防雷接地地网接地电阻的实时监测技术探讨论文_陈丛丛,韩建兵

防雷接地地网接地电阻的实时监测技术探讨论文_陈丛丛,韩建兵

陈丛丛 韩建兵

(国网山东博兴县供电公司)

摘要:我国在防雷接地地网在检测方面逐渐趋近于智能化和简洁化。智能系统能够使防雷地网的监测点辅助性更加明显,通过预先定点和埋设可以使防雷接地地网起到全时段的实时监测的作用,通过实时监测可以及时反映地网的状况并进行整改。这是我国科技发展的趋势和方向,符合当代社会的智能化发展主题。使防雷接地地网电阻阻值在可监控的范围内,防止发生意外情况。

关键词:地网;检测;智能监测

在现代防雷技术中对设备的防雷放在首要位置,防雷接地地网也广泛的应用在对设备的防雷技术上,防雷接地地网的阻值会根据系统和时间的不同而发生变化,在这个过程中阻值一旦比原来设计的限度大,防雷系统起到的防雷效果就会大打折扣,从而会出设备产生不同程度的安全隐患。因此,我们对防雷接地地网的实时监测提出了新的方案和应当措施,对其具体的操作进行细致的探讨工作,尽可能实现在阻值发生变化的最短时间内做出相应的解决措施。

一、防雷接地地网的构成内容

防雷接地地网的具体操作规划有很多种方案,一般会根据建筑物的建设来铺设地网,还有一种就是通过人工增加地极的方式铺设环形或者直线型两种防雷地网。铺设防雷接地地网的过程中不同的土壤也会有影响,因此在有需要的土壤中会加入降狙剂或者离子地极等,达到稳定电阻值的目的,防雷地网的分三部分组成,分别是接地地极、水平地极和引线。对土壤高的地区进行改造是非常有必要的,可以适当添加一些高性能的地极。进一步探讨在防雷地网建设完成后的监测方法。

在不同的地质条件中所选取的接地材料也会有所不同,在城市建筑群这种施工空间比较小的情况下最适合的是离子接地棒,而在一些山地的条件下会使用在由于非金属接地棒吸水性好、强度较高的非金属接地棒。压制的非金属接地体最好在一般土壤中使用,不同的材质还会使接地体的使用寿命增加。

二、防雷接地地网的检测方法

测量防雷接地地网的电阻值大的方法一般有四种,分别是电压、电桥法、比率计法、电流法。在这四种检测方法中辅助地极的作用不容忽视,接地低阻测试仪可以实现对电阻值的测量。

在实际的操作过程中,最麻烦和耗费时间的就是对辅助地极选点的测量,因为辅助地极一般情况下安插在地面泥土层并有引线接线。选用点很有可能会在后期有其他的建筑结构占用,例如水泥、沥青等等,这样无疑给检测带来了很多负担或直接造成无法检测的后果。

三、防雷接地地网的周期检测的实用性方案探讨

检测问题涉及的方面很多,其中内部因素包括检测特性和花费时间和精力等,外部因素包括建筑物材料(水泥、沥青等)及一些周边环境。因此对检测方案的改进还需要很多方面进行优化。针对上面问题的提出相应的解决办法,可以从检测点的选取工作入手,充分考虑到各种因素对监测点的影响,安装辅助地极的同时铺设好导线,连接在接地电阻检测仪的监测点,检测方法是把接地电阻测试仪和引线连接就可以进行检测工作。

盐碱地区的防雷接地地网需要考虑接地体的材料问题,一般情况下不采用金属材料这种耐腐蚀性较弱的材料,因此使用膨胀石墨体是非常有必要的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在风化石类的地质条件中主要分为两种,分别是完全风化石和风化石与巨大花岗石混合物。这两类风化石的土壤电阻值都超过2000欧米,这无疑会增加制网单位的制作地网的难度,没有相应的技术不可以进行地网制作的。具体的施工流程是在进行施工前,用水把风化石的结构组织变得松散,让水长时间的渗透入风化石中,这时风化石的内部结构就如同沙子被压实的状态一样,大大降低了和提高了施工效率。在具体的施工中如果有花岗岩等坚硬的石质就必须绕开,在石墨接地体的外面要包裹一层填充剂并且水平放置,在各个接地体中的连接方式可以采用扁钢这种材质,其中最为重要的是在节点上要进行防腐的处理工作,这种方式只要十数块的石墨接地体就可以达到所需要的效果。细黑土是最为理想的回填土,退而求其次可以采用风化石来回填,但是要注意选用那些比较细碎的风化石,并且有层次、有组织的进行回填工作。除此之外还有一种土壤的情况是10厘米左右的黑土,而黑土覆盖之下的是颗粒比较均匀的铁板砂物质,在制作地网的过程中这是非常困难的问题。具体的操作步骤可以先把黑土挖掘开,同时也要将铁板砂清理掉,在安装地极的时候要挖1.5米深的坑,在这里比较难操作的是铁板砂具有松散的性质,极其容易造成土壤的塌方,因此选取挡板阻挡四周的铁板砂是非常有必要的,在没有挡板的情况要尽量把坑挖的大一些,在进行这些操作之后的首要工作是底部垂直于地面打一根长1.5-2米直径φ30毫米的镀锌铁管,由于铁板砂比较松散,因此比较容易施工。把膨胀石墨接地体和铁管垂直相连,做好横向扁铁连接和十字交叉点相互连接工作以后,把节点进行一系列的防腐处理以后就可以回填工作。

辅助地极导线可能会在裸露的室外进行铺设,因此有必要加设管道延长导线的使用寿命,辅助导线可以避免复检的过程中再建物增加检测难度(再建物在规划建设中应该考虑到辅助导线的存在),这样会大大减少检测所耗费的时间和人力。辅助地极的选点如果不存在位置变化,那么检测数据更加准确和科学。

四、实现接地地网的实时监测方案探讨

在上面的整改措施中解决了选点和再建物的两方面影响问题,对于现场的监控还需要专业的工作人员,智能检测仪或者增加控制线路可以使接地地网接地电阻进行实时监测,控制线路的优点有很多,不仅可以使仪表周期性动作,内定时间,还可以读取测试仪的数据,还可以通过GPRS发送到服务器进行数据处理,服务器处理数据之后会通过internet传输到电脑终端,在电脑的终端安装相应的软件,对接收的数据进行分析整理后通过表格的方式直观的显示出电阻值的时刻变化,地网出现问题后,会及时的发出警报,极大程度上实现了对电阻的实时监控。

五、结论

通过以上方案的实施表明,接地地网的辅助地极、导线、数据采集、接收、分析平台充分结合起来达到系统优化的目的。通过一系列的更新和重组可以更加方便和快捷的对接地电阻值进行检测。接地地网的检测选点大多数不会像理想状态一样,一般可能会有建筑物等,因此可以采用其中一种以上方案,尽可能实现对接地地网接地电阻的实时监测,避免时间推移造成的电阻值过大,并要随时发现问题,以便尽早设计好解决措施和整改办法,最大程度上减少雷电对设备造成的损害和经济损失。

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论文作者:陈丛丛,韩建兵

论文发表刊物:《电力设备》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/12/22

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