10KV配电线路杆塔接地技术方案
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10kv立杆放线施工方案背景立杆放线是10kv线路施工的重要环节之一,它是在施工现场按照设计要求进行杆塔立杆的过程。
本文将介绍10kv立杆放线的方案和步骤。
施工准备工作在进行10kv立杆放线施工之前,需要进行一系列的准备工作。
以下是准备工作的步骤:1.剖凿。
根据设计要求,在立杆位置进行土方剖凿作业,为立杆的安装提供基础。
2.柱脚垫砖。
根据杆塔的要求,在立杆位置垫设好预留孔位置,并将柱脚垫砖按照设计要求做好设置。
3.杆塔运抵。
将已制作完成的杆塔运输到施工现场,并进行安放。
4.加固杆塔。
根据设计要求,在杆塔的周围进行土方回填和加固工作,确保杆塔的稳定性。
施工步骤进行10kv立杆放线施工的步骤如下:1.杆塔基础检查。
在立杆之前,需要对杆塔的基础进行检查,确保其完好无损,没有任何不良变形或损坏。
2.立杆设置。
根据设计要求,选择适当的杆塔并进行立杆设置。
在设置过程中,需要保证杆塔的垂直度和平面度。
3.导线预安装。
在立杆之前,需要进行导线的预安装工作。
预安装包括导线的测量、切割和搭接等工作。
4.杆塔矫正。
在立杆设置后,需要对杆塔进行矫正,确保其在垂直和水平方向上的正确位置。
5.导线拉线。
根据设计要求,使用拉线机对导线进行拉线作业。
拉线过程中需要注意导线的张力和位置。
6.导线固定。
在导线拉线完成后,需要对导线进行固定。
固定方式包括挂线夹、接地夹和绝缘子等。
7.导地线安装。
在导线固定完成后,需要进行导地线的安装工作。
导地线的安装需要保证安全可靠。
8.绝缘子安装。
在导线安装完成后,需要进行绝缘子的安装工作。
绝缘子的安装需要按照设计要求进行。
9.通信线布设。
根据需要,在杆塔上进行通信线的布设工作。
通信线的布设需要考虑通信线与其他设备的相互干扰问题。
施工注意事项在进行10kv立杆放线施工时,需要注意以下几个事项:1.安全第一。
施工人员必须穿戴好相关个人防护用品,并严格遵守安全操作规程。
2.设备检查。
施工前需要对使用的设备进行检查,确保其工作状态良好。
10kv线路架设施工方案1. 引言本文档旨在提供一份关于10kv线路架设施工方案的详细说明。
10kv线路是城市电网中常见的电力配送线路,其架设施工方案的设计和实施对于电力系统的可靠运行至关重要。
2. 施工方案概述本方案的主要目标是确保10kv线路的安全可靠运行,并与周围环境相协调。
一个成功的10kv线路架设施工方案应该包括以下内容:2.1 线路布置在布置线路时,需要考虑以下因素: - 线路的起始点和终点 - 线路的走向和跨越障碍物的方式 - 线路之间的距离和分布2.2 杆塔的布置杆塔的布置需要考虑以下因素: - 杆塔的材料和结构设计 - 杆塔的数量、高度和间距 - 杆塔的基础设计和施工2.3 导线的选择和布置导线是10kv线路的核心部分,选择合适的导线并正确布置是确保电力传输的关键。
重点考虑以下因素: - 导线的材料和截面积 - 导线的悬挂方式和张力控制 - 导线之间的距离和分布2.4 接地系统10kv线路的接地系统非常重要,它可以提供对系统故障的保护,并确保操作人员的安全。
以下是需要考虑的关键因素: - 接地电阻的设计和测试 - 接地网的铺设和连接 - 接地系统的监控和维护2.5 安全措施无论是在施工还是运行阶段,都需要采取安全措施来保护工作人员和设备。
安全措施包括但不限于: - 施工现场的安全警示标识 - 工作人员的安全培训和防护装备 - 施工期间的安全监控和检查3. 施工流程本方案建议采用以下流程进行10kv线路架设施工:3.1 前期准备在开始施工前,需要进行详细的规划和准备工作。
包括但不限于: - 建立施工团队,并明确各成员的职责 - 确定施工计划和进度安排 - 确保所需材料和设备的供应和准备 - 进行现场勘察和测量3.2 基础施工基础施工是确保杆塔稳固和线路安全的关键环节。
包括但不限于: - 杆塔基础的施工和安装 - 杆塔的组装和安装 - 张设地线和接地系统3.3 导线安装导线的安装需要精确的测量和施工技术。
10KV配电线路杆塔接地技术方案设计为确保10KV配电线路杆塔的安全运行,必须采取有效的接地技术方案来保护设备和人员的安全。
下面是一个针对10KV配电线路杆塔的接地技术方案设计。
首先,接地设计应满足以下几个基本原则:1.接地电阻低:杆塔接地电阻应低于规定的限值,以确保电流能够有效地通过接地系统流向大地。
2.电流分布均匀:接地系统要保证电流在接地电极周围均匀分布,避免出现局部接地电阻过高的情况。
3.可靠性好:接地系统应具备良好的抗腐蚀、抗侵蚀能力,确保长期稳定可靠地运行。
一、接地电极选择:为了保证接地电阻低和接地电流分布均匀,可以选择铜杆、钢杆等金属材料作为接地电极。
接地电极要埋设在杆塔附近的土层中,最好深入到地下水位以下,以提高接地电阻。
二、接地装置设计:1.接地网格:沿着杆塔周边埋设金属网格,将每根杆塔连接起来形成一个接地网格,以增加接地面积。
2.接地极排列:将接地极均匀排列在杆塔周围,以确保接地电流在杆塔周围均匀分布。
接地极之间的距离可以根据实际情况进行合理设置,通常不宜超过10米。
3.管地接地极:适用于土层较干燥的区域,在接地极周围挖掘一个深度为1-5米的坑,并在坑底放置一根接地极,通过填埋导电材料来提高接地电导率和面积。
三、接地系统保护措施:为了保护接地系统不受雷击和过电压损坏,可以采取以下措施:1.安装避雷针:在杆塔顶部安装避雷针,将大部分雷电击入地下,保护杆塔和接地系统。
2.安装过电压保护器:在接地线路中安装过电压保护器,当出现过电压时,保护器将自动分流消耗过电压,避免对接地系统造成损害。
四、接地系统接地电阻测量:为了保证接地系统的正常运行,应定期进行接地电阻测量。
测量结果应低于规定限值,如有异常应及时采取措施进行修复。
综上所述,10KV配电线路杆塔接地技术方案设计包括接地电极选择、接地装置设计、接地系统保护措施和接地电阻测量等方面。
通过合理的设计和维护,可以保证杆塔接地系统的正常运行,提高设备和人员的安全性。
10kv高压杆杆塔接地装置埋深标准01. 什么是10kv高压杆杆塔接地装置埋深标准?在电力输配电过程中,接地装置是非常重要的设备之一。
特别是在10kv高压杆杆塔上,接地装置的埋深标准更是至关重要的。
埋深标准是指接地装置埋设在土壤中的深度,是确保接地效果的一个重要参数。
02. 为什么10kv高压杆杆塔接地装置埋深标准重要?接地装置的埋深标准直接影响着电力设备的安全运行和人员的人身安全。
如果埋深不足,可能会导致接地效果不佳,电力设备容易遭受雷击而损坏,同时也有可能对人员造成危害。
制定严格的埋深标准是非常必要的。
03. 10kv高压杆杆塔接地装置埋深标准的制定过程10kv高压杆杆塔接地装置埋深标准的制定需要考虑多方面的因素,包括土壤的导电性、地形地貌情况、气候条件等。
这些因素对接地装置的埋深都有很大影响,因此在制定标准时需要进行综合考虑。
04. 10kv高压杆杆塔接地装置埋深标准的具体要求按照国家标准,10kv高压杆杆塔接地装置的埋深标准在0.8米至1.2米之间。
这个范围是根据土壤的特性和电力设备的需求确定的,既能够满足接地装置的导电要求,又能够确保接地效果。
05. 10kv高压杆杆塔接地装置埋深标准的实际应用在实际施工过程中,对10kv高压杆杆塔接地装置的埋深标准需要严格执行。
工程施工人员应该根据实际情况,选取适宜的埋深并合理安装接地装置,以确保其良好的接地效果。
06. 个人观点我认为10kv高压杆杆塔接地装置埋深标准的制定并不是一件简单的事情,要考虑的因素非常多。
在实际应用中,一定要根据具体情况进行合理的调整,以确保设备的安全运行和人员的安全。
总结10kv高压杆杆塔接地装置埋深标准是保障电力设备运行安全的重要参数,通过严格的标准制定和执行,可以有效避免电力设备损坏和人员受伤的危险。
实际施工中也需要根据具体情况,合理确定适宜的埋深,以确保接地装置的良好效果。
在实际施工过程中,10kv高压杆杆塔接地装置埋深标准的执行非常关键。
10kv高压杆杆塔接地装置埋深标准10kv高压杆杆塔接地装置埋深标准1. 引言10kv高压杆杆塔接地装置埋深标准,是指在10kv高压线路中,安装杆塔接地装置时需要满足的埋深要求。
接地装置是电力系统中保护设备和人身安全的重要组成部分,其埋深标准直接关系着电力系统的安全可靠运行。
在本文中,我们将以10kv高压杆杆塔接地装置埋深标准这一主题为基础,深入探讨该标准的重要性、标准的制定依据和具体的要求。
2. 标准的重要性10kv高压杆杆塔接地装置埋深标准的重要性不言而喻。
正如人们常说的一句话:“好的开端,是成功的一半”。
对于电力系统来说,接地装置的埋深直接关系着其有效性和安全性。
合理的埋深标准能够有效防止雷击、过电压等故障对设备的影响,同时也可以保障人员的安全。
制定科学合理的接地装置埋深标准,对于维护电力系统的正常运行和人员的安全至关重要。
3. 标准的制定依据10kv高压杆杆塔接地装置埋深标准的制定依据主要包括国家标准、行业标准和地方标准。
在国家标准方面,我国电力行业有关接地装置埋深标准的制定,一般参照国际电工委员会的相关标准及国际惯例,结合我国电力系统的实际情况而制订。
在行业标准方面,电力行业协会或者相关行业组织也会根据实际情况和发展需求制定相应的标准。
地方标准则会根据当地的特殊情况和实际需求进行制定。
以上三种标准相互联动、互相促进,形成了完整的标准体系。
4. 具体要求10kv高压杆杆塔接地装置埋深标准一般要求如下:1) 埋深深度:根据电力系统的需求和地质条件,一般要求在埋深1米以上,确保接地装置与地下水位之间的安全距离;2) 土壤条件:要求在埋设接地装置时,选取干燥、疏松的土壤,有利于接地导体与土壤的有效接触,并提高接地装置的导电性能;3) 接地体材料:一般采用铜合金材料作为接地体材料,其导电性能好,抗腐蚀性能高,有利于提高接地装置的寿命和可靠性;4) 埋深标志:在埋设接地装置时,需要设置明显的埋深标志,以便于后期检测和维护;5) 检测要求:按照国家标准和行业要求,对接地装置的埋深进行定期检测,确保接地装置的有效性和安全性。
10KV架空配电线路典型设计
一、导线选择
在10KV架空配电线路的设计中,导线的选择非常重要,它直接影响到线路的输电能力和运行安全。
常见的导线类型有铝绞线、铝钢绞线和纯铜导线。
根据实际情况选择导线的截面积,一般根据负荷电流和线路长度进行计算。
二、杆塔布置
10KV架空配电线路的杆塔布置需要根据实际地形条件、负荷要求和结构安全性等因素进行合理设计。
杆塔的高度和跨距要满足相关的规范要求,保证线路电气安全和可靠性。
布设在沿线两侧的杆塔,间距一般为80-100米。
三、绝缘子选择
绝缘子是10KV架空配电线路中起到支持和绝缘作用的重要部件。
根据线路的电气要求和线路周边环境条件选择绝缘子的型号和数量。
常用的绝缘子有瓷绝缘子、复合绝缘子和玻璃钢绝缘子等。
四、接地设计
五、跳闸保护
跳闸保护是10KV架空配电线路的重要组成部分,它能及时切断故障点,保护线路及后续设备。
根据线路长度和运行条件选择合适的跳闸保护装置,如真空断路器、空气断路器等。
六、绝缘均压设计
七、附属设备设计
八、可研报告编制
以上是对10KV架空配电线路典型设计的一些主要内容的介绍。
设计过程中应充分考虑线路的安全性、可靠性和经济性,确保线路能够满足供电要求,并在运行中保持良好的运行状态。
10KV架空线路施工方案在电力行业中,架空线路是一种非常常见且重要的输电方式。
10千伏(10KV)架空线路作为中压电力输送的一种形式,在城市及农村地区得到广泛应用。
本文将介绍10KV架空线路的施工方案,包括前期准备、施工步骤、质量控制等内容。
1. 前期准备在开始施工之前,需要进行充分的前期准备工作。
首先是对施工现场进行详细的勘察,包括地形、地貌、周边环境等情况。
根据勘察结果编制施工方案和施工图纸,确定线路走向、塔位、杆位等。
同时,还需要申请相关施工许可证和施工人员资质。
2. 施工步骤2.1 地基基础施工首先是进行地基基础施工,包括打桩、浇筑混凝土基础等。
这一步骤的质量对后续的线路安装起着至关重要的作用,必须严格按照设计要求施工。
2.2 杆塔架设在地基基础完成后,进行杆塔的架设工作。
根据设计图纸确定杆塔的种类和位置,安装好横梁、绝缘子等部件,确保杆塔的牢固和垂直度。
2.3 导线和地线的安装在杆塔架设完成后,进行导线和地线的拉设工作。
根据设计要求,选择合适的导线和地线材料,按照规定的张力要求进行拉设,确保线路的安全运行。
2.4 绝缘子串及接地装置的安装在导线和地线安装完成后,进行绝缘子串及接地装置的安装工作。
绝缘子串的安装位置、数量和型号需根据设计图纸确定,接地装置的设置也必须符合相关标准要求。
3. 施工质量控制在整个施工过程中,质量控制至关重要。
需要对每一个施工环节进行严格监督和检查,确保施工符合设计要求和技术标准。
同时,施工过程中应做好施工记录和质量验收工作,保证线路的安全运行。
4. 施工结束及验收施工完成后,进行线路的试验和调试工作。
包括对导线、地线的电阻、绝缘电阻等指标进行测试,确保线路符合要求。
同时还需进行相关验收工作,取得相关部门的验收合格证书,方可投入使用。
通过以上施工方案,可以保证10KV架空线路的安全、稳定运行,为城乡电力供应提供可靠保障。
6.配电工程配电工程的施工必须由专业人员进行施工,并要持证上岗。
6.1电力施工技术安全原则(1)在 10 及下列带电的杆塔上或带电设备附近作业时,作业人员的活动范畴及其所携带的工具、材料等与带电体的距离不大于0.7m应停止作业;停电作业线路与另一带电线路相靠近或交叉,工作时可能与带电线路接触或靠近 1.0m 以内,则此带电线路应停电并予接地。
人身与带电部分安全距离为 0.7m。
实验人员与带电设备的安全距离为0.35m,在交叉档内架设导、地线时,施工的线路应在带电线路下面,并以符合以上安全距离的求,还必须采用避免导、地线产生跳动或牵引而减小安全距离的方法。
(2)在发电厂、变电所出入口处,或线路某一段有两条以上线路临近施工时,应在施工线路的各杆塔处做出标志,并设专人监护。
停电作业,施工负责人应向停、送电的发电厂、变配电所提出停电计划申请。
(3)停电作业应执行工作票制度。
(4)新线路竣工后,在线路送电前,应向有关单位发出正式送电的告知。
(5)在相对地电压不大于 250V 的电力设备上工作时宜停电。
必须带电工作时,应设监护人,并应符合下列规定:①使用带绝缘柄的工具,穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。
②严禁同时接触带电体和接地体,以及同时接触两个带电体。
③尚未脱离设备的带电部分时,严禁与站在地面上的人员接触和互相传递料具和其它物品。
④穿干燥紧袖工作服、戴工作帽和干燥清洁的线手套。
登杆前应分清相、零线,选好工作位置。
断开导线时应先断相线,后断零线,接续导线时次序相反。
在带电的电度表和继电器回路上工作时,电压互感器和电流互感器的二次绕组应可靠接地。
断开电流回路时,必须将电流互感器二次的专用端子短路。
低压带电作业时,不得带负荷接续导线。
带电更换电器具时,应先做好旁路线。
在自动闭塞的低压线路上,宜在不受张力的处所接续导线,但必须设可靠的旁路线。
6.2输电线路立杆架设安装6.2.1架空线立杆测位→挖坑→底盘就位→横担组装→立杆→卡盘安装(1)测位:按设计坐标及标高测定坑位及坑深,钉好标桩,撒好灰线。
10kV配电线路的防雷与接地技术摘要:10k配电线路是目前电力行业使用最为广泛的一种线路,与人们的日常生活密切相关。
其中,雷电是危害供配电线路的重大因素,因此研究10kV供配电线路的防雷接地施工技术是十分必要的。
为此,本文论述了雷击分类以及危害,就10kV供配电线路防雷接地施工技术进行了详细的分析与探讨。
关键词:配电线路;雷击;接地措施;施工技术引言近年来我国电网技术的发展和进步势头迅猛,但是由于雷击导致的配电线路事故仍然频繁发生。
10kV配电线路作为电网的重要构成部分,经常受到雷害事故的影响,引起1OkV配电线路接地或故障跳闸,造成线路停电,雷害不但会严重危害了配电网的供电可靠性和电网安全,还会危害人们的生命安全,尤其是电网从业人员的人身安全。
因此,为了防止配电线路雷击事故的频繁袭击,必须大力研究10kV配电线路的防雷与接地措施,减少雷击对配电线路运行的影响,使得10kV配电线路能够安全、可靠地运行。
1 雷击分类以及危害1.1 雷击分类①直击雷。
直击雷主要就是指带电的云层直接对某物进行猛烈地放电,其破坏力十分巨大。
依据我国相关规定,10kV及以下配电线路以及设备一般不会单独设立避雷设备,如避雷线或者是避雷针等,这是因为直接击中配电线路的概率较低。
②感应雷雷击过电压。
在雷云放电之前,线路上的正电荷会不断向电场突变点周围的导线靠近,逐渐演变为束缚电荷,负电荷也会被排斥到两端运动。
雷云在放电时,负电荷会快速中和,正电荷的束缚力逐渐消失,最终通过电压波的形式向两端传播,形成静电感应过电压。
此外,直击雷放电的进行会逐渐形成强大的脉冲磁场,当磁力线经过配电线路地线和大地之间时就会形成电气回路,在短时间内就会产生电磁感应过电压。
在静电感应过电压以及电磁感应过电压综合作用下,最终产生感应雷过电压,其幅值较高,可达400~500kV,高出设备雷电冲击耐压许多,容易引发故障。
1.2 10kV配电线路雷击过电压的危害虽然当前的科学技术水平较高,但是由于配电箱线路长期暴露,其会受到自然环境的影响,由此可见雷害事故是不能完全避免的。
中国南方电网广东电网10KV配电线路接地技术方案广州中光电子科技有限公司二〇二〇年五月目录附件1:施工图(图号:DL-JD-01,DL-JD-02)附件2:镀镍接地棒说明书及检测报告接地模块说明书及检测报告10KV配电线路接地技术方案1、前言近年来,广东地区由于经济的发展,对电力的需求不断增加,因此,电力系统也不断发展,接地短路电流愈来愈大,设备接触电压和跨步电压也越来越大,直接威胁到设备和人身安全;由于接地短路电流的增大,接地线和接地干线的热稳定也愈来愈突出。
特别是在变电站(或变电所)的自动化控制装置的大量投入运行,由于接地短路电流所形成的地电位干扰问题也越来越突出,所造成的微机保护“死机”、误动作而造成的事故和扩大事故时有发生,从而影响电力系统的安全运行。
同时,广东地区的地理位置特殊,大部分地区位于北回归线附近,使得该地区的年平均雷暴日高于国内其他大部分地区(广州的年平均雷暴日约天)。
为了更好的保障电力系统供电的正常运作,减少电力变电站设备和输电线路遭受雷击而引起的跳闸事故的发生,我司针对电网10KV线路的接地系统提出综合设计方案。
2、设计依据●DL/ T 621—1997 《交流电气装置的接地》●DL/ T 620—1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》●GB50169—2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》●GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》(2000年版)3、10KV配电线路杆塔的接地方案在输配电线路的防雷设计的主要目的是提高线路的耐雷水平,减少雷击跳闸率。
主要的技术有:①防直击导线技术:即防止导线直接遭受雷击,主要措施有架设避雷线、减少避雷线的保护角、加装各种形式的避雷针等;②防闪络技术:即防止输电线路遭受雷击后发生闪络,主要措施有降低杆塔接地电阻、架设耦合地线、安装线路避雷器等;③防建弧技术:即防止输电线路发生闪络后建立稳定的工频电弧;④防停电技术:即防止输电线路雷击跳闸厚重合闸不成功造成电力中断,如加装并联间隙等。
根据输电线路所在位置的地理条件、气象条件和雷电活动规律,利用现代防雷技术,采取相应的防雷措施,主要措施有:降低杆塔的接地电阻、架设架空避雷线、架设耦合地线、装设线路避雷器、加装防绕击避雷针和加强绝缘等。
在上述措施,由其中架设避雷线、架设耦合地线、装设线路避雷器和加强绝缘等措施在输电线路防雷技术中有比较成熟的技术和产品,在本方案不做具体设计,主要介绍怎样降低杆塔的接地电阻方面技术。
新建杆塔的接地降阻措施架空线路杆塔接地对电力系统的安全稳定运行至关重要,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平,减少雷击跳闸率的主要措施。
长期以来,为降低杆塔的接地电阻电力部门投入了大量的人力、物力、财力去改造,也取得了显着的效果。
但由于初期设计对线路走廊的雷电活动规律和特征掌握不够,线路结构和地形地貌特征没有全面考虑,使得目前的设计和改造缺乏针对性,技术性不强。
特别是没有充分去掌握杆塔所在位置的土壤电阻率情况去设计和改造其接地,势必会达不到要求和造成工程费用的浪费。
因此,为了使杆塔的接地能够达到要求,必须先了解其所在位置的地理地质情况,实地测试器土壤电阻率,做好每一基杆塔的所在位置的测试记录;如果条件允许,可以到气象部门去了解近10年来的气象资料,了解线路走廊的雷电活动情况,为以后的设计做好充分的准备。
在准备好相应的资料后,根据不同的情况作出不同的设计。
由于土壤电阻率不同,对杆塔的接地要求也不同。
根据电力行业标准DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》和DL/T621-1997《交流电气装置的接地》等要求,为每一基架空线的杆塔的接地电阻的设计、安装和改造提供了依据。
①有避雷线的杆塔的工频接地电阻,在雷雨季节干燥时,不宜超过下表要求:②无避雷线的杆塔的接地电阻:对于中雷区及多雷区35KV 及66 KV 无避雷线,宜采用措施减少雷击引起的多相线短路和两相异地接地引起的短线事故,钢筋混凝土杆和铁塔充分利用自然接地作用,在土壤电阻率不超过100Ω.m 或有运行经验的地区,可以不另设人工接地装置。
由于广东地区大部分是多雷区,无特殊好的地质地理环境,最好把杆塔的接地做到10Ω以下。
同时,该地区靠近海边,加上近几年酸雨程度严重,对接地的系统的腐蚀较为严重,对接地材料的选择也必须慎重考虑。
在该方案中,我们建议采用一些抗腐蚀较好的接地材料。
3.1.1镀镍接地棒接地法①镀镍接地棒接地法的实施条件在深层土壤电阻率比表层低(可以通过四极法土壤电阻率测试实验知道),同时开挖面积受限制的地方,可以采用镀镍接地棒接地法,这样能够有效的节约土地和人工,又能达到改善地网的接地电阻。
单组(单根规格:φ14x1200mmm)镀镍接地棒接地方法可以按下面的公式计算:R=ρ2πll2ld/2n (公式1)其中R:接地电阻(Ω)d:垂直接地体的直径(m )ρ:土壤电阻率(Ω.m )l :垂直接地体长度(m )可(公式1)见,将接地垂直接地体的长度扩大,即可把接地电阻降下来。
如,土壤电阻率ρ=100Ω·m,设计接地电阻R≈10Ω,则垂直接地体的长度由公式1可算出l≈ m.(单组,而这种方法可将平面接地网变成立体接地体)。
如果土壤电阻率较高,可以在杆塔的四角分别设置1~2组接地棒,每组深度为7~10米,间距为5~10米。
如图:DL-JD-01。
该接地材料采用特殊处理后有一定强度的钢材,通过镀铜处理后再镀镍。
这样处理后的材料保持了原有金属材料良好的导电性能,同时也增加了其良好的抗腐蚀特性,是一种比较好的新技术接地材料。
特别是其连接方式,如果没条件电焊,也以用放热焊接的方式。
②镀镍接地棒接地法的安装方法在可施工的空地处,应先用金属探测器探测下方是否有电缆通过,附近是否有光缆、煤气管道,另外注意周围的联通、电力、电信等一些通讯电力公司所设置的一些标示,防止在施工的过程中对地下通讯线路的破坏;选好位置后,在空地开挖深60~80cm、长50cm、宽50cm的坑,在坑内垂直打入6~10根镀镍接地棒地极,采用联轴套镀镍铜管将镀镍接地棒一根接一根连接起来,联轴套镀镍铜管连接两根接地棒时,应分别将接地棒旋入连接器且相接触,从而使大锤打击时,接地棒受力均匀不易歪斜,电气连接更紧密,详见图用模具放热熔接接地端和圆钢时,注意保持模具干爽,接地端和圆钢卡位紧密,热熔焊粉及引火剂适量,点火人员应离模具1米左右,方能操作;当焊接完成后,应把圆钢与杆塔的接地端子相连,并在中间设置断接卡,以便后期测试和维护;由于杆塔所在位置是野外,建议最好采用电焊连接,接地主干线是镀锌圆钢。
③镀镍接地棒接地法的安装要求A、垂直方式,垂直接地体是采用镀镍接地棒(镀镍材质,1.2m),每组为6~10根,垂直接地棒间距尽量安装的杆塔的四角位置,并尽量往外扩张,否则有屏蔽作用,降低接地体的利用率;B.水平方式,水平接地体采用φ12热镀锌圆钢,敷设深度为60~80cm;C.引下线方式:引下线必须设置断接卡,以备检查;D.做好所有焊接点和连接处的防腐措施。
④接地地网施工时安全注意事项A、接地棒安装之前,必须开挖60~80cm深后看实际情况,确定是自然土壤才能往下深打;B、接地棒连接时必须使用导电剂、使之有更好的导电率;C、在与杆塔相连时必须要加装一套断接卡。
D、接地电阻必须小于10欧。
施工实时测试,监督施工质量。
3.1.2专用接地模块加降阻剂接地法随着接地技术的发展,降阻剂的降阻的方法已经在实际的接地工程中得到大量和长期的应用,在有关的国家标准和行业标准都有明确的推荐要求,如DL/ T 621—1997《交流电气装置的接地》中就有:填充电阻率较低的物质或降阻剂。
这为降阻剂在工程中应用提供了技术依据。
①专用接地模块加降阻剂接地法使用条件和优势按照技术上实用,安装上简单,经济上合理的原则,专用接地模块加降阻剂接地法实施的主要条件有:首先,杆塔所在的位置的土壤电阻率较高,其他的接地方法很难达到要求;有足够的开挖面积。
水平接地装置的工频接地电阻的计算公式,如下:R=ρ2πllnlhd+B2(公式2)R:接地工频电阻(Ω)d:水平接地体的直径(m)h:水平接地体的埋设深度(m)ρ:土壤电阻率(Ω.m)l:水平接地体长度(m)B:接地网的形状系数(四角放射状地网取,环形接地网取,十字形接地网取)根据上式可知,如果把杆塔所在位置的土壤电阻率降低,可以降低其接地网的接地电阻值,同时,根据地形情况,确定好一个好的地网形状,对改善接地电阻值有帮助。
使用降阻剂后,相当于扩大了接地体的有效截面积;利用降阻剂的扩散和渗透作用,降低接地体周围的土壤电阻率;也由于使用降阻剂后,减少或消除了接地体和大地之间的接触电阻;增大了散流面积,起到了很好的均压作用,减小了地面的电位梯度,使杆塔在雷击时受反击的概率降低。
同时,中光系列降阻剂采用的物理性降阻剂,对金属接地材料没有腐蚀,相反,施工完毕一定时期后,由于降阻剂与金属接地体发生络合作用,对金属接地体还起到了保护作用。
通过一些实地勘测,降阻剂通过一段时间后挖开一看,与水平接地体几乎是融为一体。
照片如下:杆塔接地采用降阻剂施工完毕后20个月后照片由于降阻剂具有一定的流失性,因此,中光高科研究所科技攻关,利用降阻剂降阻原理,把降阻剂加工成成型的专用接地模块,做接地系统的垂直接地体。
由于接地模块在降阻剂的配方上有一定的改进,由导电性、稳定性较好的非金属矿物质和电解物质组成,并用压力设备加压成型,增大了接地体本身的散流面积,减小了接地体与土壤之间的接触电阻,同时,具有一定的吸水保湿作用,通过释放电解质改善周围土壤的导电性,能获得低而稳定的接地电阻。
并且随着时间推移,用接地模块做垂直接地体的接地系统的接地电阻值越来越小,直到达到一定值后稳定下来。
如有ZGD-I-2、ZGD-II-1、ZGD-I-3等,具体参数如下:②专用接地模块加降阻剂接地的安装方法在高土壤电阻率的地区,往往开挖难道较大。
为了保证工程质量,杆塔的水平接地极的地沟开挖深度必须大于60cm,开挖方向必须沿地面的等高线开挖,沟底尽量平直,上宽下窄;在此基础上每隔5米左右再挖一个深度约80cm~1m的坑,大小与接地模块的体积稍大,然后把接地模块竖直放在坑里,周围用细土回填并夯实(有条件的可以适当倒些水把接地模块周围湿润);其数量的可以由下面得公式确定:其中:Rnj:为n个接地模块埋设后的工频接地电阻值Rj: 为单个接地模块埋设后的工频接地电阻值η:模块的利用系数(~)为了减小垂直接地极的相互屏蔽,同时要求模块尽量埋设在射线的尾端。
如下图:ZGD-II-1新建接地网施工照片 ZGD-I-2在改造杆塔接地时与射线焊接照片杆塔所在位置雷击风险高,其土壤电阻率又特殊高(超过1000Ω.m)的地方,建议在水平接地极的周围适当施放降阻剂。