錢(qián)偉偉 孫 迅 楊 偉
(國(guó)核電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院,北京 100095)
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贊比亞330 kV輸電線路工程土壤電阻率差異性分析
錢(qián)偉偉 孫 迅 楊 偉
(國(guó)核電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院,北京 100095)
統(tǒng)計(jì)分析了贊比亞330 kV輸電線路工程外業(yè)所測(cè)的電阻率數(shù)據(jù),總結(jié)了贊比亞?wèn)|北部地區(qū)的電阻率分布規(guī)律,指出Luangwa河?xùn)|西兩側(cè)的電阻率有相當(dāng)大的差異,對(duì)贊比亞地區(qū)類(lèi)似工程的選址(線)踏勘有一定的參考意義。
輸電線路,電阻率,差異性,變電站
土壤電阻率是表征土壤導(dǎo)電性能的參數(shù),接地工程計(jì)算中一個(gè)常用的參數(shù)。直接影響線路工程接地裝置接地電阻的大小、地網(wǎng)地面電位分布、接觸電壓和跨步電壓。土壤電阻率過(guò)大對(duì)線路工程的工程造價(jià)影響較大。本文分析了贊比亞(非洲)330 kV輸電線路工程的電阻率測(cè)試結(jié)果,對(duì)類(lèi)似工程的投標(biāo)選線和可行性研究階段的造價(jià)估算有一定的參考意義。
本工程分為東線和北線,東線自Pensulo 330 kV變電站向東南出線,近東西向穿過(guò)贊比亞國(guó)家公園,跨越Luangwa河,接入新建Msoro 330 kV變電站,然后從新建Msoro 330 kV變電站出線,接入新建Chipata West 330 kV變電站,線路長(zhǎng)度約285 km;北線自Pensulo 330 kV變電站向東北出線,經(jīng)Mpika 66 kV變電站終點(diǎn)至Kasama 330 kV變電站,線路長(zhǎng)度約380 km。線路總長(zhǎng)度約665 km,幾乎覆蓋了整個(gè)贊比亞?wèn)|北地區(qū)。
Chipata west變電站—Pensulo變電站段:沿線地貌類(lèi)型主要為河谷地貌,丘陵地貌。Pensulo變電站—Kasama變電站段:沿線地貌類(lèi)型主要為丘陵地貌、濕地和河漫灘。
Chipata west變電站—Pensulo變電站段:沿線巖土類(lèi)型主要為砂土,粘性土,碎石土,下伏基巖為砂巖,石英巖,泥巖,花崗巖。
本次外業(yè)勘測(cè)采用重慶奔騰數(shù)控技術(shù)研究所生產(chǎn)的WDDS-2B(內(nèi)置電源),WDDS-2(外接電源)兩種電阻率儀,為滿足工程要求,電阻率測(cè)量極距a取1 m,2 m,3 m,5 m,7 m,10 m。為防止儀器誤差對(duì)電阻率測(cè)量造成的不正常結(jié)果,電阻率測(cè)試前,在EW44塔位對(duì)電阻率測(cè)試結(jié)果(見(jiàn)表1)進(jìn)行分析,結(jié)果顯示:兩部電阻率儀的測(cè)量數(shù)據(jù)耦合較好。
表1 EW44塔位電阻率測(cè)量結(jié)果
線路全線除部分段水文地質(zhì)條件差異較大外,全線水文地質(zhì)條件較相似,理論上視電阻率差異性應(yīng)較小,但實(shí)際測(cè)量過(guò)程中,全線的電阻率以Luangwa河為界,東西兩側(cè)的電阻率差異非常大,現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)過(guò)多次復(fù)測(cè),但測(cè)量結(jié)果未發(fā)生變化。限于篇幅,本文僅對(duì)極距a=1 m進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果如圖1,圖2所示。
從圖1,圖2中可以看出:Pensulo變電站—Luangwa河西岸段土壤電阻率均在3 000 Ω·m以上,部分地段電阻率在20 000 Ω·m以上,極個(gè)別地段電阻率達(dá)數(shù)萬(wàn);Luangwa河?xùn)|岸—Chipata west變電站段土壤電阻率約70 Ω·m~110 Ω·m,與地層較吻合;Pensulo變電站—Mpika變電站段土壤電阻率除沼澤濕地地段較小外,其余地段均在2 000 Ω·m以上,個(gè)別地段電阻率在10 000 Ω·m以上;Mpika變電站—Kasama變電站段土壤電阻率與Pensulo變電站—Mpika變電站段差別不大,沼澤濕地地段較小,其余地段均在2 000 Ω·m以上,個(gè)別地段電阻率在20 000 Ω·m以上。
贊比亞?wèn)|北部地區(qū)電阻率變化巨大,以Luangwa河為界,河西岸電阻率均較大,按傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)很難與地層相吻合,河?xùn)|岸與地層吻合較好。高壓線建成后,電阻率復(fù)測(cè)也證實(shí)本次外業(yè)現(xiàn)場(chǎng)電阻率測(cè)量結(jié)果較準(zhǔn)確。
在本地區(qū)進(jìn)行選址(線)現(xiàn)場(chǎng)踏勘時(shí),注意對(duì)電阻率的準(zhǔn)確判斷,以免造成預(yù)算偏差較大。
[1] 常士驃,張?zhí)K民.工程地質(zhì)手冊(cè)[M].第4版.北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2007.
[2] 錢(qián)偉偉,孫 迅.贊比亞330 kV輸電線路工程巖土工程勘測(cè)報(bào)告[R].北京:國(guó)核電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院,2013.
The difference analysis for soil resistivity of Zambia 330 kV transmission line
Qian Weiwei Sun Xun Yang Wei
(StateNuclearElectricPowerPlanningDesign&ResearchInstitute,Beijing100095,China)
This article will statistics and analyze the soil resistivity data of Zambia 330 kV transmission line, summed up the distribution of the soil resistivity for the northeast of Zambia. There are considerable differences in the soil resistivity on both sides of the Luangwa river, it is a certain
ignificance for location (line) for similar projects in the region of Zambia.
tansmission line, resistivity, difference, transformer substation
1009-6825(2016)24-0074-02
2016-06-13
錢(qián)偉偉(1981- ),男,碩士,工程師
TM726
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