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接地斜井地极作用分析
斜井分流地极是现时最有效的降阻措施之一,能通过地下通道与主地网导电分流,即由地下向站外扩大主地网延伸地网半径,扩大了分流面积。而降阻剂配合由电解离子极释放出的离子质可以长期改善斜井地极周围土壤电阻率,扩大导电半径,实现降低站内接地电阻的作用。采用传统的扩大地网面积方法可行性逐渐降低,斜井地极灌注长效降阻剂并保持在土壤潮湿深度,能长期稳定站内接地电阻,作用明显。
假设斜井地极以扩大主地网泄流半径,即把斜井地极看成是主地网向外的射线,间接扩大地网的几何长度,变电站地网属于大型接地网,为了降低斜井地极被主地网的屏蔽作用,单口斜井地极应延长,斜井终端距主地网外环线在200米/口以上,孔径250mm,才能发挥有效降阻作用,内置接地极及离子接地极并灌注降阻剂,每口斜井安装电解离子地极,灌注长效物理型降阻剂,外引场地选择站外可利用的低土壤电阻率地形,水平定向延伸入土,深度结合土壤及地面所在物确定,保持在4米以下,具体布置按现场情况可作调整,工作量以完成设计目标为止。
接地斜井地极单井分流作用分析
假设斜井地极以扩大主地网泄流半径,即把斜井地极看成是主地网向外的射线,斜井在主地网对角线上向外延伸200米,孔径250mm,内置扁钢接地极及离子接地极并灌注降阻剂,由于斜井地极孔径大,且灌满降阻剂,每口安装电解离子地极,长期保持在湿润状态,降阻剂配合离子极长期改善周围土壤电阻率,扩大导电半径,降阻效果明显。
电解地极为Φ60mm铜管组成(长3m),共有12个呼吸排泄孔,钢管内填充无毒化合物晶体,铜管埋于地下呼吸孔吸收土壤中的水份,使化学晶体变为电解溶液,又从该孔中排泄出,这些溶液在特殊回填料的吸取作用下,均匀的流入土壤,在土壤中形成了成片导电率良好的电解离子土壤,特别是在砂土、岩石的地质结构的地下,电解液可向砂质粘土的纵深方向渗透,使原来导电率级差的砂岩地质结构,形成了一个良好的电解质导电通道。最大程度地减少了接地极与周围土壤之间的泄流电阻,实现降低接地电阻的效用。