上的高效膨润土降阻剂效果非常好,既有很强的降阻性和防腐性,又有较强的稳定性和长效性。
对于一个具体的接地工程,设计时可根据变电站实际的地形和地质情况,综合分析对比各种方法的效果、费用以及以后运行维护是否方便,最后决定采用哪些措施来降低接地电阻。
2 施工阶段设计思想是否落实到位,设计目标能否实现,关键在施工。这除了要求施工人员有较强的业务素质,按图施工、按规程规范施工,规范施工工艺,还必须贯彻落实工程项目监理制,确保地网施工质量。国办发[1999]16号《关于加强基础设施工程质量管理的通知》一文中明确强调:基础设施项目的施工,必须由具备相应资质条件的监理单位监理。项目监理要实行回避的原则。监理人员要按规定采用旁站、巡视和平行检验等形式,按作业程序及时跟班到位进行监督检查。实践证明,这是确保隐蔽工程施工质量最有效的手段。
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