土壤冻结地网后,地表接触电压、跨步电压会急剧增加。同时由于土壤电阻率的增加,地表绝缘层的绝缘性能亦会增强。IEEE Standard 80—2000以及国家标准GB/T 50065中给出的跨步电压、接触电压安全值表达式无法反映随着土壤冻结,冻土层结...土壤冻结地网后,地表接触电压、跨步电压会急剧增加。同时由于土壤电阻率的增加,地表绝缘层的绝缘性能亦会增强。IEEE Standard 80—2000以及国家标准GB/T 50065中给出的跨步电压、接触电压安全值表达式无法反映随着土壤冻结,冻土层结构对其安全值的影响。基于戴维南定理,利用仿真软件研究了土壤冻结后对土壤内阻所造成的影响。研究发现:土壤内阻仅由地表至地网间的土壤结构所决定,因此,土壤冻结至地网处后,土壤内阻主要由绝缘层及冻土层的土壤电阻率所决定;跨步电压下土壤内阻值约是接触电压下确定土壤内阻值的四倍,其结论与脚电阻理论相同;土壤冻结后,地表绝缘层的绝缘性能会显著增强,较上述标准确定的安全值提升1. 5倍左右。因此,按照本文结论可以减少冻土地区降阻及均压极的布置,具有一定经济价值。展开更多
文摘土壤冻结地网后,地表接触电压、跨步电压会急剧增加。同时由于土壤电阻率的增加,地表绝缘层的绝缘性能亦会增强。IEEE Standard 80—2000以及国家标准GB/T 50065中给出的跨步电压、接触电压安全值表达式无法反映随着土壤冻结,冻土层结构对其安全值的影响。基于戴维南定理,利用仿真软件研究了土壤冻结后对土壤内阻所造成的影响。研究发现:土壤内阻仅由地表至地网间的土壤结构所决定,因此,土壤冻结至地网处后,土壤内阻主要由绝缘层及冻土层的土壤电阻率所决定;跨步电压下土壤内阻值约是接触电压下确定土壤内阻值的四倍,其结论与脚电阻理论相同;土壤冻结后,地表绝缘层的绝缘性能会显著增强,较上述标准确定的安全值提升1. 5倍左右。因此,按照本文结论可以减少冻土地区降阻及均压极的布置,具有一定经济价值。