500kV祯州变电站接地网设计与施工分析
500kV输变电工程线路施工技术分析

500kV输变电工程线路施工技术分析摘要:电力系统运行过程中,高压输变电工程线路居于重要地位,对于整个工程建设与完善有着重要作用,500kV输变电工程线路施工具有复杂性,所受环境影响较大,因此必须要掌握施工技术,以保证线路施工质量与效率。
本文就500kV输变电工程线路进行简要介绍,提出具体的施工技术,并明确施工要点,旨在全面提升线路施工水平,促进输变电工程线路使用功能的最大化发挥。
关键词:500kV输变电工程;线路施工技术;架线施工500kV输变电工程线路是电力系统建设中的重要设施之一,处于基础性地位,发挥着连接枢纽作用,以传输和分配电能为主要功能。
500kV输变电工程线路施工质量的提升,能够为输电的稳定性与安全性提供保证,一旦线路施工不到位而出现停电事故,所造成的损失不可预估,影响十分恶劣。
基于此,有必要就500kV输变电工程线路施工技术开展具体探究。
一、500kV输变电工程线路简介纵观电网建设实际,500kV输变电工程线路是其中重要组成部分,输变电线路施工的质量与电力输送的稳定性和安全性存在密切关联。
500kV输变电线路在实际运行过程中所承担着的任务艰巨,需要满足高压输电的运行要求,这与电网运行的有序性存在密切关联。
但由于500kV输变电线路施工的复杂度高,操作难度大,极易受到多项因素的影响,导致施工质量不佳,这就会给整个输变电工程埋下安全隐患,因此必须要掌握输变电工程线路施工技术,以切实改善施工效果。
二、500kV输变电工程线路施工技术其一,张力架技术。
输变电线路施工中,张力架技术的应用较为常见,以高空悬浮支架为辅助,规范铺设输变电线路,开展施工作业,介于输变电线路与地面建筑物之间形成保护,此种方式下输变电线路运行中的潜在线损问题发生几率得以降低,从而确保输变电线路得以安全可靠运行。
以张力架技术为辅助,能够在保证工程整体施工质量与效率的同时,确保人力劳动强度得到有效降低。
其二,冷喷锌技术。
500kV祯州变电站接地网设计与施工分析

500kV祯州变电站接地网设计与施工分析摘要选取一个地质情况差、不能外扩接地网的500kv变电站为例,详细分析接地网设计和施工过程,解决施工中的难题,并提出此类变电站地网设计和施工的建议。
关键词变电站;接地网;离子接地极中图分类号tm7 文献标识码 a 文章编号 1674-6708(2011)57-0078-020 引言变电站接地网是防止电气装置由于绝缘损坏而带电,危及人身和电气设备安全而设置的安全设施,它对雷击、静电和故障电流起泄流和均压作用。
它直接关系到变电站的正常运行,更涉及到人身与设备的安全。
但是,其施工往往因现场条件、资金等限制,成为变电站建设的一个难点。
现选取了500kv祯州变电站为例,对其接地网设计与施工进行过程分析,以供在类似设计和施工中参考。
1 变电站概况500kv祯州变电站所在地为山地地貌,站区土质为砂土,地表以下60m土质均干燥,内多10cm~100cm直径的石块,表层土壤平均电阻率很高,达到3 485ω·m。
且由于青赔问题,该站不能采用外扩方式增加接地网面积。
2 初步设计采用在站区和进站道路范围内,通过水平地网、深井、斜井等方式来完成地网的施工。
2.1 设计输入条件1)500kv祯州变电站场地土壤电阻率测量结果:0m~4m土壤电阻率均值3 485ω·m,4m~30m土壤电阻率平均值 611ω·m;2)整个变电站接地电阻要求≤0.5ω;3)水平接地线采用ф22镀锌圆钢,埋深0.8m。
2.2 变电站接地网的接地电阻计算1)变电站水平接地网的接地电阻:水平地网接地电阻r水平=0.5××=7.62ω;其中,表层电阻率=3485ω·m ,站内面积 s1=42572m2,进站道路面积 s2 =9670m2。
2)水平地网接地电阻远远不能满足要求,增加设接地深井或斜井(1)设计打深井15口,每口深约30m。
每口深井接地电阻为:其中取0m~4m土壤电阻率均值3 485ω·m,取4m~15m土壤电阻率平均值 611ω·m,h=0.8m,l=30m,d=0.05m。
500kv及以下变电站的接地装置施工作业指导书

500kv及以下变电站的接地装置施工作业指导书一.目的确保接地装置在施工过程中依照程序内容,达到国家颁布的有关质量标准和质量法规。
二.适用范围500kv及以下变电站的接地装置安装施工。
三.编制依据:本作业指导书的编制内容参照《电力建设工程质量管理》中有关章节,以及部分规程,规范的内容。
接地装置的测试采用DL475—92发布《接地装置工频特性参数的测量导则》中的有关试验方法。
四.职责1.施工(班组)长负责组织对本作业指导书在工序内的正确有效地执行,并负责工序的控制。
2.班组技术员负责监督本作业指导书在工序内的正确有效地实施,并负责工艺部分的技术和必要的文字说明。
3.施工人员必须认真执行本作业指导书的工序内容,完成整个工序。
4.质检员主要负责原材料的质量检查,以及工序内的质量监督,检查和必要时的抽查。
质量判定。
五.施工程序1.施工流程图2.接地网的埋没深度接地网埋设深度符合设计规定,当无规定时,其埋深不应小于0.7m。
3.接地体的制作及安装切割成每根2.5米长的接地极,并将下端切成斜口,并按需要将斜口用薄钢板焊平封口,便于打入坚硬土层。
别外,还需用ø70钢管加工成一些钢帽,锤打接地极时,套在接地极上端。
a.管形接地极:管形接地极加工见图1-1所示。
钢材为YB243-63,规格为ø50×3.5×2500。
b.角型接地极:中小型接地网常采用角钢接地极。
制作时,按设计的规格和尺寸下料,然后将其一端两侧斜切,使之成尖形。
c.棒形接地极:500KV变电站的接地网,常用铜棒在出线门架和主变区等处作为加强布置的垂直接地体,通常在段料之后应将其一端加工成锥型。
d.管箍的制作以图1-1所示钢管接地极力例,直线上的管形接地的管箍按图1-2加同。
(3)所有焊缝应平整而无间断,熔化的金属应该牢固和焊透,不应有凹凸、夹渣、气孔、未焊透处及咬边等缺陷。
(4)焊接完毕,应将焊接处的渣子,和金属飞溅物清除干净,然后在焊接处涂以防腐漆或沥清,沥清层的厚度应为2—3mm。
变电站设备保护接地施工方案三篇

《变电站设备保护接地施工方案》一、项目背景随着电力需求的不断增长,变电站在电力系统中的重要性日益凸显。
为了确保变电站设备的安全可靠运行,保护接地系统的施工至关重要。
本施工方案旨在为变电站设备保护接地工程提供详细的指导,确保施工过程符合国家规范和安全标准,提高接地系统的可靠性和稳定性。
变电站设备保护接地的主要目的是将设备外壳、构架等与大地连接,以防止设备因漏电、雷击等原因对人员和设备造成危害。
同时,良好的接地系统还可以降低电气干扰,提高设备的运行稳定性。
二、施工步骤1. 施工准备(1)熟悉施工图纸和技术规范,了解接地系统的设计要求和施工要点。
(2)组织施工人员进行技术交底,明确施工任务和质量要求。
(3)准备施工所需的材料和设备,包括接地扁钢、接地极、电焊条、电焊机等。
(4)对施工现场进行清理和平整,确保施工场地符合安全要求。
2. 接地极安装(1)根据设计要求确定接地极的位置和数量。
接地极一般采用镀锌角钢或钢管,长度不应小于 2.5 米。
(2)使用钻机或人工挖掘的方式在指定位置开挖接地极坑,坑的深度应符合设计要求。
(3)将接地极垂直放入坑中,确保接地极与地面垂直。
然后用细土回填接地极坑,并分层夯实。
3. 接地干线敷设(1)接地干线一般采用镀锌扁钢,其规格应符合设计要求。
(2)按照设计图纸确定接地干线的敷设路径,在地面上进行标记。
(3)使用电焊机将接地扁钢焊接成连续的接地干线,焊接处应牢固可靠,焊缝应饱满,不得有夹渣、气孔等缺陷。
(4)接地干线在穿过墙壁、楼板等部位时,应加装保护套管。
4. 设备接地连接(1)将设备的接地端子与接地干线进行连接,连接方式可以采用螺栓连接或焊接。
(2)对于需要接地的设备外壳、构架等,应确保接地连接牢固可靠,接触良好。
(3)对设备接地连接进行检查和测试,确保接地电阻符合设计要求。
5. 接地系统测试(1)在接地系统施工完成后,使用接地电阻测试仪对接地系统进行测试。
(2)测试时,应将接地电阻测试仪的两个测试电极分别与接地极和接地干线连接,读取测试数据。
500kV变电站施工建设的研究与分析

500kV变电站施工建设的研究与分析【摘要】近年来,我国经济飞速的发展,社会对电力的需求不断加大,一大批变电站建设项目上马,而在电网中建设具有支撑作用的500kV变电站是目前的发展趋势。
本文结合作者实际工作经验,针对500kV变电站施工建设进行了相关的研究与分析。
【关键词】变电站;运行安全;安全管理;施工现场背景变电站在电力系统中起到变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的作用,将各级电压的电网联系起来。
而不同电压等级的变电站规模也相差较大,随着近年来国家电网提出“三集五大”的规划建设思路,110kV以下电压等级的变电站通常由地方电网建设的无人值守集控站管理运行,在区域电网相互之间的地方采用500kV以上电压等级的变电站相连接,对于500kV变电站的施工要求相对较高,不同于一般的变电站,如何做好科学、合理并有效的施工建设,既能提高了其建设质量,又降低了变电站施工及总工程的施工成本,同时也有效的保证了电网安全稳定的运行,为地方的经济发展提供了强大的动力。
1 500kV变电站施工总体要求变电站安装施工时,需要围绕保证变电站建设的安全、质量和进度、保证所建变电站安全投入电网运行而展开。
500kV变电站施工过程中所需资料种类多、数量大、更新快、管理难度大,迫切要求实现管理的标准化。
要真正实现这一目标应从源头抓起,从细节入手,做到全过程控制。
变电站施工管理以变电站安装工程前期准备和开工、变电站施工过程、变电站竣工管理为主线贯穿变电站安装施工全过程的监控和跟踪。
细化到工程开工报审的控制、材料设备进货控制、设备缺陷处理、主要施工设备及工器具管理、安全文明施工标准化管理、环境管理、变电安装施工档案管理等每一施工阶段的施工管理。
编制的标准化作业文件有变电站施工组织设计、作业指导书、各种方案及预案、二、三级技术交底、安全文明施工二次策划、工程达标投产及创优实施细则等指导施工全过程。
变电站设备试验指导以投入前准备、试验过程、验收及竣工为主线,涵盖前期报审、作业文件、试验报告等,并编制继电保护教材、高压试验教材,提供厂家资料、规程及反措等供试验人员参考,规范和指导变电站设备高压试验、继电保护调试全过程。
500KVA箱变的安装施工方案

500K V A箱变的安装施工方案本页仅作为文档页封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March500KVA箱变的安装施工方案根据施工要求,结合现场实际,制定科学合理的施工方案,保证工程的正常施工和开通使用,拥军路(卓豹路-珞瑜路)道排工程需安装500KVA箱变设备一套。
(一)、箱式变电站的安装1、按照现场施工使用要求,向湖北长江电器工程有限公司订购相应的材料和设备。
2、根据对施工现场作业的要求,对现场设备及功率经过计算后,确定500KV电源进线为合理的进线点。
(二)、接地装置施工1、箱式变电站周围打接地网,接地网与周围建筑接地网相连。
2、接地装置的埋设深度和焊接要求要符合设计的要求和相关规范规定。
3、接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。
如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。
4、接地装置与设备的链接要可靠、美观。
(三)工程的开通1、工程施工完毕后,要编制科学合理的开通方案,上报建设单位和监理部门、供电局审批。
2、工程竣工验收后,按照开通方案进行开通调试合格。
(四)、安全防护1、施工人员进场必须进行安全教育、安全操作规程学习。
2、以书面形式对施工人员进行机具及设备操作安全技术交底。
3、临时接点要遵守《施工现场临时用电安全技术规范》。
烧焊时用好防护用品,雷雨天应停止室外烧焊作业。
4、各种电器设备安装严格按安全规程施工。
(五)后附《供电工程总包合同书》。
500kV祯州变电站装配式结构施工应用分析
500kV祯州变电站装配式结构施工应用分析摘要:变电站装配式结构体现了“资源节约型、环境友好型、工业化”的设计建设要求和全寿命周期理论的运用,是通过工厂预制和现场安装两个阶段来建设变电站。
本文结合某工程实际,对变电站装配式结构施工进行分析阐述,和同行交流讨论。
关键词:装配式结构;变电站;节约1.装配式建筑简介装配式建筑体系是多年来国外开发成功的建筑科技成果。
目前这种建筑体系在国外得到了迅速发展,例如德国、英国、美国、日本等广泛采用装配式建筑体系中预制混凝土构件。
作为一套完整的建筑技术正是因为适应建筑产业化的要求,以其独特的优势受到建筑业的关注和重视。
万科在中国住宅建造方式上,采用“预制装配式混凝土结构”的建造形式,进行了尝试性的革命。
如万科已在全国推广使用新里程预制装配式产业化住宅楼,作为新兴的绿色环保节能型建筑。
随着建筑工业化的要求,世界发达国家都把建筑部件工厂化预制和装配化施工作为住宅产业现代化的重要标致。
那么,什么是装配式建筑呢?工地现场的建筑材料完全是由工厂半成品(预制构件),施工队在现场对地基做一定处理后,对半成品进行房屋的组装。
建筑工地不再把瓦工、木工、钢筋工等工种分得那么细,建筑工人由过去那种复杂的多工种角色,转变为单一的背着射钉枪,电钻等专用工具的装配工角色。
这种装配化制造房屋完全避免了传统建房的缺点,施工速度非常快,可在短期内竣工。
房屋制造对企业来说,工作劳动强度大幅度减少,交叉作业方便有序;房屋装配中的每道工序都可以像设备安装那样检查其精度,以确保房屋制造的质量;施工时的噪音降低,物料堆放场地减少,有利于环境的保护;由于工厂化的生产和现场的标准化装配,使房屋制造成本降低,并容易满足室内设备安装和装饰装修的要求。
因此,装配式制造房屋的许多优点是传统房屋建造方法无法比拟的。
2007年12月国家电网公司下达文件,要求变电站在通用设计的基础上,全面推行“资源节约型、环境友好型、工业化”(简称“两型一化”)变电站建设工作。
江苏500kV变电站主接地网安装施工方案(网格布置,镀锌扁铁,焊接)
目录1 编制依据......................................................................................... 错误!未定义书签。
2 工程概况 (2)3 施工准备 (2)4 施工流程图 (3)5 施工质量要求 (4)6 安全要求: (5)7 危险点、环境因素辨识与控制措施 (5)8 验收依据及资料: (6)9 主接地网安装标准工艺 (7)10 主接地网安装涉及强条内容 (9)11 主接地网安装涉及质量通病内容 (13)1 编制依据1、***500kV变电站电气安装工程施工图(与接地有关的土建、电气施工图)及设计变更的证明文件2、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)3、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-19974、《交流电气装置接地》DL/T621-19975、《工程建设标准强制性条文》(**工程部分)(2011版)6、质量通病防止措施及相关反措要求7、《国家电网公司输变电工程工艺标准库》(2011版)2 工程概况500kV**变电站位于溧阳市以北30km的前马镇余桥村。
主地网采用网格布置,以水平接地体为主,垂直接地极为辅。
水平接地体采用-80﹡8镀锌扁钢,垂直接地体采用-80﹡10,接地极采用-50﹡6镀锌角钢,构支架接地引下线采用-80×10镀锌扁钢,电缆沟接地采用-50*6的镀锌扁钢;二次铜网采用-25×4铜排。
镀锌扁铁材料接地的施工,根据施工合同,我项目部负责开挖接地沟、敷设接地材料。
镀锌扁铁材料焊接采用电焊方式。
3 施工准备2.1 人员组织及施工机具技***责人:陈宁飞接地负责人:薛双生施工安全员:吴文鹤项目质检员:陶双柱电气试验负责人:凌杨试验人员:8名电气安装工: 12名2.3 施工准备1)施工人员应熟悉施工图及本措施,严格按照施工图及措施认真执行。
500kV变电站检修作业接地问题及应对措施探讨
彭永祥 严玲玲 马成华
(国网湖北省电力有限公司检修公司宜昌运维分部,湖北 宜昌 443000)
摘 要:研制了一种基于绳驱动的接地线高空挂接装置,阐述了接地装置结构设计、接地线面积设计及工作方式。该装置基于挠
性传动原理,避免了间隙、摩擦等非线性因素,且操作方便快捷,极大地提高了装拆接地线的便利性,提高了超高压变电检修效率。
2.2 存在的问题分析
500kV变电设备由于电压等级高、安全距离大,所以普遍外 形尺寸大、安 装 位 置 高。例 如,互 感 器 引 流 线 挂 接 地 位 置 高 达 10m以上,如图 1所示,再加上接地线自重较大,这就给接地工作 带来很大不便,现场人工手持绝缘操作杆接地的方式很难完成接 地任务,效率低、危险性大。
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3 基于绳驱动的接地线高空挂接装置设计
3.1 绳驱动原理
绳驱动本质上来讲是基于挠性传动原理的,主要通过柔性的
绝缘绳或钢丝绳传动,绳与轮之间静摩擦力产生主动轮与从动轮
之间的力矩,通过非接触段将绳上的张力差传递到从动轮。这种
力传导方式可以有效避免间隙、摩擦等非线性因素影响。总体来
2 500kV变电站接地要求及存在的问题分析
2.1 接地要求
变电站挂接地 线 的 主 要 作 用 是 在 检 修 变 电 设 备 时,避 免 设 备突然带电或附近 带 电 体 感 应 电 对 作 业 人 员 的 伤 害,还 可 以 泄 放设备剩余电荷,因此,接地线是一种保护作业人员人身安全的 必备工具,挂 接 和 拆 除 接 地 线 也 是 变 电 检 修 中 经 常 要 开 展 的 工作。
说,绳驱动装置具有优势(如表 1所示)。
表 1 绳驱动优势
关于一座500kV变电所接地网改造的分析和教训
阻 。沿 变 电所 西 侧 放 线 1 7 k ( 流 电 压 线 . m 电 夹 角 3 。 , 电 流 电 压 法 测 得 接 地 网 的 接 地 0 )用
电阻 为 0 7 . 2Q。
量 , 流 线 沿 变 电 所 东 侧 放 线 2 4 k . 压 电 . m 电
改造的措施 有三 : 扩大接地 网 的面积 , ① 由原
线 沿 北 侧 放 线 , 角 3 。 等 腰 三 角 形 法 ) 测 夹 0( ,
得接 地 电阻为 04 . 6Q。
来 的 面 积 8 3 4 m 扩 大 为 9 8 4 m2 图 1 ; 7 6 7 0 ( )
维普资讯
20 0 2年 第 3期 ( 1 0期 ) 总 0 广 西 电 力 建 设 科 技 信 息
关 于 一 座 5 0k 变 电所 接 地 网 改 造 的 分 析 和 教 训 0 V
王 洪 泽 王 梦 云2 ,
( . 西 电 力 有 限 公 司 广 西 南 宁 1 广 50 2 ; 2 3 0 3 .南 宁 德 盾 尼 斯 防 雷 公 司 广 西 南宁 500 ) 3 0 3
19 9 1年 3月 1 日第 三 次 测 量 接 地 电 1
1 概 述
5 0k 兰 亭 变 电 所 是 浙 江 省 的 第 二 座 0 V 5 0 k 级 变 电 所 , 于 丘 陵 地 区 。 设 计 该 变 0 V 位 电 所 时 , 常 规 四 极 法 测 量 土 壤 电 阻 率 为 用
值 0 2 5Q 的要 求 , .5 因此 , 兰 亭 变 电 所 2号 在 主 变 压 器 建 工 程 中 , 接 地 网 进 行 了改 造 。 对
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500kV祯州变电站接地网设计与施工分析
摘要选取一个地质情况差、不能外扩接地网的500kV变电站为例,详细分析接地网设计和施工过程,解决施工中的难题,并提出此类变电站地网设计和施工的建议。
关键词变电站;接地网;离子接地极
0 引言
变电站接地网是防止电气装置由于绝缘损坏而带电,危及人身和电气设备安全而设置的安全设施,它对雷击、静电和故障电流起泄流和均压作用。
它直接关系到变电站的正常运行,更涉及到人身与设备的安全。
但是,其施工往往因现场条件、资金等限制,成为变电站建设的一个难点。
现选取了500kV祯州变电站为例,对其接地网设计与施工进行过程分析,以供在类似设计和施工中参考。
1 变电站概况
500kV祯州变电站所在地为山地地貌,站区土质为砂土,地表以下60m土质均干燥,内多10cm~100cm直径的石块,表层土壤平均电阻率很高,达到 3 485Ω·m。
且由于青赔问题,该站不能采用外扩方式增加接地网面积。
2 初步设计
采用在站区和进站道路范围内,通过水平地网、深井、斜井等方式来完成地网的施工。
2.1 设计输入条件
1)500kV祯州变电站场地土壤电阻率测量结果:0m~4m土壤电阻率均值3 485Ω·m,4m~30m土壤电阻率平均值611Ω·m;2)整个变电站接地电阻要求≤0.5Ω;3)水平接地线采用ф22镀锌圆钢,埋深0.8m。
2.2 变电站接地网的接地电阻计算
1)变电站水平接地网的接地电阻:
水平地网接地电阻R水平=0.5××=7.62Ω;
其中,表层电阻率=3485Ω·m ,站内面积S1=42572m2,进站道路面积S2 =9670m2。
2)水平地网接地电阻远远不能满足要求,增加设接地深井或斜井
(1)设计打深井15口,每口深约30m。
每口深井接地电阻为:
其中取0m~4m土壤电阻率均值3 485Ω·m,取4m~15m土壤电阻率平均值611Ω·m,H=0.8m,l=30m,D=0.05m。
15口深井与水平地网并联接地电阻计算值为1.36Ω,故还需要打斜井。
(2)考虑在53 000m2的范围如钻设同一深度的深井太多,后面打的深井降阻效果会不明显,故设计向站址外地势较低处打斜井7口,每口井长150m。
每口斜井接地电阻为:
其中:=3485Ω·m,L=150m,h=2m,d=0.05m;
7口斜井并联接地电阻为6.51Ω。
3)水平地网与斜井、深井并联后,总的接地电阻计算值为1.125Ω。
4)设置深井、斜井后,接地网电阻计算值大于0.5Ω,达不到要求。
需要加装离子接地极,以进一步降低接地电阻。
需要设置的接地极套数:
其中,取4-9m深度土壤电阻率均值611Ω·m,K取4.5,R取0.5,R0=1.125Ω,主地网的屏蔽系数K1取1.1。
5)在施工过程中,部分深井、斜井的接地电阻最终测量值将高于设计值,最终设计:在地网外沿打深井15口,每口深30m,加装离子接地极1套;向站外地势较低处打斜井7口,每口长150m,加装离子接地极3套。
3 过程中调整
3.1 斜井试打失败
深井的钻挖进行顺利,但斜井试打均失败,主要由于施工区域土层内石块太多。
所以将原设计中7口斜井改为7口30m深井,每口井装1套离子接地极,剩余的离子极敷设在原地网边缘。
3.2 同一深度深井降阻效果逐渐减弱
在深井的完成数量增加过程中,不断试测接地网电阻,发现30m深井降阻效果在逐渐减弱,经分析可能为同一深度区域地网的屏蔽造成。
所以取消2口与
其他深井距离较近的深井,并完成36套离子接地极安装后,测量主地网接地电阻值为0.732Ω。
3.3 增加深度到达富水层的深井
由于受现场条件限制,很多降阻手段不能使用,故考虑采用新三维接地深井方式来降阻,通过地下深层处水源改善接地电极降阻通道,加大接地分流面积。
经试打,发现在接近100m深处为地下富水层,利用此深井做单井试验,井中装设离子接地极4套,试测单井电阻为R测=5.7Ω。
需要打100m深井数为:
考虑部分深井单井电阻值达不到试打单井电阻值,最终在地网边缘增加开挖7口100m深井,每口深井装设离子接地极4套。
反算最终的接地电阻R,结果为0.424Ω,满足小于0.5Ω的要求。
4 主接地网电阻达标
通过几次的调整,主地网的最终设计方案为:在站区及进站道路区域用ф22镀锌圆钢埋深0.8m,敷设水平接地网;在站区及进站道路区域外沿打深井20口,每口深30m,加装离子接地极1套,另在地网边缘均匀敷设离子接地极16套;在地网外沿地势较低处打100m深深井7口,每口深井装设离子接地极4套。
全部项目施工完成后,测量主地网接地电阻值0.496Ω,满足小于≤0.5Ω的要求。
5 建议
在变电站接地网设计和施工过程应注意以下方面:
1)地网设计应充分考虑地质结构情况,避免出现部分项目在现场无法施工;
2)优先选用外扩接地网、打斜井、加装离子接地极等方式降阻。
且外扩接地地网、打斜井应选择地势较低、靠近地表水源处;
3)如主接地网只能在变电站围墙内施工,且不能打斜井,可以采用新三维接地深井方式来降阻。
(1)地下深层的地质勘测数据只能供参考,可以先试打深井,测得单井的电阻值,然后再确定方案;
(2)深井的深度应不同,能在地下构成一个多层次的三维接地网;
(3)部分深井的深度要到达地下富水层。
4)施工过程中,应不断测量主接地网接地电阻,监控施工小项目的完成对整体电阻值的影响,以便于及时调整方案。
参考文献
[1]DL/T621-1997,交流电气装置的接地[S].
[2]电力设备接地设计技术规程SDJ8-79[S].北京:中国电力出版社,1979.。