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文档简介
DL/T××××—201×前言是根据国家能源局文件《国家能源局关于下达2013年第二批能源领域行业标准制(修)订计划的通知》(国能科技[2013]235号)的要求安排完成编写的。本标准按照国家标准GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》。请注意本标准的某些内容可能涉及专利,本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准由中国电力企业联合会提出。本标准由中国电力企业联合会归口。本标准主编单位、参编单位、主要起草人员和主要审查人员:主编单位:国网陕西省电力公司电力科学研究院。参编单位:主要起草人:主要审查人:附录A(资料性附录)接地装置的模型系数接地装置的模型系数M:接地装置所处环境下的工频接地电阻R(单位:欧姆)与土壤电阻率ρ(单位:欧姆米)的瞬态比值。解释:该比值基本能够反映接地装置的有效散流规模,比值越小,散流效果越好。即该比值越小说明接地装置越优越。显然:接地装置规模越大,接地装置的模型系数越小。若R=ρ/(2S0.5),则M=1/(2S0.5)。其中S为接地装置的有效面积。接地装置模型系数的变化率为:(M1-M2)/M1,它能够反映接地装置的有效散流规模的变化。假设两次接地电阻测试时的土壤电阻率基本不变,则接地装置模型系数的变化率即为(R1-R2)/R1,与接地降阻材料的降阻率(R2/R1)取值。其中:M1,M2分别为第一次和第二次两次不同时间测试得到的接地装置的模型系数;R1,R2分别为第一次和第二次两次不同时间测试得到的工频接地电阻。下表为不同情况下的模型系数M举例。1)100米*100米的正方形接地网络模型序号12345678钢导体规格Z80*860*680*860*680*860*680*860*6间距D(m)555510101010埋深H(m)1.51.50.60.61.51.50.60.6模型系数M0.0042610.0042770.0043510.0043670.0043850.0044110.0044860.004512模型系数变化率:(100*(M8-M?)/M8)5.565.213.573.212.812.240.5802)300米*300米的正方形接地网络模型序号12345678钢导体规格Z间距D(m)埋深H(m)模型系数M模型系数变化率:(100*(M8-M?)/M8)600米*600米的正方形接地网络模型序号12345678钢导体规格Z间距D(m)埋深H(m)模型系数M模型系数变化率:(100*(M8-M?)/M8)附录B(资料性附录)降阻方法的原理与适用性附录B.1降低接地网接地电阻的思路可以归结为三类,第一是改变土壤电阻率的方法,包括降阻剂、局部换土、电解离子接地系统;第二是扩大接地网横向占地面积的方法,包括扩大接地网面积、引外接地、利用自然接地体;第三是增加接地网纵向跨越深度的方法,包括增加接地网的埋设深度、垂直接地极、深水井接地极、爆破接地极、斜接地极。各降阻措施的机理和特点如附表1所示,接地降阻技术的选用流程图如附图1所示。附表1各种降阻措施的机理和特点序号降阻措施原理适用范围1换土改变土壤电阻率高土壤电阻率地区。只有换土层达到相当厚度才能明显降低接地电阻。不易开挖的情况下难度大2降阻剂改变土壤电阻率、减小土壤接触电阻土壤颗粒较大时可有效减小土壤与接地体之间的接触电阻3离子接地装置或接地模块改变土壤电阻率在难以找到低电阻率土壤或不易开挖的地方,使用离子接地系统会比换土经济。需保证电解离子接地系统长期可靠性,不腐蚀接地网4扩大接地网面积扩大接地网横向占地面积存在可扩网区域时,扩网是降阻的有效方法之一。周围没有合适的扩网区域时将在技术经济上很不合理5外引接地扩大接地网横向占地面积、利用低电阻率土壤周围有低土壤电阻率区域,站外的电缆沟、进站道路允许铺设长距离的水平接地带,注意外引水平接地带沿线的跨步电压不超过安全限值6利用自然接地体扩大接地网横向占地面积、利用站外已有接地系统利用周围水库、水井降低接地电阻。注意自然接地体周围的跨步电压不超过安全限值7增加埋设深度增加接地网纵向跨越深度降阻效果并不明显,且增加了接触电压,但可减小跨步电压,工程中需平衡考虑8长垂直接地极增加接地网纵向跨越深度适用于深层土壤电阻率比表层低的情况。大面积接地网降阻效果较差。可以改善季节对接地系统的影响。9深水井接地增加接地网纵向跨越深度,改变土壤电阻率在有地下含水层的地方,接地体要深入穿透含水层10爆破接地增加接地网纵向跨越深度,改变土壤电阻率适于常规方法降阻困难的地区,尤其在
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