ELECTRONICS WORLD?探索与观察
起变电站
接地网接地电阻超标分析处理
云南文山电力股份有限公司李月芹
云南电网有限责任公司文山供电局蒋体浩朱洪明
摘要】变电站接地系统在变站中有着及其重要的地位,其作用是将故障电流安全引入地下并为变电站内设备提供基准
参考电位,起到保护电力系统、电力设备的安全、稳定运行以及运行人员的安全;本文以某220kV变电站
接地网接地电阻超
标为例,分析
接地电阻超标的原因及整改措施,并为后续建设在设计审查、随工验收及运行维护等阶提供借鉴
关键词变电站;
接地网;接地电;降阻措施
置的入地短路电流,当接地装置内、外发生短路时,通
过接地装置流入大地的最大短路电流对称分量值,该电
流在考虑远景规划(却5至10年左右)的系统最大运行方
随着电力系统容量的不断增加,流经系统接地网的式,以及电网系统中各分支接地中性点间的短路电流分配
短路电流也越米越大,变电站一次设备及二次保护对接情沈;即当系统短路电流I>40004时,R≤0.59。
地装置的要求不断提高。因此,为确保变电站的安全、3.2接地电阻的计算
稳定运行,确保人身及设备的安?,防止由于一次设备
根据地质条件,结合现场的实际情况,采用简单计
接地、接地网发生间题造成高压窜入二次回路及操作系算方法:
统,使保护系统失灵;若短路电流持续时间过长,导致
接地网进一步多处烧断,使变电站内出现高电位差,造
r(3In(?)-0.2)
?[?(n(H)-5B)+0213(1+B
成主设备的损伤和人员的伤害
(其中:B=
2现状
接地网面积
I:接地总长度:
某220kV变电站所处位置地质情况复杂,其表皮为
l:接地网外缘长度;
3米的浮土,下层为不规则岩石体,且土壤干燥,土壤
h:水平
接地体所埋深度
电阻率(测量值:p7152m)偏高。在接地网的施工完
:等效半径
成后,经过测量发现接地电阻为4.929,远大于设计要求
接地电阻
0.59。其后,共进行了三次接地网改造。第一次施工调
由上式我们可以得出接地网接地电阻与以下因素有关:
整,在原设计25组
接地极的基础上増加了10组,共35组,
①
土壤电阻率(p):接地电阻R与土壤电阻率成正
平均深度在16米。在变电站四周都敷设了接地极,经测试比,特别是土壤干燥的地区,由于土壤电阻率偏高,对
接地电阻从原米4.929下降到1.42。第二次施工调整,在系统接地电阻影响较大
变电站大门!左上侧围墙外做一外引地网,地网总长度为390
②接地网面积(s):接地电阻R与接地网面积成反
米,每根接地极深9米,共安装39组,经測试,接地电阻为比,当接地网面积越大时,接地电阻越小,但受变电站
0.82。第三次施工调整,在变电站大门左侧围墙外,做规模等限制条件,接地网面积不可能无限扩大。
一扇形地网。地网总长度为120米,每根接地极深3米,共
③接地总长度(L):接地电阻R与接地总长度L反
安装12组,经测试,接地电阻为0.7032。经过三次施工改比,接地总长度与接地网的布置间距相关,但接地网长
造,变电站的接地电阻仍未满足设计要求0.592。
度不能无限延长
④水平接地体所埋深度(h):接地电阻R与水平接地体
3原因分析
所埋深度h)成反比,水平接地体的埋设深度一般小于1米。
⑤接地网外缘长度(L.):接地电阻R与接地网外缘
3.1接地电阻值的要求
长度成反比。
根据电力行业标准有关规定,接地装置的接地电阻
除以上技术因素外,接地电阻備大还与以下人为因
值需满足R≤2000/I,即IR≤2000V。式中I为流经接地装素有关
ELECTRONICS WORLD?探索与观察
①设计阶段没有实际对现场进行勘探测量:在设
得
计时,?根据地质资料査找设计手册所对应的土壤电阻
率。而实际上不同点上壤电阻率的偏差很大,况且同种和
R=0.5×
v150×130
土壤的电阻率会存在一定的差?。
2.552
②测量值存在误差:设计人员一般现场采用四极法
即在面积150米×130米的地方做地网只能将接地电阻
测量原上层的士壤电阻率。这利方法虽然符合设计规范要降至2.59,若要将接地电阻降至0.59?,则需要的面积
求,比较科学而且准确的,但是四极法是属于在场地中抽
样测量,在接地网埋设处地质经常出现断层,地电阻率是
s=0.5x2
不均匀的,山坡地形还需要在不同的方位、不同的方向进
行测量,找出沿横向、纵向和不同深层的上壞电阻率。
③施工工艺控制不到位:对于不同地区变电站的接
0.5
地来说,特别对于地形复余,位于岩石区的变电站,存在
511225平方米
接地网水平接地沟槽的开挖和垂直接地极的置入较为困
由上述分析可以知道,若将该变电站的接地电阻降
难。而接地施工环节又属于隐蔵工程,如施工过程中不可至0.59以下,需搭建接地网的接地面积511225平方米
能全过程的监督,施工人员往往会偷工减料,存在开挖埋综合现场实际情況,根本无如此大的接地面积米实施,加
深不够、焊接搭接面不够、焊缝焊渣处理不彻底等问题。之该站的土壤电阻率极高,通过外延埋设接地网很难把接
④运行维护环节产生变化:一些变电站的接地电阻地电阻很难降下来:那唯一的办法只有采用新型的降阻材
在刚建成初期是合格的,但运行一定年限后,接地电阻料,在接地网土壤内布置电解极和布置降阻剂来处理,即
就会变大:综合分析来除了施工时留下的隐患外,述受将接地网等效于一个半球接地体,如图1所示
以下因素有关:一是受接地体的不断腐蚀,使接地体与
問围土壤的接触电阻变大,特别是在山区酸性土壤中
接地半球
接地体的腐蚀速度相当快,会造成一部分接地体脱离
二是在接地引下线与接地装置的连接部分,因锈蚀而使
接触电阻变大或严重时形成开路。三是受外力破坏,接
地网的接地引下线、接地极在运行过程中受外力破坏而
土壤
损坏等因素影响。
图1半球接地体示意图
解决方案
其中r为半球接地体的半径,其接地电阻的公式
R
根据上述的分析,我们得知了影响接地电阻的技术
2m
及人为原因,那么在设计解决方案时,我们进一步简化
已知现场土壤电阻率p为7119?m,要将接地电阻
了接地电阻的计算公式,着重考虑了与影响因素相对应值降到R小于0.52,需将半球接地体的半径扩大:
的降阻方案。
r P/(2 MR)
4.1降阻方案分析
711/(2×,3.14×0.5
已知该变电站土壤电阻率p=71192?m,系统校核要
求接地电阻R小于0.59,而变电站面积150米×130米
若米用打深井放降阻剂,则变电站要打多个228米的
根据接地电阻公式:
深井,这样做成本很高,实施困难,暂不选择
若采用在土壤中布置电解材料的方法来降低土壞电阻
R=0.5
率,即选用电解地极,电解液向砂质粘上的纵深方向和岩
其中
石表面的四周渗透,在原来导电率差的的地质结构問围形
p为土壤电阻率
成了一个良好的导电通道,可以有效降低土壤电阻率
S为接地网面积
综合分析,最终确定采用构建外延接地网和布置电
R