【摘 要】
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变电站接地网是输变电线路安全运行的重要设备,承担着防雷接地和高峰泄流的重要任务。但是,接地网常年经受土壤腐蚀,性能逐渐变坏,破坏了电网系统稳定运行,给人民的生命财产
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变电站接地网是输变电线路安全运行的重要设备,承担着防雷接地和高峰泄流的重要任务。但是,接地网常年经受土壤腐蚀,性能逐渐变坏,破坏了电网系统稳定运行,给人民的生命财产造成巨大损失。因此研究接地网材料在土壤中的腐蚀规律,根据土壤腐蚀因素数据,建立腐蚀模型及评价体系是非常重要的。为此,本论文分别在渭南室外试验站和实验室60℃烘箱中,模拟土壤环境因素中的含水量、pH、总含盐量、酸度、碱度、SO42-浓度和Cl-浓度等七个因素研究接地网在土壤中的腐蚀规律。现场试验为期五个月、恒温加速实验为期两个月。试验完成后计算各因素腐蚀速率、分析腐蚀主要因素、观察腐蚀形貌、研究腐蚀机理,并根据腐蚀因素数据,建立腐蚀模型及评价体系。 实验结果表明:随着含水量的增加腐蚀速率先增大后减小。pH增大腐蚀速率先减小后增大。Cl-浓度、SO42-浓度、总含盐量、酸度和碱度的增加土壤的腐蚀速率增大。在含水量因素条件下,土壤对接地网的腐蚀主要发生阴极的吸氧腐蚀,水分主要影响了土壤中氧的含量和扩散。土壤中的Cl-和SO42-破坏接地网腐蚀形成的钝化膜,产生蜂窝效应,增大了接地网的腐蚀速率。土壤盐分主要是硫酸盐、碳酸盐和盐酸盐等,它们对接地网的腐蚀主要是阴离子的作用,以 SO42-、CO32-和Cl-为主。在 pH变化的土壤介质中,当土壤pH小于7时,腐蚀机理与酸度条件下基本相同主要为H+的作用;当土壤pH大于7时,土壤处于碱性环境,土壤中的OH-会在接地网表面形成一层保护膜,减缓了接地网的腐蚀。腐蚀形貌除Cl-作用时表现为局部腐蚀外,其余均表现为不同程度全面腐蚀。 通过对土壤腐蚀因素数据分析,得出接地网在土壤中腐蚀等级的分界线方程为: Z23=-0.67P1+0.016P2+0.043P3+0.111P4+2.76 Z12=-0.455P1-0.009P2+0.091P3+0.017P4+0.762 式中:P1、P2、P3、P4分别代表土壤含水量、总含盐量、Cl-浓度和SO42-浓度; 当Z12>0时,为低腐蚀等级;当Z12<0且Z23>0时,为中腐蚀等级;当Z12<0且Z23<0时,为高腐蚀等级。
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