避雷线分流对杆塔接地电阻测量的影响
防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素
防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素随着现代科技的不断发展,雷电对人类生活和各种设施设备的威胁也越来越大。
建筑物、通讯设施、电力设备等各种设施都需要进行防雷检测,以确保其在雷电天气中能够正常运行并保证人身安全。
而接地电阻作为防雷检测中的一个重要参数,其重要性不可忽视。
本文将就防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素进行探讨。
我们来探讨一下什么是接地电阻。
接地电阻是指接地系统的接地体(金属杆、钢筋混凝土结构、接地网等)与地之间的电阻。
在防雷检测中,接地电阻是评价接地系统性能好坏的一个重要指标。
接地电阻越小,接地系统的性能越好,反之则越差。
在防雷检测中,接地电阻的大小直接关系到设施设备的安全运行和人身安全。
接地电阻的重要性主要体现在以下几个方面:1. 保护设施设备安全雷电的能量巨大,一次雷击就足以对设施设备造成毁坏,甚至引发火灾。
通过良好的接地系统,能够将雷击的能量导入地下而不会对设施设备造成损害。
而接地电阻是决定接地系统良好性能的重要参数,接地电阻越小,接地系统的导电能力越强,越能够有效导出雷击的能量,保护设施设备的安全。
2. 保证人身安全在雷电天气中,设施设备的安全固然重要,而更重要的是人身安全。
良好的接地系统能够有效地将雷击的能量导入地下,避免对人体造成伤害。
而通过接地电阻的检测,能够及时发现和排除不良接地系统,确保人员的安全。
3. 保障设备的正常运行雷电的影响不仅仅在于其能量的破坏性,还在于其电磁场对设备的影响。
良好的接地系统能够排除雷电对设备电磁场的干扰,确保设备在雷电天气中的正常运行。
而接地电阻的大小则直接关系到接地系统的导电能力,影响设备正常运行的稳定性。
接地电阻的大小受到多种因素的影响,主要包括接地体材料、接地体的埋深和数量、接地体间距、接地体和土壤的接触面积、土壤电阻率等因素。
在进行防雷检测时,需要对这些因素进行全面的考量,确保接地电阻的测量结果准确可靠。
接地体的材料会直接影响接地电阻的大小。
接地电阻对防雷效果的影响及改进措施
2023-11-07
contents
目录
• 引言 • 接地电阻对防雷效果的影响 • 接地电阻的测量与评估 • 接地电阻的改进措施 • 结论与展望 • 参考文献
01
引言
研究背景与意义
随着现代电子设备的普及,雷 电灾害造成的损失日益严重。
接地系统是防雷工程的核心环 节,对于保护设备和人身安全 具有重要意义。
02
接地电阻对防雷效果的影 响
接地电阻的定义和重要性
接地电阻是指电流从接地体流入大地时,接地体与大地之 间的电阻值。在防雷系统中,良好的接地电阻是确保雷电 能量有效导入大地,避免雷电过电压对设备造成损坏的重 要因素。
接地电阻的大小直接影响防雷系统的效果,如果接地电阻 过大,会导致雷电电流无法顺畅地导入大地,从而在设备 上产生过电压,损坏设备。
在一些重要的建筑物或设备中,由 于其价值昂贵且对安全要求较高, 对接地电阻的要求也相应较高。如 果接地电阻不满足要求,可能会导 致设备损坏或人员伤亡。
VS
在一些容易受到雷电袭击的地区, 如山区、海边等,接地电阻的大小 更是至关重要。在这些地区,由于 雷电活动频繁且能量较大,如果接 地电阻不满足要求,可能会对建筑 物和设备造成重大损失。
06
参考文献
参考文献
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02
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防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素
防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素接地电阻是指接地体与大地之间的电阻,是在防雷检测中非常重要的参数之一。
接地电阻的大小直接影响到防雷设施的性能和效果。
接地电阻的大小影响着接地系统的导电性能。
在雷电冲击或其他电磁干扰的情况下,接地系统能够提供一条低阻抗的路径,将电流迅速引导地下,保护设备和建筑免受雷击或电磁干扰的损害。
如果接地电阻过大,导致接地系统的阻抗过高,电流无法得到有效地引导,就会导致雷电冲击或电磁干扰的电流通过设备或建筑物,造成设备损坏、火灾等严重后果。
接地电阻的大小还影响着接地系统的保护性能。
接地系统不仅要能够正确地引导大电流,还需要能够承受长时间的小电流。
接地系统的保护性能主要体现在两个方面:一是保护设备和建筑免受雷电冲击或电磁干扰的损害;二是保护人身安全。
如果接地电阻过大,接地系统的保护能力会大大降低,无法起到有效地保护作用,造成设备损坏或人员伤亡。
接地电阻的大小受多种因素的影响,包括接地体材料的选择、接地体的形状和尺寸、接地体与大地之间的接触面积、土壤的电阻性质等。
具体来说:1. 接地体材料的选择:接地体主要由金属材料制成,如铜、铁等。
不同的材料具有不同的电导率,电阻大小也不同。
一般来说,电导率越高的金属材料,接地电阻越小。
2. 接地体的形状和尺寸:接地体的形状和尺寸对接地电阻有很大的影响。
通常采用地下埋设的接地体,其形状和尺寸一般为棒状或板状。
更大的接地面积能够提供更好的接触,减小接地电阻。
3. 接地体与大地之间的接触面积:接地体与大地之间的接触面积越大,接触电阻就越小。
在设计和施工过程中,要注意确保接触面积的充分。
4. 土壤的电阻性质:土壤的电阻性是影响接地电阻的重要因素之一。
不同地区的土壤电阻性质不同,导致接地电阻大小不同。
通常,比较湿润和含有较多含水层的土壤电阻较小。
接地电阻在防雷检测中具有重要性,并受多种因素的影响。
为了确保接地系统的正常运行和良好的防雷保护效果,需要对接地电阻进行合理的设计和维护。
防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素
防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素作者:董泽民来源:《农家科技下旬刊》2019年第04期摘要:随着时代的发展,防雷检测已经成为安全生产的重点内容,在此过程中通过对接地电阻的大小展开测量,判断防雷系统或者设备的性能,最终达到完成检测的目的。
由此可以看出,接地电阻对防雷检测来说非常重要,本文将重点研究防雷检测中接地电阻的重要性以及其中存在的影响因素,最终达到提升防雷检测效果的目的。
关键词:防雷检测;接地电阻;影响因素一、防雷检测中接地电阻的重要性在防雷检测的过程中,接地电阻的大小是检测中的重要指标,相对来说,防雷装置中出现的高电位较低,能够降低雷电对建筑物及电气设备的伤害。
如果防雷检测中的接地电阻数值较高,则说明电流的流动速度较慢,被击中物体持续高电位的时间也较长,对建筑物及电气设备的伤害较大。
由此可以看出,防雷检测接地电阻中的高压与接地电阻成正比关系,防雷检测中的电阻越小,则对物体以及人员的威胁性就越小,因此在防雷检测过程中对接地电阻展开检测,能够确定接地装置在实际应用中的性能,最终达到保证接地装置应用质量的目的。
目前,我国针对防雷检测已经制定了相应的规定,根据防雷类型的不同,对接地电阻进行了分类和规定,将防雷检测分为三种类型,其中一类和二类的电阻需要在10Ω以下,三类的接地电阻需要在30Ω以上。
如果是电力变压器和发电机,则其在实际运行中的电阻需要在4Ω以下,由此可以看出,不同防雷类别的建筑物,防雷检测中的接地电阻数值也不同,在实际防雷检测的过程中,需要根据实际情况以及实际要求,对最终的检测结果展开评价,进而保证最终防雷检测的准确性。
二、防雷检测中接地电阻的影响因素1.气象条件的影响防雷检测中接地电阻中的气象条件影响因素主要包括温度以及湿度等,目前我国并没有针对不同天气条件开展防雷检测明确规定,但是在实际检测的过程中,不能忽略其影响程度。
土壤电阻率与相对湿度之间成反比关系,如果土壤中的相对湿度较高,则土壤电阻会下降,如果土壤中的温较高,则土壤电阻率也会出现下降的情况。
输电线路避雷线与杆塔避雷针防雷效果对比分析
强升高并 引发上行先导 ,提高 了线路的落雷概率。 当导线上 方挂有接地 的避雷线时 ,避雷线 电位为零 ,先导电荷大部分 被避雷线截住 ,即避雷线的屏蔽作用使避雷线 下方 的导线感 应电荷几 乎为零。因此 ,避雷线或导线附近空气 的场强仅由 雷云电荷产生 ,与没有避雷线时相 比场强大幅度 降低 ,避雷 线或导线不易产生上行先导 ,使线路落雷概率大幅度降低 。
了强 制 性 规定 。
系数为 2 %。因此 ,避雷线可 以降低杆 塔电位 1 % 0 0 0 2 %。
可 以大 幅 度 降低 反 击 的概 率 。
21 耦合作用 .. 2 通过对导线 的耦合作用可 以减小线路及绝缘子的雷击 过 电压。由于架空地线 与导线之 间有 电容耦合存 在 ,使得雷击 线路时 ( 杆塔 、避雷线)避雷线的高电位通 过避 雷线 与导线 间的耦合电容把避雷线 的高 电位传递到导线上 ,使绝缘子两 端的电位同步升高 ,绝缘子 串不易闪络。因此 ,避 雷线可 以 极大提 高线路的耐雷水平 。 导线 和避雷线间 的耦合系数 k因电晕效应 而增大 ,可按
关 系 ,见 下 式 : N 0 1T l2 ×1 弋次 /a = . 5 KK h O 0 ) 式中T 一年雷 电 日数 ( ,取 T 4 (/a; d ) = 0d )
k. r 电晕 效应 校 正 系数 。
21 屏蔽作用 .. 3
在 没 有 架 空 避 雷 线 时雷 云 电荷 在 导 线 上 会 感 应 出异 性 电 荷 ,两种 电荷 产 生 的场 强互 相正 叠 加 ,使 导 线 上 方 的 空 气 场
l 避 雷 线 两 支 柱 间 的距 离 ,I; 一 T t
R 避雷针的冲击接地电阻 ,n; l 一
h 避 雷 线 支 柱 的高 度 ,m; 一
防雷装置内接地电阻测量值的影响与排除方法
防雷装置内接地电阻测量值的影响与排除方法摘要:本文通过对广东佛山市建筑物接地电阻的测量。
由于相邻建筑物、道路的防碍,电流极和电压极的位置难以按规定的要求布置,如果电压极与被测接地极的距离小,则测量的接地电阻值就比实际值小。
并结合日常检测工作对排除这些影响因素的方法进行了初步探讨。
关键词:接地电阻影响因素测量值电压极电流极土壤电阻率Abstract: this article through to the guangdong foshan building grounding resistance measurements. Because of the road, adjacent buildings hindrance, current and voltage of the position of the extremely extremely difficult to press the requirements of the layout, if the voltage extremely and measured the grounding electrodes distance is small, the measurement of the grounding resistance than the actual is small. And combined with daily inspection work out these influence factors of the method is also discussed.Keywords: grounding resistance influence factors measured value extremely extremely voltage current soil resistivity引言:顺德位于广东省的南部,珠江三角洲平原中部,正北方是广州市,西北方为佛山市中心,东连番禺,北接南海,西邻新会,南界中山市,顺德地处北回归线以南。
防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素
防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素在雷电活动频繁的地区,如何有效地防止雷电对建筑物、设备和人员造成损害,是一个亟待解决的问题。
接地系统是防雷的重要组成部分,而接地电阻是评估接地系统性能的重要指标之一。
本文将从防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素进行探讨。
一、接地电阻的重要性1.保护建筑物和设备雷电对建筑物和设备造成的损害主要是通过接地来释放的。
一个良好的接地系统可以将雷电引入地下,减轻雷电对建筑物和设备的影响,保护其安全。
而接地电阻是评估接地系统性能的重要指标,接地电阻越小,代表接地系统对雷电的导通能力越强,对建筑物和设备的保护作用也就越好。
2.保护人员安全雷电对人员的伤害往往是通过接地来传导的。
在雷电活动频繁的地区,人们在户外活动时经常会受到雷电的威胁。
一个良好的接地系统可以保障人员的安全,而接地电阻的大小直接影响着接地系统的保护能力。
及时检测和维护接地电阻,对保护人员的生命安全具有十分重要的意义。
3.保障设备正常运行一些对接地要求较高的设备,如电信设备、计算机设备等,需要通过接地系统将其所积聚的静电和干扰电磁场及时释放,以保障设备正常运行。
而接地电阻是影响其放电效果的重要因素之一。
一个合格的接地系统需要通过检测接地电阻的大小来评估其对设备正常运行的保障作用。
二、影响接地电阻的因素1.土壤电阻率土壤电阻率是影响接地电阻大小的最主要因素。
土壤电阻率是指单位长度和单位截面积内的土壤电阻。
土壤电阻率的大小和土壤的成分、含水量、密度等有关。
一般来说,土壤电阻率越小,接地电阻就越小。
2.接地体材料接地体的材料直接影响着接地电阻的大小。
在实际工程中,土壤电阻率较高时,会采用导电性能更好的材料(如铜、镍等)来增加接地体的导电性能,降低接地电阻。
3.接地体的形状和布置接地体的形状和布置也会影响接地电阻的大小。
在一定的接地体材料和土壤条件下,合理的形状和布置可以降低接地电阻,提高接地系统的导通能力。
4.接地体的深度接地体埋入土壤的深度也是影响接地电阻的重要因素。
浅谈输电杆塔接地电阻影响因素及降阻措施
浅谈输电杆塔接地电阻影响因素及降阻措施摘要:输电线路杆塔接地对电力系统的安全稳定运行至关重要,由于杆塔接地不良而发生的雷害事故所占的线路故障比例非常高。
本文阐述了杆塔接地的普遍性要求,并对输电线路杆塔中接地电阻偏高原因及其降阻措施方面进行了分析探讨。
关键词:输电线路;杆塔接地;影响因素;降阻措施输电线路的接地,既是杆塔保护接地,又是线路防雷保护接地。
接地装置的设计施工及运行维护,是一个系统的工程,只有全过程质量控制,才能保证线路的接地始终处于良好状态,才能保证线路安全运行。
1 输电杆塔接地的普遍性要求1.1 对杆搭接地电阻要求关于杆搭的接地电阻,DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第6.1.4条规定:有避雷线的线路,每基杆塔不连避雷线的工频接地电阻,在雷季干燥时,不宜超过表1所列数值表l 有避雷线的线路杆塔的工频接地电阻土壤电阻率(Ω•m)≤100>100~500 >500~1000 >1000~2000 >2000接地电阻(Ω)10 15 20 25 30注:如土壤电阻率超过2000Ω•m,接地电阻很难降低到30Ω时,可采用6~8根总长不超过500m 的放射形接地体,或采用连续伸长接地体,接地电阻不受限制。
对杆塔接地电阻的要求是随着杆塔所在位置的土壤电阻率的升高而放宽的。
这是考虑到投资与电网安全的一种最优“性价比”。
在雷电活动强烈的地方和经常发生雷击故障的杆塔和线段,应尽可能地降低杆塔接地电阻。
规程第6.1.7条还规定:中雷区及以上地区35kV 及66kV 无避雷线线路宜采取措施,减少雷击引起的多相短路和两相异点接地引起的断线事故,钢筋混凝土杆和铁塔宜接地,接地电阻不受限制,但多雷区不宜超过30Ω。
钢筋混凝土杆和铁塔应充分利用其自然接地作用,在土壤电阻率不超过100Ω•m或有运行经验的地区,可不另设人工接地装置。
防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素
防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素防雷检测是重要的电力设备运行维护工作之一,它主要包括对建筑物、设备和线路等进行雷电保护管理。
其中接地电阻是防雷检测中不可忽视的一个重要参数,其作用主要体现在以下两个方面:1.确保电气设备的安全运行。
接地电阻是指接地系统中的地网与周围大地之间的电阻,它是保证电气设备正常运行、减少接地干扰的重要参数。
在雷电天气中,若设备未正常接地,就会造成设备过放电,进而引起事故。
此时,如果接地电阻过大,接地系统的电阻将会影响到设备的放电流,从而使设备无法正常放电,设备的安全运行得不到保障。
2.减少雷击对设备的损害。
在雷击的作用下,设备所处的接地系统会产生较大的电位差,如果接地电阻过大,就会加剧电位差的大小。
此时,设备易受到雷击损坏。
而在接地电阻合适的情况下,接地系统能够更好地分散电位差,减少雷击对设备的损坏,保护设备的正常运行。
接地电阻的大小受多种因素影响,如土壤电阻率、接地体的形状和深度、接地体间的距离以及接地电阻测试方法等。
主要因素如下:1.土壤电阻率。
土壤的电阻率是影响接地电阻大小的主要因素之一。
电阻率越大,所需要的接地体面积和深度就越大。
土壤电阻率一般是由土壤含水量、土壤温度、土壤盐度等因素决定的。
2.接地体的形状和深度。
不同形状和深度的接地体具有不同的接地效果。
一般来说,竖式接地体效果较好,深度越大,接地效果越好。
3.接地体间的距离。
接地体之间的距离也会影响接地电阻的大小,一般来说,接地体距离越近,接地电阻越小。
4.接地电阻测试方法。
接地电阻测试方法也会影响测试结果。
常见的测试方法有电流法和电压法。
在使用测试方法时,需要根据实际情况选择合适的测试方法,才能得到准确的测试结果。
综上所述,接地电阻在防雷检测中的重要性不言而喻。
必须充分了解接地电阻受哪些因素影响,才能够针对不同情况进行合理布局和设计,避免因接地电阻问题而产生的不必要的事故。
因此,我们要加强对于接地装置的建设、监管和维护,提供先进的技术和设备,确保其安全可靠地运行。
防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素
防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素在防雷工程中,地面接地电阻是非常重要的参数之一,它直接关系到建筑物及其中的设备保护,以及人身安全。
很多防雷工作都离不开对接地电阻的测量和分析,因此了解接地电阻的重要性和影响因素对于保障防雷工程的实际效果至关重要。
1. 接地电阻的重要性在防雷工程中,接地电阻的重要性主要表现在以下几个方面:(1) 对设备的保护排雷装置与地面的连接需要通过接地电阻来实现,接地电阻小则防护效果好,设备不易受雷击影响;反之,容易受到雷电冲击而发生损失,甚至造成重大事故。
因此,保证接地电阻的合格性是提高设备保护的重要措施之一。
如果防雷设施接地电阻过大,雷电击中建筑物时,在建筑物内产生的峰值电压和接地电阻值成正比,将对人体产生电击伤害。
而在合适的接地电阻值范围内,能够将击中建筑物的雷电及时安全地引入地中,在一定程度上保障人身安全。
(3) 对电气设备性能的影响在电源系统的接地过程中,接地电阻决定了接地点到地面的电阻大小,从而影响了电流的分布。
接地电阻若过大,会使得接地电压升高,导致电气设备接地故障、电磁干扰等问题的出现。
接地电阻值受多个因素的影响,这些因素主要包括:(1) 接地棒或接地网的长度、面积及安装深度建筑物或其他设施的接地装置与地面的电阻直接取决于接地棒的长度、接地网的面积及深度,因此在设计接地装置时要充分考虑这些因素。
(2) 地质条件土层类型、含水量、矿物成分等因素都会影响地面的电阻率,进而影响接地电阻的大小。
为此,不同地质条件下的接地装置需要采用不同的设计方案。
(3) 土壤温度土壤温度的变化会影响土壤的电阻率,而接地电阻也会随之发生变化。
因此,在设计接地装置时要考虑土壤的温度变化情况。
地面的湿度与土壤的导电性密切相关,湿度越高,土壤的导电性越好,接地电阻也会随之减小。
相反,干燥的土地导电性不好,会增加接地电阻的大小。
(5) 周围环境接地装置周围物体的性质和位置也会影响接地电阻的大小,例如靠近水源、沉积物或者金属物体等情况下,接地电阻值会降低。
防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素
防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素摘要:雷电带来灾害是自然灾害中最为严重的一种,因此防雷检测是气象台站的一项重要工作,也是防止雷电灾害的主要措施。
在防雷检测中,接地电阻起着极为重要的作用,因此本文总结了一些影响接地电阻的因素,如检测设备,气象条件以及随机因素等,并对接地电阻对于防雷检测的重要性进行了分析与探讨,为开展防雷工作提供了依据。
关键词:防雷检测;接地电阻;影响因素接地电阻是衡量防雷检测中的接地装置性能和防雷工程质量的主要指标,在实际的检测过程中,会出现各种因素对检测数据造成干扰,例如气象条件,检测设备和随机因素等,从而使得检测出的接地电阻不够准确,真实。
而接地电阻能够达到要求,是确保防雷装置可靠性的关键,因此从中可以看出,防雷检测中接地电阻起着十分重要的作用。
1防雷检测中接地电阻的重要性在防雷检测的过程中,接地电阻的大小是检测中的重要指标,相对来说,防雷装置中出现的高电位较低,能够降低雷电对建筑物及电气设备的伤害。
如果防雷检测中的接地电阻数值较高,则说明电流的流动速度较慢,被击中物体持续高电位的时间也较长,对建筑物及电气设备的伤害较大。
由此可以看出,防雷检测接地电阻中的高压与接地电阻成正比关系,防雷检测中的电阻越小,则对物体以及人员的威胁性就越小,因此在防雷检测过程中对接地电阻展开检测,能够确定接地装置在实际应用中的性能,最终达到保证接地装置应用质量的目的。
目前,我国针对防雷检测已经制定了相应的规定,根据防雷类型的不同,对接地电阻进行了分类和规定,将防雷检测分为三种类型,其中一类和二类的电阻需要在10Ω以下,三类的接地电阻需要在30Ω以上。
如果是电力变压器和发电机,则其在实际运行中的电阻需要在4Ω以下,由此可以看出,不同防雷类别的建筑物,防雷检测中的接地电阻数值也不同,在实际防雷检测的过程中,需要根据实际情况以及实际要求,对最终的检测结果展开评价,进而保证最终防雷检测的准确性。
2防雷检测中接地电阻的影响因素2.1气象条件的影响防雷检测中接地电阻中的气象条件影响因素主要包括温度以及湿度等,目前我国并没有针对不同天气条件开展防雷检测明确规定,但是在实际检测的过程中,不能忽略其影响程度。
防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素
防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素接地电阻是防雷检测中非常重要的一个参数,它能够直接影响到接地系统的性能和使用安全性。
下面将从接地电阻的重要性及其影响因素两个方面进行详细介绍。
接地电阻的重要性表现在以下几个方面:1. 保护人身安全:防雷系统的主要目的是保护人身安全,接地电阻作为防雷系统的核心部分之一,能够将雷电流引入到地下,减小雷电对建筑物和人体造成的危害。
如果接地电阻过大,雷电流无法有效引入地下,容易造成建筑物和人员受到雷电的直接冲击,增加人身安全的风险。
2. 保护设备安全:接地电阻的大小也会直接影响到接地系统对设备的保护效果。
在雷电冲击时,如果接地电阻过大,会导致雷电流无法得到有效引流,进而对设备产生较大的电压冲击,从而损坏设备,影响其正常运行。
而合适的接地电阻能够使雷电流在设备之外得到引流,保护设备的安全。
3. 提高防雷效果:合适的接地电阻能够有效地降低接地系统的等效电阻,从而提高防雷效果。
在雷电冲击时,较小的接地电阻能够更好地将雷电流引入地下,避免雷电对建筑物和设备的损害。
而较大的接地电阻则会降低接地系统的引流能力,影响防雷效果。
1. 地质条件:地质条件对接地电阻有着重要的影响。
地壤的湿度、土壤种类和含水量等都会直接影响到接地系统的接地电阻。
一般来说,湿润的土壤、良好的导电性能会降低接地电阻,而干燥的土壤、较差的导电性能会增加接地电阻。
2. 接地体数量和排列方式:接地体数量和排列方式也会对接地电阻产生影响。
一般来说,接地体越多、越合理地排列,接地电阻越小。
常见的接地体包括接地网、接地棒和接地井等。
3. 接地材料和截面积:接地材料的选择和截面积大小也会对接地电阻产生影响。
导电材料的导电性能和截面积越大,接地电阻越小。
一般选择的接地材料有铜、铝等。
4. 接地系统的设计和施工质量:接地系统的设计和施工质量也是影响接地电阻的重要因素。
合理的设计和施工规范能够确保接地体和导体的质量和接触良好,从而降低接地电阻。
影响杆塔接地电阻的因素分析及对策
第 2 卷第 4 9 期 20 0 6年 8月
四. 电 力 技 术 川
Scu n  ̄eti o e cn lg ih a crcP w rTeh oo y
V 1 2 No 4 o . 9, .
Au . 2 0 g ,0 6
影 响杆 塔 接 地 电阻 的 因素 分 析及 对 策
中图分类号 :M 5 文献标识码 : 文章编号 :03 94 90 )4 06— 3 T7 B 10 —65 (0 60 —03 0 .
输 电线路杆 塔 接地 对 电力 系统 的安 全 稳定 运 行
对杆塔接地电阻 的要求 是随着杆塔所在位 置的 土壤电阻率的升高而放 宽的。这是考虑到投资与电 网安全的一种最优“ 性价 比” 。在雷 电活动强烈的地
至关重要 。由于杆塔接地不 良而发生 的雷害事故所
占线路故障率 的比例相当高 , 降低杆塔接地 电阻是提
高线路耐雷水平、 减少线路雷击跳闸率 的主要措施。 这主要是由于雷击杆顶或避雷线时, 雷电流通过杆塔 接地装置入地 , 接地电阻偏高会产生较高反击电压所 致。 杆塔接地电阻偏高的原因是多方面的 , 既有设计
1 在土壤 电阻率 p 0 ・ ) ≤10Q m的潮湿地 区, 可利 用铁塔和钢筋混凝土杆 自 然接地 。对发电厂 、 变电所
注: 如土壤 电阻率超过 200n・f接地 电阻很难降 低到 0 /, I ] 3 0n时 , 可采用 6 8 总长 不超过 50m的放射形 接地 体 , 根 0 或 采用 连续伸长接地体 , 接地电阻不受限制。
方面 的原 因 , 又有 施 工方 面 的原 因 , 有运 行 维 护方 还
方和经常发生雷击故障的杆塔和线段 , 应尽可能地降
低杆 塔接地 电阻 。 规程第 6 17条 还 规 定 : 雷 区 及 以上 地 区 3 .. 中 5 k V及 6 V无 避 雷 线 线路 宜采 取 措 施 , 6k 减少 雷 击 引
防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素
防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素一、引言在现代社会中,雷电活动频繁,成为了一种常见自然灾害。
雷电产生的强大电磁场和雷电流对建筑物、设备以及人员的安全构成了严重的威胁。
有效的防雷措施成为了社会各界关注的焦点之一。
在众多的防雷技术中,接地系统是其中至关重要的一环。
而接地电阻作为接地系统的重要指标之一,其检测与控制对于保障接地系统的正常运行及人员财产安全具有非常重要的意义。
二、接地电阻的重要性1. 保障人员财产安全在雷电活动中,建筑物、设备等都会受到雷击的危害。
而接地系统的存在就是为了将雷击产生的巨大电流迅速导入地下,从而有效地保护人员和设备的安全。
而接地电阻的大小直接关系到接地系统导入地下的电流的大小,从而直接影响了接地系统的保护效果。
若接地电阻过大,会导致雷击电流不能迅速地导入地下,造成设备的损坏,甚至引发火灾等严重后果。
2. 保障设备正常运行众多的设备都需要通过接地系统将自身的漏电电流导入地下,从而保障设备的正常运行及使用者的安全。
而接地电阻的大小直接影响了这一漏电电流的导入效果。
若接地电阻过大,将导致漏电电流无法迅速导入地下,从而影响设备的正常运行,甚至对使用者的安全构成威胁。
3. 保障雷电防护系统的有效性雷电防护系统通过导流、分流、保护等多种方式来保护建筑物或设备不受雷击的危害。
而接地系统作为其中重要的一环,其接地电阻大小直接关系到整个防护系统的有效性。
接地电阻过大将导致雷电防护系统无法将雷电流及时导入地下,从而影响整个防护系统的有效性和可靠性。
接地电阻作为接地系统的重要指标之一,其大小直接关系到接地系统的保护效果、设备的安全运行以及整个雷电防护系统的有效性。
对接地电阻进行有效的检测与控制具有非常重要的意义。
三、接地电阻的影响因素1. 接地体材料与形状接地体的选择直接影响了接地电阻的大小。
通常情况下,导体的导电性能越好,形状越适合接地,接地电阻就会越小。
黄铜、铜等导体的导电性能非常好,而且形状较为规则,非常适合用作接地体。
避雷线分流对杆塔接地电阻测量的影响 张全升
避雷线分流对杆塔接地电阻测量的影响张全升发表时间:2019-07-19T13:43:44.807Z 来源:《基层建设》2019年第12期作者:张全升陈惠敏韩雪[导读] 摘要:采用电流-电压三极法测量架空线路杆塔的工频接地电阻时,架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流具有分流作用,从而影响接地电阻的测量精度。
河南送变电建设有限公司河南郑州 450007摘要:采用电流-电压三极法测量架空线路杆塔的工频接地电阻时,架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流具有分流作用,从而影响接地电阻的测量精度。
建立了架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流的分流模型,分析了避雷线分流的程度和影响分流效果的因素及其影响规律。
关键词:杆塔;接地电阻;架空避雷线;分流;相角差1 前言目前杆塔工频接地电阻的测量方法主要是电流压三极法和钳表法。
由于钳表法在原理上具有很大的局限性,杆塔工频接地电阻的测量宜采用电流-电压三极法。
2 杆塔接地电阻阻抗试验各个接入地电流以及接地网中分散的电流在空间任一点产生的点位总量就是此点的电位,这就是电场叠加原理。
接地网中的主接地网、电缆线路以及架空点设置组成了接地网的拓扑结构。
电流经过接地网时,其拓扑系统中的架空地线能够对经过的电流形成分流作用,我们通过节点电流的规律可以得出,在接地线路中同一时间、同一节点的电流流入量和电流流出量的值是相等的。
2.1 使用接地电阻测试仪等仪器这种测试方案不能直接进行测试。
因所有杆塔接地装置都是并联在一起,使用这种注入电流的测试方案,会因接地装置的分流,而导致测试结果偏小,造成很大的数据误差,所以使用注入电流的方案测试,需要将杆塔接地装置与避雷线断开,同时设置辅助电极进行测试。
2.2 使用钳形接地电阻表进行测试这种方案不需要外接设备电源,不需要断开接地导体,不需要设置辅助电极,测试时只需要用钳表卡在接地导体上,即可测试此杆塔的接地电阻。
如果忽略分流部分,直接用测量电流进行接地电阻计算,会使得测量电阻值小于真实接地电阻值;而忽略分流电流与测量电流的相角差,通过用分流系数修正接地电阻测量值,来消除分流影响的做法并不准确,同样会造成较大的测量误差。
杆塔避雷线对测量接地电阻的影响
杆塔避雷线对测量接地电阻的影响
胡浩
【期刊名称】《电气试验》
【年(卷),期】2000(000)002
【摘要】在新的《电力设备预防性试验规程》(DL/T596—1996)接地电阻的测量一章中提到:要注意避免避雷线的影响,这是为什么呢?为分析方便,我们假设1.测量时电流电压极在一条直线上按0.
【总页数】2页(P10-11)
【作者】胡浩
【作者单位】湖北黄石供电局变电分局高试班435002
【正文语种】中文
【中图分类】TM752
【相关文献】
1.杆塔接地电阻测量存在的问题及改善杆塔接地电阻方法 [J], 吴湘黔
2.高压架空避雷线对接地网接地阻抗测量结果的影响研究 [J], 金祖山
3.辅助测量线对接地电阻检测结果影响问题探讨 [J], 王金泉;王双才
4.杆塔接地电阻测量专用工具的研制 [J], 王宾
5.测量不确定度评定方法在10 kV配电线路杆塔接地电阻测量中的应用与分析 [J], 董刚;蒋剑;钱帅伟;蒋增红;韦懿桓;王辰;阳海峰
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杆塔分流对大型接地网接地阻抗测量的影响分析
杆塔分流对大型接地网接地阻抗测量的影响分析杨文良;何勇;杨建宏;赵晨;袁三喜【摘要】针对与发电厂、运行变电站接地网相连的架空避雷线、电力电缆外护套分流电流导致的接地网接地阻抗测量误差问题,提出了利用杆塔分流测量技术精确测量接地网阻抗的方法,即向接地网注入异频测试电流,由在测量点的测量设备主机实时采样、记录测试电流幅值和相角,将测试电流波形信号在测量区域无线发射。
同时,在变电站出线各构架基脚处接收该信号,用柔性罗氏线圈测量各构架基脚所流过的异频电流的模值和相角,进而确定分流电流值并计算分流电流和,在测试电流中去除该分流电流和,准确计算出接地网的实际电流值及接地网接地阻抗值。
该方法可提高大型接地网接地特性参数测试的准确性。
%Aimed at the problem that the ground impedance measuring existed deviation due to the shunt current of overhead ground wires and power cables' outer sheath connected with the power plants or substations, proposed a measuring method based on wireless transmission principle. Firstly, the amplitude and phase of the different-frequency test current were recorded at the measuring point in real time as a reference waveform signal, and the current waveform was transmitted to the field outlet structure wirelessly. These signals were collected at the structure foots, from where the phase difference of current was measured using flexible Rogowski coils. Then, the shunt vector was subtracted from the tested current vector to acquire actual injecting current through grounding network, in which way could improve the test accuracy of large grounding characteristic parameters.【期刊名称】《内蒙古电力技术》【年(卷),期】2014(000)005【总页数】4页(P34-37)【关键词】大型接地网;接地阻抗;杆塔分流;相位差;向量测量【作者】杨文良;何勇;杨建宏;赵晨;袁三喜【作者单位】内蒙古电力科学研究院,呼和浩特010020;内蒙古电力科学研究院,呼和浩特 010020;内蒙古国电能源投资有限公司电力工程技术研究院,呼和浩特010080;内蒙古电力科学研究院,呼和浩特 010020;北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂,内蒙古巴彦淖尔 014407【正文语种】中文【中图分类】TM862发电厂、变电站接地网是保证工作人员人身安全以及电气设备、过电压保护装置正常工作的重要装置,接地网接地阻抗的大小直接反映了电气装置与大地的接触程度是否良好。
地线分流对变电站接地阻抗测量的影响_李谦
第40卷第3期:707-713 高电压技术V ol.40, No.3: 707-713 2014年3月31日High V oltage Engineering March 31, 2014 DOI: 10.13336/j.1003-6520.hve.2014.03.010地线分流对变电站接地阻抗测量的影响李谦1,张波2,蒋愉宽2,肖磊石1(1.广东电网公司电力科学研究院,广州510080;2. 清华大学电机工程与应用电子技术系电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室,北京100084)摘 要:为解决发、变电站地线(包括架空避雷线和电缆外护套)对测试电流的分流严重影响接地阻抗测量准确性的技术难题,进行了基于模拟计算的分析。
对220 kV变电站在接地阻抗测量时的地线分流情况进行了现场实测,结果与模拟计算结果一致,证明模拟计算方法可行。
基于此计算模型,分析了影响地线分流效果的主要因素及其影响规律,指出地线分流可以达到50%甚至更高的水平。
当发、变电站接地阻抗较大、沿线杆塔接地电阻较小、出线数量较多以及线路多为单回布置时,地线分流更严重,对接地阻抗测试结果影响更大。
如果不考虑地线分流,接地阻抗测量结果会严重偏小。
最后提出了提高接地阻抗准确度的方法:在地线不易断开的发、变电站中,采用计算接地阻抗测量时地线电流的分流情况,接地阻抗测量值应通过仿真计算来修正。
关键词:发电站;变电站;接地阻抗测量;架空地线;分流;接地网Influence of Ground Wire Shunting on Grounding Impedance Measurement in SubstationsLI Qian1, ZHANG Bo2, JIANG Yukuan2, XIAO Leishi1(1. Electric Power Research Institute, Guangdong Power Grid Company, Guangzhou 510080, China;2.State Key Laboratory of Control and Simulation of Power System and Generation Equipments,Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China)Abstract:The shunt of test current from the ground wires, including overhead lightning conductors and outer sheath of cables, would seriously affect the accuracy of grounding impedance measurement. To solve this problem, we analyzed the shunt by simulative calculations. Firstly, we measured the current distribution in a grounding impedance measurement ofa 220 kV substation. The results coincide with the simulative calculation, and this verifies the feasibility of the latter me-thod. After calculating, we analyzed the main factors and their influencing patterns of ground wire shunting. Ground wire shunting could highly reach as 50% or more, even got worse with greater grounding impedance of substation, smaller transmission tower impedance, great number of outlets, and dominating single-layout type of transmission lines, and eventually more seriously affected the tests of grounding resistance. If the ground diverting is not taken into consideration, grounding resistance measurement will have great negative deviance. At last we proposed a solution to improve the accu-racy of grounding impedance measurement: when it is easy to disconnect grounding wires, the grounding resistance measurement should be further corrected based on simulative calculations of ground current shunt.Key words:power station; transformer substation; grounding impedance measurement; ground wire; shunt; grounding grid0引言接地网性能的优劣影响着发、变电站内人员和设备的安全以及整个电站的运行可靠性[1-3]。
防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素
防雷检测中接地电阻的重要性及其影响因素发布时间:2021-02-02T02:45:17.526Z 来源:《现代电信科技》2020年第15期作者:张汉勇阳玉蓉[导读] 在目前开展防雷检测工作的情况下,最重要的评价指标也就是接地电阻的大小。
当高空作业进入探测装置后,由于高空作业中的雷击电压始终处于一个较高的水平,因此也会产生很大的瞬时电流。
(贵州省江口县气象局贵州省铜仁市 554400)摘要:在目前开展防雷检测工作的情况下,最重要的评价指标也就是接地电阻的大小。
当高空作业进入探测装置后,由于高空作业中的雷击电压始终处于一个较高的水平,因此也会产生很大的瞬时电流。
接地电阻不仅能有效地减轻雷击电流的冲击,而且还能加速电流的传播,所以对接地电阻的防护在国内防雷工作中也有很大的现实意义。
当前形势下,随着国内气象防雷因素的不断提高,因此在开展接地电阻的选择工作时,还需要对相关影响因素进行综合分析,同时还要根据当地的实际情况,如某一地区土壤电阻值较高时,科学地展开调整工作,最终确保气象防雷工作更顺利地开展。
关键词:防雷检测;接地电阻;重要性;影响因素;优化方法前言当电流通过大地从接地装置向外扩散时,会遇到接地电阻,这种电阻一般分为工频接地电阻和冲击接地电阻两种。
每天测量的接地电阻值,如果没有说明它属于哪种类型的接地电阻,那么通常是工频接地电阻,转换公式为R=ARi。
防雷检测中,接地电阻非常重要,它直接影响防雷效果,但是它会受到气象、设备、运行等多方面因素的影响,需要专业人员进行控制。
1防雷检测中接地电阻的重要性接地装置优劣由接地电阻情况直接反映,通常情况下,接地电阻大小与雷电流散速度成反比,即电阻值越小,雷电流散速度就更快,相应的受击物上的高电位持续时间便越短,那么受击物的安全度数便更高。
同时依据电学原理来看,雷击发生时会有大量雷电流涌入防雷装置,若接地电阻受到的冲击力越小,则人、物的安全性就越高,故接地电阻反映接地装置优劣。
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避雷线分流对杆塔接地电阻测量的影响
发表时间:2019-07-16T16:24:17.150Z 来源:《基层建设》2019年第12期作者:张全升陈惠敏韩雪
[导读] 摘要:采用电流-电压三极法测量架空线路杆塔的工频接地电阻时,架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流具有分流作用,从而影响接地电阻的测量精度。
河南送变电建设有限公司河南郑州 450007
摘要:采用电流-电压三极法测量架空线路杆塔的工频接地电阻时,架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流具有分流作用,从而影响接地电阻的测量精度。
建立了架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流的分流模型,分析了避雷线分流的程度和影响分流效果的因素及其影响规律。
关键词:杆塔;接地电阻;架空避雷线;分流;相角差
1 前言
目前杆塔工频接地电阻的测量方法主要是电流压三极法和钳表法。
由于钳表法在原理上具有很大的局限性,杆塔工频接地电阻的测量宜采用电流-电压三极法。
2 杆塔接地电阻阻抗试验
各个接入地电流以及接地网中分散的电流在空间任一点产生的点位总量就是此点的电位,这就是电场叠加原理。
接地网中的主接地网、电缆线路以及架空点设置组成了接地网的拓扑结构。
电流经过接地网时,其拓扑系统中的架空地线能够对经过的电流形成分流作用,我们通过节点电流的规律可以得出,在接地线路中同一时间、同一节点的电流流入量和电流流出量的值是相等的。
2.1 使用接地电阻测试仪等仪器
这种测试方案不能直接进行测试。
因所有杆塔接地装置都是并联在一起,使用这种注入电流的测试方案,会因接地装置的分流,而导致测试结果偏小,造成很大的数据误差,所以使用注入电流的方案测试,需要将杆塔接地装置与避雷线断开,同时设置辅助电极进行测试。
2.2 使用钳形接地电阻表进行测试
这种方案不需要外接设备电源,不需要断开接地导体,不需要设置辅助电极,测试时只需要用钳表卡在接地导体上,即可测试此杆塔的接地电阻。
如果忽略分流部分,直接用测量电流进行接地电阻计算,会使得测量电阻值小于真实接地电阻值;而忽略分流电流与测量电流的相角差,通过用分流系数修正接地电阻测量值,来消除分流影响的做法并不准确,同样会造成较大的测量误差。
用钳型接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。
通过对测量结果的分析,可以判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不良的隐患。
本文在分析避雷线分流原理的基础上,建立架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流的分流模型;在此基础上通过对模型的仿真分析,指出避雷线分流大小的主要影响因素及其影响规律。
此外,对测量计算接地电阻时是否考虑分流作用以及是否考虑分流电流的相位进行对比分析,指出用分流系数修正接地电阻值而忽略分流电流与测量电流之间的相角差的弊端。
避雷线又称架空地线,架设在杆塔顶部,一根或二根,用于防雷,110-500kV线路一般沿全线架设。
在测量时应断开避雷线或地下金属管网的连接,这样才能测量出实际的接地网的接地阻抗。
运行中的接地网均与输变线的避雷线,地下金属管网相联,这些均影响测量的实测值,会使接地电阻值变小,不能得到接地网的真实接地电阻值。
因此国标DL475-92《接地装置工频特性参数的测量导则》;GB/T17949.1-2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则》规定在测量接地网接地电阻时,应将其联结断开,但在实际工作中往往无法实现。
为了能较准确的测量发电厂、变电站接地网接地电阻的实际值,并能与设计值进行比较,做出安全性评估的结论,应排除避雷线对其测量值的影响。
3 测量杆塔工频接地电阻的方法
3.1 钳表法测量杆塔接地电阻
目前110kV及以下输电线路巡检工作通常采用钳表法测量杆塔工频接地电阻。
钳表法由于其具有快速测试、操作简单等优点因此被普遍使用,但是使用钳表测量时必须满足所测线路杆塔具有避雷线,且多基杆塔的避雷线直接接地的要求,且该种测量方法在着精度不高特,而且钳口法测量采用电磁感应原理,易受干扰,测量误差比较大,不能满足高精度测量要求。
其中Rx为被测杆塔的接地电阻,R1,R2...Rn分别为通过避雷线连接的各基杆塔的接地电阻;E为接地装置的对地电压,即接地体与大地零电位参考点之间的电位差;I为通过接地装置泄放人大地的电流。
不过接地引下线并不是不能拆除,而是拆除工作比较繁琐,10m一下防松防盗,同时反复拆卸会对杆塔的主材造成有形磨损,容易造成主材生锈等不利影响,同时指出三极法并非是真正意义的“工频杆塔接地电阻测试”,而钳表法受方法影响,地线的感应电压造成测试的误差不准确的特点。
钳表法虽然使用起来简单方便,工作量小,但对于钳形接地电阻测试仪最理想的应用是用在分布式多点接地系统中。
架空输电线路在满足以下条件时可以使用钳表法测量工频接地电阻:
(1)杆塔所在输电线路具有避雷线,且多基杆塔的避雷线直接接地。
(2)测量所在线路区段中直接接地的避雷线上并联的杆塔数量满足表规定。
3.2 测量杆塔接地电阻的方法
(1)如果在雷雨天气,输电线路受到雷电的袭击导致线路出现跳闸的现象,在测量时必须要按照DL/T621-1997《交流电气装置的基地电阻测试导则》中对杆塔接地电阻测量的要求故障杆塔的电流辅助射线是人工敷设接地线长的4倍,而电压测量的辅助射线长度是人工敷设接地线长度的2.5倍。
只有按照这个要求进行测量,才能为技术部门提供准确的数据,使防雷设施能够更有效,从而真正保证输电线路的正常运行。
(2)如果对正常使用的杆塔的接地电阻进行两年或者是五年的周期检测时,可以按照DL/T741《架空送电线路运行规程》中的规定进行,在检测过程中最好是使用法国生产的C•A6411钳型接地电阻检测仪。
如果采用这种仪器进行检测可以不用铺设接地辅助射线,在检测过
程中只要将杆塔的一个接地引下线钳住就可以直接读出表盘上的数据。
这种监测方式操作比较简便,而且获得的数据也很准确。
4 原因分析
4.1 环境原因
(1)输电线路杆塔接地区域内出现土壤导电性差,电阻率高的实际问题,这会影响输电线路杆塔接地的效果,形成接地电阻阻值过高,影响防雷系统对雷电的下泄,出现雷电对输电线路杆塔的直接与间接伤害。
(2)输电线路杆塔施工区域地形复杂,没有给输电线路杆塔接地足够的空间和土壤设置符合安全水平的接地系统,不但给输电线路杆塔工程带来影响,也给输电线路杆塔工程带来极大风险。
4.2 施工原因
一些施工队伍对输电线路杆塔接地体埋深不足,这会使接地体容易受土壤流失的影响,更会受到浅层土壤高氧化性的影響而出现腐蚀,进而降低了输电线路杆塔接地的效果。
不同接地网规模会产生不同的接地效果,从而产生不同的接地阻抗测量误差率,例如接地网面积为1600m2时,其第一次计算和第二次计算误差率分别是16%和40%,而接地网面积为10000m2时,其第一次计算和第二次计算误差率分别是29%和41%,这里我们可以看出,接地网规模会通过地线分流对接地阻抗测量产生一定的误差,但这种误差可以忽略不计,因此可以忽略地线分流对变电站接地阻抗测量的影响。
5 结束语
避雷线分流会影响接地阻抗测试结果,如测量不准确会造成未能发现潜在的安全风险或地网的不必要的整改,这些都是我们不愿意看到的,其重要性不言而喻。
充分认识避雷线分流的性质,用罗柯夫斯基线圈有针对性的测量避雷线分流对接地阻抗的测试是至关重要的。
参考文献
[1]常阿飞,王鹏,韩英杰,刘泽辉.变电站站内短路情况下避雷线分流系数计算[J].河南科技,2017(17).
[2]赵勇军,任妮,刘伟,董家斌.避雷线分流和导体腐蚀对接地装置热稳定校验的影响[J].电工技术,2017(06).。