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      輸電線路環(huán)形接地裝置的設(shè)計(jì)及電阻計(jì)算

      2022-01-07 16:02:00孫洪波于德水
      內(nèi)蒙古電力技術(shù) 2021年6期
      關(guān)鍵詞:利用系數(shù)電阻值接地裝置

      孫洪波,于德水

      (1.呼倫貝爾市明星電力設(shè)計(jì)院有限公司,內(nèi)蒙古 呼倫貝爾 021000;2.華電內(nèi)蒙古能源有限公司土默特發(fā)電分公司,內(nèi)蒙古 包頭 014100)

      0 引言

      隨著工程建設(shè)質(zhì)量要求的不斷提高,輸電線路工程全要素、全過(guò)程向著精益化、高品質(zhì)方向發(fā)展。但在建設(shè)過(guò)程中對(duì)輸電線路接地電阻的控制過(guò)于粗放,前期電阻值僅為估測(cè)值,或用簡(jiǎn)易公式進(jìn)行粗略計(jì)算,偏差很大;設(shè)計(jì)階段接地電阻不可控制,只能后期實(shí)測(cè),若不滿足要求,則采取加裝接地模塊等方式降低電阻,造成設(shè)計(jì)變更,給建設(shè)管理、設(shè)計(jì)控制帶來(lái)很大風(fēng)險(xiǎn)。本文從實(shí)際工程出發(fā),在對(duì)土壤電阻率進(jìn)行測(cè)量的基礎(chǔ)上,在工程設(shè)計(jì)階段進(jìn)行工頻接地電阻的精確計(jì)算,并將接地電阻控制在合理范圍內(nèi),以減少和降低后續(xù)工程建設(shè)中的風(fēng)險(xiǎn)。

      1 環(huán)形接地裝置結(jié)構(gòu)型式

      目前輸電線路的接地結(jié)構(gòu)型式多為水平放射狀,泄流效果較好,但占地面積較大,工序繁雜,必須開(kāi)挖敷設(shè)接地裝置的溝道,而且深度在0.8~1.0 m。尤其是在土壤電阻率較大、需要延長(zhǎng)接地極時(shí),開(kāi)挖土方量和施工工作量更大。為解決上述問(wèn)題,可采用環(huán)形接地裝置,該裝置為上下環(huán)結(jié)構(gòu),如圖1所示。

      圖1 環(huán)形結(jié)構(gòu)接地裝置

      下環(huán)分為4個(gè)小環(huán),每個(gè)小環(huán)圍繞4個(gè)塔腳基礎(chǔ)底部單獨(dú)敷設(shè)成方形環(huán)或圓形環(huán),埋在約3 m深位置,可以根據(jù)基礎(chǔ)埋深調(diào)整。上環(huán)一般在距地面1.0 m處沿整體鐵塔基礎(chǔ)外緣敷設(shè)成一個(gè)大環(huán),通過(guò)垂直接地引線將上下環(huán)連接,上環(huán)經(jīng)接地引下線與鐵塔塔腳連接。本裝置的優(yōu)點(diǎn)是:不必額外開(kāi)挖敷設(shè)接地裝置的溝道,基礎(chǔ)開(kāi)挖時(shí)直接將接地體敷設(shè)其中;接地體均圍繞基礎(chǔ)周圍敷設(shè),占地面積較小,提高了工作效率,降低了工程建設(shè)難度;采用上下環(huán)結(jié)構(gòu),可通過(guò)上下層土壤電阻率的不同改善接地電阻,使其滿足要求[1-2]。缺點(diǎn)是:接地裝置的連接稍有復(fù)雜,若地下水位高時(shí),下環(huán)要采取水平敷設(shè)方式。

      2 環(huán)形接地裝置工頻接地電阻的計(jì)算

      根據(jù)環(huán)形接地裝置的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),可將其電阻分成4個(gè)部分,分別為接地引下線電阻R1,上環(huán)(大環(huán))接地電阻R2,上下環(huán)連接體接地電阻R3,下環(huán)(小環(huán))接地電阻R4。本文僅就方形環(huán)接地電阻進(jìn)行計(jì)算,圓形環(huán)計(jì)算原理一致。電阻采用并聯(lián)方式,根據(jù)工頻利用系數(shù)修正計(jì)算綜合接地電阻。

      2.1 土壤電阻率的測(cè)定

      接地電阻都與土壤電阻率有關(guān),采用土壤電阻率測(cè)試儀測(cè)出不同極距下土壤的視在電阻率,推算出埋深H1和H3(H3=H1+H2)的土壤電阻率ρH1和。然后利用季節(jié)系數(shù)ψ進(jìn)行修正。依據(jù)電力工程設(shè)計(jì)手冊(cè)[5]選取季節(jié)系數(shù)(如表1所示)。

      表1 選取的季節(jié)系數(shù)

      2.2 各部分接地電阻值的計(jì)算

      按照如圖1所示的結(jié)構(gòu)分布,由上而下分別計(jì)算各部分的接地電阻值。接地裝置采用鍍鋅圓鋼,直徑為d,各部分尺寸L1,L2,H1,H2如圖1所示。

      式中:ρH1為H1處土壤電阻率,ψ查表1取1.35。

      式中:ψ·ρH1為H1米處修正后的土壤電阻率。

      式中:ρH2為ρH1和ρH3的平均值,ψ查表1取1.2。

      式中:ψ·ρH3為H3米處修正后土壤電阻率,ψ查表1取1.05。

      2.3 綜合接地電阻的計(jì)算

      將環(huán)形接地裝置分成上下兩部分(如圖2所示)。將每根接地引下線和大環(huán)接地電阻進(jìn)行復(fù)合計(jì)算,計(jì)為R上總;然后進(jìn)行上下環(huán)連接體與每個(gè)下接地小環(huán)接地電阻復(fù)合計(jì)算,計(jì)為R下,4根R下再次復(fù)合成R下總;最后將上下兩部分再進(jìn)行最終的復(fù)合計(jì)算,計(jì)為R總。每次進(jìn)行電阻的并聯(lián)計(jì)算都要基于工頻利用系數(shù)ηi(i=1,2,…,5,ηi對(duì)應(yīng)每次復(fù)合計(jì)算中的工頻利用系數(shù))的影響進(jìn)行修正。這些系數(shù)的選取將影響綜合接地電阻的準(zhǔn)確性。根據(jù)電力工程設(shè)計(jì)手冊(cè)[5]中接地極的沖擊利用系數(shù)對(duì)ηi進(jìn)行選取、計(jì)算,沖擊利用系數(shù)選取最小值:η1和η4取值參照以水平接地極連接2根垂直接地極情況的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)取0.7;而η2、η3和η5取值參照以水平接地極連接4根垂直接地極情況的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)取0.8,且每個(gè)ηi還要除以0.9進(jìn)行修正。計(jì)算結(jié)果如下:

      圖2 接地裝置的上下兩部分

      上部分R1和R2的復(fù)合計(jì)算電阻R上總:

      下部分R3和R4的復(fù)合計(jì)算電阻R下:4根R下再次并聯(lián)成R下總:

      R上總和R下總的復(fù)合計(jì)算電阻R總:

      2.4 計(jì)及接地模塊的復(fù)合接地電阻的計(jì)算

      經(jīng)過(guò)如上計(jì)算,若R總不滿足規(guī)程要求,則要加裝接地模塊。設(shè)n個(gè)接地模塊的電阻為R模,R模再次與R總進(jìn)行并聯(lián)復(fù)合計(jì)算,即得R??偅?/p>

      若R??倽M足規(guī)范要求,則可以確定設(shè)計(jì)階段模塊數(shù)量n??筛鶕?jù)土壤電阻率確定加裝位置,采取向四周放射方式敷設(shè)。

      3 實(shí)例計(jì)算

      以根河至烏爾旗汗110 kV輸電線路工程為例計(jì)算各桿塔環(huán)形接地電阻。選取9基桿塔,環(huán)形接地裝置接地圓鋼直徑d=12 mm,下環(huán)埋深H3為3.0 m,上環(huán)埋深H1為1.0 m,上環(huán)邊長(zhǎng)L1為16 m,下環(huán)邊長(zhǎng)L2為3.6 m,桿塔接地電阻計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表2。根據(jù)表2可以確定9基桿塔接地裝置電阻是否滿足要求。若需加裝接地模塊,可根據(jù)式(9)計(jì)算模塊數(shù)量。

      表2 桿塔接地電阻計(jì)算結(jié)果

      4 結(jié)束語(yǔ)

      目前,輸電線路桿塔采用環(huán)形接地裝置優(yōu)勢(shì)顯著,其裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,施工方便快捷,節(jié)約用地,節(jié)省工程投資,能夠準(zhǔn)確測(cè)算接地電阻值,在設(shè)計(jì)階段可確定是否加裝模塊及模塊數(shù)量。本計(jì)算方法中,工頻利用系數(shù)不確定性較大,需要在多個(gè)工程中進(jìn)行驗(yàn)證,積累數(shù)據(jù),便于今后的工程計(jì)算。

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