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新能源行業一體化解決方案

添加時間:2012-04-13


3 跨步電壓防護措施
  由土壤電阻的存在,電流自接地極往周圍土壤流散時,會在土壤中產生壓降并形成一定的地表電位分布。因此,當人在接地極附近走動時,人的兩腳將處于大地表面的不同電位點上。兩腳間的跨距 T,我國取 0.8 米,相當于人的跨距的地面兩點間的電位差,稱為跨步電勢。
  在接地點附近其梯度(跨步電壓)將最高,距接地點越遠則電位越低。當有故障電流通過接地裝置流入大地時,人在其附近行走,所承受的跨步電壓超過安全電壓時,將對人造成傷害。為保證人員人身安全,在接地設計方案中要充分考慮跨步電壓防護措施。
  由于跨步電壓分布于地表,加大地表土壤電阻率可以增大人腳和土壤間的接觸電阻,從而使跨步電壓降低。本方案采用潛深接地設計方案,使接地極遠離地表,從而使故障電流最大限度流入地下深層土壤中,大大降低了地表面跨步電位差。
六、 平原高腐蝕性土壤環境的接地設計方案
  1 參考標準

  2 技術要求
  2.1 地網分析
  影響地網接地電阻是多方面的,總結其規律可以得出以下結論:土壤的導電率即土壤電阻率的大小是決定一個接地系統電阻高低的決定性因素,影響土壤電阻率的因素為該處土壤的地質結構、降雨量、環境溫度及地理環境。在改造一個不良接地系統時,如果有條件改造土壤的電阻率只能改變土壤的地質結構,而后三者我們是無法改變的。目前,改造土壤電阻率的方法就是用土壤導電增強材料(俗稱降阻劑),來替代與地網接觸的部分土壤。
  接地材料之間的連接工藝是影響接地電阻大小的一個必要因素。地網不同于其他電力設備,它必須深埋地表以下,與其接觸的化學腐蝕性物質要遠遠多于暴露于空氣中的,而接頭往往是傳統地網最易腐蝕的環節。傳統的連接工藝為電焊,電弧產生的高溫和電長效離子不僅破壞了材料的防腐涂層,而且在電離的作用下接地材料含有的部分物質發生化學反應,降低材料的導電性并加速了接頭的腐蝕,而且由于電焊工藝的局限性,接頭只能實現外沿連接,內部依舊是不接觸或部分接觸,含有大量空隙,極易導致水氣進入從內部腐蝕接頭,且接頭處電阻大于材料本身。接頭帶來的地網電阻增加往往不被重視,一個變電站的接地網有上百個連接處個別電壓等級高的甚至上千,一個接頭電阻增加帶來的影響不明顯,但上百上千個帶來的影響就不能忽視。借鑒和參考國外這方面的經驗,決定選用國外主流的放熱焊接為本次改造的地網連接工藝。放熱焊接是讓鋁和氧化銅發生置換反應,利用置換反應產生的 2537℃高溫熔化連接材料,冷卻后接頭處合二為一實現真正的分子連接,接頭外覆蓋銅材,抗腐蝕性和導電性極強。接頭的電阻不超過材料本身的電阻,并且這種焊接工藝耗時非常短,焊接用的工具輕便小巧大大優越電焊,操作者不需要焊接資質證書,上手快。

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