屏蔽層接地電阻超標時,可通過換土法、添加降阻劑、外引式接地、使用導電性混凝土、鉆孔深埋法以及優(yōu)化接地體與電纜設計等綜合措施有效降低電阻值。以下是具體分析和解決方案:
一、接地電阻超標的原因分析
土壤電阻率高:土壤電阻率是接地電阻的主要影響因素之一。土壤電阻率越大,接地電阻就越大。
接地體材料和數(shù)量不足:接地體的材料和數(shù)量也會影響接地電阻的大小。接地體材料的電阻率和長度都會影響接地電阻的大小。
接地電纜問題:如果接地電纜的截面積較小或長度較長,會導致接地電阻的大小增加。
接地電極問題:接地電極選用不當、松動或污染,都會影響接地電阻值。例如,接地電極表面被油污、灰塵等污染,會減少接地電極和土壤之間的接觸面積,從而影響接地電阻值。
環(huán)境因素:環(huán)境溫度和濕度也會影響接地電阻值。當溫度變高或者濕度過低時,接地電阻值會升高。
二、降低接地電阻的有效方法
換土法:
原理:利用低電阻系數(shù)的土壤(如粘土、泥炭、黑土及砂質粘土等)替代原有較高電阻系數(shù)的土壤。
實施:在接地體周圍1~2米的范圍內和近地面?zhèn)却笥诘扔诮拥貥O長的1/3區(qū)域內進行置換。
效果:接地電阻可減小為原來的3/5左右。
添加降阻劑:
原理:降阻劑由多種成分組成,包括細石墨、膨潤土、固化劑、潤滑劑、導電水泥等,是一種良好的導電體。
實施:將降阻劑用于接地體和土壤之間,使降阻劑與金屬接地體緊密接觸,形成足夠大的電流流通面,并向周圍土壤滲透,降低土壤電阻率。
效果:接地電阻大約能比處理前降低1/2,且能長期保持良好的導電作用。
外引式接地:
原理:在接地電阻值要求較小而原地又難以達到時,若附近不遠處有水源或者電阻系數(shù)低的土壤,則可利用該處制作接地極或敷設水下接地網,然后再利用接地線引接過來作為外引式接地。
實施:外引接地裝置要避開人行通道,以防跨步電壓觸電;穿過公路時,外引線的埋深應大于等于0.8米。
效果:能有效解決原地接地電阻不達標的問題。
使用導電性混凝土:
原理:在水泥中摻入碳質纖維來作為接地極使用。
實施:如在1立方米水泥中摻入約100千克的碳質纖維,制成半球狀(直徑為1米)的接地極。
效果:工頻接地電阻和普通混凝土相比,通常能降低30%左右。
鉆孔深埋法:
原理:深埋接地體受季節(jié)變化影響小,接地電阻值長期穩(wěn)定。
實施:采用垂直接地體長度,視地質條件一般為5~10米,再長時則效果不明顯且給施工也帶來困難。在打出的孔穴中埋設圓鋼接地體,再灌入碳粉漿或泥漿。
效果:可獲穩(wěn)定的接地電阻值,同時由于深埋,也可使跨步電壓顯著減小,保障人身安全。
優(yōu)化接地體與電纜設計:
增加接地體數(shù)量:通過增加接地體的數(shù)量來降低接地電阻。
使用導電性能更好的接地電纜:同時縮短接地電纜長度,以降低接地電阻的大小。
防腐處理:對接地體進行防腐處理,以延長其使用壽命。
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