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时间:2018-05-05
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1、简论变电站工程防雷接地系统可靠性变电站工程防雷接地系统可靠性论文导读:本论文是一篇关于变电站工程防雷接地系统可靠性的优秀论文范文,对正在写有关于接地论文的写有一定的参考和指导作用,电位补偿法(图1),包括我国电力部门仍大量使用的0.618法和30度夹角法。根据使用仪器的不同,又产生了许多的测量策略,如电压一电流法、电桥法(摇表法)、电位计法等。接地阻抗测量的主要干扰是工频干扰。由于电力系统三相负荷不平衡及输电线路三相电参数不对称,在中性点接地系统中就有不平衡电流经接地X工频干扰电流。 异频【摘要】随着重庆市电力公司智能化电X的建设,对新建变电站防雷接地系统提出了更高的要求。
2、变电站防雷接地是一项系统性的工程,也是工程施工单位面对的难题之一,本文以地勘、软件仿真以及防雷接地X结构的探讨,分析提高变电站接地系统的可靠性。 【关键词】变电站;接地系统;高密电;跨步电压 变电站的接地X是用于工作接地、防雷接地、保护接地的重要设施,是确保人身、设备、电X安全的重要环节。接地X属于隐蔽工程,在施工和运转中容易被忽视。当出现雷击等事故时,如接地X有缺陷,短路电流无法在土壤中扩散,则会导致接地X电位升高,设备金属外壳带电而危及人身安全以及击穿二次保护装置的绝缘,甚至损坏设备,扩大事故,破坏电X系统稳定。所以,科学合理的设计变电站防雷接地X对提高电X安全可靠运
3、转极为重要。2010年至2012年,本人有幸担任了重庆电X110KV南岸天文变电站和110KV巴南海棠变电站新建工程的项目经理,结合工作实践就变电站工程防雷接地系统可靠性进行分析。 1、变电站防雷接地的特点 变电站发生接地故障时,会有强大的单相短路电流从接地点注入地中,可能产生很高的接地电压。根据变电站运转经验,继电保护动作最高允许接地电压为2000V,因此接地电阻应满足:R≤2000/I(其中Rj为接地装置的接地电阻,Ω;I为计算用的流经接地装置的入地短路电流,A)。当I大于4000A时,可得R不大于0.5Ω。现在变电站防雷接地设计中,不论户内式还是户外式变电站,接地电
4、阻一般按不大于0.5Ω设计。 由于变电站各级电压母线接地故障电流越来越大,在接地设计中要满足电力行业标准要求R≤2000/I是非常困难的。现行标准对接地电阻值规定要放宽到5Ω,但是放宽是有附加条件的,这就是需要满足接地标准的相关规定,根据工程的具体条件,在不超过5Ω的某一个范围内都是合格的。这就为我们接地设计和施工增加了灵活性,不必在变电站的接地工程中花费巨额投资,追求0.5Ω的接地电阻值。所以,现行标准并没有降低对接地X整体性的要求,而是对接地X的安全性要求更高更全面了,这就是接地设计必须遵循的原则和电X运转对接地X的考核要求。 变电站的接地X一般为X格式地X,论形式可
5、分为长孔接地X和方孔接地X。水平接地带间距通常为5.0-8.0m。除了在避雷针(线)和避雷器需加强分流处装设垂直接地极外,在地X周边和水平接地带交叉点设置2.5-6.0m的垂直接地极,进所大门口设帽檐式均压带,接地X结构是水平地X与垂直接地极相结合的复合式地X。另有一些工程采用不等间距X格布置,是以水平接地带为主的地X。不等间距的X格布置尺寸的确定有2种方式:①由接地计算程序输入相关数据计算确定;②根据以往工程经验,在采用不等间距X格布置时,尽量将水平接地带靠近设备,以便缩短设备引下线长度。 2、目前变电站防雷接地面对的主要理由 2.1接地X系统 若接地装置的接地电阻过
6、大,接地装置的地电位就会抬高,《交流电气装置的接地》规程中规定,因此要求接地X电位低于2KV。事实上对于大接地短路电流系统,随着电力系统容量的增大,流经接地X的入地短路电流也大大增加,可能高达10KA以上,即使接地电阻在0.5Ω,接地电压也高达5KV以上。在这种情况下,如接地X的均压、分流和限流措施不好,当系统发生单相接地故障时,就会造成电X的局部地带跨步电压和接触电压过大,可能发生人身电击伤害事故。在变电站接地装置局部腐蚀、导体截面不等、土壤电阻率不均匀、设备接地引下线过长等情况下以及在故障短路电流作用下,都将导致接地X中出现高的电位差。 2.2土壤因素 位于高土壤电阻
7、率地区的变电站,在不采取任何降阻措施的情况下,要达到0.5Ω的设计要求非常困难。多年来,设计人员大多采用外引接地体(实为增大接地X面积)、深埋接地体、换土回填、添加降阻剂、采用深井接地等手段来降低接地电阻,勉强使变电站在投运初期达到设计规定的0.5Ω,但随着变电站运转时间的推移,降阻手段将逐年失效接地电阻仍会逐年上升,突破设计规范规定。因此,高土壤电阻率地区的接地设计如硬性采取各类降阻措施,不一定能达到很好的效果且在经济上极不合理,很有必要探讨不同地区、不同条件的变电站接地电阻统一采用不大于0.5Ω的标
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