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西龙池抽水蓄能电站接地装置安装的质量控制

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摘 要 水电站接地装置施工质量好坏直接关系到工程建成后机组安全运行及电站经济效益。只有严格加强对接地装置施工全过程的质量控制,确保接地电阻在设计允许范围内,才能实现工程的质量目标。

关键词 接地装置;质量控制; 接地电阻测试

中图分类号TM622 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)93-0107-02

1 工程概况

西龙池抽水蓄能电站(以下简称西龙池电站)位于河峡山谷高电阻率地区,山体边坡陡峭,岩石,接地网可利用土地面积狭小。电站接地装置由人工接地体和自然接地体组成,并尽可能多的利用自然接地体,通过焊接把水工建筑物内的钢材与人工接地体连接。如将所有的闸门和拦污栅门槽、引水压力钢管、机坑里衬、肘管、蜗壳、钢筋网、尾水压力钢管等连接。电站接地网主要分为:上库库区接地网、下库库区接地网、地面副厂房及开关站接地网、地下厂房洞群接地网(包括主厂房、地下副厂房、母线洞、主变洞、交通洞等)及其它零星接地网。

地面副厂房及开关楼接地网主要采用150mm2的铜铰线和开关楼地面周围专设的19根每根长为9m的ALG防腐离子接地极和34 根每根长为3m的铜包钢接地极,其他接地网主要采用型号不同的镀锌扁钢(包括-40×4mm2、-50×5mm2、-80*6mm2)连接。两套GIS设备布置场所环形敷设-80×6mm2铜排接地导体,设备外壳通过120mm2的黄绿接地铜线与地面铜排多点连接。全厂二次设备等电位接地采用在开关站中控室、通信设备室、继电保护盘、LCU盘下方敷设-40×4mm2接地铜排线,每列盘柜至少通过2根50mm2裸铜绞线与接地铜排相连。

电站一次、二次、通信、计算机监控设备及其它需要接地部分均使用同一个接地网。

2 接地装置安装质量控制要点

2.1建立质量保证措施

控制施工质量是完成和加快工程进度的重要前提, 施工单位要建立好自己的质量保证措施。有效发挥施工单位质量管理组织机构人员职责,切实做好“三检制”。针对接地网安装的质量通病,制定有效的控制措施和对策。对接地装置、防雷引下线、接闪器及深井接地极等安装项目分别设置质量控制点,明确关键部位的质量管理点。

2.2做好图纸会审,强化技术交底

对到达工地的图纸第一时间内做好图纸会审工作,深入发现和解决各专业设计之间可能存在的矛盾,消除差错,避免施工期间出现“错、漏、碰、缺”现象而影响到工程进展。

接地装置开工前,督促施工单位向施工作业班组进行认真交底,使每一个控制点上的作业人员明白施工作业规程及质量检验评定标准,掌握施工操作要领。例如接地装置焊接要求、接地补偿装置制作安装要求等。施工过程中,技术管理和质量控制人员要在现场进行重点指导和检查。技术交底期间,施工总承包方和工程监理单位都应参加,对施工作业交底进行监督。

2.3严格落实材料进场验收制度

接地材料材质的好坏、镀锌质量的好坏对接地质量有重要关系,因此在原材料进场时应严格把好质量第一关。原材料规格型号必须符合设计要求,镀锌标称尺寸应符合国家标准规定。对每批进场的镀锌扁钢、铜绞线、铜包钢接地极和电解离子接地极等须提供生产商的资质证明书、产品检验试验报告、材料及镀锌质量检验记录、出厂合格证等质量证明文件。在监理检查确认无误签字后,方可用于施工。当对材料质量发生怀疑时,应现场取样,及时到当地有资质的检测部门检验,杜绝不合格材料进场。同时施工中应跟踪检查使用材料情况, 防止伪劣产品掺入。

2.4审查专业队伍资质和施工操作人员上岗证

接地焊接贯穿施工全过程,焊接质量决定着工程质量。西龙池电站接地网不仅有镀锌扁钢间的普通焊接,还有铜绞线之间、铜绞线与镀锌扁钢或接地铜排之间和接地铜排之间采用的热熔焊。在水电站施工中,往往有不少部位的接地装置敷设是由土建标段完成,相对来说,土建标段的接地装置安装人员技术水平参差不齐。实践表明,由焊接技术不过关的人员进行接地网焊接,造成工程接地不合格、质量通病(夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷)出现的情况时有发生,因此应严格审核接地焊接实际操作人员的上岗证。

2.5几个关键部位的质量控制

1)接地体是接地装置施工中的第一环节。对于上下水库库区、地下厂房各部位镀锌扁钢焊接或地面建筑物桩基钢筋与基础梁钢筋的焊接、预埋铜绞线与接地极之间的焊接等都要严格逐一进行检查,确保焊接牢固无虚焊,放热焊接头平滑、无贯穿性气孔,伸缩缝处接地补偿装置安装质量合格等;

2)对以柱筋为引上线的接地网,为防止漏焊或错焊位置,应对焊接引上线进行定位标识,以防向上层焊错主筋,造成接地中断。特别是对于结构的转换层,由于柱筋的调整,容易错焊、漏焊,要进行反复核实;

3)对于等电位连接要认真核查。如550KV GIS设备周边敷设-80×8mm2铜排形成环网,需接地的设备应以最短路径与环网铜排连接。通信设备室、继电保护室及计算机监控室防静电地板下安装的二次等电位铜绞线和铜排的连接,必须按设计要求进行安装。螺栓连接必须加装防松垫圈;

4)接闪器,是电力系统中防止雷击过电压的装置,雷击过电压产生的雷电冲击波,其电压幅值可高达1亿伏,其电流幅值可高达几十万安,因此对电站一、二次系统的危害极大,必须加以防范。接闪器的施工质量直接影响防雷接地的可靠性,要增加监控力度:一是接闪器规格型号必须符合设计要求,质量证明文件齐全。二是避雷带同建筑物顶部的避雷针、金属物体及引下线应焊接成一个整体,接闪器紧固件均为镀锌件。三是从避雷器至接地网之间的引线必须保证足够的载流面积及机械强度,做好明显接地标识;

5)接地装置的防腐。在接地装置的预埋阶段防腐尤为重要,需认真做好焊缝处的防腐。接地装置要求焊接处冷却后将两端外延各100mm以内的氧化层、残留的焊药、焊渣清理干净,涂2道防锈漆,待干透后再涂1道沥青漆,并确保涂刷均匀,刷漆两端整齐。

3 接地电阻的测试

为减小测量误差,决定采用电压电流极法三角排列进行接地电阻测试。由于全厂接地装置涉及面积大,测量线路敷设有很大困难。根据西龙池电站现场布置, 35KV施工变电所所处位置距开关楼地网约1km,确定利用施工变电所接地网作为测量试验的电流极,施工变电所至开关楼的施工电源505线路架空线路作为电流极和电压极的试验引线,电压极设置在505线路与2#公路的拐角处。电压极距开关楼接地网约为电流极距开关楼地网0.6倍左右,两极夹角约为28.。试验过程中,要求施工电源505线路停电,施工变电所侧将线路中一条导线与接地可靠连接,另一条导线在电压极处与接地体可靠连接,接好试验回路,进行测量试验工作。经过约12小时完成了接地电阻测试,全厂接地电阻测试值为0.66Ω,满足设计要求的0.69Ω。

4 结论

西龙池电站四台机组全部投产发电至今,两年来,接地网发挥着极其重要作用,为机组的安全、可靠、经济运行提供了坚实的保障。同时,全厂接地电阻测试仍在动态跟踪检测与维护中。