接地新技术在应用中的探讨及分析

时间:2022-05-10 07:48:35

接地新技术在应用中的探讨及分析

摘 要 本文着重介绍接地新技术在莱钢实际生产中的应用情况,对其效果进行分析。结果表明,新型接地材料具有易施工、易维护、性能比高等特点。

关键词 电解离子;膨胀石墨; PLC通讯接地;接地老化

中图分类号TM77 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)35-0093-01

0 引言

由于土壤成分随季节变化较大,在北方地区土壤电阻率变化较大,冬季土壤电阻率偏高。在这种环境下接地网严重老化。在这种情况下一般金属材料在冬季往往无法达到接地电阻要求。本文结合莱芜市钢城区莱芜钢铁总厂实际情况,在满足接地电阻要求情况下,如何更经济有效选择接地方案。

1 接地标准及其重要性

接地是将电力系统或电气装置的某一部分经接地线连接到接地极称为接地,电气设备是指发电、变电、输电、配电或用电的所有设备。

长期以来,雷击事故,给电气系统及计算机系统造成巨大经济损失,不完全统计,2006年莱钢地区由于雷击造成的经济损失超过3 000万元。雷击主要危害供电设备、变电设备及通信设备,它不仅造成上述部门设备上的直接损坏,更严重的是它给工矿生产及城市生活造成影响,据资料统计遭受雷击至使设备损坏的主要原因之一为接地不合格或接地系统严重老化。

接地是防雷的一个重要环节,不管是直击雷还是感应雷或是其它形式的浪涌,都会由于接地系统的缺陷,造成地网与设备之间产生一个很大的电位差,进而导致设备损坏。现在电力系统及计算机大多采用了大量高科技,使系统网络化、集成化、自动化,因此它们对环境要求也越来越高,有一个很小的浪涌就有可能使设备损坏。

根据国家标准,通信系统要求接地电阻小于等于5Ω,计算机系统要求小于0.6Ω,变电所要求小于0.5Ω等,而目部分接地装置建成时间均已超过10年甚至20年。接地网络已严重老化,有的接地网已被腐裂,由于深埋地下因此不宜被发现,接地网的腐烈给设备安全造成很大隐患。

我们在改造莱芜钢铁厂特钢厂一35kV变电站时,其变电站建于1998年,其接地网的老化已让人惨不忍睹,40×4热镀锌扁钢,经挖开后其截面已不足原来的1/3,Ф10圆钢大部分已被腐蚀断裂,接地网的接地电阻值普遍升高,已不能满足安全使用要求,给现有设备及人员留下较大的安全隐患。

2 接地新技术与传统方式的比较

2.1 传统接地概述

传统的接地方式基本有3种,一种是普通直埋式,将角钢,扁钢直接连成地网埋入地下,此种方法施工量大,寿命在5年~7年左右,而且接地电阻逐年升高,另一种是盐碳法,将直埋扁钢、角钢周围加上木碳和食盐浇充足的水份,这种方法虽说能够把接地电阻降低,但是增加施工量,扁钢、角钢腐蚀严重,寿命也在6年~8年左右,还有一种方法是在扁钢、角钢周围加大量降阻剂,降阻剂能够在当时很快降低接地电阻,但降低剂在二三年后即失效,反而使接地电阻有一快速升高的过程,这是安全生产的一个大的隐患。我们在改造莱钢型钢厂一变电站时,其地网原来使用降阻剂,经开挖后发现其降阻剂已板结象混凝土一样坚硬,不仅起不到降阻作用,反而对整个地网的接地电阻起到阻碍作用。

2.2 接地新技术的应用

随着微电子技术的迅猛发展,人们对接地系统的认识性也逐步提高,接地技术在最近二三十年得到长足的发展。出现了一系列先进技术和高科技产品。

在空间要求比较高的,不可能大面积破土做地网,而现代电子技术对接地电阻值要求也越来越高,如室内变电所要求接地电阻值不大于0.5Ω,这是常规接地很难达到的一个数值。随着电解离子接地体实践应用,完全可以满足现代电子通信技术对接地的要求,它独有的内填充剂能长时间的缓慢地向周围土壤释放无机盐离子,使接地电阻不断呈下降趋势,而精制的外填充剂具有环保型保湿因子使外填充剂始终处于湿润状态,而又能保护接地极免受外界腐蚀,其寿命可达30年,且无须有专人维护,它的长效缓释降阻,免维护,防腐性是原始降阻技术无法比拟的。

在土壤电阻率较大的环境中,使用原有接地技术已无法应用,这时我们采用膨胀石墨非金属接地体,配以独制外填充剂,它具有接地电阻值稳定,不反弹,防腐性能好,大电流冲击性能稳定,它特别适合山区、沙石地等恶劣的自然环境,莱钢型钢厂四周均为石山,其表土为石块与沙土混合物,厚度约为20cm,以下为岩石,采用膨胀石墨非金属接地体及其外填充剂,改造后其接地电阻由原来20Ω降为2.7Ω,效果明显。

2.3 传统接地方式与接地新技术的比较

3 结论

从上表可以看出,电解离子接地棒,膨胀石墨非金属接地体年均造价均不高于400元,且30年内免维护,其性能价比显而易见,传统的接地方式工艺方法及性能价格比已不适应现代电子技术发展,新的接地技术应用已是大势所趋。

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