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        220kV輸電線路接地電阻超標成因及降阻處理

        2013-11-16 05:12:50
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2013年17期
        關(guān)鍵詞:施工設計

        王 川

        (四川松林河流域開發(fā)有限公司,四川 雅安 625400)

        1 線路桿塔接地電阻偏高原因分析

        1.1 地質(zhì)結(jié)構(gòu)方面原因

        (1)土壤電阻率偏高

        通過各類典型桿塔所在地的土質(zhì)調(diào)查發(fā)現(xiàn),多數(shù)桿塔所處位置土壤松散,且含有較多的碎石顆粒,大部分桿塔土壤電阻率都在2000Ω·m以上,而土壤電阻率與桿塔接地電阻成正比關(guān)系,因此,土壤電阻率偏高是導致桿塔接地電阻超標的主要原因之一。

        (2)地形對接地射線放射的局限性

        對于位于地形復雜的山地地區(qū)的桿塔,個別桿塔甚至由于地形的限制,接地極的放射長度根本無法達到設計值,這也直接導致了桿塔接地電阻的超標。

        (3)土質(zhì)結(jié)構(gòu)變化較大

        通過現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),桿塔所在處土質(zhì)結(jié)構(gòu)變化較大也是影響桿塔接地電阻的理由之一。

        1.2 設計方面的原因

        (1)接地型式設計過于粗放

        首先,接地型式設計沒有針對性,以220kV洪大線、金石線桿塔接地設計為例,設計中未對每基桿塔的現(xiàn)場地形、土質(zhì)結(jié)構(gòu)、射線敷設走向、長度等進行分析,未針對每一基桿塔出具有針對性的設計圖紙,過于粗放的設計必然導致在實際施工中無法達到相應的設計要求。

        (2)接地型式不利于施工

        現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),設計的接地型式多為放射線型式,由于受地形限制,施工難度大,桿塔的射線長度無法按照設計要求進行放射,很多射線長度不足要求,或者長度滿足設計要求,導致了桿塔接地電阻的不符合要求。

        (3)設計計算過于簡化,未考慮裕度

        接地電阻設計時的計算過于簡化,即沒有進行精細設計計算,又沒有考慮針對不同情況留取相應裕度,使得設計計算結(jié)果跟實際情況偏差較大。

        1.3 施工方面的原因

        對于架空線路桿塔的接地裝置,施工質(zhì)量的好壞直接影響桿塔接地電阻的大小,通過現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),施工方面存在的不足主要有:

        表1

        (1)接地射線布局不合理

        由于設計資料粗放簡單,加上缺乏針對每基桿塔的具體位置地形分析圖,從而導致施工方現(xiàn)場施工隨意性大,射線的間距不滿足設計要求,導致接地電阻增大。

        (2)接地體敷設埋深不足

        現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),對于山區(qū)輸電線路桿塔,由于所處位置土層薄、巖石分布廣,開挖難度大,接地體埋深難以達到設計深度,也對接地電阻影響較大。

        (3)回填土不足

        按設計要求,接地體回填土應采用細土并夯實,但現(xiàn)場勘察發(fā)現(xiàn),很多桿塔水平接地極上方表層回填土蓬松稀散,土質(zhì)不符合要求,必定增加了桿塔的接地電阻。

        1.4 運行維護方面的原因

        桿塔接地電阻一般在初建成時是合格的,但是隨著運行時間的推移,運行維護工作不到位,桿塔接地電阻會越來越大,主要體現(xiàn)在以下幾方面:

        (1)接地體的腐蝕

        在山區(qū)酸性土壤或風化后土壤中,最容易發(fā)生電化學腐蝕和吸氧腐蝕,會導致因腐蝕斷裂而使桿塔“失地”的現(xiàn)象或接地體在焊接頭處斷裂,導致桿塔接地電阻變大,或失去接地。

        (2)在山坡坡帶由于雨水的沖刷使水土流失致使接地體外露失去與大地的接觸,因維護不及時未及時進行恢復,將導致接地電阻變化。

        (3)在施工時使用化學降阻劑,或性能不穩(wěn)定的降阻劑,隨著時間的推移降阻劑的降阻成分流失或失效,維護中沒有及時補充使接地電阻增大。

        (4)外力破壞,桿塔接地引下線或接地體被盜或外力破壞,沒有及時發(fā)現(xiàn)并維護導致接地電阻增大。

        2 降低接地裝置的技術(shù)措施

        降低接地裝置的技術(shù)措施主要包括:更換土壤、人工處理土壤、深埋接地極、多支外引式接地裝置、利用接地電阻降阻劑、采取延長水平接地體、采用接地模塊等方法,并可復合使用。

        3220kV洪大線、金石線接地電阻情況

        按照《110kV—750kV架空輸電線路設計規(guī)范》GB50545-2010和DL/T620-1997規(guī)定及四川省電力公司文件要求,線路桿塔接地電阻在雷雨季節(jié)干燥時的工頻接地電阻不得超過表1數(shù)值。

        4220kV洪大線、金石線接地電阻處理思路

        根據(jù)220kV洪大線、金石線鐵塔環(huán)境實際情況,在了解了多條線路處理鐵塔降阻問題的方法后,確定采用更換、處理土壤并安裝接地模塊的復合降阻方式處理220kV洪大線、金石線接地電阻超標問題。應使用新型接地模塊進行降阻處理,處理完后,若實測電阻不合格時,可采取增加鐵塔專用接地裝置數(shù)量的方法,在已敷設好的接地裝置上補接鐵塔專用接地裝置,指導合格為止,修正后的接地電阻應滿足27Ω。

        結(jié)語

        輸電線路桿塔接地,是一個系統(tǒng)工程,要從勘探設計入手,對施工過程進行嚴格把關(guān),還要落實到運行維護上,對桿塔接地裝置接地電阻的降阻措施,要根據(jù)現(xiàn)場實際,做認真的技術(shù)經(jīng)驗分析,從而找出切實可行的降阻策略,以保證線路安全可靠運行為原則。

        [1]DL/T248-2012.輸電線路桿塔不銹鋼復合材耐腐蝕接地裝置[Z].

        [2]王斌.對輸電線路桿塔接地電阻偏高原因分析及降阻措施探討[J].科學研究,2011.

        [3]鄭劍鋒.淺談電力工程輸電線路施工管理工作[J].科技與企業(yè),2012(9).

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