Гибкий графитовый электрод — решение проблемы заземления в сложных грунтах

Оригинал статьи: Гибкий графитовый электрод — решение проблемы заземления в сложных грунтах

Читать онлайн

При строительстве и эксплуатации воздушных линий электропередачи предприятия электрических сетей часто сталкиваются с проблемами заземления опор. Для их решения компания «ПАРМА» предлагает новый подход — применение гибкого графитового заземления.

Гаврилов А.В.,заместитель технического директора ООО «ПАРМА»
Сапожков В.В.
, заместитель директора ООО «ПАРМА»

Причиной возникновения проблем заземления опор при строительстве и эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) могут быть:

  • высокое и сверхвысокое удельное сопротивление грунтов, что приводит к невозможности добиться нормируемых значений сопротивления заземляющего устройства (ЗУ);
  • агрессивный химический состав грунта или его периодическое увлажнение, вызывающие коррозию элементов ЗУ;
  • высокая грозовая активность в районе прохождения ВЛ, приводящая к повреждениям элементов ЗУ током молний.

Наличие одного или совокупности перечисленных факторов приводит к тому, что выполнить ЗУ с нормируемым сопротивлением, используя традиционные материалы, или невозможно, или чрезмерно дорого, или срок его работы и сохранения сопротивления в нормативном диапазоне слишком мал. С данными проблемами сталкиваются предприятия электрических сетей практически во всех регионах РФ. В большинстве случаев они вынуждены смириться с ситуацией и эксплуатировать ВЛ с отклонениями от требований нормативной документации и сниженной грозоупорностью, что приводит к снижению общей надежности электроснабжения потребителей.

Для решения проблем с заземлением опор ВЛ предлагается новый подход — применение гибкого графитового заземления «ПАРМА-ГГЗ» (далее — ГГЗ). Основой ГГЗ является гибкий графитовый заземляющий электрод из неметаллического проводящего материала, получаемый сплетением скрученных полос вспененного при высокой температуре графита, армированного стекловолокном. Электрод укладывается в траншеи, с помощью соединителей собирается в горизонтальный заземлитель различной конфигурации (в зависимости от параметров грунта и местных условий) и присоединяется к заземляющим спускам, выполненным из графитового материала с металлической оплеткой для защиты от механических воздействий.

Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ) заземления «ПАРМА-ГГЗ» успешно проведена и проводится на сегодняшний день в ряде предприятий электрических сетей ПАО «Россети» и независимых электросетевых компаний в различных регионах РФ.

Основные элементы устройства гибкого графитового заземления «ПАРМА-ГГЗ» защищены патентами Российской Федерации и Евразийской патентной организации.

Компания «ПАРМА» успешно выполнила процедуру аттестации данного изделия в ПАО «Россети» с включением «ПАРМА-ГГЗ» в перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети» (Раздел I. Первичное оборудование). Заключение аттестационной комиссии № IЗ-118/25 от 11.07.2025).

Результаты ОПЭ подтверждают наличие существенных преимуществ данного изделия, таких как:

  • простота монтажа и низкие трудозатраты;
  • возможность выполнения ЗУ в грунтах со сверхвысоким удельным сопротивлением;
  • возможность выполнения ЗУ в сложных для строительства грунтах и труднодоступных местах;
  • коррозионная стойкость, обусловленная отсутствием металлических элементов в заземлителе;
  • существенное снижение сопротивления ЗУ по сравнению с традиционными типами заземлителей.

Кроме того, стоит отметить устойчивость заземления «ПАРМА-ГГЗ» к ударам молнии и возможность его эксплуатации во всем диапазоне рабочих температур на территории РФ, что подтверждается результатами испытаний.

Предприятиями электрических сетей, проводивших ОПЭ заземления «ПАРМА-ГГЗ», рекомендовано его использование при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте ВЛ 35–220 кВ.

Поделиться:

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 5(92), сентябрь-октябрь 2025

Борьба с гололедообразованием в электрических сетях: как изменение климата влияет на надежность работы энергосистемы

Воздушные линии
Сацук Е.И. Левченко И.И. Шевченко А.В. Березкин Е.Д. Шевченко В.А. Рычков С.В.
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 5(92), сентябрь-октябрь 2025

Обеспечение электромагнитной совместимости при разработке новой конструкции цифрового переходного пункта кабельно-воздушной линии 220 кВ

Воздушные линии Кабельные линии
Гвоздев Д.Б. Королев А.А. Болонов В.О. Куклев А.А. Косоруков А.В. Ермошина М.С. Глинский С.А. Жидков М.И.
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»