降低接地装置接地电阻的措施
降低接地电阻的几种措施

直方向上的土 壤电阻 率分布 现 场可 采用等距四 极法测睛
土壤电阻率, 用等距四极法测量土壤电阻率时. 改变间距
时可测出不葡深度 的土壤电阻率。
在高土壤电 阻率的 地区, 当发电厂、 变电所20m 00
内有较低电阻率的土壤 时, 可敷设 外引接地体 在确定要
采用的降低接地电阻的措施时, 先对发电厂、 首 变电所餍 围的地质进行认真的勘探、 取样、 测量. 发电厂、 测出 变电 所四周土壤电 阻率的分布。 土壤电阻事较低、 找出 适台做
对于外引接地体除要满足接地电阻的阻值 外, 还要满
为了消除接地短路电流对电 力设备和人身 安全的威
胁, 必须对 电力设 施加装合适的接地装 置 , 短路 电流能 使
够可靠 地泄 八地下。 对此, 所的 变电 接地电阻一般要求为 R 加0仃(为计算用的流经接 ≤ 0 I 地装置的 入地短路电流) . 高压 输电 线路的 工频接地电阻 需按表 1 要隶取值。 但在丘
维普资讯
降低接地电
河 南省 南 阳 市
随着我国国民经济的快速发展. 对电力的需求也日 增大, 为满足国民 经济及人民群众生活水 平的提高. 电 事业也在跨越式的 发展, 整个电力网 络越来越大. 电力系 统的 接地短路电流也 越来越大, 电力设备的接地装置对电
造成污染。 ,
通过降阻剂的扩散和渗透作用降低接地体周围的土
壤电阻率。在扩散和渗透作用方面, 一般化学降阻剂强于 其他型式的降阻剂。 膨润土类的降阻剂扩散和渗透作用较 差。 但降阻剂的稳定性和长效性与扩散和渗透作用是矛盾 的,扩散和渗透好的降阻剂其稳定性和长效性比较差, 主 要是扩散和渗透性强的降阻剂容易随雨水的流动而流失。 在接地体周围施加降阻剂后 , 相当于扩大了接地体的
浅谈降低接地装置接地电阻的措施

雷击故障跳 闸率逐年下降 , 2 0 1 2年为历史上 因雷
圜 S i c h u a n W a t e r P o w e r
宋世 兵 : 浅谈降低接 地装 置接地电阻的措施
2 0 1 3年第 2期
击故障跳 闸次数最少 的一年 , 也达到了 2 1 . 2 9 %
( 图1 ) 。
增、 移 位安 装 的配 电变压 器很 多 ( 不 含 用 户 产 权) , 在实 际工 程 中 , 发 现 很 多配 电变 压 器 的安 装 位置 或其 它需要 接地 装 置 的杆 塔接 地 阻值有 的较 高, 如高 山 、 坡地、 河 滩等 处 , 均 需要 经过 特殊 处理
的接地电阻必须符合规程规定值。《 1 0 k v及 以 下架 空配 电线 路 设 计 技 术 规 程 》1 2 . 0 . 9条 款 规
第3 2卷第 2期
2 0 1 3年 4 月 四川水 Nhomakorabea力
发
电
V o 1 . 3 2,N o . 2
Apr ., 2 0 1 3
S i c h u a n Wa t e r P o w e r
浅 谈 降低 接 地 装 置 接 地 电 阻 的措 施
宋 世 兵
( 四川 明珠集 团有 限责任公 司, 四川 遂宁 摘 6 2 9 2 0 0) 要: 针对接地 网问题引起的事故和雷击引发的电网事故 , 就 降低接地装置 的接地 电阻进行 了探讨 , 提 出了建设性意见。 文献标识码 : B 文章编号 : 1 0 0 1 - 2 1 8 4( 2 0 1 3 ) 0 2 - 0 1 2 8 - 0 3
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耄 蓦
外力 破 坏 竹树 障 碍
接地电阻不达标

接地电阻不达标
6. 咨询专业人士:如遇到接地问题无法解决,建议咨询专业的电气工程师或接地工程师, 进行详细的检测和评估,以制定针对性的改善方案。
需要注意的是,接地电阻的具体要求会根据不同的设备、系统和国家标准而有所不同。因 此,在改善接地电阻之前,应先了解适用的标准和要求,确保接地系统符合相应的规定。
接地电阻不达标
3. 优化接地布线:确保接地线路的质量和连通性,减少接地线的长度和电阻,采用更好的 导电材料。
4. 使用接地增强剂:在接地电极周围添加接地增强剂,提高接地电极与土壤之间的电导率 ,降低接地电阻。
5. 检查接地系统的设计和施工:检查接地系统的设计和施工是否符合相关标准和规范,如 国家标准《建筑电气设计规范》(GB 50052-2019)。
接地电阻不达标
接地电阻不达标可能ห้องสมุดไป่ตู้对电气设备的安全性和性能产生负面影响,因此需要采取适当的措 施来改善接地电阻。
以下是一些可能的解决方法:
1. 清理接地系统:检查接地系统是否存在松动、腐蚀或污染等问题,清理接地电极和接地 线,确保良好的接触。
2. 加强接地电极:增加接地电极的数量和深度,增加接地面积,改善接地效果。
降低接地电阻的方法

为了防止电能的浪费、保护人身平安和设备平安等,降低接地电阻是很有必要的,降低接地电阻的方法有很多种,下面是我在网上看到的总结比较全比较常用的方法,不知道有没有和我一样对降低接地电阻的方法存在疑惑的朋友,不管怎么样,大家一起学习一下咯!如果你知道更多的方法,也可以分享啊!共同学习共同进步!1 更换土壤这种方法是采用电阻率较低的土壤(如:粘土、黑土及砂质粘土等)替换原有电阻率较高的土壤,置换围在接地体周围0.5m以和接地体的1/3处。
但这种取土置换方法对人力和工时消耗都较大。
2 人工处理土壤(对土壤进展化学处理)在接地体周围土壤中参加化学物,如食盐、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,提高接地体周围土壤的导电性。
采用食盐,对于不同的土壤其效果也不同,如砂质粘土用食盐处理后,土壤电阻率可减小1/3~1/2,砂土的电阻率减小3/5~3/4,砂的电阻率减小7/9~7/8;对于多岩土壤,用1%食盐溶液浸渍后,其导电率可增加70%。
这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地的热稳定性、加速接地体的腐蚀、减少接地体的使用年限。
因此,一般来说,是在万不得以的条件下才建议采用。
3 深埋接地极当地下深处的土壤或水的电阻率较低时,可采取深埋接地极来降低接地电阻值。
这种方法对含砂土壤最有效果。
据有关资料记载,在3m深处的土壤电阻系数为 100%,4m深处为75%,5m深处为60%,6m深处为60%,6.5m深处为50%,9m深处为20%,这种方法可以不考虑土壤冻结和枯槁所增加的电阻系数,但施工困难,土方量大,造价高,在岩石地带困难更大。
4 多支外引式接地装置如接地装置附近有导电良好及不冻的河流湖泊,可采用此法。
但在设计、安装时,必须考虑到连接接地极干线自身电阻所带来的影响,因此,外引式接地极长度不宜超过100m。
5 利用接地电阻降阻剂在接地极周围敷设了降阻剂后,可以起到增大接地极外形尺寸,降低与起周围介质之间的接触电阻的作用,因而能在一定程度上降低接地极的接地电阻。
浅谈降低接地电阻的措施

接地作为避雷技术 的关键环节之一,它能够 确保 电力统运 行的安全性,保护线路与电气 设备 免遭雷击损害 ,并防止 电气 火灾及静 电损害。不论是感应 雷、直击雷还是其它形式的雷, 最终都将通过接地设备将 雷电流输送至大地 ,通常接地电阻流 越高散流越慢,被雷击物 体高电位保 留的时 间就越长,危 险性 越大。因此,探 究接地 电阻的方法 ,对减少雷击 电网事故及接 地装置扩大化而 言极 具现 实意义 。 2 接地 电阻的概念及其防雷作用 2 . 1 接地 电阻的概念分析 接地 电阻是接地系统能量化的首要标志,在 非直流 电路系 统中应用接 地电阻更 为精准 ,但其测量难度较大。 目前,对接 地电阻的概 念界定较 多,如 ,接地 电阻是接地体对接地 引线 电 阻与地电阻的总和,数值上相 当于接地装置对接地体流入 土体 中的 电流与地 电压的比值 ;工频接地 电阻是工频 电流流经接地 装置时,远方大地与接地 极之 间的电阻 ,其数值 相当于接地装 置对接地极流入土体 中的电流与远方大地之间的比值等 。 2 . 2 接地 电阻的防霄作用分析 雷 电的破坏作用多由雷 电流所致 , 为避 免雷击事故的发生, 必须掌握接地装置上 可能出现 的最大 电位。其公式为: U F j = i R c H + L 0 1 . , 其 中,i 代 表雷 电流,KA:R c H 代表 接地 装置 的冲 出电阻, Q;L o 代表单 位长度 内的 电流感应 , 1 . t I - I / m;1 代 表 接 地 引 下 线 的 长 度 ,m;U F J 代 表 电压 降, KV;d i / d t 表示雷 电流陡度 ,K V/ u 8 。 由上述公式可知,在防雷接地装置 内, 接地 电阻数值越大, 则瞬间 内产生的冲击接地 电压 降就越大 ,遭受雷击 的危 险性就 越高,所以,确保接地 电阻值足够小及防雷接地装置 的安全可 靠性对防雷工作 而言尤为重要 。 3 降低接地电阻的措施 通常接地 电路的阻抗为复数阻抗 ,它涵盖 了电阻、电流与 电感等的分量,所有这些分量形式都能够对接地 电路 的载流能 力产生直接 影响,其 中尤 以接地 电阻范围内土壤 电阻率与接地 系统过程中接地 电极等 的设计最为重要。 3 . 1 接地材料的选择 3 . 1 . 1 接地材料 的选择 接 地工作的主体 是接地材 料,不 同的接地材料类型所具有 的优点与缺 点也是不 同的。在工程实践阶段 ,要 结合土地特点 选 择适 合的接地材料 ,尽可能地 以最低 的成本 实现工程设计需 求。目 前, 较 为常用 的接地工程材料有接地体 、 离子接地系统、 金 属材料及 降阻剂等 。金属材料通 常可用铜材进行替换 ,主要 适用于接地环建设 中,是大多数接地工程 的首选材料 。
降低接地电阻阻值的方法

接地电阻降阻方法为了达到降低接地网接地电阻之目的,首先需要从理论上研究降低接地电阻的方法。
由公式R=ρε/C可以看出,降低接地电阻有以下两种途径,一是增大接地体几何尺寸,以增大接地体的电容C;二是改善地质电学性质,减小地的电阻率和介电系数ε。
下面分别讨论降低接地电阻的一些方法。
1、增大接地网面积由上面接地电阻的物理概念,依据式(2.10),大地电阻率ρ和介电系数ε不容易改变,而接地电阻R与接地网电容C成反比:从理论上分析,接地网电容C主要由它的面积尺寸决定,与面积成正比,所以接地网面积与接地电阻成反比。
减小接地网接地电阻,增大接地网面积是可行途径。
一个有多根水平接地体组成的接地网可以近似地看成一块孤立的平板,借用平板接地体接地电阻计算公式2.11,当平板面积增大一倍时,接地电阻减小29.3%。
2、增加垂直接地体依据电容概念,增加垂直接地体可以增大接地网电容。
当增加的垂直接地体长度和接地网长、宽尺寸可比拟时,接地网由原来的近似于平板接地体趋近于一个半球接地体,电容会有较大增加,接地电阻会有较大减小。
由埋深为零半径为r的圆盘和半径为r的半球电容之比4εr/2πεr可得,接地电阻减小36%。
但是对于大型接地网,其电容主要是由它的面积尺寸决定,附加于接地网上有限长度(2~3m)的垂直接地体,不足以改变决定电容大小的几何尺寸,因而电容增加不大,亦接地电阻减小不多。
所以大型接地网不应加以增加垂直接地体作为减小接地电阻的主要方法,垂直接地体仅作为加强集中接地散泄雷电流之用。
3、人工改善地电阻率在高电阻率地区采用人工改善地电阻率的方法,对减小接地电阻具有一定效果。
例如,对于一个半径为r的半圆球接地体而言,其接地电阻的50%集中在自接地体表面至距球心2r的半圆球内,如果将r至2r间的土壤电阻率降低,可使接地电阻大大减小。
设原地电阻率为ρ2,将r至2r范围内的电阻率为ρ2的土壤用低电阻率的材料ρ1置换,则半圆球接地体的接地电阻为:RX=(ρ1+ρ2)/4лr置换前的接地电阻RX为: RX=ρ2/2πrR与RX之比为: R/RX=(ρ1+ρ2)/2ρ2当ρ1《ρ2,上式改写为: R=RX/2=ρ2/4πr故接地电阻减小的百分数为50%。
降低接地装置接地电阻的措施

降低接地装置接地电阻的措施接地电阻是接地装置的重要参数之一,它反映了接地装置与地面之间的接触程度,越低代表接地装置与地面之间的接触更加紧密、更加可靠。
在电力系统的运行中,降低接地装置的接地电阻对于保障系统的安全稳定运行具有重要作用。
本文将介绍一些降低接地装置接地电阻的措施。
一、加大接地体的面积接地体是接地容器的一个重要组成部分,一般由多个接地极或接地网组成。
当增加接地体面积时,接地体与地的接触面积就会随之增加,从而减小接地电阻。
如何增加接地极或接地网面积?其中一种方法是增加接地体覆盖地面的深度。
当接地体覆盖地面的深度增加时,接地实体与地面接触的面积也会相应增加。
还有一种方法是使用有多个接地极的接地网,增加接地极的数量就相当于增加了接地面积,从而减小了接地电阻。
二、加强接地材料的导电性能接地体的导电性能很大程度上会影响接地电阻的大小。
如果使用的接地材料导电性能较弱,接地电阻也就会相应增大。
加强接地材料的导电性能有多种方法。
一种方法是将接地体与地之间的间隙填充高导电性能的材料,如铜粉、石墨等。
这会增加接地体与地之间的接触面积,显著降低接地电阻。
另一种方法是使用高导电性能的接地极或接地网。
铜是目前常用的接地材料之一,选择高纯度的铜材料具有优异的导电性能,对于降低接地电阻尤为有效。
三、加强接地装置的维护尽管增加接地体面积和改进接地材料都可以降低接地电阻,但在接地装置的长期使用过程中,其内部会积累大量的腐蚀产物、污垢等杂质,从而影响接地电阻。
因此,加强接地装置的维护同样重要。
接地装置维护的具体内容包括清洗接地体表面的污垢和腐蚀产物、定期检查接地体是否破损、以及检查接地线路的接线处是否牢固等等。
确保接地装置保持良好的状态,避免减小接地体面积、损坏接地线路等情况出现,这可以确保接地电阻的稳定降低。
四、使用更为先进的接地装置在接地装置的选型过程中,首选应该是符合电力行业接地标准的先进接地装置。
这些接地装置往往拥有精良的设计和优秀的导电性能,能够在较短的时间内完成大量的接地工作,降低接地电阻。
降低接地装置接地电阻的方法

降低接地装置接地电阻的方法1. 接地电阻的重要性说到接地电阻,大家可能会想:“这和我有什么关系呢?”其实大大的关系呢!接地装置就像是我们生活中的安全带,虽说平时不觉得它多么重要,但一旦发生意外,它可是能保命的关键啊!接地电阻低,就意味着电流可以更顺畅地走回大地,避免漏电、短路等问题。
如果接地电阻高,就像是水流被堵了一样,后果可想而知。
2. 降低接地电阻的方法好啦,既然接地电阻这么重要,我们该如何降低它呢?下面就跟着我一起来看看,保证你听了后能心里有数,头脑清晰,准备做个接地小达人!2.1 选择合适的接地材料首先,材料选择可得好好琢磨一下。
老话说得好,“工欲善其事,必先利其器”。
接地材料可是直接影响接地电阻的,常用的有铜、镀锌钢等。
铜的导电性能超级好,但价格也比较高;而镀锌钢虽然便宜,但在潮湿环境下容易生锈,时间长了也会影响接地效果。
所以啊,得根据具体情况来选,想清楚你究竟需要的是“性能好还是性价比高”。
2.2 增加接地体的数量接下来呢,可以考虑增加接地体的数量。
你看,一根棍子打不出响声,多个棍子凑在一起,就能打出一片天地!增加接地体,不仅能降低接地电阻,还能提高接地的可靠性。
通常,我们会在地下埋入多个接地棒,或者使用接地网,这样一来,电流可以更快地分散到大地,反应迅速,妥妥的安全感!3. 改善土壤环境然后,土壤的环境也不能忽视。
很多人觉得,接地就只是把线杆插进土里,其实不然,土壤的电阻也是个大问题。
沙土、电土和黏土的电阻值差别可大了!如果你的土壤很干燥,那电流就难以通过。
所以呢,我们可以考虑给土壤加点“营养”——比如说,用一些导电性好的材料,比如盐、石灰等,能够有效降低土壤的电阻。
3.1 定期维护和检查接地装置的维护也别忘了,老话说得好“兵马未动,粮草先行”,定期检查设备和土壤的情况,才能让接地电阻一直保持在合理范围内。
别等到出了问题才想起这茬,那时候可就为时已晚了。
最好每年定期检查一次,保持接地设备的清洁和良好状态,确保没有锈蚀、腐蚀等问题。
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降低接地装置接地电阻的措施
前言:
随着射洪县经济的不断发展,对电力的需求逐年攀升,各种用电设备剧增。
每年仅我司新增、移位安装的配电变压器很多,在实际工程中,发现很多配电变压器的安装位置或其它需要接地装置的杆塔,接地阻值有的较高,如高山、坡地、河滩等处,均需要特殊处理,才能达到规程的要求。
在去年由我司实施的西部农网完善工程中的太兴乡五村高低压配电工程等,在这几年中涪江边新增了很多采砂取石的砂石场,均有不同长短距离的高低压线路,或安装了配电变压器,有的采取了特殊措施,降低接地电阻,才达到了安全运行的要求。
在雷雨季节配电变压器经常遭受雷击,由于接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身残压过高,或在接地电阻上产生很高的电压降,引起变压器烧毁事故。
因此,接地装置的接地电阻必须符合规程规定值。
对10kV配电变压器:容量在100kV A及以下,其接地电阻不应大于10Ω;容量在100kV A以上,其接地电阻不应大于4Ω。
接地装置施工完毕应进行接地电阻测试,合格后方可回填土。
同时,变压器外壳必须良好接地,外壳接地运用螺栓拧紧,不可用焊接直接焊牢,以便检修。
一、接地装置是否符合规程要求,主要指标为接地电阻。
接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾、防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
近年来,国内许多地区连续发生多起因接地网不满足要求而引起的设备损坏事故,同时雷击是导致电网事故的主要自然灾害之一,雷击引发的电网事故占总事故的50%以上,因此良好的接地装置应是也是防雷的重要技术措施。
接地电阻实际是两部分电阻之和,一部分是接地体金属物的电阻,另一部分是整个大地的电阻也称流散电阻。
由于金属接地体的电阻很小,因此接地电阻主要决定于流散电阻的大小。
流散电阻主要由接地装置的结构和土壤电阻率决定,土壤的电阻率越低,流散电阻也就越低。
一些地区土壤电阻率较大,致使接地电阻值超出规程要求。
二、接地材料的选择。
接地材料一般选用结构钢制成,选用时必须对材料进行检查,材料不应存在严重的锈蚀、厚薄或粗细不均匀等现象。
垂直安装的接地体通常用角钢或钢管制成,虽然角钢制成的接地体在散流效果方面比钢管差一点,但施工难度小、成本低,所以现场安装一般采用角钢。
规范中要求的比较理想的为50mm×50mm×5mm的镀锌角钢,但从防腐角度和增加使用年限考虑,逐渐改用63mm×63mm×6mm的镀锌角钢,实践中也证明其防腐效果较好,镀锌角钢或扁钢建议采用热镀锌材料。
接地装置要考虑季节因数。
因为,土壤电阻率是随季节变化的,规范所要求的接地电阻实际是接地电阻的最大许可值,为了满足这个要求,接地网的接地电阻要求达到:
R=Rmax/ω式中:
Rmax--接地电阻最大值,就是我们说的10Ω、4Ω的接地电阻值
ω--是季节因数,根据地区和工程性质取值,常用值为1.45。
所以,我们所说的接地电阻实际是R=6.9Ω(Rmax=10Ω),R=2.75Ω(Rmax=4Ω)
这样,接地网才是合乎规范要求的,在土壤电阻率最高的时候(常为冬季)也满足设计要求
三、降低接地装置的技术措施有以下几个方面,供工程技术人员参考:
(1)更换土壤。
这种方法是采用电阻率较低的土壤(如粘土、黑土及砂质粘土等)替换原有电阻率较高的土壤,置换范围在接地体周围0.5m以内。
这种方法可用在多岩石的地区,如高山、坡地等,但这种取土置换方法对人力和工时耗费都较大。
(2)人工处理土壤。
在接地体周围土壤中加入化学物,如食盐、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,提高接地体周围土壤的导电性。
这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经
人工处理后,会降低接地的热稳定性、加速接地体的腐蚀、减少接地体的使用年限。
因此,通常是在万不得以的条件下才建议采用。
(3)深埋接地极。
在不能用增大接地网水平尺寸的方法来降低流散电阻的情况下,如果周围土壤电阻率不均匀,地下深处的土壤或水的电阻率较低时,可采取深埋接地极来降低接地电阻值。
这种方法对含砂土壤最有效果。
据有关资料记载,在3m深处的土壤电阻系数为100%,4m深处为75%,5m深处为60%,6.5m深处为50%,9m深处为20%,这种方法可不考虑土壤冻结和干枯所增加的电阻系数,但施工困难,土方量大,造价高,在岩石地带困难更大。
(4)多支外引式接地装置。
如接地装置附近有导电良好及不冻的河流湖泊、水井、泉眼、水库、大树下等土壤电阻率较低的地方,或者敷设水下接地网,以降低接地电阻。
外引接地装置应避开人行道,以防跨步电压电击,但在设计、安装时,必须考虑到连接接地极干线自身电阻所带来的影响,因此,外引式接地极长度不宜超过100m。
(5)利用接地电阻降阻剂。
在接地极周围敷设了降阻剂后,可以起到增大接地极外形尺寸,降低接触电阻的作用。
降阻剂表面有活性剂,粒度较细,吸水后施用于接地体与土壤间,能够使金属与土壤紧密地接触,形成足够大的电流流通面,有效减小接地电阻;另一方面,它能向周围土壤渗透,降低周围土壤电阻率,在接地体周围形成一个变化平缓的低电阻率区域。
降阻剂是具有导电性能良好的强电解质和水分,这些强电解质和水分被网状胶体所包围,网状胶体的空格又被部分水解的胶体所填充,使它不致于随地下水和雨水而流失,因而能长期保持良好的导电作用。
这是目前采用的一种较新和积极推广普及的方法。
现在国内使用较多的是成都富兰克林-民生的降阻剂,这种降阻剂是一种良好的导体,降阻效果显著,性能稳定,使用周期长,无腐蚀性
6)采取伸长水平接地体。
工程实际运用中,经过分析结果表明,当水平接地体长度增大时,电感的影响随之增大,从而使冲击系数增大,当接地体达到一定长度后,再增加其长度,冲击接地电阻也不再下降。
四、结束语
良好的接地装置是电网安全稳定运行的重要保证,需要正确掌握降低接地电阻的施工方法,对设计规划论证阶段、接地材料和形式的选择、导体截面热稳定和机械强度的校验、施工过程质量管理、工程交接验收环节的项目,进行检查和周期性运行维护工作。
只有这样,才能长期保证接地装置的良好质量,从根本上防止发生电气事故。