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现在,越来越多的风电场建设于山区等偏远地区,这样的地区地形条件受限,地质条件复杂,往往常规的接地方案并不能满足设计要求。因此,在面对高土壤电阻率地区的时候,会采用一些特殊的措施来使得接地电阻满足要求。今天,小编就来和大家谈谈高土壤电阻率地区风机接地措施。
01 外延接地
外延接地是目前最常见的降阻措施,通过延长水平接地体的长度来达到降阻的目的。同时还有一种方式是在风机点位周边存在土壤电阻率小的位置,通过在这个位置埋设接地体,再将风机接地网与此处的接地体通过水平接地体相连接以达到降阻的目的。
风电场施工中常见的的外延接地主要有“放射性水平接地体”以及“风机、线路杆塔共网”的形式。
当然,外延接地体的长度也不是无限制的,当达到一定的长度后,降阻的效果会大大降低,同时费用也会增多。
02深井接地
深井接地根据地质条件适用于深层土壤电阻率较低的地区。通过钻孔机,钻出垂直于地面直达低土壤电阻率深度,将接地体埋设其中并回填低电阻率材料。这样可以有效的降低接地电阻。
但是由于深井接地钻孔深度一般为30-120m,相对其他接地方式,深井接地的造价较高。因此在风电场风机接地中应用相对较少。
03降阻剂
降阻剂是一种良好的导电体,将它使用于接地体和土壤之间,一方面能够与金属接地体紧密接触,形成足够大的电流流通面;另一方面它能向周围土壤渗透,降低周围土壤电阻率,在接地体周围形成一个变化平缓的低电阻区域。
降阻剂由于其造价相对深井接地方式较低,且施工起来方便、简单,在地址条件复杂的地区也得到了广泛的应用。
当然接地措施还有很多种,例如换土、接地模块、电解离子接地极等,都有在风机接地工程中使用的案例,就不一一列举了。
具体选用那种降阻措施还需要设计人员根据工程的具体情况,结合实际效果好坏、施工难以、造价高低等多方面因素考虑确定。
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