在高土壤电阻率地区采用砼接地体降阻的实例
依据人工垂直接地体的简化计算公式R=kρ(Ω)。式中k为简化计算系数,它与接地体的材料直径(或等效直径)、接地体的长度及埋深有关;而ρ值为土壤电阻率,它与土壤的土质种类,土质的含水溶解的物质、浓度、含水量、温度、颗粒的大小等有关。不同地区的土壤电阻率相差可达近万倍。也就是说在一般地区可以采用较简单常规的方法就能达到所要求电阻的接地体,在高土壤电阻率地区必需采用一些特殊的措施和方法才能达到满足同样接地电阻要求的接地体。
本文笔者曾采用四个经特殊拌合处理的砼接地体,仍在上述高土壤电阻率地区埋设同样的深度,经当地供电部门现场反复实测,接地电阻由原14Ω降为0.7-0.8Ω(该阻值仅为四个砼接地体并联合的接地电阻的值)。完全满足电气系统对接地电阻值的要求,降阻效果比较明显。上述砼接地体也曾在其它类似地区(有50-80cm土层,较上述状况稍好)也曾采用过,均取得类似较明显效果。
1.砼接地体直径为40cm,较采用Φ40钢管直径扩大了10倍。
当然在高土壤电阻率地区实施电气系统接地工程时,在降低接地电阻的措施和方法上除采用砼接地体降阻外还有其它如换土,施用化学降阻剂,深埋接地体及采用接地模块和打井等措施和方法。不过某些降阻措施会产生增大工程量,或者污染土质,或者降阻效果并不明显等问题。砼接地体还有一个最大的优点,因为它是一个深埋在土壤中的固体,所以它不存在因雨水流失而影响它的降阻效果,它的接地电阻值基本上是较稳定的。同时它也不存在对土质的污染的问题。当然具体工程中采用何种降阻措施还应结合当地的土质、温度、含水量、土壤电阻率、施工条件及工程规模大小,电气系统对接地工程的要求高低来决定寻求采取最有效、最经济的措施和方法。
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