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变电站接地工程全过程管理(2)


  
  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≥Igt/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110kV变电站,取t=1.0s。
  
  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2000m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。 (责任编辑:admin)
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