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» № 3(96), май-июнь 2026

Актуализация методики расчета режимов плавки гололеда на грозозащитных тросах ВЛ на основе экспериментального определения электрических характеристик современных тросов

Воздушные линии
Сацук Е.И. Шевченко А.В. Березкин Е.Д. Засыпкин А.С. Шевченко В.А. Рычков С.В.
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»