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电力系统接地网施工监管思考

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1接地材料的选型

对于材料的选择很重要因为是接地工作的主体。在接地工程中各种金属材料被广泛使用如扁钢、接地体、降阻剂和离子接地系统等。接地体有金属接地体(角钢、铜棒和铜板),这类接地体寿命较短,接地电阻上升快,地网改造频繁,维护费用比较高,但是从传统金属接地极(体)中派生出类特殊结构的接地体,使用效果比较好,一般称为离子或中空接地系统;金属材料如扁钢,也常用铜材替代,主要用于接地环的建设,大多接地工程都选用;另外就是各方面比较认可的非金属接地体,其使用较方便,几乎没有寿命的约束。降阻剂分为物理降阻剂和化学将阻剂,现在接地工程普遍能接受的是物理降阻剂(也称为长效型降阻剂)。物理降阻剂有超过二十年的工程运用历史,经过不断的实践和改进,现在无论是性能还是使用施工工艺都已经是相当成熟的产品了。物理降阻剂属于材料学中的不定性复合材料,根据使用环境形成不同形状的包裹体,可以和接地环或接地体同时运用,包裹在接地环和接地体周围,达到降低接触电阻的作用。因为降阻剂有可扩散成分,所以能改善周边土壤的导电属性。化学降阻剂自从发现有污染水源事故和腐蚀地网的缺陷以后基本不在使用了。现在的较先进降阻剂都有一定的防腐能力,可以加长地网的使用寿命,其防腐原理一般来说有几种:牺牲阳极保护(电化学防护),致密覆盖金属隔绝空气,加入改善界面腐蚀电位的外加剂成分等方法。

2接地系统基本要求

有效接地系统和低电阻接地系统中,变电站电气装置保护接地的接地电阻应符合下列要求:一般情况下,接地装置的接地电阻应符合:R≤2000/I式中:R为考虑到季节变化的最大接地电阻,Q;I为流经接地装置的入地短路电流,A。在式中,采用在接地网内外短路时,经接地装置流入地中的最大短路电流对称分量的最大值。该电流应按5-10年发展后的系统最大运行方式确定,并应考虑系统中各接地中性点间的短路电流分配,以及避雷线中分走的接地短路电流等因素。

3接地装置的施工

3.1设备接地要求

3.1.1接地线敷设。变电站电气中须专门敷设接地线接地的部位有:电机机座或外壳、中性点柜的金属底座和外壳、出线柜、封闭母线的外壳;变压器、发电机,高压并联电抗器中性点所接的消弧线圈、接地电抗器、电阻器或者变压器等的接地端子;110kV及以上的钢筋混凝土构件支架上电气设备的金属外壳;箱式变压器的金属箱体;直接接地的变压器中性点;GIS的接地端子;避雷针、避雷器、避雷线等的接地端子。

3.1.2对GIS接地线的要求。三相共箱式或分相式的GIS,其基座上的每一接地母线应该采用分设其两端的接地线,并与变电站的接地网相连接,接地线应和GIS室内环形接地母线连接。接地母线较长时,其中部宜另加接地线,并连接至接地网。接地线与GIS接地母线采用螺栓连接式,并应采取防腐措施。在主控室、配电室和35kV及以下变电站的屋顶上,当装设直击雷保护装置时,若屋顶为钢筋混凝土结构,则将其焊接成网状接地;若为金属屋顶或者屋顶上有金属结构,则将金属部分接地;若结构为非导电的屋顶,则采用避雷带保护。该避雷带的网格为8-10m,每隔10-20m设引下线接地。上述接地引下线与主接地网连接,应在连接处加装集中接地装置。

3.2接地施工在现行设计中,一般将基础钢筋作为自然接地体,用40×4的镀锌扁钢将其连通,并施行总等电位联结。这样进行处理,接地电阻很小,一般容易达到设计要求。在施工中应当注意,应在室外合适位置预留接地连接板,做法可以参考国家标准图《接地装置安装》(030501-4)。①人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。②人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。③埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100mm2,其厚度不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5mm。在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。接地线应与水平接地体的截面相同。④在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用下列方法:a.采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度,有效长度应符合规定;b.接地体埋于较深的低电阻率土壤中;c.采用降阻剂。为了保证人身和设备安全及系统的正常运行,应设置电气设备的防雷接地、工作接地、安全保护接地、屏蔽接地与防静电接地,各种接地应采用共用接地装置和等电位连接。要真正做好等电位工作,第一,必须要消化被保护设备的技术资料;第二,要因地制宜的实施雷电防护等电位问题;第三,必须认真学习雷电防护标准;第四要认真总结自己和他人的经验。