体的腐蚀速度相当快,会造成一部分接地体脱离接地装置。要因确认 7 土壤电阻率高结论不是要因八、制定对策: 八、制定对策: 针对以上要因,小组成员制定了相应的对策表,如下: 对策措施表序号要因对策目标措施实施人实施时间 1 接地体与接地装置连接部分锈蚀消除接地体与接地装置连接部分锈蚀。消除因在接地引下线与接地装置的连接部分因锈蚀而使电阻变大或形成开路。在接地体与接地装置连接部分均匀涂抹防腐导电漆。商显军 2008.5 2 土壤电阻率高减少土壤电阻率。改善接地网结构,降低接地网阻值使 R≤0.5 符合《电力设备交接和预防性试验规程》规定。在接地网中加入低电阻接地模块。陈中方 2008.5 九、实施对策九、实施对策 35KV 田黄变电站处在山区,其土壤电阻率偏高, 对系统接地电阻影响较大。要因实施一:接地体与接地装置连接部分锈蚀在对 35KV 田黄变电站进行接地网改造过程中,为防止接地体与接地装置连接部分锈蚀,而使电阻变大或形成开路,因此在每个连接及焊接的部位都均匀涂抹防锈漆。具体图片如下: 实施二:在接地网中加入低电阻接地模块土壤电阻率过高的直接原因是因为缺乏自由离子在土壤中的辅助导电作用, 利用电解离子接地系统能在土壤中提供大量的自由离子,从而有效的解决接地问题。根据 35KV 田黄变电站接地网的具体情况,通过精密的计算,分别在接地网中有目的加入低电阻接地模块。其模块内置镀锌接地角钢,将其与被保护的地线连接时,金属接地体与大地的有效接触面积将大大增加,而且接地模块具有很强保湿、吸温性和稳定的导电性,因此,金属接地体与大地的接触电阻将大大减小,从而充分发挥接地模块的降阻作用。且耐腐蚀,使用寿命长。下图是对土壤释放电解离子示意图: 在接地网中加入的接地模块及地下模拟图如下: 十、效果检查十、效果检查 1、接地极 2、现有土壤 3、回填料 4、离子向周围扩散 5、扩大土壤的导电范围