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接地模塊的綜合性能

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最后更新: 2017-04-13 11:49
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接地模塊的綜合性能
  選擇接地模塊時,除了考慮接地電阻的長期穩定性外,還要考接地模塊對接地網的降阻率、使用壽命的長短等因素,這里主要就這兩個方面對接地模塊進行分析。
  1、接地模塊對接地網降阻率的計算
  本節通過前面得到的各接地模塊的等效計算模型,考慮不同用量,選用3種不同面積的接地網計算其降阻率。接地體的規格以及單個接地體的接地電阻計算值見表7,此時接地體垂直埋設,埋深0.8m,土壤電阻率取50Ψ·m。復合接地網的埋設條件:土壤電阻率取50Ψ·m,主地網埋深0.8m,各實驗接地體均垂直埋設,埋深也為0.8m,通過1m水平扁鋼與主地網相連,且均勻布置在接地網4角及4邊中點的外圍,以盡量減小屏蔽作用。接地扁鋼半徑取為0.01m,這里不同面積接地網的網格大小均為10m×10m。計算結果。可見,滲透型和非滲透型兩類接地模塊在小型接地網中的降阻效果較為明顯,而對50m×50m以上接地網的降阻率較小,理論上二者的降阻效果相對于角鋼的優勢不大,其中滲透型接地模塊的降阻效果優于非滲透型接地模塊。
  2、接地模塊廠家對接地模塊的短期腐蝕現象分析
  在實驗半年后對接地模塊進行開挖,分別比較查看其金屬部分的腐蝕情況。開挖結果表明:
  1)接地模塊與扁鋼的連接處已經發生腐蝕,并向外擴展,出現紅褐色的鐵銹;在用水泥不完全包裹的鋼連接頭處,被包裹的部分沒有腐蝕,但露出的部分發生相對嚴重的腐蝕。這主要是因為氧濃度差的存在而引起的腐蝕。
  2)對于滲透型接地模塊,由于回填料中鹽分的存在,與外填料相接觸的金屬部分比其它金屬部分發生的腐蝕更為嚴重,其半徑尺寸出現明顯的減小。因此可以認為,外填料中所含離子是促進金屬腐蝕的重要因素之一。
  3)預先埋在滲透型接地模塊下方約20cm處的鍍鋅鋼片的腐蝕情況與埋在其它地點的鍍鋅鋼片(屬于自然腐蝕)相比較未發現明顯區別,都只是表層鍍鋅層出現腐蝕,這說明回填料中的鹽分尚未對附近的鋼結構造成腐蝕。
  綜合半年內的現場實驗結果、仿真計算結果,以及實驗中對接地模塊的開挖檢查,可得出如下結論:
  a)非滲透型接地模塊的接地電阻隨季節而變化的趨勢與常規金屬接地體基本類似;滲透型接地模塊的離子運動降阻性能是隨著時間的延長而逐漸起作用的。
  b)接地模塊對小型地網(如桿塔的接地裝置)的降阻作用較為明顯,但對于110kV以上變電站地網的降阻率較小。
  c)在本文的實驗中也發現了以下腐蝕性問題:接地模塊與金屬導體的連接部分較容易發生腐蝕,從這個意義上來說,只有完全、密實地包覆金屬導體,才能徹底解決此類腐蝕問題;有些接地模塊的回填料對自身金屬部分有腐蝕作用。
  (1)在同一散流面積的情況下,長方形接地模塊的散流特性不如圓柱形接地模塊。施加的沖擊電流越大,圓柱形接地模塊的散流效果越明顯;
  (2)增加接地模塊的長度或截面積可以有效降低接地電阻,但其所降低電阻的比率遠不如模塊體積增加的比率,所以選擇接地模塊尺寸對降低接地電阻的有效性及其經濟性至關重要;
  (3)石墨型接地模塊的降阻效果與相同形狀下銅體的降阻效果非常接近,其中石墨部分的降阻效果非常明顯,可見非金屬接地模塊基本能代替傳統金屬接地體,非金屬接地模塊具有更大的發展潛力。
  (4)改變土壤電阻率,各石墨型接地模塊的降阻率沒有明顯改變,土壤電阻率越高,接地模塊的降阻效果越好。
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