输电线路接地施工方案
10kv输电线路施工方案
10kv输电线路施工方案一、项目概述本文旨在提供10kV输电线路施工方案,确保施工过程安全高效并保证工程质量。
二、工程准备1. 线路勘测在施工前,进行必要的线路勘测工作,包括地形地貌、线路走向、土质情况等,以了解地理环境。
2. 材料采购根据设计要求,准备合适的输电线路材料,包括电缆、电杆、绝缘子、接地装置等。
3. 设备准备准备必要的施工设备和工具,如起重机、挖掘机、焊接机械等,确保施工的顺利进行。
4. 人员组织合理调配人员,确保施工人员具备相关技能和证书,以保证施工过程的安全性。
三、施工步骤1. 土建工程在施工前,需要进行土方开挖、基坑支护等工作,确保输电线路的固定稳定。
2. 安装电缆按照设计方案,进行电缆的敷设和连接工作,确保电缆安装牢固可靠,避免暴露在外的情况。
3. 安装电杆和绝缘子根据线路规划,安装电杆和绝缘子设备,并进行必要的接地装置安装,确保线路的绝缘与安全。
4. 调试与测试完成线路安装后,进行必要的调试和测试工作,以确保线路正常运行,并配合相关部门进行验收。
5. 施工记录在施工过程中,及时记录施工情况、材料使用等关键信息,为后期管理和维护提供依据。
四、质量控制1. 施工监督设立专职的施工监督人员,负责对施工过程进行全程监督,确保按照设计要求进行施工。
2. 材料检验及时对采购的材料进行抽样检测,并对检测结果进行记录和管理,确保所用材料符合标准要求。
3. 安全防护在施工过程中,加强安全防护工作,包括施工区域的警示标志、安全帽、警示线等的设置。
五、环境保护在施工过程中,严格遵守环境保护相关法规,做好施工区域的环保工作,减少对环境的影响。
六、施工总结在施工结束后,对施工过程进行总结,提取经验教训,为以后的施工项目提供参考。
七、安全措施1. 周边警示在施工现场设置明显的警示标志,警示过往车辆和行人注意施工区域的存在。
2. 防护设施确保现场安全设施的完善,如搭建防护网、设置防撞护栏等,以保护施工人员的人身安全。
输电线路接地工程施工工艺
输电线路接地⼯程施⼯⼯艺输电线路设施⼀般由基础、杆塔、⾦具、绝缘⼦、导线、地线(含OPGW光缆)、接地设施等组成。
万丈⾼楼从地起,前⾯我们介绍了基础开挖《输电线路⼟⽯⽅施⼯⼯艺》、基础施⼯《输电线路现浇基础施⼯⼯艺》、《输电线路灌注桩基础施⼯⼯艺》、杆塔组⽴《输电线路杆塔组⽴施⼯⼯艺》、架线《输电线路导、地线放紧线施⼯⼯艺》及护坡、保护帽《输电线路保护帽、护坡、挡⼟墙及排⽔沟施⼯⼯艺》。
今天,我们继续介绍接地施⼯⼯艺。
01⼯艺流程02操作要领2.1施⼯准备焊接⼈员应持证上岗。
接地沟的开挖与回填见⼟⽯⽅⼯程施⼯⼯艺内容。
2.2接地体连接接地体连接应牢固可靠,除设计规定的断开点可⽤螺栓连接外,其余应⽤焊接⽅式连接,材料与接地体匹配。
接地体为镀锌时,焊接连接部位应做防腐处理。
▲图焊接⽰例2.3接地体埋设接地体埋设的⼀般要求。
可在基础回填之前埋设接地体,接地装置埋深不得⼩于设计埋深。
接地沟开挖好后,会同监理员检查符合标准后,才能进⾏接地体敷设。
在倾斜地形或⼭区宜沿等⾼线敷设,敷设顺序先基础四周后射线。
同时还应避开现场排⽔沟以防冲刷外露;两接地体间的平⾏距离不应⼩于 5m,接地体敷设应平直。
各接地引下线的引出⽅向及引下线露出基础顶⾯⾼度符合设计要求。
接地沟应清除杂物,沟底平整,接地体要紧贴回填后的沟⾯应筑有 300mm 的防沉层。
加设降阻剂的接地体应严格按照降阻剂⽣产⼚家提供的使⽤说明及设计要求进⾏施⼯。
填装降阻剂的沟槽应规整,接地装置应置于降阻剂沟槽中间。
灌注完降阻剂后,应⾸先填⼊细⼟轻轻覆盖降阻剂,再填⼊回填⼟,保证降阻剂胶体的完整。
2.4引下线安装引下线与铁塔的连接应接触良好。
引下线安装应与铁塔、保护帽服帖、顺直,接地螺栓应上紧,接地线多余部分应捋直埋⼊地下;镀锌层破损处应及时喷漆处理。
▲图引下线安装⽰例03见证点及停⼯待检点3.1见证点接地电阻值、接地引下线安装、接地沟的深度、焊接、降阻剂施⼯。
04⼯艺质量要求及标准4.1 成型接地线要求平直、服帖于保护帽上。
输电线路工程施工方案
输电线路工程施工方案一、工程概况本工程为新建输电线路工程,线路电压等级为XXKV,线路全长约XX公里,共需安装杆塔XX基。
线路沿途地形复杂,途经山区、丘陵和平原地带,地理环境多样。
工程采用国内外先进的技术和设备,导线选用XX型,绝缘子选用XX型,塔材采用XX型。
本工程的建设将为当地提供稳定、高效的电力供应,满足居民生活和工业发展的需求。
二、施工准备1. 人员组织:组建专业的施工队伍,包括施工管理人员、技术人员、施工工人等,并对施工人员进行安全教育和技术培训,提高施工人员的安全意识和技能水平。
2. 材料准备:根据工程设计要求,提前采购所需的导线、绝缘子、塔材等材料,并做好材料的验收、储存和管理工作。
3. 施工设备:配置必要的施工设备,如挖掘机、吊车、运输车辆等,并对设备进行检修和维护,确保设备正常运行。
4. 施工图纸和技术文件:熟悉和审查施工图纸和技术文件,了解工程的设计要求和施工标准,制定施工方案和施工进度计划。
5. 施工现场调查:对施工现场进行调查,了解地形地貌、交通情况、周边环境等,为施工做好准备。
6. 安全生产措施:制定安全生产措施,建立健全安全生产管理制度,确保施工过程中的安全。
三、施工方法及工艺1. 基础施工:根据设计要求,进行杆塔基础的开挖、浇筑和养护工作。
基础施工应严格按照施工方案和施工规范进行,确保基础的稳定性和承载力。
2. 杆塔组立:根据设计要求,进行杆塔的组立工作。
杆塔组立应严格按照施工方案和施工规范进行,确保杆塔的垂直度和稳定性。
3. 导线架设:根据设计要求,进行导线的架设工作。
导线架设应严格按照施工方案和施工规范进行,确保导线的张力和垂直度。
4. 绝缘子安装:根据设计要求,进行绝缘子的安装工作。
绝缘子安装应严格按照施工方案和施工规范进行,确保绝缘子的安全性和可靠性。
5. 接地施工:根据设计要求,进行接地网的施工工作。
接地施工应严格按照施工方案和施工规范进行,确保接地网的接地电阻符合要求。
220KV输电线路导线接地方案(正式)
220KV输电线路导线接地方案(正式)1. 背景本文档旨在提供一份220KV输电线路导线接地方案,以确保线路的安全和稳定运行。
2. 方案概述该方案针对220KV输电线路的导线接地进行设计,旨在满足以下要求:- 确保导线接地的有效性和可靠性;- 遵守相关法规和标准;- 最大程度减少对环境的负面影响。
3. 方案细节3.1. 接地方式本方案采用单点接地方式,即导线通过地线与地面形成接地。
3.2. 接地电阻为了保证接地的有效性,接地电阻应满足标准要求。
根据相关规范,导线接地系统的电阻应小于阈值。
详细的计算和测量方法将在后续阶段进行。
3.3. 地线选型地线的选型应考虑导线的电流负荷、导线材料和线路特点等因素。
为了确保地线的导电能力和耐腐蚀性,建议选用铜质地线,并根据实际情况进行断面的确定。
3.4. 地线布设地线的布设应遵循以下原则:- 根据线路的走向和地形条件确定布设路径;- 保持良好的接地连接,防止地线松动或断开;- 遵循安全距离要求,确保地线不与其他设施发生干扰。
3.5. 接地系统维护为了确保接地系统的可靠性和安全性,需要定期检查、维护和测试接地装置。
具体的维护计划和测试方法将在后续阶段制定。
4. 风险评估在选取和实施导线接地方案时,应充分考虑相关风险因素并采取相应的措施来降低风险。
5. 法规和标准该方案应符合国家和地方的法规和标准要求。
在设计和实施方案时,必须遵守相关法规和标准的要求。
6. 结论本方案为220KV输电线路的导线接地提供了一套可行的方案。
通过合理设计和实施,可以确保线路的安全运行和人员的安全。
在实际操作中,应严格按照方案要求进行施工和维护,并定期检查和测试接地系统的状态。
以上方案仅供参考,具体实施应根据实际情况进行调整和优化。
如有疑问或需要进一步讨论,请随时与我们联系。
输电线路接地施工方案
第一章工程简介架空线路杆塔接地对电力系统的安全稳定运行至关重要,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平,减少线路雷击跳闸率的主要措施。
由于杆塔接地电阻高而产生的雷击闪络事故相当多。
由于大部分位于山区、地质条件较差,许多杆塔的接地电阻不合格,有不少杆塔的接地电阻严重不符合要求,且锈蚀严重,造成线路耐雷水平低,经常发生雷电绕击、反击,使线路跳闸,影响了电网的安全稳定运行。
因此,本次对浔青II线、港山I线、浔妙II线等3条线路接地网进行维修,降低杆塔接地电阻,使之达到合格范围,对防止雷击跳闸,保证电网安全是非常重要的。
本次柘青线差异化防雷大修工程,维修杆塔接地网共计42基,维修线路3条分别为浔青II线29基、港山I线9基、浔妙II线3基。
●本工程业主:●本标段施工单位:●质量目标:保证贯彻和顺利实施工程主要设计技术原则,满足国家施工验收规范和质量评定标准规程优良级标准的要求,确保工程实现零缺陷移交。
杜绝重大施工质量事故和质量管理事故。
第二章杆塔接地施工的要求2.1 质量要求1、本次接地改造所用接地体钢筋均为§10,接地鼻子均为§162、接地体埋深不得小于0.6m,回填时,要清除石块、树枝等影响接地电1阻的杂物,并留15cm的防沉层,对于土质不要的地方,要更换土壤。
3、接地体埋设路径尽量避开可能挖沟及易山水冲刷地带,以避免接地体外露,尽量向低洼潮湿的地带敷设,利于降低接地电阻。
4、接地鼻子必须镀锌良好,接地鼻子与接地体必须双面焊接,焊接前必须清理连接处的氧化物,焊接长度不小于圆钢直径的10倍。
5、接地鼻子与杆塔连接必须良好可靠6、只要敷设了接地体,新、旧都必须焊接连接2.2 工作要求1、接地鼻子锈蚀程度达到20%以上必须更换,发现在任务单中未体现的杆塔时,需向负责人汇报确认。
2、所有接地引下线都必须压接。
3、铁塔四角都必须与接地体连接,砼排杆如只有一边有外接地引下线,另一边必须敷设新接地体,并与老接地体连接,预留接地连接口,待安装外接地引下线后与接地鼻子连接。
输电线路施工方案和技术措施
输电线路施工方案和技术措施随着社会经济的快速发展,电力需求不断增加,输电线路建设也成为了重要的基础设施建设项目。
为了确保输电线路的安全可靠运行,需要制定合理的施工方案和技术措施。
本文将就输电线路施工方案和技术措施进行详细介绍。
一、输电线路施工方案。
1. 线路选址,在进行输电线路建设前,需要进行线路选址工作。
选址工作需要考虑地形地貌、土质情况、气候条件等因素,以确保线路的安全可靠运行。
2. 施工前勘察,在确定线路选址后,需要进行施工前的详细勘察工作,包括地质勘察、水文勘察、气象勘察等,以确保施工过程中不会受到地质灾害、水灾、风灾等自然灾害的影响。
3. 施工方案制定,根据勘察结果和实际情况,制定合理的施工方案,包括施工路线、施工工艺、施工周期等内容。
4. 施工图纸设计,根据施工方案制定相应的施工图纸,明确施工工艺和施工要求,以确保施工过程中的安全和质量。
5. 施工队伍组建,根据施工规模和施工要求,组建相应的施工队伍,包括施工人员、监理人员、安全人员等,以确保施工过程中的安全和质量。
6. 施工材料采购,根据施工图纸和施工要求,采购相应的施工材料,包括导线、杆塔、绝缘子、地线等,以确保施工过程中的质量。
7. 施工设备准备,根据施工要求,准备相应的施工设备,包括起重机、挖掘机、打桩机等,以确保施工过程中的效率和质量。
8. 施工方案审批,制定完施工方案后,需要进行相关部门的审批,以确保施工方案符合相关法规和标准。
二、输电线路技术措施。
1. 土建工程,输电线路的土建工程包括杆塔基础、终端塔基础、引上线塔基础等,需要严格按照设计要求和施工图纸进行施工,确保基础的稳固和耐久。
2. 铁塔架设,输电线路的铁塔架设是整个线路建设的关键环节,需要严格按照设计要求和施工图纸进行施工,确保铁塔的垂直度和水平度。
3. 导线拉设,输电线路的导线拉设需要严格按照设计要求和施工图纸进行施工,确保导线的张力和位置符合要求。
4. 绝缘子安装,输电线路的绝缘子安装需要严格按照设计要求和施工图纸进行施工,确保绝缘子的安装位置和间距符合要求。
(完整版)输电线路施工方案
(完整版)输电线路施工方案输电线路施工方案1. 引言本文档旨在提供完整的输电线路施工方案。
该方案旨在确保施工过程的顺利进行并确保安全。
2. 施工前准备在开始施工之前,需要进行以下准备工作:- 确定施工地点,并评估地形和环境条件;- 聘请经验丰富的工程师和技术人员;- 获取必要的施工许可和相关文件;- 确保施工材料和设备的准备就绪。
3. 施工过程根据输电线路的具体要求,施工过程应包括以下步骤:1. 地基处理:根据地质情况,对施工地点进行必要的地基处理,以确保线路的稳固性;2. 钢塔安装:根据设计要求,进行钢塔的安装,确保其牢固稳定;3. 导线架设:将导线按照设计布置方案进行架设,确保导线的张力和间距符合要求;4. 绝缘子安装:安装绝缘子,确保线路的绝缘性能达到标准;5. 接地系统建设:建设完善的接地系统,确保线路的安全性;6. 跳线安装和连接:安装跳线并连接导线,确保电流正常传输;7. 测试和调试:进行线路的测试和调试,确保线路的质量和性能达到要求;4. 安全措施在施工过程中,应遵循以下安全措施以确保工人和施工现场的安全:- 工人必须佩戴个人防护装备,并接受必要的培训;- 施工现场必须设置明显的警示标志,确保通行人员的安全;- 施工过程中应严格遵守安全操作规程,防止事故发生;- 定期进行安全检查和维护,确保施工现场的安全性。
5. 施工结束和验收施工结束后,应进行线路的验收和测试。
确保线路的质量和性能符合设计要求。
验收通过后,可以将线路投入运行。
6. 结论本文档提供了一份完整的输电线路施工方案。
通过严格遵守本方案,并采取必要的安全措施,可以确保线路的顺利施工和安全运行。
【施工方案】输电线路接地施工方案
【施工方案】输电线路接地施工方案一、工程概述本次输电线路接地施工旨在为_____输电线路提供可靠的接地保护,确保线路在正常运行和遭受雷击等异常情况下的安全稳定。
施工范围涵盖_____至_____的输电线路,线路全长约_____千米。
二、施工准备1、技术准备熟悉施工图纸和相关技术规范,明确接地施工的技术要求和质量标准。
进行现场勘察,了解地形、地质条件和周边环境,为施工方案的制定提供依据。
制定施工技术交底文件,向施工人员详细讲解施工工艺和质量控制要点。
2、材料准备根据设计要求,采购符合标准的接地材料,如接地极、接地扁钢、接地线等。
对采购的接地材料进行质量检验,确保其规格、型号、材质等符合要求。
准备好施工所需的辅助材料,如焊条、防锈漆、螺栓等。
3、施工机具准备配备钻孔机、电焊机、切割机、扳手等施工机具,并确保其性能良好。
对施工机具进行定期维护和保养,保证施工过程中的正常使用。
4、人员准备组建专业的施工队伍,施工人员应具备相关的施工经验和技能,并经过安全培训和技术交底。
明确施工人员的职责分工,确保施工过程中的协调配合。
三、施工工艺流程1、接地极安装根据设计要求,在指定位置进行钻孔或挖掘,深度和直径应符合规定。
将接地极放入孔内或坑中,确保其垂直并与土壤接触良好。
采用回填土或降阻剂进行填充,并分层夯实,以提高接地极的接地效果。
2、接地扁钢敷设按照设计图纸的走向和位置,进行接地扁钢的敷设。
接地扁钢之间的连接应采用焊接方式,焊接长度和质量应符合规范要求。
焊接处应进行防腐处理,涂刷防锈漆。
3、接地线连接将接地线与接地扁钢和杆塔进行连接,连接方式应牢固可靠。
连接处应进行紧固处理,确保接触良好,避免松动。
4、接地电阻测试在接地施工完成后,使用专业的接地电阻测试仪对接地电阻进行测试。
如接地电阻不符合设计要求,应采取相应的降阻措施,如增加接地极数量、使用降阻剂等,直至接地电阻满足要求。
四、施工质量控制1、原材料质量控制严格检查接地材料的质量证明文件,确保其符合国家标准和设计要求。
输电线路接地施工与方案
济南长清青杨110kV输电线路工程接地工程施工方案山东长能电气集团有限公司济南长清青杨110kV输电线路工程施工项目部..一、工程简介架空线路杆塔接地对电力系统的安全稳定运行至关重要,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平,减少线路雷击跳闸率的主要措施。
由于杆塔接地电阻高而产生的雷击闪络事故相当多。
由于大部分位于山区、地质条件较差,许多杆塔的接地电阻不合格,有不少杆塔的接地电阻严重不符合要求,且锈蚀严重,造成线路耐雷水平低,经常发生雷电绕击、反击,使线路跳闸,影响了电网的安全稳定运行。
因此,本次对济南长清青杨110kV输电线路工程所有杆塔接地施工,降低杆塔接地电阻,使之达到合格范围,对防止雷击跳闸,保证电网安全是非常重要的。
保证贯彻和顺利实施工程主要设计技术原则,满足国家施工验收规范和质量评定标准规程优良级标准的要求,确保工程实现零缺陷移交。
杜绝重大施工质量事故和质量管理事故。
二、杆塔接地施工的要求2.1 质量要求1、本次接地所用接地体钢筋均为Φ10镀锌圆钢,接地引下线为Φ12镀锌圆钢。
2、接地体埋深不得小于0.8m,回填时,要清除石块、树枝等影响接地电阻的杂物,并留15cm的防沉层,对于土质不好的地方,要更换土壤。
3、接地体埋设路径尽量避开可能挖沟及易山水冲刷地带,以避免接地体外露,尽量向低洼潮湿的地带敷设,利于降低接地电阻。
4、接地引下线必须镀锌良好,接地引下线与接地体必须双面焊接,焊接前必须清理连接处的氧化物,焊接长度不小于圆钢直径的..10倍。
5、接地引下线与杆塔连接必须良好可靠2.2 工作要求1、接地引下线必须镀锌良好,发现漏镀锌、脱皮等缺陷必须更换,并向负责人汇报确认。
2、所有接地引下线上的联板都必须保证焊接长度不低于10CM。
3、铁塔四角都必须与接地体连接,预留接地连接口,与接地引下线双螺栓连接。
4、依据《交流电气装置的接地》DL/621-1997中第5.2.1条的规定:架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于10Ω;5、每基杆塔完成接地后,必须测量接地电阻,直至合格,合格率达到100%。
铁塔接地工程施工方案
铁塔接地工程施工方案一、工程概况本项目为XX地区110kV输电线路工程,线路全长约60km,共设置铁塔150基。
根据设计要求,铁塔接地工程是本输电线路工程的重要组成部分,其质量直接关系到线路的安全稳定运行。
本工程铁塔接地采用联合接地方式,接地体材质为镀锌圆钢,接地电阻要求不大于1Ω。
二、施工准备1. 技术准备:对施工人员进行技术培训,使其熟悉并掌握铁塔接地工程的施工方法、工艺及质量要求。
2. 材料准备:提前采购足够的镀锌圆钢、焊接材料等,并对材料进行检验,确保质量合格。
3. 施工工具:准备足够的施工工具,如电钻、扳手、切割机、焊接设备等。
4. 现场准备:对施工区域进行清理,清除障碍物,确保施工场地畅通。
三、施工方法及工艺1. 接地体安装:在铁塔基础上按照设计要求开挖接地体安装孔,将镀锌圆钢接地体放入孔内,确保接地体垂直、稳定。
接地体长度应根据土壤电阻率及设计要求确定。
2. 接地体连接:采用搭接焊接方式连接接地体,搭接长度不小于80mm。
焊接过程中应保证焊接质量,防止虚焊、假焊现象。
3. 接地体延伸:在接地体顶部设置延伸接地线,延伸接地线采用4mm²多股铜导线,与接地体焊接牢固。
4. 接地电阻测试:接地体安装完成后,进行接地电阻测试,确保接地电阻不大于1Ω。
如测试值不符合要求,应重新调整接地体长度或采取其他措施。
5. 接地体保护:接地体施工完成后,采用土石回填,确保接地体周围土壤密实,防止接地体腐蚀。
四、施工质量保证措施1. 严格把控材料质量,对进场镀锌圆钢进行检验,确保材质合格。
2. 加强施工过程质量控制,确保接地体安装、连接、延伸等环节符合设计及规范要求。
3. 定期对施工人员进行技术培训,提高施工技能及质量意识。
4. 加强施工设备维护保养,确保设备性能稳定。
5. 严格施工验收制度,对完成的接地工程进行接地电阻测试,确保工程质量。
五、施工安全保证措施1. 施工前对施工人员进行安全培训,使其掌握安全操作规程。
【施工方案】输电线路接地施工方案
【施工方案】输电线路接地施工方案关键信息项:1、工程名称:____________________________2、施工地点:____________________________3、施工范围:____________________________4、施工期限:____________________________5、施工质量标准:____________________________6、施工安全要求:____________________________7、验收标准:____________________________8、违约责任:____________________________1、工程概述11 本工程旨在为输电线路提供可靠的接地系统,以确保电力传输的安全稳定。
111 详细说明输电线路的基本情况,包括线路电压等级、长度、所处地理环境等。
2、施工准备21 技术准备211 熟悉施工图纸和相关技术规范,制定详细的施工方案。
212 进行技术交底,确保施工人员了解施工要求和技术要点。
22 材料准备221 准备符合要求的接地材料,如接地极、接地线等,确保材料质量合格。
222 对材料进行检验和测试,留存相关报告。
23 施工设备准备231 配备必要的施工设备,如钻孔机、电焊机等,并确保设备性能良好。
232 对设备进行维护和保养,保证施工过程中设备的正常运行。
3、施工流程31 接地极安装311 根据设计要求确定接地极的位置和深度。
312 使用钻孔机等设备进行钻孔,安装接地极,并进行固定。
32 接地线敷设321 按照设计路径敷设接地线,确保连接牢固。
322 对接地线进行焊接或压接,保证电气连接良好。
33 接地电阻测试331 施工完成后,进行接地电阻测试,确保符合设计要求。
332 如电阻值不符合要求,采取相应的降阻措施。
4、施工质量控制41 严格按照施工图纸和技术规范进行施工,确保施工质量符合要求。
输电线路接地施工方案
济南长清青杨110kV输电线路工程接地工程施工方案一、工程简介架空线路杆塔接地对电力系统的安全稳定运行至关重要,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平,减少线路雷击跳闸率的主要措施。
由于杆塔接地电阻高而产生的雷击闪络事故相当多。
由于大部分位于山区、地质条件较差,许多杆塔的接地电阻不合格,有不少杆塔的接地电阻严重不符合要求,且锈蚀严重,造成线路耐雷水平低,经常发生雷电绕击、反击,使线路跳闸,影响了电网的安全稳定运行。
因此,2.112并留3452.2工作要求1、接地引下线必须镀锌良好,发现漏镀锌、脱皮等缺陷必须更换,并向负责人汇报确认。
2、所有接地引下线上的联板都必须保证焊接长度不低于10CM。
3、铁塔四角都必须与接地体连接,预留接地连接口,与接地引下线双螺栓连接。
10Ω;5、每基杆塔完成接地后,必须测量接地电阻,直至合格,合格率达到100%。
二、施工方法3.1开挖接地槽(1)接地槽开挖前,应先测定土壤电阻率,如实测值与设计图纸规定的型式出入较大,可按实测值选配相应的接地装置。
然后根据设计图纸要求及现场地形地貌条件进行接地槽的放样,划出接地槽的开挖线。
(2)(3)1)(2)(3)(4)(1)(2)(3)(4)1)2)3)(5)(6)接地引下线与杆塔的连接应接触良好,并应便于打开测量接地电阻。
(7)接地线的连接牢固,其焊接焊缝应无气孔、咬边、裂纹等缺陷。
3.3接地装置的连接接地装置的连接应可靠,除设计规定的断开点用螺栓连接外,其余应都用焊接连接。
连接前应清除连接部位的铁锈等附着物。
本工程采用φ10镀锌圆钢,采用搭接焊,焊接的搭接长度设计值为100mm,在实际施工时塔接长度应为120mm,并应双面施焊(要求满焊)。
3.4接地槽的回填(1)接地槽回填之前,必须报请现场监理进行隐蔽检查,检查接地体埋设深度是否达到设计深度,否则应及早采取措施处理,以及焊接长度及质量是否符合规范。
经现场监理签字认可后方可进行回填。
杆塔接地工程施工方案
本工程为某110kV输电线路杆塔接地工程,涉及线路全长20公里,共计杆塔100基。
工程地点位于我国某地,地质条件复杂,地下水位较高,施工环境较为恶劣。
为确保工程质量和安全,特制定以下施工方案。
二、施工准备1. 组织机构成立以项目经理为组长,项目副经理、技术负责人、施工负责人为副组长,各工种负责人为成员的施工领导小组。
2. 人员培训对施工人员进行专业技术培训,确保施工人员掌握杆塔接地施工技术要求和质量标准。
3. 材料设备(1)接地体:采用10镀锌圆钢,规格为Φ12mm×6000mm。
(2)接地引下线:采用12镀锌圆钢,规格为Φ10mm×6000mm。
(3)接地模块:采用不锈钢材料,内壁防腐处理。
(4)回填料:采用导电石墨和复合回填料。
(5)施工工具:电焊机、电钻、切割机、水平尺、经纬仪等。
三、施工工艺1. 杆塔基础开挖根据设计图纸要求,开挖杆塔基础坑,确保基础坑尺寸符合设计要求。
2. 接地体埋设(1)将接地体放置于基础坑内,调整接地体位置,使其与基础坑边缘保持一定距离。
(2)使用电钻在接地体上钻出接地引下线孔,将接地引下线穿过孔洞,并固定。
(3)将接地体与接地引下线连接,焊接牢固。
3. 接地模块安装(1)在接地体周围挖出深度为0.8m的沟槽,将接地模块放置于沟槽内。
(2)将接地模块与接地体连接,焊接牢固。
(3)回填沟槽,填充导电石墨和复合回填料。
4. 接地电阻检测使用接地电阻测试仪检测接地电阻,确保接地电阻符合设计要求。
四、质量控制1. 材料质量:严格按照设计要求选择接地材料,确保材料质量合格。
2. 施工工艺:严格按照施工工艺进行操作,确保施工质量。
3. 接地电阻:检测接地电阻,确保接地电阻符合设计要求。
4. 安全生产:加强施工现场安全管理,确保施工人员生命财产安全。
五、进度安排1. 施工准备:5天2. 杆塔基础开挖:10天3. 接地体埋设:10天4. 接地模块安装:5天5. 接地电阻检测:3天6. 整体验收:2天总计:35天六、总结本工程杆塔接地施工方案针对工程特点和地质条件,制定了详细的施工步骤和质量控制措施。
输电线路的杆塔接地方法图文【最新版】
输电线路的杆塔接地方法图文根据电网故障分类统计表明,在我国跳闸率较高地区的高压线路运行总跳闸次数中因雷击引起的事故次数占40%~70%。
同时对雷击输电线路杆塔进行分析,降低杆塔接地装置的接地电阻,无疑是降低输电线路故障的一个有效途径。
遵循这一思路,在设计输电线路杆塔地网时,主要指标为接地电阻。
根据杆塔所处的不同土壤电阻率,选取不同的接地电阻值。
但是土壤会随温度、湿度、含离子量等不同变化,接地电阻并不稳定,有时会出现超标现象,最终造成雷击事故的发生。
现以四川省甘孜州九龙县某220kV线路12基杆塔接地网的改造为案例,提出一种降低杆塔地网接地电阻、地电位和接触电压的方法,为输电线路杆塔接地设计提供参考。
1 工程概况:本线路位于XX,起于某水电站,止于XX500kV 变电站,同塔双回路架设,线路全长9.473km。
同时该线路还承担了其他两水电站的电力送出任务,线路重要性高。
全线海拔高程在1988~2688m之间;为高山大岭和峡谷地形;沿线工程地质主要为半坚硬、坚硬岩类和松散岩类工程地质区;线路区域内年平均雷暴日为70天。
线路于2016年开始设计,导线型号为LGJ-500/45,架设双底线,其中一根地线为OPGW光缆复合地线,另一根分区段分别采用LBGJ-100-30AC及GJ-80地线。
线路于2018年中旬建成投运,在2019年7月30日以及9月28日两次出现雷击跳闸。
根据对线路地理情况和雷击事故的分析,初步判定为杆塔接地网电阻偏高所致。
2 现场信息收集2019年11月对该线路每基杆塔处土壤电阻率和接地电阻进行测试,发现有12基杆塔地网电阻不满足设计要求。
测试时,将塔腿处断接卡与接地网断开进行测试。
测试结果如表1。
表1 各基杆塔土壤电阻率和接地电阻测试值3 接地解决方案技术分析对现场踏勘后,查阅了以上12基杆塔的接地型式以及接地材料,提出以下三种解决方案。
方案1:将原地网圆钢找出来,在其周围浇灌降阻剂;方案2:在原地网水平射线末端继续增加水平射线,其增加的长度需满足雷电流有效泄流长度,并增加一定数量的接地模块;方案3:采用新接地技术——降阻剂多层施工方法和增加水平射线、抑制环的接地技术。
110KV输电线路接地修理等工程施工方案
110KV输电线路接地修理等工程施工方案江苏xxxxxxx工程有限公司第一章概述1.1.编制依据1.1.1.GB 50233—2005《110kV~500kV 架空电力线路施工及验收规范》1.1.2.GB 50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》1.1.3.GBJ 107—1987《混凝土强度检验评定标准》1.1.4.GB 50205—2001《钢结构工程施工质量验收规范》1.1.5.GB 50202—2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》1.1.6.GBJ 201—1983《土方与爆破工程施工及验收规范》1.1.7.GB/T 50344—2004《建筑结构检测技术标准》1.1.8.JGJ 55—2000《普通混凝土配合比设计规程》1.1.9.DL/T 5092—1999《110kV~500kV 架空送电线路设计技术规程》1.1.10.Q/CSG213071—2011《基建工程达标投产管理规定》1.1.11.《10kV~500kV 输变电及配电工程质量验收与评定标准》1.1.12.CSG/MS 0406—2005《电力生产事故调查规程》1.1.13.《电力建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》1.1.14.《架空线路及电缆安健环设施标准》1.1.15.《安全生产监督规定》1.1.16.《安全生产工作规定》1.1.17.工程设计图纸1.2.施工执行标准主要规范及标准(但不限于):(1)《110kV~500kV架空电力线路施工及验收规范》GB50235-2005(2)《电力安全工作规程(电力线路部分)》GB 26859-2011(3)《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》DL5009-2006(4)《2011年电网建设安全质量通病及违反“强条”行为防治规定》DL/T 5168—2006(5)《110kV~500kV 架空送电线路工程施工质量及评定规程》(6)《10kV~500kV 输变电及配电工程质量验收与评定标准第 1 部分输电工程》施工图及有关设计文件、主管部门对有关规程、规范、标准的补充规定及解释说明1.3.工程概况对110kV仙泰999线金湾支线等4条线路共计86基杆塔3268米接地装置进行修理,重新敷设3268米石墨接地。
输电线路接地电阻测试施工方案两篇
《输电线路接地电阻测试施工方案》一、项目背景随着电力系统的不断发展,输电线路的安全稳定运行至关重要。
接地电阻是衡量输电线路接地系统有效性的重要指标,接地电阻值的大小直接影响着线路的防雷、防静电等性能。
为确保输电线路的安全可靠运行,需对输电线路的接地电阻进行定期测试和维护。
本次施工方案针对[具体输电线路名称]的接地电阻测试工作,该线路承担着重要的电力输送任务,线路长度为[具体长度]公里,涉及[具体杆塔数量]基杆塔。
通过本次接地电阻测试,及时发现接地系统存在的问题,并采取相应的整改措施,以提高线路的耐雷水平和安全运行能力。
二、施工步骤1. 施工准备(1)组织施工人员进行技术交底,明确测试任务、方法和安全注意事项。
(2)准备好测试所需的仪器设备,包括接地电阻测试仪、测试线、接地棒等,并对仪器设备进行检查和校准,确保其性能良好、测量准确。
(3)收集输电线路的相关资料,如线路走向、杆塔编号、接地装置类型等。
(4)办理工作票等相关手续,确保施工合法合规。
2. 现场测试(1)选择合适的测试地点,一般应在杆塔接地引下线与接地装置连接处进行测试。
(2)将接地电阻测试仪的接地棒插入地面,确保接地良好。
(3)按照测试仪的使用说明,将测试线连接好,分别连接到接地装置和测试仪上。
(4)开启测试仪,进行接地电阻测试。
测试过程中,应注意观察测试仪的显示数据,确保测试结果准确可靠。
(5)对每基杆塔的接地电阻进行测试,并记录测试数据。
3. 数据分析与处理(1)对测试数据进行整理和分析,判断接地电阻值是否符合相关标准要求。
(2)对于接地电阻值超标的杆塔,应进一步分析原因,可能的原因包括接地装置腐蚀、接地体断裂、土壤电阻率高等。
(3)根据分析结果,制定相应的整改措施,如更换接地装置、增加接地体长度、采用降阻剂等。
4. 整改实施(1)按照制定的整改措施,组织施工人员进行整改施工。
(2)整改施工过程中,应严格按照施工规范和安全要求进行操作,确保施工质量和安全。
输电线路施工方案
输电线路施工方案输电线路施工方案一、施工准备工作1.确认施工地点:确定输电线路施工的具体地点。
2.调查勘测:对施工地点进行勘察,了解地形地貌、土壤情况等,为后续施工做好准备。
3.制定施工计划:根据勘测资料和施工要求,制定详细的施工计划,包括施工时间、施工队伍组织、材料准备等。
4.安全措施:确保施工现场的安全,制定安全措施,如安装防护栏杆、设置警告牌等。
二、材料准备1.输电线路材料:根据设备供应商提供的材料清单,采购所需的输电线路材料,包括电缆、导线、绝缘子、接线器等。
2.施工设备:根据施工计划,准备必要的施工设备,如吊车、挖掘机、电缆敷设机等。
3.施工工具:准备一系列的施工工具,如钢锤、扳手、电钻等。
三、施工过程1.基础施工:首先进行基础施工,包括打地基、浇筑混凝土等,确保输电线路的稳定性。
2.杆塔安装:根据施工计划,安装电线杆塔,确保杆塔的垂直度和稳定性。
3.电缆敷设:根据设计要求,敷设电缆,要求电缆的铺设坚固、整齐,避免弯曲、拉伸过度等问题。
4.导线安装:根据设计要求,安装导线,确保导线的牢固连接和安全使用。
5.绝缘子安装:安装绝缘子,确保绝缘子的可靠性和安全性。
6.接线接地:进行接线和接地操作,确保线路的正常运行和安全性。
7.测试调试:经过施工后,进行测试调试,确保输电线路的正常运行。
四、施工注意事项1.施工期间注意安全:施工过程中,要加强安全教育,确保施工人员的安全意识,严格执行施工安全规范。
2.保证质量:施工过程中,严格按照施工方案和设计要求进行施工,保证施工质量。
3.协调配合:施工过程中,要与相关部门和单位进行协调配合,避免施工冲突和问题的发生。
4.及时处理异常情况:如果在施工过程中出现异常情况,如设备故障、天气突变等,要及时处理,保证施工顺利进行。
五、施工总结在施工结束后,要进行施工总结,总结经验教训,并对施工过程进行评估,提出改进意见,为今后的施工工作提供参考。
以上就是针对输电线路施工的一个简要方案,目的在于保证施工顺利进行,确保输电线路的质量和安全。
杆塔_接地工程施工方案
本项目为某地区110kV输电线路工程,涉及杆塔接地施工。
为确保输电线路的安全稳定运行,根据《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2016)及相关要求,特制定本施工方案。
二、施工准备1. 材料准备:根据设计要求,本次接地所用接地体钢筋均为10镀锌圆钢,接地引下线为12镀锌圆钢。
同时,准备必要的施工工具,如挖掘机、电焊机、切割机等。
2. 人员准备:组织具有丰富经验的施工队伍,确保施工质量。
3. 施工场地准备:确保施工现场平整,便于施工。
三、施工工艺1. 接地体埋设(1)按照设计要求,确定接地体埋设位置。
(2)采用挖掘机进行开挖,挖深不得小于0.8m,确保接地体与土壤接触良好。
(3)清除石块、树枝等影响接地电阻的杂物,并留15cm的土层。
(4)将接地体钢筋按照设计要求焊接成网状,确保接地体稳定性。
(5)将接地体钢筋网埋入土中,回填时采用分层回填,每层回填后进行夯实。
2. 接地引下线施工(1)按照设计要求,确定接地引下线路径。
(2)在杆塔上焊接接地引下线,确保焊接质量。
(3)接地引下线与接地体连接,采用专用接地连接板,确保连接牢固。
(4)接地引下线沿路径埋设,埋深不小于0.8m。
(5)回填时采用分层回填,每层回填后进行夯实。
3. 接地电阻测试(1)接地电阻测试采用四柱法,确保测试精度。
(2)按照规范要求,测试接地电阻值。
(3)如接地电阻不满足设计要求,分析原因,采取相应措施进行处理。
四、施工质量控制1. 材料质量:严格按照设计要求选用材料,确保材料质量。
2. 施工过程:严格执行施工工艺,确保施工质量。
3. 接地电阻:按照规范要求进行接地电阻测试,确保接地电阻满足设计要求。
4. 施工安全:严格执行安全操作规程,确保施工安全。
五、施工进度根据工程实际情况,制定合理的施工进度计划,确保工程按期完成。
六、施工总结工程完工后,对施工过程进行总结,分析施工过程中存在的问题,为今后类似工程提供借鉴。
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济南长清青杨110kV输电线路工程接地工程施工方案山东长能电气集团有限公司济南长清青杨110kV输电线路工程施工项目部一、工程简介架空线路杆塔接地对电力系统的安全稳定运行至关重要,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平,减少线路雷击跳闸率的主要措施。
由于杆塔接地电阻高而产生的雷击闪络事故相当多。
由于大部分位于山区、地质条件较差,许多杆塔的接地电阻不合格,有不少杆塔的接地电阻严重不符合要求,且锈蚀严重,造成线路耐雷水平低,经常发生雷电绕击、反击,使线路跳闸,影响了电网的安全稳定运行。
因此,本次对济南长清青杨110kV输电线路工程所有杆塔接地施工,降低杆塔接地电阻,使之达到合格范围,对防止雷击跳闸,保证电网安全是非常重要的。
保证贯彻和顺利实施工程主要设计技术原则,满足国家施工验收规范和质量评定标准规程优良级标准的要求,确保工程实现零缺陷移交。
杜绝重大施工质量事故和质量管理事故。
二、杆塔接地施工的要求2.1 质量要求1、本次接地所用接地体钢筋均为Φ10镀锌圆钢,接地引下线为Φ12镀锌圆钢。
2、接地体埋深不得小于0.8m,回填时,要清除石块、树枝等影响接地电阻的杂物,并留15cm的防沉层,对于土质不好的地方,要更换土壤。
3、接地体埋设路径尽量避开可能挖沟及易山水冲刷地带,以避免接地体外露,尽量向低洼潮湿的地带敷设,利于降低接地电阻。
4、接地引下线必须镀锌良好,接地引下线与接地体必须双面焊接,焊接前必须清理连接处的氧化物,焊接长度不小于圆钢直径的10倍。
5、接地引下线与杆塔连接必须良好可靠2.2 工作要求1、接地引下线必须镀锌良好,发现漏镀锌、脱皮等缺陷必须更换,并向负责人汇报确认。
2、所有接地引下线上的联板都必须保证焊接长度不低于10CM。
3、铁塔四角都必须与接地体连接,预留接地连接口,与接地引下线双螺栓连接。
4、依据《交流电气装置的接地》DL/621-1997中第5.2.1条的规定:架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于10Ω;5、每基杆塔完成接地后,必须测量接地电阻,直至合格,合格率达到100%。
二、施工方法3.1 开挖接地槽(1) 接地槽开挖前,应先测定土壤电阻率,如实测值与设计图纸规定的型式出入较大,可按实测值选配相应的接地装置。
然后根据设计图纸要求及现场地形地貌条件进行接地槽的放样,划出接地槽的开挖线。
(2) 接地体的槽位应避开道路、地下管道及电缆沟等。
(3) 开挖接地槽遇有障碍物(如大块岩石等),允许绕道避开,但应符合下列规定:1) 不得改变接地形式及减少接地槽长度。
(2) 接地装置为浅埋放射型。
但尽量避免放射形接地体弯曲。
(3) 在丘陵、山地开挖接地槽时应尽量沿等高线布置。
(4) 接地槽的开挖深度不小于0.8 m。
3.2 敷设接地装置(1) 接地装置的材质、规格及埋深应符合设计规定。
(2) 接地槽底面应平整,并清除槽内一切影响接地体与土壤接触的杂物。
(3) 接地体圆钢应予以矫正,不应有明显弯曲。
(4) 敷设水平接地体应满足下列要求:1) 在倾斜的地形沿等高线敷设。
2) 两接地体间的最近距离不应小于5m。
3) 接地体铺设应平直。
(5) 敷设时必须确定接地引下线的方向,并检查引下线长度是否满足要求。
(6) 接地引下线与杆塔的连接应接触良好,并应便于打开测量接地电阻。
(7) 接地线的连接牢固,其焊接焊缝应无气孔、咬边、裂纹等缺陷。
3.3 接地装置的连接接地装置的连接应可靠,除设计规定的断开点用螺栓连接外,其余应都用焊接连接。
连接前应清除连接部位的铁锈等附着物。
本工程采用φ10镀锌圆钢,采用搭接焊,焊接的搭接长度设计值为100 mm,在实际施工时塔接长度应为120mm,并应双面施焊(要求满焊)。
3.4 接地槽的回填(1) 接地槽回填之前,必须报请现场监理进行隐蔽检查,检查接地体埋设深度是否达到设计深度,否则应及早采取措施处理,以及焊接长度及质量是否符合规范。
经现场监理签字认可后方可进行回填。
(2) 接地槽回填土应每30cm夯实一次,力求回填土密实。
(3) 如果接地槽为岩石地带或土壤电阻率特高地带时,应按设计要求进行换土回填,不许回填块石。
(4) 接地槽表面应有10~20cm高度的防沉层,在工程竣工移交时,填土不得低于地面。
位于耕地的接地槽,回填土必须夯实,但应保持原地面的平整,不妨碍耕作。
(5) 位于易冲刷地带的接地槽,回填土应采取防冲刷措施,如种植草皮、用水泥砂浆护面或砌石灌浆等。
(6)施工完毕后平整场地,恢复植被,做好环境保护工作。
3.5 接地体防腐处理接地引下线的表面(包括地埋及外露部分),必须热镀锌。
露出及入土500mm部分和焊接均应经防腐处理,采用涂红丹和沥青漆。
防腐涂料使用前,应清除接地体表面的水分、泥砂及铁锈等污物。
接头处的焊渣应清除干净。
涂刷后待全干后再补刷涂料。
全干后的接地体可以回填土掩埋。
3.6 增加接地体长度增加接地体的长度是降低接地电阻的有效措施,但不是任意增加。
若接地电阻不能满足要求时,应在已敷设的接地装置上加埋接地圆钢至满足为止。
当接地体总长度超过500m时,接地电阻不作规定。
3.7、接地电阻的测量接地电阻的测量应采用经鉴定合格的接地电阻摇表。
接地摇表的测量接线端钮有4个和3个之分。
测量接地电阻用3个接线端已经满足要求。
3.7.1接地摇表测量接地电阻的方法(1) 测量接地电阻的布置如图所示LL0L YZ(2) 将接地线端旋钮E 与接地装置引下线D 点连接;距 被测点D 距离为Y 的A 点打一φ10钢或铜棒(电压极打下地面下0.5m),并用铜塑线将A 点与接线端钮P 连接;距被测点D 距离为Z 的B 点打一φ10钢或铜棒(电流极),并用铜塑线将B 点与接线端钮C 连接。
(3) A 、B 棒与被测点D 的距离一般为Y ≥2.5(L 0+L)Z ≥4(L 0+L)式中L 0、L — 环形接地网的边长及放射线长度,仅有环形接地网的水田中,取Y 为10m ,Z 为20m ;在山区及丘陵地,取Y为80m ,Z 为120m 。
(4) 测量操作如下:1) 检查各部位连线是否连接可靠,A 、B 棒是否牢固。
2) 检查测流计是否指在零位,不在零位时,应将指针调到零位。
3) 将倍率旋钮置于最大倍率位置处,慢慢摇动摇柄,同时旋转电阻值使检流计指在零位。
4) 当检流计指针接近平稳时,可加速摇动摇柄,转速约为120r/min ,并旋转电阻值旋钮使指针平稳地指在零位;若电阻值读数小于1,则可改变倍率重新摇测。
5) 待指针平稳后将电阻值旋钮上的读数乘以倍率旋钮处的倍4 C P E D L 0 A B 2 35 167 7M 测量接地电阻的布置示意图1—被测接地装置;2—检测器;3—倍率旋钮; 4—电阻值旋钮;5—摇柄;6—连线;7—测量铜棒数,即得接地装置的接地电阻值。
3.7.2 测量注意事项(1) 测量杆塔接地装置的接地电阻时,应将接地引下线与杆塔的连接螺栓拆开,使接地电阻仅为接地装置在土壤中的工频接地电阻值。
(2) 测量接地电阻应选择在晴天或气候干燥时,不得在雨天或雨后立即测量。
(3) 所测得的接地电阻值就应根据土壤干燥及潮湿情况乘以季节系数,然后才能与设计提供的最大允许工频接地电阻相比较,以判断接地装置的接地电阻是否合乎设计要求。
3.7.3测量主要工器具 序号名 称 型号或规格 单位 数量 备 注 1接地电阻表 台 1 2接地铜棒 Ф10×600 根 2 或钢棒 3塑料铜线 0.5mm 2 m 200 4小铁锤 1kg 把 1 5 工具袋 个 13.7.4 安全注意事项:1应先清理浮动土石,严禁上下坡同时开挖,土石滚落下方不得有人,并设专人警戒,作业人员之间保持适当距离。
埋深(m )土壤较干燥时季节系数 土壤较潮湿时季节系数 0.51.4 1.8 0.8~1.0 1.25 1.452用锤打石时应让周围作业人员远离,防止石渣飞溅伤人及锤脱手伤人。
3在坡陡的山地施工时,施工弃土严禁向塔位下方弃土,不得随意抛撒。
三、降低杆塔接地电阻的措施降低杆塔接地电阻的措施在土壤电阻率高的山区,由于受地质、地势等条件的限制,架空线路的杆塔接地装置的工频率接地电阻往往达不到要求,而杆塔接地电阻对提高线路耐雷水平,降低雷击跳闸率又十分重要,需要把接地电阻降下来,这时要根据每基杆塔的实际情况,认真查看地质、地势、测试杆塔周围各个不同深度的土壤电阻率,然后根据每基杆塔的实际情况经技术经济对比之后,采取有效的降阻措施。
要降低杆塔的工频接地电阻,首先要做高以下工作:(1)做好地质、地势的调查,了解杆塔工频接地电阻超标的原因,看杆塔所处的位置是处在什么样的地形,实地勘测土层的情况和土质情况。
(2)测试杆塔周围的土壤电阻率,看四周是否有土壤电阻率低的地方可以利用,再测试不同深度的土壤电阻率,看地下有无可以利用的低电阻率的地层。
根据实地调查勘测的情况,采取经济有效的降阻措施。
降低工频接地电阻的措施主要有以下几种方式:(1)水平外延接地体,如杆塔所处的地方允许水平放射接地体时应计量采用水平放射的方式,因为水平放射接地体不但可以降低工频接地电阻,更重要的是可以有效的降低冲击接地电阻,起到有效的防雷作用,关于水平放射的形状和方位可根据现场实际情况而定,水平放射的长度可按第三章的表3-6要求取;但如在水平放射长度的1.5倍范围内有较低土壤电阻率的地方,可以采用外引接地的方式。
(2)深埋式接地极如地下较深处的土壤电阻率较低,可用竖井式,或深埋式接地极。
在选择埋没地点时应注意以下几点:选择地下水位较丰富及地下水位较高的地方。
杆塔附近如有金属矿体,可将接地体插入矿体上,利用矿体来延长或扩大人工接地体的几何尺寸。
(3)填充电阻率较低的物质(降阻模块)如附近有可以利用的低电阻率的物质,可以因地制宜、综合利用,但这些物质的性能具备:电阻率低、不易流失、性能稳定、易于吸收和保持水分、无腐蚀作用、施工简便、经济合理。
使用降阻模块进行降阻,实践证明,在水平接地体周围施加降阻模块,对降低杆塔的接地电阻效果明显,且容易实施,有利于降低施工成本。
究竟采用那种方法降阻要根据实际情况做认真的技术经济比较,从中筛选出经济、有效、合理的方法,一般情况下水平接地体施加降阻模块的方法,比较经济且效果好,如采用深井,地下一定要有低电阻率的地层才有明显效果。