摘要
接地装置是保证电力设备安全稳定运行和人身安全的重要基础。国内接地装置以碳钢等易腐蚀金属材料为主,随着投运时间增加,难以避免腐蚀断裂等问题,容易引发接地装置腐蚀导致的过电压、跳闸等事故。因此,研究接地装置腐蚀特性及其诊断技术能够有效避免接地装置腐蚀导致的电力事故,具有重大意义。文中从接地装置腐蚀特性的角度出发,介绍了碳钢接地材料的腐蚀机理、常用接地材料的腐蚀特性、土壤的腐蚀特性、电流对接地装置腐蚀的影响;分析了接地装置腐蚀防护措施的特点,对比了电化学腐蚀诊断方法、电网络分析诊断方法、电磁场分析诊断方法3类典型接地装置腐蚀诊断方法的优缺点;根据接地装置的实际腐蚀情况,总结了现有研究面临的挑战。建议下一步研究重点围绕解决不同接地材料之间的腐蚀研究、新型耐腐蚀接地材料研究、接地装置实际腐蚀程度量化、接地装置潜在腐蚀故障诊断、接地引下线腐蚀故障快速诊断等关键问题展开,为准确诊断接地装置的实际腐蚀程度、避免接地腐蚀故障导致的电力事故奠定基础。
接地装置泛指变电站接地网、输电杆塔接地极等接地金属设施,是保证输变电系统安全稳定运行的重要一
国外接地装置大多采用铜材料,腐蚀情况并不严重。因此,接地装置腐蚀相关研究以国内为
整体而言,上述研究已为中国接地领域做出了巨大贡献,明晰了土壤中接地装置的部分腐蚀机理,能够实现一些接地网腐蚀断点的初步判断。然而,接地装置的实际腐蚀情况通常比现有研究中的近似等效更复杂,涉及电化学腐蚀机理、电磁场分析技术、数值计算方法等庞杂的内容。为厘清接地装置腐蚀研究的脉络并分析现有研究面临的挑战,笔者重点从碳钢接地材料的腐蚀机理、常用接地材料的腐蚀特性、土壤的腐蚀特性、电流对接地装置腐蚀的影响等方面介绍接地装置腐蚀特性的研究进展,分析接地装置腐蚀防护措施的特点,分析电化学腐蚀诊断方法、电网络分析诊断方法、电磁场分析诊断方法3类典型接地装置腐蚀诊断方法的研究现状,总结现有研究面临的挑战,并对下一步研究方向进行展望。本文内容可为未来接地装置腐蚀相关研究提供方向,为发变电站、输电线路的接地设计及接地相关的运维部门提供技术支撑。
接地装置埋设在土壤环境中,其腐蚀主要受到接地装置的材料、土壤腐蚀性、外加电流3方面的影响。
接地材料的腐蚀特性指在土壤环境中接地材料自身腐蚀的主要特点。接地装置常用材料主要分为金属接地材料和非金属接地材料两大类。
接地装置的腐蚀问题主要针对碳钢等易腐蚀金属接地材料。本节的分析主要以碳钢为例。土壤中的水分覆盖在碳钢接地材料表面,形成微观腐蚀电池,促进局部腐蚀发生。针对碳钢材料和土壤组成的腐蚀系统,碳钢材料表面同时发生阴极反应和阳极反应。其中,阳极反应
。 | (1) |
阴极反应分为2种情况:在氧气充足区域,碳钢材料表面的阴极(吸氧)反应为
; | (2) |
在缺氧或酸性环境下,碳钢材料表面的阴极(析氢)反应为
。 | (3) |
其中,尺寸较小,容易渗入碳钢材料腐蚀缺陷部位。
根据式(
。 | (4) |
式中,并不稳定,在潮湿的土壤中容易发生水解反应:
; | (5) |
在较为干燥的土壤中,容易发生脱水反应:
(6) |
在缺氧的土壤中,F
。 | (7) |
综上所述,不同土壤环境中碳钢接地材料的腐蚀产物成分主要包括、、。其中,主要包括α-FeOOH和γ-FeOO
式(
接地装置材料以金属为主,不同金属在土壤环境中的腐蚀机理及速率不同。金属接地材料主要包括铜、碳钢、镀锌钢、镀铜钢、锌包钢等。
1) 铜材料。欧美国家的接地材料以铜为主。IEEE80-2013标准文件中关于接地设计中的材料选择均以铜材料为
2) 碳钢材料。国内杆塔接地极、变电站接地网等接地装置主要采用碳钢接地材
3) 镀铜钢、不锈钢、镀锌钢等其他金属材
非金属接地材
土壤腐蚀性主要指金属材料在土壤中发生腐蚀的难易程度。接地装置埋设在土壤中,直接受到土壤腐蚀性的影响。土壤是一个由气、液、固三相物质构成的复杂多孔介质,具有电解质的特征。实际工程中土壤环境非常复杂,仅国内就有多达40余种土壤类
按照《国家材料环境腐蚀野外科学试验网站材料土壤腐蚀试验规程》,土壤包含28种环境因素,文中重点介绍以下7种对土壤腐蚀性影响较大的参数:含水量、含氧量、含盐量、微生物含量、孔隙度、pH值和电阻
1)含水量。土壤含水
2)含氧量。土壤中含氧
3)含盐量。土壤电解质中阳离子有、
、C
和土壤中P
4)微生物含量。土壤中的微生
5)孔隙度。孔隙
6)pH值。pH
7)电阻率。土壤电阻
土壤腐蚀性主要通过土壤中金属样品的腐蚀速率判断,主要包括失重法、电化学测试分析法、单一指标评价法、多指标综合评价
1)失重法。将接地金属材料样品放置在土壤试样中一段时间,按一定周期对样品进行清洗、除锈、干燥、称量等处理,确定接地金属材料样品在土壤中的腐蚀失质量率和腐蚀速率。该方法能够准确反映土壤腐蚀性,常作为参考标准。但失重法耗时长、工作量大,存在测量效率不足等问
2)电化学测试分析法。土壤中的接地金属腐蚀是一个复杂的电化学腐蚀过程。通常可采用电化学测试分析法(极化曲线分析法、电化学阻抗谱分析法)对土壤的腐蚀特性进行分析。
极化曲线分析法主要包括Tafel直线外推法、线性极化法和弱极化区极化曲线
电化学阻抗谱又称交流阻抗技
3)单项指标法。影响土壤腐蚀性的主要土壤参数已在章节1.2.1中进行分析。分析结果表明,影响土壤腐蚀性的主要指标通常存在相互影响。比如,含水量、含氧量和土壤孔隙结构相关,土壤电阻率和含水量、含盐量等相关。各个指标均通过不同的方式影响着土壤腐蚀性,如

图1 土壤参数和土壤腐蚀性的关系
Fig. 1 The relationship between soil parameters and soil corrosivity
因此,采取单项指
4)多项指标法。多项指标
接地装置不同于普通埋地金属,其表面通常长期存在不同成分的电流。对于单极运行的直流输电系统,直流接地极中存在大量直流电流。对于交流输电线路,当输电杆塔架空地线接地时,架空地线上存在自身和输电导线之间的工频感应漏电流,该电流会通过架空地线、接地引下线注入杆塔接地极,导致杆塔接地极中存在架空地线上流入的工频感应漏电流。对于中性点接地的变压器,当变压器三相不平衡运行时,中性点存在不对称的工频电流分量,导致变电站接地网中存在变压器接地中性点流入的三相不对称工频电流。另一方面,类似于其他埋地金属,接地装置的腐蚀仍会受到土壤中杂散电流的影响。
将直流电流作用下土壤中接地金属材料的腐蚀定义为直流腐蚀。对于单极运行的直流接地极,电流总是从一个直流接地极流入,并从另一个直流接地极流出,如

图2 单极运行时直流接地极运行示意图
Fig. 2 Operation diagram of DC grounding electrodes during unipolar operation
根据
将交流电流作用下土壤中接地金属材料的腐蚀定义为交流腐蚀。变电站接地网、输电杆塔接地极中均长期存在工频电流分量,如

图3 交流接地极运行示意图
Fig. 3 Operation diagram of AC grounding electrodes
交流电流总是在正负2个周期内交替变化。当电流从接地材料流入土壤的半个周期内,接地材料作阳极运行,腐蚀速率增大。当电流从土壤流入接地材料的半个周期内,接地材料作阴极运行,腐蚀速率减小。交流电流作用下,接地金属材料阴极运行、阳极运行交替变化。整体而言,交流电流作用下接地金属腐蚀速率比较缓慢,其危害性远小于直流腐
对于接地的电力设施而言,电流通过接地引下线和接地装置流入土壤中,通常将这一部分土壤中的电流称为杂散电流或迷走电流。杂散电流广泛存在于交直流高压输电系统、轨道交通供电系统、手机基站供电系统、船舶供电系统等。以杂散电流腐蚀较严重的轨道交通系统为例,电流从接地装置A、铁轨流入土壤,并从远处的接地装置B回流至牵引变电所,如

图4 杂散电流示意图
Fig. 4 Schematic diagram of stray current
杂散电流包括直流杂散电流和交流杂散电流,主要取决于入地电流的性质,因此,杂散电流腐蚀可视为一种特殊的直流腐蚀或交流腐蚀。杂散电流腐蚀具有腐蚀强度大、腐蚀部位集中、点蚀可能性大等特
针对接地装置的腐蚀问题,主要从材料选择、接地装置设计、添加缓蚀剂、阴极保护等方面对其进行腐蚀防护。
国内接地金属材料以碳钢为主,第1.1节中涉及的镀铜钢、镀锌钢、不锈钢、石墨、导电防腐涂料等材料均能够一定程度上提高接地装置的耐腐蚀能力。然而,镀铜钢造价较高。镀锌钢等合金材料本质上是通过牺牲镀层金属来保护碳钢材料,使用寿命方面提升不大。石墨、导电防腐涂料通常作为提升现有接地装置耐腐蚀性的一种补充手段。综上所述,现有接地材料仍存在一些不足。综合考虑成本、耐腐蚀性、使用寿命等方面,现阶段仍缺乏一种能够完全替代传统碳钢的新型接地材
接地装置设
直流接地工程中,通常会在直流接地极附近埋设大量干燥的焦炭作为缓蚀
腐蚀导致接地金属材料变细、断裂,腐蚀产物附着在接地装置表面,劣化接地装置的接地性能,容易造成反击过电压等电力安全事故。接地装置的接地性能主要根据三极法等方式测量的接地阻抗进行评
电化学腐蚀诊断方法是通过测量接地金属材料腐蚀电化学参数分析接地装置的腐蚀情况。以典型的变电站腐蚀接地网为例,基于三电极测量体系的电化学检测系统如

图5 接地网腐蚀程度电化学检测系统
Fig. 5 Electrochemical detection system for corrosion level of grounding grids
为抑制无关的干扰信号,接地网腐蚀程度电化学检测过程中通常选择暂态测量技术,并采用小波变换等滤波技术、Levenberg-Marquardt等拟合方法处理测量数
传统接地网腐蚀断点检测方法主要是导通电阻测试

图6 腐蚀接地网电网络诊断方法
Fig. 6 The electric network diagnosis method for corroded grounding grids
接地网腐蚀故障诊断方法主要基于特勒根定理和灵敏度矩
电磁场分析诊断方法通过测量地面电磁场对接地网导体缺陷进行诊断,该方法由国外学者Dawalibi首次提
接地网腐蚀是国内电力行业的一个典型问题,几十年来,国内学者及工程人员在接地网腐蚀相关研究中做出了巨大贡献。然而,笔者认为现有接地装置腐蚀相关的研究仍面临以下几方面挑战。
为解决碳钢腐蚀问题,电力行业已经提出了多种接地材料。综合考虑成本、接地性能、接地系统体量等因素,各种新型接地材料难以完全替代传统接地网。为改善现有接地极的接地性能,实际工程中石墨、镀锌钢、非金属涂层等接地材料通常和主体碳钢接地装置混合使用。因此,不同新型金属材料之间的连接存在新的电化学腐蚀问题。例如,不同材料的腐蚀电位不同,2种不同接地材料连接后,容易导致腐蚀电位较低的材料及其连接点处加速腐蚀,对连接方式及工艺等均提出了新的要求。为解决不同接地材料的连接问题,不同新型接地材料之间的腐蚀机理及连接方式均需进一步研究。
添加缓蚀剂、阴极保护 等腐蚀防护措施存在有效期短、运维成本高等问题。导电防腐涂料存在涂层易破损,涂层脱落后可能加速接地材料的局部腐蚀,导致整体服役周期不足等问题。整体而言,研究耐腐蚀接地材料更能够从根本上解决接地装置的腐蚀问题。现有接地材料以碳钢、钢合金材料为主。土壤中钢材料本身腐蚀速率较大;各类钢合金材料难以长时间保持较好的耐腐蚀性,合金镀层容易在几年内脱落。另一方面,考虑到铜材料的成本,我国现阶段难以采用铜材料完全替换现有接地装置。为解决上述现有接地材料存在的腐蚀问题,亟需研究一种耐腐蚀性强、成本低、寿命长、能够适用于不同土壤环境的新型耐腐蚀接地材料。
接地装置实际腐蚀程度量化可为接地装置腐蚀诊断提供理论依据。实际腐蚀产物通常呈点腐蚀、面腐蚀等非均匀分布,为一个粗糙面。然而,现有研究通常将腐蚀产物近似为接地导体表面覆盖的高电阻率均匀涂层,缺乏考虑实际腐蚀产物的非均匀性,和实际腐蚀情况存在一定差异。另外,腐蚀产物在不同腐蚀阶段具有不同的成分、结构,导致不同腐蚀程度下腐蚀产物的电导率、磁导率、介电常数等电磁参数的不同。同时,实际腐蚀产物表面粗糙、结构复杂,难以直接通过现有仪器进行全面而准确的测试。上述方面均导致难以形成接地装置实际腐蚀程度量化标准。因此,不同阶段腐蚀产物的电磁特性及形貌特征、接地装置实际腐蚀程度的量化等工作仍需进一步研究。
现有接地装置的腐蚀诊断方法以电网络分析诊断法和电磁场诊断方法为主,难以准确诊断出接地导体腐蚀断裂前的潜在腐蚀故障,即准确诊断出接地导体的腐蚀程度及腐蚀断裂的概率。在接地网腐蚀过程中,只要接地导体未彻底断裂,电磁测量过程中不同腐蚀程度接地装置的电磁响应变化并不显著,给准确判断接地装置的腐蚀程度带来了困难。另一方面,由于腐蚀导致的测量信号变化较小,变电站内复杂的电磁环境容易对腐蚀诊断过程中的测量信号造成极大干扰。综上所述,接地装置潜在腐蚀故障诊断过程中的激励方式、测量方式、数据处理方法等方面均有待进一步研究。
接地引下线是电力设备和接地装置的重要组成部分。实际工程中,接地引下线更容易发生腐蚀断裂,导致电力设备和接地装置断开,造成潜在的电力安全事故。接地引下线腐蚀断裂的位置主要有2处:1)空气、土壤交界处;2)引下线和接地装置焊接处。由于接地引下线一部分在空气中,一部分在土壤中,接地引下线在空气、土壤交界处涉及的环境更复杂,容易加速腐蚀。另一方面,接地引下线和接地装置通过焊接方式固定在一起,焊接材料、焊接工艺均对腐蚀有较大影响。同时,当引下线和接地装置材料不同时,存在电偶腐蚀,容易进一步加速焊接点的腐蚀断裂。对于接地引下线焊接点处的腐蚀断点问题,主要采用导通电阻测试法进行诊断。当引下线断点不在电流注入、电压响应测试节点上,难以发现引下线的断点问题。因此,该方法通常需要对每根接地引下线均做导通测试,由于变电站内接地设备较多,测量效率较低。此外,现有方法仍难以在导体完全断裂前准确诊断接地引下线的腐蚀程度、腐蚀位置、腐蚀断裂概率等。综上所述,接地引下线腐蚀故障快速诊断方法还有待进一步研究。
为保证电力设备安全稳定运行,准确分析腐蚀接地装置的接地特性和诊断接地装置的腐蚀程度至关重要。文中系统分析了接地装置腐蚀特性、接地装置腐蚀诊断方法及现有研究方法面临的挑战。
1)接地装置的腐蚀主要受到接地装置材料、土壤腐蚀性、外加电流3方面的影响。接地装置材料主要包含金属材料和非金属材料2类,国内接地装置材料整体以碳钢为主。土壤腐蚀性主要受到含水量、含氧量、含盐量、微生物含量、孔隙度、pH值和电阻率等参数的影响,其评价方法主要有失重法、电化学测试分析法、单一指标评价法、多指标综合评价法。外加电流对接地装置的腐蚀影响主要分为直流腐蚀、交流腐蚀、杂散电流腐蚀。其中,直流腐蚀和杂散电流腐蚀对接地装置影响较大。
2)接地装置腐蚀诊断方法主要分为电化学腐蚀诊断法、电网络分析诊断法和电磁场分析诊断法。电化学腐蚀诊断法和电磁场分析诊断法均存在测量信号弱、容易被干扰等问题,电网络分析诊断法存在需要已知接地网拓扑结构等不足。整体而言,实际工程中接地装置的腐蚀诊断以电网络分析诊断法和电磁场分析诊断法为主。
3)现有研究主要面临以下挑战:不同接地材料之间的腐蚀研究、新型耐腐蚀接地材料研究、接地装置实际腐蚀程度量化、接地装置潜在腐蚀故障诊断、接地引下线腐蚀故障快速诊断等。建议后续研究围绕解决以上问题开展,为准确诊断接地装置的腐蚀程度、避免接地装置腐蚀导致的电力事故奠定基础。
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