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冲击接地电阻输电线路杆塔接地极冲击接地电阻特性分析

2022/07/1392 作者:佚名
导读:输电线路杆塔在电力系统中应用最广,遭受雷击概率最高。输电线路接地装置的冲击特性直接影响其防雷性能,而冲击接地电阻是反映接地装置冲击特性的重要指标。减小冲击接地电阻能有效的降由于雷电流具有作用时间短、幅值大、等值频率高等特点,大电流将导致接地体周围的土壤电离,产生火花放电效应,相当于使接地体的有效半径增大,对接地极的冲击接地电阻有减小的作用。忽略了土壤的电火花效应,应用CDEGS分析不同接地极的冲击

输电线路杆塔在电力系统中应用最广,遭受雷击概率最高。输电线路接地装置的冲击特性直接影响其防雷性能,而冲击接地电阻是反映接地装置冲击特性的重要指标。减小冲击接地电阻能有效的降由于雷电流具有作用时间短、幅值大、等值频率高等特点,大电流将导致接地体周围的土壤电离,产生火花放电效应,相当于使接地体的有效半径增大,对接地极的冲击接地电阻有减小的作用。忽略了土壤的电火花效应,应用CDEGS分析不同接地极的冲击接地特性。虽然没有考虑电火花效应,但接地极冲击接地电阻随接地极尺寸及土壤电阻率的总体变化趋势没有发生变化,在实际工程应用中仍有意义。

(1)单一水平接地极截面积的变化对其冲击接地电阻的影响不大;

(2)接地极的冲击接地电阻随附加垂直接地体的长度增加而减小,最后趋于稳定。附加垂直接地极增多,冲击接地电阻减小;但垂直接地极过多,接地极之间的屏蔽效应明显,会阻碍冲击接地电阻的减小;

(3)在高土壤电阻率情况下,雷电流倾向于通过接地极泄散电流,接地极的轴向电流变大。增加垂直接地极长度和数量对降低接地极的冲击接地电阻有很明显的效果 。

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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