1. 線路桿塔資料
此次選擇測量的4基桿塔均位于山上,桿塔號分別為#129、#161、#165、#186,桿塔現場勘測信息如下圖:
圖1?1 線路桿塔資料
1. 桿塔接地網敷設形式及接地電阻的測量
1) #129桿塔現場情況及測量結果
#129桿塔位于山腳上,左側山坡較為平緩,右側為水田,根據圖 1?1可知,該基桿塔所處環境的土壤電阻率為8000Ω·m,接地電阻設計要求為30Ω,接地裝置圖號TM7,接地網敷設示意圖如下:
圖 2?1接地小環示意圖
圖2?2地網敷設示意圖
圖 2?3接地小環敷設要求
該地網主材采用φ10圓鋼,根開長度為12m,與根開成90°向外敷設8根射線每根射線長80m,每根射線安裝6套接地模塊如圖1-3所示,共48塊,敷設深度為0.4m?;A坑底深埋接地小環,小環邊長4m,小環埋深不小于2m。
圖 2?4 #129桿塔周圍環境
圖 2?5 #129接地電阻測量結果
2) #161桿塔現場情況及測量結果
#161桿塔位于山上,右側為陡峭的大山,左側是較為平緩的山路,根據圖 1?1可知,該基桿塔所處環境的土壤電阻率為8000Ω·m,接地電阻設計要求為30Ω,接地裝置圖號W3,接地網敷設示意圖如下:
圖2?6地網敷設示意圖
圖 2?7 材料表
該地網主材采用φ10圓鋼,根開長度為12m,地網敷設形式如圖 2?6所示,從根開處平行外引兩根單根長為90m的引線,在外敷設8根射線與兩根引線相連接,每根射線長60m,敷設深度為0.4m?;A坑底深埋接地小環,小環邊長4m,小環埋深不小于2m。
圖 2?8 #161桿塔周圍情況
圖 2?9 #161接地電阻測量結果
3) #165、#186桿塔現場情況及測量結果
#165、#186桿塔位于山脊,根據圖 1?1可知,該基桿塔所處環境的土壤電阻率為8000Ω·m,接地電阻設計要求為30Ω,設計圖紙如圖 2?10所示。
圖2?10 設計圖紙
該地網主材采用φ28石墨基柔性接地體,根開為12m,地網敷設形式如圖 2?10所示,在根開周圍對稱敷設8根射線,每根射線長53m,將石墨布從根開與射線連接處沿著射線向外埋設于溝底,每根射線埋設40m長石墨布,埋設深度為0.4m。
圖 2?11 #186桿塔周圍情況
圖 2?12 #186接地電阻測量結果
圖 2?13 #165桿塔周圍環境
圖 2?14 #165接地電阻測量結果
2. 測量結果分析
表 3?1 測量結果對比
所用材料 |
桿塔號 |
土壤電阻率(Ω·m) |
材料用量(m) |
石墨布(m)/接地模塊(塊) |
接地電阻(Ω) |
圓鋼 |
#129 |
8000 |
764 |
36塊接地模塊 |
2.07 |
#161 |
8000 |
784 |
0 |
1.09 |
|
石墨基柔性接地體 |
#165 |
8000 |
472 |
320m |
0.77 |
#186 |
8000 |
472 |
320m |
0.37 |
根據上表可知,土壤電阻率相同,用量基本相同的情況下,采用相同的測量方法,用石墨基柔性接地材料所敷設的接地網的接地電阻明顯小于用圓鋼所敷設的接地網的接地電阻,石墨接地網的降阻效果更顯著。
圓鋼作為剛性材料與塑性土壤接觸不好,在現場實際施工時沒法將圓鋼很好的貼合地面,一部分都是懸空的。石墨基柔性接地材料由于其柔性能很好的與土壤貼合,且石墨基柔性接地材料截面大,表面粗糙構成細孔,能和土壤緊密咬合粘接,可隨土壤一起蠕變而不脫離產生空氣界面。因此圓鋼接地材料比石墨基柔性接地材料的降阻效果差。