目前,接地装置的腐蚀评估主要依赖仿真方法。接地极腐蚀监测方法主要分为大电流法和电网络法、地表电磁场法、电化学法。 其中,大电流法较为常见,但其缺点在于测量工序复杂、对设备要求较高、对于多个断点的情况十分敏感、无法反映接地网整体腐蚀情况,因此该方法的使用具有明显的局限性。 电网络法以接地网导体电阻为最主要的故障参量,主要考虑运用线性优化法计算多项参数,并与原始基准参数进行对比,从而判断接地网节点的腐蚀情况。但是非线性问题和节点偏移会影响电网络法的辨识度,是当前研究的难点和热点。 重庆大学、清华大学等单位开发了接地网腐蚀及断点诊断系统,但该方法仅能通过仿真手段实现初步的诊断,实际工程应用中非侵入式接地网腐蚀状态评估仍面临着很多问题,需要进一步检验电磁参量或者电参量大小,从而对接地极的实际运行状态进行综合评估。 基于此,贵州电网电力科学研究院联合南方电网科学研究院有限责任公司、南方电网超高压输电公司贵阳局的研究人员通过Maxwell平台建立了同塔四回输电线路仿真模型,得到了输电线路空间电场与近地电场分布特征。在多种电压等级下观测变电站不同位置接地材料的腐蚀速率,探讨了电场对接地极腐蚀的影响,结合场效应与电化学分析提出了减缓接地极腐蚀的具体实施策略,为接地极设计优化提供了参考。 1 近地电场计算与仿真 500 kV架空线接地极附近的近地电场构成主要包括架空输电导线流通电荷产生的准静态场Ec、下行通道电荷产生的电场E1以及接地极感应电荷产生电场Ei的叠加。其中,r和z分别为径向垂直高度坐标和轴向距离坐标。设近地磁场大小为B,则近地电场Ea大小可以表示为: 准静态场Ec一般为数十mV/m级别,近地下行通道电荷平均发展速度为105 m/s数量级,对应的周期时间为ms级。因此,500 kV架空线下方的əB/ət可以近似等于0,近地电场大小可以进一步演变为: 式中:φa为近地空间电位;φc、φ1、φi分别为架空导线、下行通道电荷、接地极感应电荷产生的对应电荷。 可以采用模拟电荷法对上式进行求解,即建立三层电荷模型: 首先,进行500 kV输电导线对地电场模型计算;进一步建立对地通道电场模型,包括目标感应电荷在内部及表面配置的模拟电荷及电位匹配点,从而通过求解模拟电荷系统方程得到近地电位及电场。在进行近地电场讨论时,需计算获得特征区域Ψ的平均电场值,得到边界Γ1的电位值,同时计算出满足条件接地电极的约束条件。 根据上式可将近地电场进行边界条件划分,从而进一步实现场域精确分析。其中,第二分式满足第I类边值条件;第一与第三分式则满足第II类边值条件。如此,建立近地电场的理论计算模型,用于仿真与实验分析。 在ANSYS Maxwell中建立500 kV同塔四回结构的输电线路模型,根据500 kV杆塔四回线路架设规范和最低安全距离设置场源结构参数。通过瞬态电场仿真得到500 kV架空线下方的电场分布云图,如图1所示。 图1 500 kV同塔四回输电线路近地电场分布情况 从图1中可见,虽然空间电场随时间呈现出不规则变化,但近地区域的电场趋向于稳定,近地电场强度约为几十V/m,而通过模拟电荷法逆问题计算,对近地场域的影响不可忽略。 图2主要呈现了垂直高度为0.025 m的近地电场强度单周期变化趋势。可见虽然相比激励信号,近地电场强度的相位发生变化,但总体呈现出交替变化的趋势。在交变电场作用下,地电位与接地极对应电位呈现出长期的正负极性更替,在地表和接地极之间产生对应的势差电流,因此在地表面及防腐蚀薄弱区域接地极会加速腐蚀。 图2 近地电场强度单周期变化趋势 (垂直高度0.025 m) 2 腐蚀观测与评估 变电站不同位置接地材料的腐蚀速率 在近地电场作用下,金属容易发生局部腐蚀的原因在于接地极的裸露部分与埋地部分产生了强电势差,从而构成多个微型腐蚀阳极区域和阴极区域,进而在近地电场的催化作用下,发生不间断的电化学反应。如果对金属表面进行独立分割,用导线通过外电路将这些分开的部分耦合起来组成通路,模拟从阳极流向阴极的微弱电流,如果将每个电极与公共耦合节点的电阻相连,则微弱电流将在该电阻上形成一个小的电压降,通过μV级电压表可以测得微弱电流的大小,该方法一般被称为耦合多电极矩阵法。根据传感器探头阵列的大小,以及电极所用材料不同,可得到不同的测试结果。 利用多电极耦合测量技术在沈阳徐家及穆家几个不同电压等级变电站不同位置对接地材料进行腐蚀速率监测。传感器探头阵列为3×3。电极材料与接地极碳钢材料相同,截面积为1.5~2.0 mm2,采用环氧树脂封装电极从而减少地电场的干扰;将各独立电阻连接到公共节点上,最后将探头做成矩阵形状,进行等面积分布。为测试不同电场强度下金属的腐蚀速率差异,选择地面、开关、羊角及关闭中的开关等不同位置进行测试,测试结果见图3。 图3 各变电站不同位置接地材料的腐蚀速率 结合仿真计算结果,近地电场的大小一般在几十到几百V/m,但其对腐蚀效率的影响程度不容忽视。从多个电压等级变电站杆塔附近接地极腐蚀的长期观测结果来看,主控室地面处腐蚀速率要远远低于其他几个强电场环境中相同测试位置处。无论在66 kV、220 kV还是在500 kV的变电站中,远离电场环境的地面由于测试当天较为干燥,大气腐蚀速率极低,小于0.5 μm/a。在断开的开关处,大气腐蚀速率也较低。但闭合开关、羊角、刀闸等处于强电磁环境中,在这几处腐蚀速率增加很快,最高达到了40 μm/a,是无电场环境中大气腐蚀速率的80倍以上,可见电场环境对材料腐蚀的影响十分明显。 测试结果还显示,随着电压等级的提高,材料的腐蚀速率也增大。纵向对比来看,在220 kV与500 kV电场环境中材料的腐蚀速率远远大于在66 kV环境中的腐蚀速率。但在220 kV与500 kV环境中,腐蚀速率的差别则不大。这说明随着电压等级的提高,材料的腐蚀速率增大。 有无近地电场情况下接地极腐蚀速率对比 接地极的腐蚀速率与土壤电阻率、土壤含氧量、土壤含水量、土壤pH和杂散电流等因素有关,因此在进行接地极腐蚀速率差异对比时,必须考虑上述因素。 在有无近地电场情况下,对穆家500 kV交直流变电站附近接地极的腐蚀速率进行监测。首先,选择变电站主控地面附近的接地极作为观测对象,在含带电设备的两组完全对称的密闭空间内对接地极腐蚀情况进行长期跟踪监测,保证土壤电阻率、土壤含氧量、土壤含水量、土壤pH等参数保持近似一致。测试方法同上。 图4为连续12个月监测得到的接地极腐蚀速率。可见在无近地电场情况下的腐蚀速率要明显低于有近地电场情况下的腐蚀速率,而不同月份土壤含氧量和含水量的不同也直接影响了整体腐蚀速率。 图4 有无近地电场情况下穆家500 kV变电站附近接地极的腐蚀速率 防腐蚀措施 为延缓金属腐蚀速率,可以从近地电场干扰屏蔽方面提出以下应用措施: (1) (2) (3) 3 结论
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