摘 要:本研究根據輸電線路施工經驗和實際,在依據輸電線路建設實際的基礎上,分析了輸電線路雷擊的危害,簡述了輸電線路搭地的基本要求,分析了輸電線路施工中產生搭地不良的基本原因,提供了降低輸電線路搭地電阻阻值的技術和方法。
關鍵詞:輸電線路;搭地;電阻;雷擊;延長搭地法;復合搭地法
社會發展的基礎之一是輸電網絡的迅速擴展,當前各項工作和各行業都已經廣泛應用電力設備和設施,這就在客觀上需要輸電線路的進一步覆蓋,以此作為電力供應的保證。輸電線路穿行山區、田野,會受到雷電的威脅,如果不能順利地實現雷電下泄,將會引發輸電線路的雷擊事故,嚴重影響輸電線路的安全,阻礙了輸電線路的暢通,對生產和生活帶來威脅和隱患。應該從科學認知雷擊危害入手,全面分析輸電線路產生搭地不良的施工原因和技術因素,通過加強技術運用的手段,以預先干預的方法實現輸電線路搭地電阻的控制,確保線路對雷擊抵御能力的提高,為電力安全做好基礎性、技術性的工作。
1 輸電線路搭地的基本技術要求
輸電線路搭地的方式需要根據地層電阻大小、輸電線路類型和桿塔種類來具體確定。
1.1 輸電線路搭地的形狀
在野外和山區輸電線路搭地應該結合地形特點,采用點狀、線狀或面狀的搭地形式,在城市市區、農村居民集中區應該以環形為主,要圍繞輸電線路桿塔基礎敷設成一個整體,以確保輸電線路搭地的效果
1.2 輸電線路搭地的方法
當地層電阻在≤100Ω,應該使用輸電線路鐵塔和鋼筋混凝土預制件中的干筋進行搭地;當地層電阻值100Ω到300Ω之間使,應該在鐵塔和鋼筋外另設搭地的設施,并應保證搭地深度在700mm以上;當地層電阻值在300Ω到2000Ω時,搭地需要敷設水平的設施,同時確保搭地深度在600mm以上;當地層電阻值≥2000Ω時,應該采用延伸底線搭地的方法,延伸長度在7m以上,材料為導電性能良好的鋼筋或扁鐵,深度要確保600mm以上。
2 輸電線路搭地電阻阻值過大的原因
2.1 環境因素
在實際的輸電線路搭地施工中,由于地形和地質條件的惡劣,常常會出現地層電阻過高的問題,特別在土層薄、巖石裸露的區域,經常會出現3000Ω以上的區域,不容易使輸電線路搭地阻值控制在設計的范圍內。特別是我國地形西高東低、山系發達,環境因素造成輸電線路搭地問題是一個不可忽視的因素。
2.2 規劃因素
在輸電線路項目設計過程中,沒有人員對輸電線路的地層電阻進行實際檢驗和計算,往往根據經驗和主觀判斷,這會導致輸電線路搭地設計不能適應實際,帶來輸電線路項目施工的困難。在輸電線路項目的勘測階段,由于工作量大,作業條件艱苦,不能實現對土層電阻的全面測量,產生大量估計電阻的存在,這樣會造成施工與估計的偏差。上述兩個因素都會造成在輸電線路規劃階段,產生對輸電線路搭地電阻值的偏差,影響輸電線路搭地的效果。
2.3 施工因素
輸電線路在山區施工是最為困難的情況,在山區材料運輸、勞動成本過大,這就滋生偷工減料現象發生,更有少數施工單位就地取材,使得搭地與周邊土層沒能良好接觸,使得搭地設施老化、腐蝕,更有可能失去其效用。
3 降低輸電線路搭地電阻值的技術措施
3.1 科學編制輸電線路搭地的設計方案
設計部門應該結合實地施工或雷電多發地域和已使用的輸電線路運轉狀況,設計時輸電線路盡量避開雷電多發區域,繪制合理的設計方案??辈鞂I人員對實際地域或土層逐基測其電阻值,為測繪搭地設施提供準確資料。結合電力網運轉工作中搭地電流進行計算設計,土層電阻率數據細致核準搭地設施,使搭地設施能夠更加穩定運行,確保電阻的有效降低。
3.2 降低輸電線路搭地電阻的具體措施
增加輸電線路搭地的范圍,在條件允許的區域可用七到八根導體材料呈放射狀搭地,均勻排布。也可在搭地線上并聯搭地體,并聯搭地體間要有一定間距。埋設沿線搭地的溝槽上下要盡量延伸。輸電線路延長搭地,在埋設時加設一到兩根搭地線,與桿塔搭地設施連接,其主作用是加強線路防雷擊場強,有效提高雷電流分布作用,但受地域限制此方法操作性受一定制約。輸電線路復合接地,這種方法主要應用于受地域制約的巖石基礎,特別在應用其他方法依然不能達到降低電阻要求時應該考慮應用復合接地法,這種方法的關鍵在增加垂直和水平放射方式的接地線。換置回填土,對電阻率較大土層,適當加大溝槽開挖,在溝槽周邊填置較低電阻率土層,然后布設搭地線,再回填土夯實,即可起到降低搭地電阻的作用。
綜上所述,在輸電線路設計和施工過程中要重點考慮搭地這一問題,要將測繪、建設、驗收等每一環節統一到確保輸電線路安全的前提下,要通過各種手段降低輸電線路搭地電阻阻值,實現對輸電線路搭地的優化,確保輸電線路有足夠的能力實現對雷擊的防范和抵御。應該看到輸電線路搭地是一項系統性工作,要在做好技術和細節的同時,力爭新的開發和突破,建立一整套以新思路方法、工藝、技術為體系的施工措施才是將輸電線路搭地工作不斷深化的基礎和保證。
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