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110kV输电线路杆塔接地装置分析【摘要】杆塔接地装置作为110kv输电线路的重要组成部分是确保输电线路运行安全的重要举措。本文结合笔者多年实践经验介绍了输电线路接地装置的主要形式重点围绕放射性接地装置和闭合环形接地装置的应用进行探讨并提出一些个人见解以供实践参考。【关键词】输电线路;接地装置;放射性;闭合环形1.引言随着我国国民经济建设的快速发展城乡各种电压级别的配电站数量日益增加对电站输电线路施工质量要求也越来越高。杆塔接地装置是输电线路的重要装置之一也是输电线路安全运行必备的技术之一对确保雷电流可靠流入大地保护输电线路设备绝缘减少线路雷击跳闸率和提高线路运行可靠性方面发挥着重要的作用。但输电线路一般需要经过地理环境比较恶劣、土壤电阻率高和土壤腐蚀性强的山区若施工人员没有根据杆塔所在山地的实际情况来选择接地装置就可能导致输电线路杆塔接地装置无法将雷电导入大地造成绝缘子损坏严重威胁到线路的安全稳定运行。因此施工人员必须认识到各种杆塔接地装置的利弊选择适合输电线路所在山区的装置以确保输电线路的安全。2.接地装置形式及其应用根据《电力工程高压输电线路设计手册》在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区可利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地不必另设人工接地装置。在100如果土壤电阻率超过2000Ω·m接地电阻很难降到30Ω时采用6~8根总长不超过500m的放射形接地体其接地电阻不受限制。基岩裸露的塔位若距塔位不远有土壤电阻率较低的地方则尽量采用引外接地。根据地质条件及运行维护习惯大部分110kV输电线路工程主要采用水平敷设的放射形接地装置在一些土壤电阻率高的地区添加降阻剂或者添加接地模块一般仅在水田和部分居民区采用闭合环形接地装置。2.1放射形接地装置目前放射形接地装置是110kV输电线路工程的主要接地方式。以某110kV线路A线工程为例工程地形主要为平地和丘陵工程部分塔位土壤电阻率如表1所示。表1某110kV线路A线工程土壤电阻率表Ω·m工程该段塔位土壤电阻率全部在300采用放射形接地装置的优点在于接地性能良好并且针对不同的土壤电阻率可以通过调节放射形圆钢的根数以及长度来节省材料。放射形接地装置的缺点在于接地体占地面积过大且接地体的敷设容易受地形影响。在一些房屋密集地区采用放射形接地装置因为接地体过长容易影响周围的地物在施工时经常受到附近居民的阻挠。而由于放射形接地装置的接地性能与圆钢的根数/每根长度L(m)有关在一些土壤电阻率较高的地区难以调节接地体(圆钢)的长度和数量故现状仍难以解决放射形接地装置接地体占地面积过大引起的一系列问题;在一些土壤电阻率低的地区可以使用闭合环形接地装置代替放射形接地装置以减少对周围地物的影响。2.2放射形接地装置包裹降阻剂在110kV输电线路工程有部分杆塔塔位土壤电阻率过高在工程中往往采用放射形接地装置接地体包裹降阻剂的型式包裹降阻剂的方式如图1所示。图1接地沟断面图(加降阻剂)以某110kV线路B线为例线路全线地形主要为高山大岭工程部分塔位土壤电阻率如表3所示。表2110kV线路B线工程土壤电阻率表Ω·m表2中桩号为A2、A3、A4、A5、A7、A8土壤电阻率均为ρ>3000Ω·m这部分杆塔均采用了接地体包裹降阻剂的型式施工时挖好接地沟后将接地体支起距沟底50mm然后沿接地体浇注拌好的降阻剂(接地框和射线均应包裹降阻剂重量按10kg/m计)将接地体覆盖严实。静置20~40min待表面凝固之后尽量用细土覆盖最后用土石料回填夯实。在土壤电阻率过高的塔位采用接地体包裹降阻剂的型式优点是有效降低杆塔接地装置的工频接地电阻缺点是容易腐蚀接地体本身。由于降阻剂是在接地体上包裹导电水泥等导电的混凝土从而增加接地体散流面进一步降低接地电阻。目前使用的各种降阻剂在一定程度上都会腐蚀接地体减少了接地体的寿命。目前针对降阻剂对接地体的腐蚀从而影响防雷效果并没有有效防止的方法主要还是通过线路巡线人员定期检查必要时更换接地体来解决。2.3放射形接地装置添加接地模块接地模块是一种以非金属材料为主的接地体由导电性、稳定性较好的非金属矿物和电解物质组成。现状接地模块由于成本高、运输储存麻烦等原因而极少被应用到220kV及以下线路工程中更多应用于500kV及以上线路工程。但在一些土壤电阻率较高、居民密集的地区塔使用接地模块可以有效减少接地体的占地面积减少施工受到的阻力。接地模块可进行垂直埋置或水平埋置可以根据不同的土壤电阻率选择射线的根数、长度及模块的数量接地网的