离子接地极的接地电阻计算方法Word格式文档下载.docx
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表面土壤电阻率ρ=2000Ω.m;
t=0.2s
接触电势不得大于:
跨步电势不得大于:
根据接触电势反推接地电阻:
地网所用材料量L=5450m;
地网周长LO=780;
地网面积S=23500m2;
接地线等效直径d=0.01236m;
可得出:
根据计算,变电站接地电阻要求小于或等于0.1492欧姆;
全站接地电阻按接触电势和跨步电势要求值取0.4759欧姆,采取提高表面接触电阻率的方式,场地地面设备支架和构架上有接地线引下处2米见方铺设厚20cm的碎石加沥青,在水泥地面外的其余场地敷设碎石。
经校核,采取上述措施后,能满足接触电势和跨步电势的要求的接地电阻值为1.1057欧姆。
接地体截面选择:
根据热稳定条件,未考虑腐蚀时,接地线的最小截面应符合下式要求
式中:
Sg——接地线的最小截面,mm2;
Ig——流过接地线的短路电流稳定值,A(根据系统5~10年发展规划,按系统最大运行方式确定);
te——短路的等效持续时间,s;
c——接地线材料的热稳定系数,根据材料的种类、性能及最高允许温度和短路前接地线的初始温度确定。
紫铜绞线的热稳定系数为210,此变电站的短路电流稳定值为27KA,等效持续时间为0.4s,代入上面公式得出
因此选用120mm2截面紫铜绞线符合要求!
四、设计参数
(1)根据岩土勘察报告,土壤电阻率推荐值为2041Ω.m。
(2)可使用地网面积23500(m)2
(3)年平均温度21.6℃,全年无结冰期;
年降雨量1323.6mm,年平均相对湿度79%,其中,降雨量主要集中在4~9月,12~2月各月的降雨量<50mm;
相对湿度2~8月为80%~82%,其它月份为74%~79%,可见降雨量和湿度的季节变化基本一致,因此可以推断该变电站土壤电阻率基本稳定,一年之中无大变化。
五、方案设计:
在对变电站接地网的设计中,增大变电站接地网面积会导致投资过大,在有限的区域使用增设长的垂直接地体,并开机钻孔添加降阻剂是一个好的方法。
而在此类垂直接地体中,电解离子接地系统是一个好的的选择。
综合考虑变电站接地网的使用年限、地网材料、接地电阻、地质情况、湿度温度等自然因素的影响,采取铺设水平网,地网四周安装13组离子接地极,每组离子接地极都配合降阻剂使用的方法来设计本接地方案。
6.1在变电站围墙内敷设水平接地网,接地网的外缘应闭合。
水平地网材料采用120mm2紫铜绞线,平均间隔宽度约为9米左右。
6.2在水平网四周安装20组离子接地极,每组离子接地极均由两根离子接地棒通过连接导体组成(安装方法详见接地平面图)。
离子接地极安装于口径12cm深15米深井内,深井内同时敷设GEM降阻剂,用于降低接地电阻及消散故障电流。
6.3在水平网交点处及地网四周埋设5/8inch,2.5米长镀铜钢棒作为垂直接地极,用于泄流用与降低接地电阻,同时防止跨步电压与接触电势。
6.4铜绞线与铜绞线、铜绞线与镀铜钢接地极、铜绞线与离子接地极之间的连接均采用放热焊接。
六、接地电阻计算:
1、水平网接地电阻计算:
:
水平接地网的接地电阻,Ω
:
土壤电阻率,Ω·
m
S:
地网面积,m2;
ρ=2041Ω·
m;
S=23500m2
代入公式可计算得出:
2、垂直网接地电阻计算
R=
关于离子接地系统在工程设计中的工频接地电阻计算问题一直存在争议,许多国外和国内的制造商一直使用以上公式的计算方式对电解离子接地系统的工频接地电阻进行计算,其等于假设整个电解离子接地系统为一个垂直埋设的金属接地体,按垂直接地体的工频接地电阻计算公式来计算,然后再给出一个修正的系数,这样的计算和设计是不科学的。
2004年美国电气与电子工程师学会(IEEE)在IEL数据库收录了一篇基于电解离子接地系统工作原理模拟的电解离子接地系统的工频接地电阻计算公式,其充分考虑了电解离子接地系统的接地体长度、初始离子扩散半径、回填料降阻率和电解离子接地系统利用率等参数对电解离子接地系统的工频接地电阻的影响,依据实验的方法给出了近似的模拟计算公式,该计算公式如下:
离子接地系统的工频接地电阻;
H:
离子接地系统的长度;
δ:
离子接地系统的初始离子扩散半径;
γ:
降阻剂回填料降阻率;
k:
离子接地系统效率;
在本设计中,以上参数取值分别为(如何取值详见附录):
H=30m;
δ=0.5;
γ=0.55;
k=0.75
代入公式得:
电解离子接地系统并联的工频接地电阻近似计算如下:
1组离子接地系统的使用效果
R2:
n组离子接地系统使用后的效果
n:
使用离子接地系统的组数
:
利用系数
在本设计中参数的取值分别为(如何取值详见附录):
n=20;
=0.75
3、地网接地电阻
R1:
水平接地极的接地电阻,6.6537Ω
R2:
垂直接地系统的接地电阻,1.01Ω
取水平网接地电阻与垂直网接地电阻的并联系数0.9,R=0.88/0.9=0.978Ω。
因为R=0.978Ω<
1.1057,所以能满足该变电站接触电势和跨步电势的要求!
七、材料选型:
1降阻剂
选用美国艾力高公司生产的GEM物理降阻剂。
该降阻剂主要成分为炭灰电石,导电率为0.21Ω.m,不腐蚀接地材料。
由于含有水泥成分,一旦安装完毕就是永久性的,不会溶解和冲走,符合美国环保局要求。
3-1GEM降阻剂
材料具体说明及安装方法详见说明书《接地产品和系统》
2垂直接地极
选用美国艾力高公司生产的ERITECH铜镀钢接地棒,铜以分子的形式电镀在高强度钢芯上,厚度可达0.254mm,任意弯折铜层不脱落,不起皮,拥有国际UL认证证书。
接地棒直径1.42cm,单根长度1.22m,可通过连接器组合成任意长度。
3-2铜镀钢接地棒
3焊接工艺
选用美国艾力高公司提供的CADWELD放热焊接工艺进行接头的连接。
该工艺焊接的接头电阻小于导体本身,强度优于导体,接头被铜层覆盖因此抗腐蚀性和导电性均非常出色,接头内部无空隙,是真正的分子结合。
该工艺操作简单,省时省力,对操作者无资格证书要求,接头仅凭外观即可判定是否合格。
焊接工具拥有国际UL证书,接头拥有加拿大安达略水利试验室出示的检测证书,保证了接头良好的导电性和抗腐蚀性。
模具实体图
焊接完成接头(十字型)
接头剖面
简单四步即完成放热焊接
八、材料报价表:
序号
品名
型号规格
数量
单位
1
水平接地体
120截面紫铜绞线
5800
米
2
垂直接地体
635840
215
根
3
离子接地极
ECRV102Q4U
40
4
模具
SSCY6(Plus)
个
5
TACY6Y5(Plus)
6
TACY6Y6(Plus)
7
XACY6Y6(Plus)
8
GTCS143Y6(Plus)
9
焊药
115PlusF20
100
盒
10
150PlusF20
370
11
200PlusF20
220
12
降阻剂
GEM25A
600
包
13
夹具
L160
14
模具清洁刷
T394
15
抗冲击螺栓
DS58
20
16
去氧化钢刷
T313
17
电子点火器
PLUSCU
18
模具密封胶泥
T403
19
陶瓷隔热毯
T306
块
喷灯
T111
九、镀铜钢棒接地极与传统接地系统的性能价格比:
比较项目
传统接地系统
镀铜钢棒接地系统
工程费用
材料费低
施工费高(占地面积大)
其他费用高(打深井等)
适中
低
无
接地材料
钢材(镀锌扁钢或角铁)
铜钢或铜材合金
连接方式
电焊
电气性能不稳定,接触电阻大
放热焊接
电气性能稳定,没有接触电阻
导电性能
导电性良好
导电性好,是钢材的八倍
防腐性能
钢材差
镀锌钢一般
铜材的耐腐性是钢材的十倍
是镀锌钢的三倍
接地效果
不稳定,接地电阻会持续上升
很稳定,接地电阻会保持在一个较稳定的水准
使用年限
不到十年,须定期维护
完全免维护
综合比较
通过上述比较,铜镀钢棒接地系统虽然一次性投入比传统接地系统多些,但它的寿命长,性能稳,免维护的独特性能和优势是传统接地方式无法比拟的.目前在我国的华北,华东电力集团以及各主要城市电厂和变电站已普遍采用。
十、总结:
1、计算得出接地网接地电阻R=0.978Ω<
2、该地网水平网采用纯紫铜绞线,垂直接地极采用镀铜钢绞线,连接工艺采用放热焊接。
因此,该地网能在保证在变电站安全运行的条件下,免维护使用40年以上!
3、接地材料请详见我公司产品说明书。
4、艾力高(erico)官方网站:
附录:
a、电解离子接地系统效率k值的选取
一套离子接地体的长度是3米;
那么,一套3~12米的电解离子接地系统的效率是0.85;
一套12~30米的电解离子接地系统的效率是0.75;
一套30~60米的电解离子接地系统的效率是0.65。
即:
随着电解离子接地系统长度的增加,其工频接地电阻值减小。
b、与土壤电阻率ρ有关的回填剂系数值的选取
ρ≤500Ω·
m,=0.8;
500Ω·
m∠ρ≤1000Ω·
m,=0.7;
1000Ω·
m∠ρ≤2000Ω·
m,=0.6;
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- 离子 接地 电阻 计算方法