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摘要:一些大型输变电站都是建在郊区、山区或者丘陵地带,同时这些地带一般土壤条件都不太好,土壤电阻率往往较高,接地电阻不能满足设计标准。所以就需要有相应的接地降阻措施,我们实际项目中,500KV的变电站多会采用IEA电解离子接地系统,辅以降阻剂来解决高电阻的问题。下面我们结合我司在某500kv变电工程项目,IEA电解离子接地系统和物理降阻剂的实际使用情况,来具体说明降阻剂是如何使用的。
关键词:降阻剂,物理降阻剂
一、防雷接地项目介绍
此500KV变电站东侧北侧临山,场地西南侧为池塘,南侧有小河,南侧淤泥层厚度为0.5-6.2米。变电站场地区域分挖方区、填方区和强夯置换区三块。我们则需要在这种环境中制作最合适的接地网。
二、降阻剂实际应用
为满足电阻值小于0.5欧的要求,武汉岱嘉电气技术有限公司采用外引的方式来降低接地阻值。外引水平接地体采用60*6mm扁钢,并增设 IEA电解离子接地极配合物理降阻剂联合降阻,地网的焊接则使用放热焊接,采用的是放热焊接模具和放热焊粉对接地网进行焊接!放热焊接的特点是接头与导体直接是分子结合,所形成的接头导电性与导线基本一致,具有良好的电气性能。
IEA电解离子接地系统安装完成以后,还需要在接地极安装孔内注入回填料,回填料就是我们所说的物理降阻剂。降阻剂类似水泥,需要用水混合搅拌,充分搅拌之后的物理降阻剂,我们要及时注入接地极安装孔内,注满即可。物理降阻剂具有良好的膨胀性、吸水性和离子渗透性,可以有效改善土壤环境,从而起到辅助降阻的作用。
IEA电解离子接地极与地网的连接采用火泥熔接的连接方式。火泥熔接为分子结合,具有较大散热面积,操作方便,同时也能保证地网良好的电气性能。
三、项目总结
本次500KV变电站的接地工程实施表明,IEA电解离子接地系统采用放热焊接的方式与接地网进行焊接,再辅以物理降阻剂,就可以有效降低变电站土壤电阻,使接地网电阻达到设计要求。另外,IEA电解离子接地系统由电解离子接地极和内外部填充剂物理降阻剂组合而成,无需过多与站外村庄农田发生关系,能适用于站内底层为岩石等土壤高电阻率的地区使用,并且物理降阻剂有保湿,长效,无污染等优点。
岱嘉电气有多年接地材料供货经验,熟悉各类接地环境,可以帮助客户解决各种复杂接地环境的材料选择。同时我们还可以提供放热焊粉、放热焊接模具、各种接地棒、降阻剂、IEA离子接地极、铜排、各种接地金属配件等接地材料!
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