摘 要:水電廠大壩地質條件如電阻過高,極易造成雷擊事故。通過在實踐中增設接地地網措施,地阻降低至7.92Ω.進一步通過設計扁鋼連接增加接地面積,埋入降阻劑降低砂礫土壤電阻等方法,成功的將地阻降低至2.78的極低水平,有效的解決了問題,接地網改造項目成功完成。
關鍵詞:接地電阻;地網;降阻劑;腐蝕箔比重
0 引言
水電站是一種經濟性、環(huán)保性、可持續(xù)性都較好的發(fā)電廠。中國地形復雜,部分區(qū)域水位落差大,適宜建造水電站,近三十年飛速發(fā)展的經濟使得水電廠數量不斷增加。安全運行是水電站的基本要求,水電站的接地電阻值是保證水電站安全運行的重要參數,當電力系統(tǒng)發(fā)生接地工頻短路或者雷電大電流入地時,如接地電阻值較大,會造成地網電位瞬間升高,容易危及保障運行人員的生命安全,對大壩的電氣設備以及電力系統(tǒng)的運行也容易造成嚴重損傷。因此良好的接地系統(tǒng)及接地方案對于電廠安全至關重要。泉水電廠位于土壤電阻率高的山區(qū),地質環(huán)境復雜,建造初期由于地質構造、氣候條件、初始設計、時間因素以及其他不確定因素,原接地地網經測量接地電阻值不合格,測量平均阻值為12.8Ω,因原地網處于水分較少、多以黃沙的砂礫為主,土壤地阻率1000Ω·cm,存在較大的安全隱患,無法滿足防雷及確保電網安全穩(wěn)定運行的要求。
1 解決方案
1.1 地網降阻
1.1.1設計思路:利用金屬導電性強,電阻率低的特點,使用角鋼制作接地地網,降低整體電阻值。施工采用標準為《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》(GB50169-92),施工前充分了解施工現場的地形地貌、地質結構,設計地網布局圖(圖1),然后根據設計圖紙及現場情況定出各接地極的孔位和連接導體位置,再進行施工安裝。
1.1.2主體材料:采用1500mm長的鍍鋅角鋼,制作一個阻值不大于4Ω的接地地網。
1.1.3施工要求:
(1)垂直接地體(鍍鋅角鋼)之間間隔為5m,水平接地體用Φ14mm的鍍鋅圓鋼,水平接地體與垂直接地體須焊接牢固。
(2) 接地體按接地裝置剖面布置圖(圖1)開坑,挖深600mm,寬400mm,角鋼垂直打入地下,使接地電極的頂部高出地面100mm,然后用水平接地體焊接連通。
(3)水平接地體應鈍角彎曲引上地面上300mm,然后與接地線焊接,接地線為40×4mm的鍍鋅扁鋼。
(4) 接地體在焊接時,扁鋼搭接長度為寬度2倍,并應焊接3個棱邊,圓鋼與扁鋼焊接處的搭接長度不應小于100mm。
(5)接地體的焊接點或無鍍鋅部分,均應做防腐處理,涂瀝青油或防銹漆防腐。接地體安裝完成后,逐層回填泥土,在接地體周圍不得填入磚石、焦渣、垃圾之類的雜物。
1.1.4改造效果:我廠大壩接地地網于2017年04月20日施工完成。經接地電阻測試儀測量接地地網阻值不大于4Ω,達到設計要求。因地網處為回填土,多以黃沙的砂礫為主,土壤地阻率偏高,主體完成施工后,測量接地阻值在7.92Ω(表1),達不到接地地網阻值不大于4Ω的設計要求。
圖1地網設計施工圖 圖2 降阻劑施工圖
1.2增效降阻
1.2.1 施工方案:連接鍍鋅圓鋼上再焊接鍍鋅扁鋼,以增大接觸面;連接鍍鋅扁鋼上加入3噸降阻劑(圖2)。
1.2.2 材質特性:防腐型長效降阻劑特性適用于金屬接地體和土壤之間, 并緊密包圍在金屬接地體周圍, 一方面能夠與金屬接地體和土壤緊密接觸,擴大散流面積,降低金屬接地體與土壤間的接觸電阻;另一方面通過向周圍土壤、巖石縫隙的滲透,形成樹根網狀,在接地電極周圍形成一個電阻率變化平緩的低電阻區(qū)域,降低周圍土壤電阻率,使整個地網接地電阻顯著降低。由于產品中含有金屬鈍化防銹劑,能將金屬接地體表面迅速鈍化,有效阻止金屬接地體的銹蝕,延長金屬接地體使用壽命(理論有效期50年以上);降阻劑中保水劑能長期保持金屬接地體周圍附近土壤的濕潤狀態(tài),有效防止干燥季節(jié)接地電阻受氣候變化的影響。
1.2.3改造效果:全體工程完成后測量接地電阻值平均為2.78Ω,達到設計要求,見表2.
3 項目總結
1)水電站地阻指標極為重要,超過規(guī)定限度必須進行處理至合格范圍
2)本公司水電廠地阻12.8Ω,單純靠金屬角鋼地網將阻無法將其控制至4Ω的較低水平,通過扁鋼連接,增加降阻劑,可以有效的將地足降至合格水平,保障大壩運行安全。
參考文獻:
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[3] 高新智. 水電站接地問題改造措施研究——長沙理工大學 2010
作者簡介:
梁祖乃 男 廣東韶關人 電力專業(yè)