工频接地电阻与冲击接地电阻区别.ppt
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1、工频接地电阻与冲击接地电阻区别 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望第一节第一节 工频接地电阻的基本概念工频接地电阻的基本概念 接地极:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础、金属管道和设备,称为自然接地极。接地线:电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。接地装置:接地线和接地极的总和。接地网:由垂直和水平接地体组成的供发电厂、变电所所使用的兼有泄流
2、和均压作用的网格状接地装置。集中接地装置:为加强对雷电流的散流作用,降低地面电位梯度而敷设的附加接地装置,一般由3-5根垂直地极组成,在土壤电阻率较高的地区,则敷设3-5根放射形水平接地极。接地电阻:接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地极流入地中电流的比值。按通过接地极流入地中工频交流电流求得的电阻,称为工频接地电阻。三、物理概念三、物理概念 地中有工频电流流散时,工频电流在地中的分布与直流电的分布在原则上是有区别的。但是,由于地的电阻率较大,所以在计算接地体附近的电流时,由于感应电动势引起的电压降与电阻降比较起来
3、可以略去不计,故工频电流的接地计算可以用直流的接地计算来代替。根据静电比拟法,直流电场的接点电阻计算可以用相应条件下静电场的电容计算来得到。由高斯定理,穿过任闭合表面的电位移矢量等于包围在此表面所限定的空间内的电荷,即 欧姆定律的微分形式为(1-1)(1-2)由电阻和电容的定义 C=Q/U (1-3)R=U/I (1-4)将式(1-1)、式(1-2)代入式(1-3)和式(1-4),由式(1-3)和式(1-4)的乘积得到(1-5)当地电阻率各向同性,式(1-5)改写为(1-6)式中 R接地体的接地电阻,;C接地体的电容,F;地电阻率,.m;地的介电系数,F/m;r地的相对介电系数。由式(2-6)
4、可以看出,接地体的接地电阻与它的电容成反比,和决定于地的电气性质。这种传导电流和位移电流在地中分布的相似性,可以使接地电阻的计算大大简化,并且提出一个极为重要的物理概念增大接地网的面积是减小接地电阻的主要方法。一个由多根水平接地体组成的接地网可以近似地当作一块孤立的平板,它的电容主要是由它的面积尺寸来决定的。附加于这个平板上的有限长度(2-3m)的垂直接地体,不足以改变决定电容大小的几何尺寸,因而电容增加不大,亦即接地电阻减小不多。只有当这些附加的垂直接地体的长度增大到可以和平板的长、宽尺寸相比时,平板趋近于一个半球时,电容才会 有较大的增加,接地电阻才会有较大的减小。但是,即使在这样情况下,
5、在地电阻率各向同性时,也只能使接地电阻减少36.3%。这个结论很容易由埋深为零、半径为r的圆盘和半径为r1的半球的电容比4r/2r1 来得到。理论分析和模拟试验证明:面积为30m30m100 m100 m 的水平接地网,附加2.5m长,直径4cm的81根垂直接地体,后者比前者的接地电阻仅减少2.8%8%。所以规程规定敷设以水平接地体为主的人工接地网,它既有均衡电位的作用,又有散流作用。而垂直接地体,仅在避雷针、避雷线和避雷器附近作加强接地之用,对于接地网,也只有在地网边缘,或外延接地的顶点采用。电流通过接地体向大地散流时,还会受到其他接地体散流的影响,这通常称为电流的相互屏蔽作用。这种作用可以
6、用接地体之间的互电阻;来表示。一个接地体散流时,若有另一个此时不散流的接地体处在前者的电流场中,则后者具有某一电位,此电位与前一接地体的电流之比值,称为该二接地体的互电阻。若无其他接地体散流的影响,则某一接地体的接地电阻值称为真值电阻或自电阻。一组接地体的自电阻和互电阻的关系,可以仿静电方程式写出 式中 V1,Vn 1-n个接地体的电位;I1,In 1-n个接地体的电流;Rii、Rik 接地体I的自电阻,接地体I和k的互 电阻。式(1-7)的自电阻和互电阻,是借用静电方程式中的自电位系数和互电位系数的概念来导出的。根据互换原理,具有同样的两个数字脚码但排列次序不同的电位系数是相等的,即(1-7
7、)aik=aki 故互电阻也有下列关系 Rik=Rki (1-8)这个结论,对地电阻率不均匀的地层也是正确的。当电流通过两个相连接的接地体散流时,仿上可得 可见,两个接地体的接地电阻不等于它们自电阻的并联值,由于互电阻的存在,而是大于它们自电阻的并联值。故两个接地体的接地电阻为 实际上,电流在地中并不散至无限远,而是聚集在另一个接地体上。当计算接地体附近的电流分布时,只要它们之间的距离比接地体的几何尺寸足够大,那么这种影响可以忽略不计。反之,当 距离不是足够大,它们之间的互电阻就不能不计。由于接地体的电导率远远大于地的电导率,在接地计算时,可视接地体表面为等位面,接地体自身的压降可以略去不计。
8、但是,对于测量一个大型接地网的接地电阻,特别是地网 之间有较长的接地连接带时,由于接地体自身电压降的存在,从不同的地点引入电流而测量出的接地电阻是不相同的。此外,接地电阻还包括了接触电阻存在,施工后的接地网在最初几年间接地电阻有下降趋势,这是因为接地体周围土壤之间的电阻叫接触电阻,接触电阻的数值等于这两个介质在交接面上的接触电位差与流入地中的电流的比值。接触电阻的大小与施工方法有关,特别是与回填土的密实程度和松紧度有关。四、地中电位分布四、地中电位分布 如不考虑大地回流的影响,则当一定的直流或工频电流接地极流入大地时,接地电极的电位即为接地电极与无穷远零位面之间的电位差,此时接地电阻有可定义为
9、由接地电极到无穷远处的土壤的总电阻。以如图1-1所示的与地面 齐平的处于均匀土壤中的半球 形接地电极为例,设接地电极 的半径为a,由接地电极流入 大地的电流为I,土壤的电阻率 为,则在离开球心为r的土壤 中,电流密度J显然为图1-1 均匀土壤中的半球形接地极(1-9)该处的电场强度E则为(1-10)所以接地电极的电位(由无穷远处到电极间的电位)V为(1-11)由此可得半球形接地电极的电阻R为(1-12)半球形接地电极的电阻也可直接由包围在接地电极外面的厚度为dr 的各半球体薄壳的土壤电阻串联求得,即(1-13)如果计算由a到r之间的电阻R,则有 式中(1-14)中,当r=10a时,将有 R=0
10、.9R (1-15)即R占R的90%.可见,离开接地电极距离为接地电极尺寸10倍以内的土壤对接地电阻起很大的作用,这也为降阻剂为什么能够降阻提供了理论依据。第二节第二节 均匀土壤中的工频接地电极均匀土壤中的工频接地电极 在接地工程中所遇到的接地电极的几何形状是多种多样的,当接地电极形状简单而又比较规则时,可以在采取经一定近似后用解析法 直接导出计算公式。常见的简单接地电极不外乎圆棒形、圆环形和圆盘形,这些接地电极的计算也是以后复杂地网计算的基础。(1-14)一一、圆棒形电极圆棒形电极 我们先来分析一根处于无限大均匀土质中的圆棒的长度为l,直径d=2a,经圆棒流入地中的电流 I。虽然由于端部效应
11、,流入地中的电流沿圆棒长度的分布是不均匀的,在圆棒的两端较大,在中部较小;但是在1a时,在近似计算中可忽略端部效应而认为流入地中的电流沿圆棒长度均匀分布,且集中在圆棒的轴线上,也就是说,沿圆棒轴线流散的电流密度(或单位长轴线所流散的电流)为 =I/1 (1-16)根据图1-2,不难写出以圆棒坐标 (r,Z)所表示的空间任一点 N(rN、,ZN)电位为图1-2 无限均匀土质中的圆棒电极 如果电极的电位V用沿电极长度中点表面(图1-2中P点)的电位VP来表示,即取ZN=1/2,rN=d/2=a,则可得电极的电位为可见,用中点电位法计算所得的电极接地电阻为(1-18)为了提高计算精度,还可在假定电流
12、均匀分布的基础上采用平均电位法,即用导体各点电位的平均值作为导体的电位。在式(1-17)(1-17)中令 ,用变量Z取代ZN,对变量Z由零积分到l。再用l去除,即可得导体的平均电位Va为(1-19)因此,用平均电位法所得的电极的接地电阻为(1-20)对于长度为l的垂直埋于地中,且上端与地面齐平的圆棒形接地电极,如图1-3所示。可假想在地上空气中还有一长为l的镜像圆棒,构成长度为2l的圆棒电极,以使大地表面成为电流场的对称面。显然,埋在地在红的接地电极的接地电阻,应为无限大均匀地中所地的长度为2l圆棒的接地电阻的2倍。利用式(1-18)或式(1-20)不难求出图2-3的垂直接地电极的 接地电阻为
13、图1-3 垂直埋于地中的圆棒电极(1-21)(1-22)对水平敷设在土壤表面的圆棒形接地电极,也可想象有一半留在空气中(见图1-4),因而其接地电阻将是由式(1-18)或式(1-20)所得结果的2倍,即有(中点电位法)(1-23)图1-4 敷设在土壤表面的圆棒电极或(平均电位法)(1-24)图1-5有一定埋深的水平电极 如图1-5所示,但水平接地电极有一定埋深 h时,可设置镜像。此时电极的电位V将为 V=R11I+R12I (1-25)式中 R11电极的自电阻系数;R12镜像和电极间的互电阻系数。R11值可由式(1-18)或式(1-20)求出,即(中点电位法)(平均电位法)(1-26)(1-2
14、7)当l2h2a时,只要用2h取代式(1-20)中的a,即可求得R12(1-28)(1-29)这样,由式(1-25)既可得埋深为h的水平接地电极的电阻为 比较式(1-23)与式(1-30)以及式(1-24)与式(1-31)可知,埋深为h 的水平接地电极的接地电阻实际上相当于一个敷设在土壤表面的等值半径为 的水平接地电极。二、圆环形电极二、圆环形电极 同样,分析一个处于无限大均匀地中的圆环,如图1-6所示,圆环由直径d=2a的圆导体弯成,环的直径D=2d,经圆环流入地中的电流为I。由于圆环的对称性,电流I必然沿圆环的周长均匀流散。当da时,为便于计算,可假设电流集中由圆导体的轴线散出,因此沿轴线
15、流散 电流密度将为(1-32)图1-6 均匀地中的圆环图1-7 圆环周围的电位计算利用图1-7,不难写出圆环周围空间任一点N(r,Z)的电位为 如果圆环的电位用其表面P点(见图1-6)的电位VP来代表,即取Z=a,r=b,则可圆环的电位为由此可得处于无限大且均匀地中的圆环的接地电阻为(1-39)如图1-8所示,对埋深为h的圆环接地电极,在计算时需考虑镜像的作用。图1-8 具有一定埋深的圆环接地电极(1-40)(1-44)(1-43)不难看出,它也相当于一个敷设在土壤表面的导体截面半径为 的圆环接地电极的电阻。三、圆盘形电极三、圆盘形电极 当电流由圆盘电极向周围无限大均匀地中流散时,流散电流在圆
16、盘表面的分布是极不均匀的,此时如果仍采用假设电流由圆盘表面均匀流散的方法来求接地电阻,则即使应用平均电位法,仍会引起较大的误差。为了得到准确的计算公式,应直接从拉普拉斯方程出发求解。但我们着重的是实用。略去复杂的数学推导,可以直接写出圆盘直径为2b,埋深为h接地电极的电位为 由此可得埋深为h的圆盘接地电阻的近似计算公式为 显然,式(1-45)只适用于hb的情况,从工程实际出发,可取h0.02b。如果把地网用一占地面积相等的等值圆盘取代,则在埋深为0.8m时,地网的半径应大于40M;埋深为0.6m时,地网的半径应大于30m,这完全可以满足工程实际的需要。当h=0时,圆盘接地电极的接地电阻为 ;而
17、当h时,则接地电阻应趋近于无限大均匀地中的 。圆盘接地电极在任意埋伸深时的接地电阻也可用下述内插公式近似计算(1-45)(1-46)根据工程实际所用的范围,式(1-47)中的a可按h/b=0.014时R值确定,取(1-47)(1-48)在h0时)和k=0.2(当k196时可径取m=196时的值。冲击电流或雷电流通过接地体流向大地时,接地体呈现的电阻叫冲击接地电阻,冲击接地电阻与工频接地电阻不同,其在k0和)均取零值。双层土壤地网接地电阻的计算公式为(1-78)第四节第四节 冲击接地电阻的物理意义冲击接地电阻的物理意义 主要原因是冲击电流的幅值可能 很大,会引起土壤放电,而且冲击电流的等效频率又
18、比工频高得多.当冲击电流进入接地体时,会引起一系列复杂的过渡过程,每有一瞬间接地体呈现的有效电阻值都有可能有所不同,而且接地体上 最大电压出现的时刻不一定就是电流最大的时刻。为了使冲击接地电阻Rch有一明确的定义,通常令 由于Um和Im出现的时刻可能不同,所以Rch并无实际上的物理意义(因电感租用,冲击电压幅值Im一般出现在电流幅值Im之前),但是这一定义在工程上使用很方便,因为我们感兴趣的是在一定的Im下接地体上的最大电压Um是多少,而这在 Rch已知的条件下马上可以算出来。在某些情况下,为了数字处理,有时也把在雷流波头时刻(t=2.6s)接地体呈现的电阻作为冲击接地电阻,而对于某(1-79
19、)一特定t值的冲击接地电阻将加以说明。对于单一的集中接地体,由于尺寸不大(相对于冲击波的波头长度来说),谈不上有什么显著的波过程,即在讨论其冲击接地电阻时,不需要考虑它的电感与电容,可以认为其冲击接地电阻与冲击波的频率武官。此时使得冲击接地电阻与工频接地电阻不同的主要 因素是:强大的冲击电流流入土壤后会形成很强的电场,使土壤 发生强烈的局部放电现象。一般土壤由于是不均匀媒质,所以其耐压强度只有8.5Kv/cm左右,在=100.m时使土壤放电的电流密度为 如果接地极长3,直径4,则其表面面积为3004=3770(cm2),所以在I0.8537703200(A)=3.2(kA)时,其周围土壤即已发
20、生放电现象。实际上由于电流场不均匀,在更小的雷电流下已能发生土中的放电现象。实验表明:当单根水平接地体的电位1000kA时,火花放电区域的 的直径可达70。实际常遇到雷电流总在10kA或 数十千安以上,这时在土中形成的强烈放电可使土壤的等值电阻率d大为减小,也可以认为 d不变但接地体的等值直径已大为增加,所以此时接地体的冲击接地电阻将比工频 接地电阻小。以上所述,显然适用于尺寸不大的复合集中接地体的情况(例如由3-5根2.5m长的垂直接地极或由3-5根10M长的水平接地极所组成的复合接地装置)。冲击系数冲击接地电阻Rch与工频接地电阻Rg的比值,称为接地体的冲击系数a,对集中接地体来说,a一般
21、小于1,但对长度很大的延长接地体来说,由于其电感效应,a也可能大于1。a值一般由实验方法求得,在缺乏准确数据时,集中的人工接地体或自然 接地体的冲击系数a可按下式计算(1-80)冲击接地电阻Rch为 Rch=aRg (1-81)式中 I 冲击电流幅值,kA 土壤电阻率,K.m l 垂直或水平接地体的长度,或环形闭合接地体的直径,或方形闭合接地体的边长,m ,m与接地体形状有关的系数,对垂直接地体有=0.9,m=0.8,对水平及闭合接地体有=2.2,m=0.9。在实用范围内,式(1-80)误差一般在10%以内。并联成的复合接地体的冲击接地电阻Rchn,也可由各个接地体的冲击接地电阻Rch与冲击利
22、用系数ch求得,即 式中的ch一般取为工频利用系数的90%,但拉线棒拉线盘间,以及铁塔的各基础间应取的70%。冲击电流通过接地体散流的情况比较复杂,归纳去来它具有下列特性:(1-82)(1)由于冲击电流相当于高频电流的情形,因此,除接地体的电阻和电导外,接地体的电感和电容均对冲击阻抗发生作用。其作用大小,决定于接地体的形状、冲击电流的波形幅值以及地的电气参数和r。(2)当接地体表面的电流密度达到某一数值时,会产生火花放电现象,其结果相当于接地体的直径加大了一些。(3)冲击电流在地中流动时,由于高频电流的集肤效应,不像直流点那样可以穿透无限深处的地层,也不像工频电流那样可以穿透地的有限深度,而是
23、在距地面不太深的范围内流动,(4)地的两个点性能参数和r,特别是地电阻率在高频的情况下,并非像工频那样可以近似为常数,而是在很大程度的向减小的方向变化。(5)接地体周围的电场强度达到某一数值时,电压和电流不再是线性关系,而是表现为非线性。第一钟特性对冲击接地可能不利(当较小时),也可能有利(当很大时)。冲击电流通过接地体的最初瞬间,冲击阻抗与接地体的稳态过工频接地电阻无关,这是接地体的波过程起主要作用,冲击阻抗等于波阻。当波往接地体深处运动时,在波电流上将附加着土壤的传导电流,这时接地体的冲击阻抗主要由接地体的电感和土壤的电导来决定的。这个过程称为“电感电导”泄流过程。最后,当电流的变化率趋近
24、于零,电感可以略去不计,冲击阻抗才表现出电阻的性质,趋近于稳态或工频接地电阻。任何一个接地体,只要是在冲击电流或电压作用下,均表现出波的过程“电感电导”泄流过程。对于水平网状接地体和垂直集中接地体,各个过程的长短不一样,只是对集中接地体,因时间极短,可以忽略不计,因而对于集中接地体,只考虑电阻过程;一般电阻率地区的水平长接地体,只考虑“电感电导”泄流过程;特高电阻率地区的水平接地体还要考虑波过程。第五节第五节 冲击电位分布冲击电位分布 在独立避雷针附近和一些高层建筑物的进出口处,为了验算冲击跨步电势对人体的电击伤害,需要计算地面冲击电位分布。但由于受到接地体形状、地层电阻率和介电系数的分布以及
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