資源描述:
《輸電線路桿塔接地電阻測(cè)量及整改方法的分析研究》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、輸電線路桿塔接地電阻測(cè)量及整改方法的分析研究【摘要】合格的桿塔接地電阻是防止架空輸電線路雷擊跳閘的重要保證,本文針對(duì)線路運(yùn)維工作中通常使用的接地電阻值測(cè)量方法展開分析,比較不同測(cè)量方法的使用范圍與實(shí)際應(yīng)用,并針對(duì)造成桿塔接地電阻值較高的原因進(jìn)行研究,提出有效降低桿塔接地電阻的整改措施,進(jìn)而提高輸電線路的防雷水平?!娟P(guān)鍵詞】輸電線路;防雷;接地電阻;測(cè)量方法;接地整改1輸電線路桿塔的防雷與接地架空輸電線路的雷擊跳閘一直是困擾電網(wǎng)安全供電的難題。近年隨著電網(wǎng)的發(fā)展,雷擊輸電線路而引起的跳閘、停電事故日
2、益增多,據(jù)電網(wǎng)故障分類統(tǒng)計(jì)表明:高壓線路運(yùn)行的總跳閘次數(shù)屮,由于雷擊引發(fā)的故障約占50%—60%[1]。尤其是在多雷、電阻率高、地形復(fù)雜的山區(qū),雷擊輸電線路引起的故障次數(shù)更多,尋找故障點(diǎn)、事故搶修更困難,帶來的損失更大。理論和運(yùn)行實(shí)踐證明,雷擊送電線路桿塔引起其電位升高造成線路“反擊”跳閘的次數(shù)占了線路跳閘總次數(shù)的絕大部分。在絕緣配置一定時(shí),影響雷擊輸電線路反擊跳閘的主要因素是接地電阻的大小。所以,做好接地裝置的檢查,規(guī)范接地電阻測(cè)量方法保證線路桿塔可靠接地,并對(duì)電阻值較大的桿塔接地體實(shí)施改造已成
3、為線路防雷的一項(xiàng)重要工作。2測(cè)量桿塔工頻接地電阻的方法2.1鉗表法測(cè)量桿塔接地電阻目前l(fā)lOkV及以下輸電線路巡檢工作通常采用鉗表法測(cè)量桿塔工頻接地電阻。鉗表法由于其具有快速測(cè)試、操作簡單等優(yōu)點(diǎn)因此被普遍使用,但是使用鉗表測(cè)量時(shí)必須滿足所測(cè)線路桿塔具有避雷線,且多基桿塔的避雷線直接接地的要求,且該種測(cè)量方法在著精度不高特,而且鉗口法測(cè)量采用電磁感應(yīng)原理,易受干擾,測(cè)量誤差比較大,不能滿足高精度測(cè)量耍求。圖1為鉗表法測(cè)量桿塔接地電阻的原理圖[2]。圖1鉗表法測(cè)量桿塔接地電阻的原理圖英中Rx為被測(cè)桿塔
4、的接地電阻,Rl,R2.??Rn分別為通過避雷線連接的各基桿塔的接地電阻;E為接地裝置的對(duì)地電壓,即接地體與大地零電位參考點(diǎn)Z間的電位差;I為通過接地裝置泄放人大地的電流。鉗表法雖然使用起來簡單方便,工作量小,但對(duì)于鉗形接地電阻測(cè)試儀最理想的應(yīng)用是用在分布式多點(diǎn)接地系統(tǒng)中。架空輸電線路在滿足以下條件時(shí)可以使用鉗表法測(cè)量工頻接地電阻:1)桿塔所在輸電線路具有避雷線,且多基桿塔的避雷線直接接地。2)測(cè)量所在線路區(qū)段中直接接地的避雷線上并聯(lián)的桿塔數(shù)量滿足表規(guī)定。2.2三極法測(cè)量桿塔接地電阻三極測(cè)量法是實(shí)
5、際工作中較為準(zhǔn)確測(cè)試桿塔接地電阻使用最多的方法,使用的測(cè)量儀器多為手搖式電阻測(cè)量儀(接地?fù)u表),搖表按照接地極接線端子的不同分為四端子搖表和三端子搖表,但其接線測(cè)量的原理相同,接線示意圖如圖2、圖3所示。在實(shí)際測(cè)量時(shí),被測(cè)接地極G、電壓輔助極P與電流輔助極C這3點(diǎn)(極)按直線布置[3-4],三極法測(cè)量桿塔工頻接地電阻的原理接線圖如圖4所示。依照DL/T887-2004《桿塔工頻接地電阻測(cè)量》規(guī)定:圖中1為桿塔接地裝置放射形接地極的最大長度;LGP為被測(cè)接地網(wǎng)到輔助電壓極的距離;LGC為被測(cè)接地網(wǎng)到
6、電流極的距離。三極法測(cè)量時(shí),需導(dǎo)通待測(cè)接地體,并測(cè)得接地體和輔助電壓極Z間的電位差,從而求得待測(cè)接地體的阻值。測(cè)量中為使測(cè)量誤差降至最小,電壓極P和電流極C分別應(yīng)布置在桿塔基礎(chǔ)邊緣LGC=41和LGP=2.51處,比如說桿塔最大射線長度為10m,則電流極應(yīng)布置在距桿塔邊緣LGC二41二40米處,電壓極布置在LGP二2.51二25米處。此外,“三極法”測(cè)量工頻接地電阻還耍求探針埋深至少在30厘米以上。三極法測(cè)量精度高,數(shù)據(jù)更為準(zhǔn)確,因此在500kV及以上輸電線路桿塔接地檢測(cè)工作屮被廣泛使用。但釆用三
7、極法測(cè)量桿塔工頻接地電阻時(shí),收線需核對(duì)桿塔接地型式最大射線長度,然后要將桿塔每個(gè)塔腿的接地極電氣連接斷開,再進(jìn)行布線、測(cè)量工作,操作步驟較多,在實(shí)際應(yīng)用中對(duì)測(cè)量人員的操作水平也有一定要求。3接地電阻值較高的原因分析輸電線路桿塔接地電阻值較高或超標(biāo)的原因,綜合分析有以下幾點(diǎn):1)接地?w腐蝕。在山區(qū)酸性土壤或風(fēng)化后的土壤中容易發(fā)生電化學(xué)腐蝕和吸氧腐蝕,由于接地體埋深不夠或用砂石回填,土壤屮含氧量高,也容易發(fā)牛吸氧腐蝕。腐蝕部位通常在接地引下線與水平接地體連接處,有時(shí)甚至發(fā)生接地線斷裂。2)接地體外露
8、。在山地或山坡區(qū)域,因雨水沖刷導(dǎo)致水土流失而使接地體外露失去與大地的良好接觸。3)土壤電阻率較高?,F(xiàn)場測(cè)量地區(qū)的土壤電阻率不都是均勻的,特別是山區(qū)、多巖石的土壤其電阻率普遍較高。而在接地裝置施工時(shí)使用的降阻劑性能不穩(wěn)定,著時(shí)間的推移,降阻成分逐漸流失或失效,并且多數(shù)化學(xué)降阻劑在一定程度上也會(huì)加速接地體腐蝕。4)外力破壞。桿塔接地引下線或接地體被盜,也可能遭農(nóng)耕機(jī)具等外力破壞。4輸電線路桿塔接地電阻的整改措施4.1重新埋設(shè)焊接或延伸桿塔接地射線對(duì)測(cè)量出的接地電阻值不合格的桿塔接地體進(jìn)