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送電線路桿塔接地及降阻方法

2016-03-20 19:30:56蔡棟梁江西省送變電建設公司江西南昌330200
低碳世界 2016年26期

蔡棟梁(江西省送變電建設公司,江西南昌330200)

送電線路桿塔接地及降阻方法

蔡棟梁(江西省送變電建設公司,江西南昌330200)

當前,隨著我國經濟發展速度的不斷加快,對于電力能源的應用也逐漸增多,但在電力運輸中,送電線路桿塔會由于諸多因素而產生出較高的電阻,不僅阻礙了電力的正常輸送,還會造成電力設備的損壞,為此,本文簡要闡述了送電線路桿塔的接地裝置,提出了送電線路桿塔電阻偏高的因素,并針對此類原因,有針對性的探討了送電線路桿塔降低電阻的方法和措施,旨在為電力系統能夠更加穩定的運行,為我國經濟的發展和人們的生活輸送出更多優質的電能,盡自己的微薄之力。

送電線路;桿塔;接地裝置

前言

新時代背景下,社會的發展和科技的進步,使得人們的生產和生活對于電力能源的應用逐年遞增,這也導致有效的電力能源輸送與供應,成為了社會生產得以保證的基礎。但在現階段,我國在電力能源的輸送過程中,仍然存在著諸多的問題,尤其在送電線路桿塔接地過程中,還會存在電阻提高的現象,且此種現象較為普遍,為此,應當結合先進的科學技術,對送電線路桿塔接地過程中存在的電阻升高現象進行詳細的分析和充分的研究,并進行有效的降阻措施。唯有如此,才能使電力能源在輸送過程中的問題得到有效改善和解決,也唯有如此,才能使電力能源為人們的生產和生活帶來更多的便利和快捷。因此,對于“送電線路桿塔接地及降阻方法”的研究,就具有極大的現實意義。

1 送電線路桿塔接地裝置

在送電線路桿塔接地裝置中,包含這接地引下線和接地體,兩者共同構成了桿塔的接地裝置。其中,接地引下線屬于連接的介質,其將接地體和引雷設備有效的連接起來,并且,有時送電線路桿塔的接地引下線可設置成獨立接地引下線,或使用鋼筋等材料作為替代之用。而接地體則是與大地進行直接連接、接觸的金屬導體,在送電線路桿塔之下的接地體,通常使用角鋼或圓鋼。

2 送電線路桿塔電阻偏高的因素

2.1地質因素

送電線路桿塔接地裝置電阻增高的原因涉及到地質因素,由于我國土地面積廣闊,且南北方地質存在差異性,其中地質環境中涵蓋的水分、土質、以及涉及到的礦物元素等,都會使土壤產生一定的電阻率。通常情況下,北方由于土壤較為干燥,地質條件所蘊含的土壤電阻率相對較低,其數值可均為2500Ωm,而南方土壤則較為濕潤,一般電阻率在 6000~8000Ωm之間。而由于北方土壤干燥的原因,其導電能力相對較弱,從而使得北方送電線路桿塔接地電阻普遍較高[1]。

2.2設計因素

有時,在進行送電線路的支架與線路的鋪設過程中,還會存在土壤電阻率不準確的現象,如有些檢測人員未到施工現場進行實際的土壤電阻率測量,也沒有對送電線路桿塔架設位置進行地質的實際勘探,僅通過對其所在區域進行大面積的電阻率預估或取平均值,這樣的來的電阻率結果明顯不具有針對性,也存在很大誤差。有時,由于氣候因素等,不同的氣候狀況下,測量出的數值也存在一定差異,若以此來對此處的送電線路桿塔接地電阻進行額定的限定,則很容易出現接地體不能滿足當地土壤電阻率需求,進而出現電阻率超出現象[2]。

2.3常規接地裝置存在的不足

桿塔接地裝置主要由接地引下線和人工接地極組成。人工接地體由水平接地體和垂直接地體構成。接地網主要有水平接地網和垂直接地網組成。一般來說降低工頻接地電阻主要起作用的是水平接地網。土壤電阻率低的區域,常規鐵塔接地采用四腿引下線接地方式,一般采用方框水平放射型地裝置。水平接地體材料主要是鍍鋅扁鋼、鍍鋅圓鋼,就材料本身而言是最便宜的。但是,由于這些材料容易腐蝕而壽命較短,并不是效費比高的接地材料。水平接地體敷設,需要開挖接地槽及回填,消耗大量人力、時間,同時破壞地表植被。

2.4運行維護因素

有些地域的送電線路桿塔接地電阻增大,還由于疏于對此區域的送電線路桿塔接地裝置進行維護而引起的。在設計中嚴格按照限定設置接地裝置,但由于裝置的長期應用,接入地下的金屬部分會受到地質條件的影響而產生腐蝕現象,一旦形成電化學腐蝕,則會使接地電阻隨時間的增加而逐漸增大,嚴重時甚至會出現接地體的斷裂,進而使送電線路桿塔出現“失地”情況。此外,有些接地電阻的增高是由于在對接地體進行預埋或土壤回填過程中,埋藏的位置離地面較近或回填土中含大量砂石,這也會使得接地體能夠充分與空氣接觸,進而發生氧化腐蝕現象,致使電阻增大。

3 送電線路桿塔接地電阻降低的有效方法和措施

接地系統是維護電力系統正常運行,保障人身和設備安全,防止雷電和靜電危害等必不可少的措施。送電線路桿塔良好的接地是確保故障電流順利泄放,且不產生高電位差危及設備和人身安全的重要保障。

3.1加強土壤電阻率的測量精度

在送電線路以及架設桿塔的設計階段,不但要對所在區域的地質情況進行精確的勘察,還應采用土壤電阻測量設備對不同環境、不同區域的土壤進行電阻率的精確測量,確保電阻率的精度。同時,不能通過以往經驗作為電阻率數值的參考標準,更不能對較為典型的設計圖紙中數據進行盲目的套用,這樣會嚴重阻礙桿塔的架設以及接地裝置的設置,并且,若保證土壤電阻率誤差較小,則還須在施工過程中嚴格按照相關設計圖紙進行施工。此外,對于接地體金屬導體的材料選擇,也要符合標準。

3.2使用化學降阻劑

接地電阻增高,且長時間居高不下時,可適當在接地極附近使用化學降阻劑,以此來降低桿塔接地電阻。其中使用到的降阻劑,也要具備良好的導電性,通常情況下,其中所包含的成分大多為水分和強電解質,采用網狀膠體對降阻劑進行覆蓋和固定,使其不會因雨水的流動而被沖刷流走,進而能夠起到較長時間的降阻作用。此外,在降阻劑的應用過程中,正確的方法是采用高壓泵將降阻劑壓入接地體四周的地下位置,則能起到立竿見影的效果[3]。

3.3接地模塊

接地模塊是一種以非金屬材料為主的接地體,它由導電性強、化學穩定性較好的非金屬礦物質、金屬接地棒、電解質和保濕劑組成。接地模塊埋入大地后,其中的非金屬材料與大地構成一個接觸良好的整體。一方面它能夠與土壤緊密接觸,擴大散流面積,降低與土壤間的接觸電阻;另一方面它向周圍土壤孔隙中流動滲透,降低周圍土壤電阻率,在接地體四周形成一個電阻率變化平緩的低電阻區域,使整個地網接地電阻顯著降低。而且接地模塊中含有金屬鈍化防腐劑,能使金屬接地體表面迅速鈍化,有效阻止金屬接地體的銹蝕,延長金屬接地體使用壽命;接地模塊中保濕劑能有效保持土壤中的水分,防止干燥季節接地電阻受氣候變化的影響,因比接地模塊具有良好防腐蝕性和長效穩定性。

3.4加強定期維護

送電線路桿塔的接地體會由于長時間的與空氣接觸或受到地下物質的腐蝕,而出現桿塔“失地”現象,為解決此類問題,應當定期對送電線路桿塔的接地體進行定期的維護和保養,采用測量電阻裝置對接地體進行電阻的測量,若發現接地體電阻過高,則要進行金屬導體的工藝處理,去除金屬導體上的腐蝕面;若發現接地體的電阻過高,且腐蝕較為嚴重,則要及時更換接地體,使桿塔接地電阻能夠處于正常值范圍,以確保送電線路的輸送電力穩定。

4 結語

綜上所述,新形勢下,生產和生活離不開電力能源的供應,但在現階段,我國輸送點線路中還存在著諸多的問題,如由于地質、設計、運行維護等方面的原因,導致送電線路桿塔電阻增大,這不僅不利于電力的有效輸送,更會使送電線路產生出嚴重的危害,從而無法確保電力資源的有效輸送,并且使電力輸送成本極大的提升,為此,應當做出積極的應對,采取良好的桿塔接地裝置設置、進行科學合理的施工、并相應的使用化學降阻藥劑等措施,使送電線路桿塔接地電阻有效的降低,以此來提升送電線路的輸電效率與質量,同時為社會的生產和人們的生活帶來良好且穩定的電力資源輸送。

[1]段曉平.送電線路桿塔接地及降阻分析[J].云南電力技術,2011,01:65+67.

[2]廖志華.輸電線路桿塔接地系統優化措施研究[D].長沙理工大學,2013.

[3]許丹莉,陳宇民,馬 儀,蔡葆銳,劉 東,王毅楠.云南電網輸電線路桿塔降阻措施的評價研究[J].高壓電器,2012,03:75~80.

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