Двухслойное заземляющее устройство в электроэнергетике на основе шунгита
Исследование возможности применения шунгитового порошка в качестве дополнительного слоя грунта для обеспечения растекания тока заземляющего устройства. Зависимость удельного сопротивления шунгитового порошка от сжимающей силы и весовой влажности.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 12.08.2020 |
Размер файла | 1,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Двухслойное заземляющее устройство в электроэнергетике на основе шунгита
Тихомиров А.А.
Аннотация
Работа посвящена исследованию возможности применения шунгитового порошка в качестве дополнительного слоя грунта для обеспечения растекания тока заземляющего устройства. Получена зависимость удельного сопротивления шунгитового порошка от сжимающей силы и весовой влажности. Проведены измерения удельного сопротивления от протекающего тока в однослойном и двухслойном грунте с частичной заменой шунгитовым порошком. Проведенные измерения показывают падающую характеристику зависимости удельного сопротивления от протекающего тока через заземляющее устройство.
Ключевые слова: заземляющее устройство, грунт, удельное сопротивление.
TWO-LAYER EARTHING DEVICE IN ELECTRIC-POWER ENGINEERING BASED ON SHUNGITE
Research article шунгитовый порошок сопротивление
Tikhomirov A.A.1, *, Pshenichnikov M.A.2
1, 2 Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia
* Corresponding author (sasha.82[at]mail.ru)
Abstract
The work is devoted to the study of the possibility of shungite powder application as an additional soil layer to ensure the spreading of a current in the grounding device. The authors have obtained the dependence of the resistivity of shungite powder on compressive strength and weight moisture. They measured resistivity from the flowing current in a single-layer and two-layer soil with partial replacement with schungite powder. The measurements show a falling characteristic of the dependence of the resistivity on the flowing current through the grounding device.
Keywords: grounding device, soil, resistivity.
Введение
Заземляющее устройство является важными элементом электроэнергетической системы, выполняющее защитную функцию от опасных перенапряжений, которые возникают как при аварийных режимах, так и в процессе эксплуатации.
Для обеспечения надежности электроснабжения, заземляющее устройство должно иметь неизменное нормативное сопротивление в соответствии с нормами ПУЭ [1]. Отдельным вопросом является рассмотрение величины сопротивления заземляющего устройства при импульсных токах для выполнения молниезащиты.
Удельное сопротивление грунта является многофакторной величиной, что затрудняет описание его электрических характеристик. Так в работах [2],[3] показана сложность предсказания удельного сопротивления грунта, из-за влияния его плотности и влажности на величину удельного сопротивления. Кроме того на удельное электрическое сопротивление грунта существенно влияет температура окружающей среды при переходе в отрицательные значения из-за промерзания грунта.
Сезонное изменение температуры окружающей среды, уровня осадков в случае высокого удельного сопротивления грунта могут приводить к выходу за нормативные значения величины сопротивления заземляющего устройства. Кроме того низкая удельная проводимость грунта может быть причиной зависимости сопротивления заземляющего устройства от протекающего тока [4]. Для снижения удельного сопротивления грунта и обеспечения нормативного сопротивления заземляющего устройства может применяться засоление грунта, однако такой подход не решает проблему создания надежного растекания тока на длительный период.
При большом удельном сопротивлении грунта, например в условиях Крайнего Севера или скальных пород, обеспечение нормативной величины сопротивления заземлителя требует увеличения габаритных размеров электродов, что существенно повышает экономические затраты на строительство.
Развитие заземляющих устройств связано с применением новых технических решений и материалов. Так электролитическое заземляющее устройство обеспечивает электрохимический контакт с грунтом через поры пробки в нижней части заземлителя [5]. Преимуществом электролитического заземляющего устройства является возможность обеспечения лучшего электрического контакта с высокоомным грунтом по сравнению с классическим электродным заземлителем. Недостатком такого заземляющего устройства является применение электролитов как потенциално опасных материалов для окружающей среды, кроме того налагается условие положительных рабочих температур, что ограничивает их применение.
Для нивелирования изменения удельного сопротивления грунта от промерзания в [6] описана возможность использования заземляющего устройства на основе электродов нагревателей.
В связи с развитием буровых технологий находят применение глубинные вертикальные заземлители с их вводом нижние слои грунта с меньшим удельным сопротивлением. При этом возможна частичная или полная замена грунта на материал с низким удельным сопротивлением с получением нормативных параметров заземляющего устройства. Так [7] показано преимущество установки вертикальных электродов над горизонтальными при проектировании заземляющего устройства в случае двухслойного или более грунта.
Применение частичной замены грунта делает актуальным задачу рассмотрение новых материалов с низким удельным сопротивлением для обеспечения растекания электрического тока, которые одновременно не являлись бы экологически опасными для окружающей среды.
Целью работы является рассмотрение возможности применения шунгита (аналога стеклоуглерода) как отдельного слоя грунта для уменьшения общего сопротивления заземляющего устройства с вертикальными электродами.
Электрофизические свойства шунгита исследовались в работах [8], [9]. Шунгит представляет собой композит наночастиц углерода с разнообразными минеральными примесями (наиболее часто встречаются пирит, кварц, сфалерит) добываемый открытым способом. Наночастицы входящие в состав шунгита обладают деформированными графеновыми плоскостями. Удельное сопротивление шунгита составляет порядка 0,001 ОмЧм, что делает возможным его применение в области экранировки электромагнитного излучения.
Основная часть
В настоящей работе использовался шунгит Зажогинского месторождения фракцией 100 мкм.
Для измерения зависимости удельного сопротивления шунгита от давления использовался керамический цилиндр с расположенным в его нижней части электродом (см. Рисунок 1) в который засыпался шунгитовый порошок и придавливался верхним электродом. Измерение сопротивления производилось с помощью мультиметра. Внутренний диаметр цилиндра 1 равен 15 см, а высота шунгитового порошка 5 см.
Рис. 1 - Схема измерения удельного сопротивления грунта от давления: 1 - диэлектрический цилиндр, 2, 3 - верхний и нижний электрод, 4 - мультиметр
Полученная зависимость удельного сопротивления шунгитового материала от давления, которая представлена на рисунке 2 показала практически линейное падение с ростом давления. При этом при создании циклической нагрузки шунгитовый материал показал повторяемость результатов с погрешностью порядка 20%.
Рис. 2 - Зависимость удельного сопротивления от давления
На рисунке 3 представлены результаты измерений зависимости удельного сопротивления шунгитового порошка от весовой влажности в ненагруженном состоянии.
Рис. 3 - Зависимость удельного сопротивления от давления
Для измерения массы шунгитового порошка использовались весы Massa K BK 3000.
Для исследования растекания тока в грунте при его частичной замене шунгитовым материалом была собрана экспериментальная установка, показанная на рисунке 4, представляющая собой металлический короб (40x21x30 см) наполненным грунтом (супесь) в который погружен электрод диаметром 6 мм.
Рис. 4 - Экспериментальная установка
1 - электрод, 2 - металлический короб, 3 - грунт, 4 - амперметр, 5 - источник питания, 6 - вольтметр
Для измерения сопротивления такого заземлителя, между корпусом короба и электродом подавалось переменное напряжение с частотой 50 Гц с помощью источника питания (5). Ток растекания измерялся амперметром (4).
Зависимости сопротивления заземляющего устройства от протекающего тока при различных глубинах погружения электрода в однослойный грунт показаны на рисунке 5.
Рис. 5 - Зависимость сопротивления заземляющего устройства от тока в однослойном грунте
Для измерения сопротивления заземляющего устройства при частичной замене грунта, верхний слой (около 1 см) был заменен на шунгитовый порошок.
Зависимости сопротивления заземляющего устройства от протекающего тока при различных глубинах погружения электрода в двухслойном грунте показаны на рисунке 6.
Рис. 6 - Зависимость сопротивления заземляющего устройства от тока в двухслойном грунте
Заключение
Из представленных вольт-амперных характеристик видно близкое к линейному падение сопротивления заземлителя с ростом напряжения как в случае однослойного грунта так и при частичной замене грунта. Полученные результаты показывают, что шунгитовый порошок обладает достаточно низким удельным сопротивлением от 130 до 10 Ом-м в зависимости от давления, при этом его электрическое сопротивление практически линейно падает с ростом тока.
Список литературы
Правила устройства электроустановок: 7-е издание (ПУЭ)/ Главгосэнергонадзор России. М.: Изд-во ЗАО «Энергосервис», 2007. 610 с.
Зайцева Н. М. Зависимость удельного сопротивления грунта от плотности / Зайцева Н.М., Исабекова Б.Б., Зайцев Д.С. // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. - 2009.-№6. - С. 138-141.
Зайцева Н. М. Зависимость удельного электрического грунта от влажности и температуры / Н.М. Зайцева, Д.С. Зайцев, М.Я. Клецель // Электричество. - 2008. - №9. - С. 31-35.
Васильев П.Ф. Методы снижения сопротивления растеканию тока в многолетнемерзлых грунтах / В.П. Кобылин, В.А. Седалищев, Р.П. ЛиФир-Су,П.Ф. Васильев // Изв. РАН. Энергетика. - - №1. - С. 117-121.
Иванов В.Г. Электролитические заземлители. Преимущества и перспективы использования / В.Г. Иванов, А.М. Чернюк // Энергетика и электрификация. - № 6. - 2007. - C. 23-29.
Способ выполнения заземления в многолетнемерзлых грунтах / Ефремов В.Н., Кобылин В.П., Пат. РФ 2181918, 2002.
Caetano C. E. F. et al. A simplified method for calculating the impedance of vertical grounding electrodes buried in a horizontally stratified multilayer ground //2018 34th International Conference on Lightning Protection (ICLP). - IEEE, 2018. - С. 1-7.
Batista R., Paulino J. O. S. A practical approach to estimate grounding impedance of a vertical rod in a two-layer soil // Electric Power Systems Research. - 2019. - Т. 177. - С. 105973.
Парфеньева, Л.С. Электропроводность шунгитового углерода / Л.С. Парфеньева, И.А. Смирнов, А.З. Зайденберг, Н.Н. Рожкова, Г.Б. Стефанович // ФТТ. - 1994. -Т. 36, № 1. - С. 234-236.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Технические характеристики электрооборудования объекта проектирования (заземляющее устройство подстанции). Выбор, обоснование, разработка и расчет планировочного решения системы заземляющего устройства, его ремонт, наладка, монтаж и обслуживание.
дипломная работа [3,1 M], добавлен 09.07.2015Электрическая изоляция, ее контроль. Виды заземления в зависимости от назначения. Процесс растекания электрического тока в грунте. Напряжения прикосновения и шага. Измерения сопротивлений изоляции, заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта.
контрольная работа [461,3 K], добавлен 30.10.2011Назначение и сущность расчета заземляющего устройства подстанции, особенности его монтажа, определение допустимого сопротивления, выбор формы и размеров электродов. Защита подстанции от прямых ударов молнии, характеристика методик и цели раcчета.
контрольная работа [1,0 M], добавлен 30.09.2012Назначение заземляющего устройства электроустановок высокого напряжения, его проектирование и эксплуатация. Зависимость допустимого напряжения прикосновения от времени воздействия. Причины и последствия неэквипотенциальности заземляющего устройства.
презентация [2,8 M], добавлен 12.11.2013Исследование электрического поля методом зонда. Температурная зависимость сопротивления проводников и полупроводников. Определение удельного заряда электрона. Магнитное поле кругового тока и измерение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли.
учебное пособие [4,6 M], добавлен 24.11.2012Краткая характеристика устройства ввода тока и напряжения. Методика построения преобразователя тока в напряжение. Фильтр низких частот. Устройство унифицированного сигнала. Расчет устройства ввода тока, выполненного на промежуточном трансформаторе тока.
курсовая работа [144,0 K], добавлен 22.08.2011Принцип действия электрических машин на основе гидрогенератора, сфера его применения в электроэнергетике. Основные законы электротехники на которых основаны процессы электрического и электромеханического преобразования энергии. Системы возбуждения.
реферат [346,3 K], добавлен 21.11.2013Описание опытов Стюарта, Толмена и Рикке по изучению носителей заряда в металлах. Определение направления, сопротивления и силы электрического тока в металлах. Возможности применения сверхпроводимости в проводнике в ускорителях элементарных частиц.
презентация [1,2 M], добавлен 20.10.2012Выбор основного оборудования и токоведущих элементов подстанции. Расчёт максимальных рабочих токов основных присоединений подстанции. Определение мощности трансформаторов подстанции. Расчет заземляющего устройства и определение зоны защиты молниеотводов.
дипломная работа [3,2 M], добавлен 26.05.2023Создание технических средств метрологического обеспечения контроля качества полупроводниковых материалов. Анализ установки по измерению удельного электрического сопротивления четырехзондовым методом. Измерение сопротивления кремния монокристаллического.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 24.07.2012Характеристика потребителей цеха. Выбор рода тока, напряжения для силовой и осветительной сети. Предварительный выбор числа и мощности трансформаторов. Определение сопротивления элементов. Расчет заземляющего устройства. Схема трансформатора типа ТМ-250.
курсовая работа [957,2 K], добавлен 17.11.2014Метод комплексных амплитуд. Напряжение на активном сопротивлении. Применение комплексных величин для расчётов цепей переменного тока. Отношение комплексной амплитуды напряжения к амплитуде силы тока. Определение комплексного сопротивления участка цепи.
реферат [280,7 K], добавлен 20.03.2016Каналы передачи электромагнитных помех и способы их ослабления. Использование симметричных цепей и уменьшение площади петли (стратегия разомкнутой цепи). Экранирование цепи источника помехи. Применение оптоволоконной технологии в электроэнергетике.
дипломная работа [2,6 M], добавлен 15.10.2012Физические процессы, происходящие в зоне плазменного фокуса. Описание устройства плазмофокусной установки на примере устройства КПФ-4 "Феникс". Разрядное устройство мейзеровского типа. Измерение импульсного тока: пояс Роговского с RC–интегратором.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 25.05.2015Прямые и косвенные измерения напряжения и силы тока. Применение закона Ома. Зависимость результатов прямого и косвенного измерений от значения угла поворота регулятора. Определение абсолютной погрешности косвенного измерения величины постоянного тока.
лабораторная работа [191,6 K], добавлен 25.01.2015Преобразование источника тока в эквивалентный ему источник. Расчет собственного сопротивления контуров и сопротивления, находящиеся на границе. Расчет методом узловых потенциалов. Составление расширенной матрицы, состоящей из проводимостей и токов.
контрольная работа [45,4 K], добавлен 22.11.2010Схема цепи с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями, включенными последовательно. Расчет значений тока и падения напряжения. Понятие резонанса напряжений. Снятие показаний осциллографа. Зависимость сопротивления от частоты входного напряжения.
лабораторная работа [3,6 M], добавлен 10.07.2013Описание конструкторских решений разрабатываемого стенда "Аэродинамические явления". Требования к изоляции проводки, предохранителей и выключателей тока. Сопротивления воздуха. Зависимость длины снаряда от скорости. Действия аэродинамической силы.
дипломная работа [6,6 M], добавлен 18.02.2014Расчет пусковых характеристик двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. Определение сопротивления включаемого в якорную цепь и дополнительного сопротивления динамического торможения. Расчет и схема пускового реостата асинхронного двигателя.
задача [260,0 K], добавлен 30.01.2011Баллистика движения материальной точки в случае нелинейной зависимости силы сопротивления от скорости. Зависимости коэффициента лобового сопротивления от числа Рейнольдса для шара и тонкого круглого диска. Расчет траектории движения и силы сопротивления.
статья [534,5 K], добавлен 12.04.2015