继电保护等电位接地网设计施工原则
二次系统等电位接地网的敷设施工要求分析
二次系统等电位接地网的敷设施工要求分析发表时间:2018-06-27T10:03:18.490Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:邓利民[导读] 摘要:电力系统发生故障将导致接地点与远端零电位处电压的不平衡。
(国网山东省电力公司莱州市供电公司山东莱州 261411)摘要:电力系统发生故障将导致接地点与远端零电位处电压的不平衡。
二次系统等电位接地网能避免二次设备损坏及误动情况的发生。
针对目前各厂、站二次系统等电位接地网敷设较混乱情况,本文详述了等电位接地网敷设应遵循的原则以及户外端子箱、室内保护屏柜、二次电缆屏蔽层接线等方面应注意的问题,提出了切实可行的实施方法,使继电保护二次系统接地达到合理、美观、统一的要求。
关键词:二次系统;等电位接地网;施工;敷设;要求随着电力系统的迅速发展,系统的短路容量也越来越大,短路时的入地电流最大可达到几千安,在短路点仍然会产生上白伏的电压。
如果二次系统直接接入一次系统接地网,不仅对二次设备会产生较大危害,而且对双端接地的控制缆屏蔽层来说,在屏蔽层两端的电压差会产生不平衡电流,该电流所产生的交变磁场将会在电缆芯线上产生一个交变的电压,严重时将会影响二次设备的正常运行。
由此可见,敷设与一次系统紧密联系的二次系统等电位接地网是十分必要的。
1二次系统等电位接地网的敷设在主控室、保护室和配电室等安装保护装置的场所,以及开关场端了箱、LCP柜、配电柜、保护用结合滤波器和电缆沟道等敷设二次电缆的地点,应使用截面不小于100 mm2的铜排敷设二次系统等电位接地网。
分散布置的就地保护小室、通信室与集控室之问,使用截面不小于100 mm2的、紧密与主接地网相连接的铜排可靠连接。
对于室内的等电位网,应在控制室、保护室及配电室屏柜下层的电缆室、电缆沟内,并且将该专用铜排首尾两端用放热焊接法连接好,形成“目”字型闭环回路,构成控制室、保护室内的等电位接地网。
放热焊接无需外部电源或热源,是利用热熔焊接的化学反应产生高温铜溶液,并释放出高热量一种焊接方法。
屏柜接地铜排的探讨
关于屏柜接地铜排的探讨在质控中心完成的《2012年上半年产品试验工作汇报》中智能化变电站全程跟踪部分提到在山西朔州220kV应县变工程中两厂家屏柜接地铜排配置大不相同的问题。
为配合公司质量管理,切实提高工程质量,设计中心对此十分重视。
查阅并学习了相关规程等资料,结合我们柜体目前的普遍做法,针对此问题进行了简要的分析和探讨,阐述了对于屏柜接地铜排的使用及等电位接地网的理解,希望能得到专家指正。
1.问题说明在山西朔州220kV应县变工程中,南瑞继保和国电南自两个厂家提供屏柜。
南瑞继保提供的保护屏均配置了2根接地铜排,1根与屏体绝缘,1根与屏体不绝缘,装置机壳地接至与屏体不绝缘的铜排上。
如图1所示。
而国电南自提供的屏柜按接地铜排分为两种:远动屏提供了2根接地铜排,1根与屏体绝缘,1根与屏体不绝缘,装置机壳地接至与屏体绝缘的铜排上;其余屏柜均只提供了1根接地铜排,且与屏体绝缘,装置机壳地接至铜排上。
图1 山西朔州220kV应县站南瑞继保柜体铜排2.屏柜接地铜排设置现状据了解目前接地铜排的配置其实各地设计院与用户方没有明确统一的意见,设计中我们一般都遵循各地区的设计习惯来配置柜内铜排,常用的有三种方式:➢柜内设一根接地铜排,铜排与柜体可靠连接。
柜内所有装置的机壳接地都用专用接地线与此铜排相连。
这种形式为主要的方式,应用较多。
目前我们公司图纸中没有特别注明的话都按这种方式配置。
➢柜内设一根接地铜排,与柜体绝缘。
这种方式图纸封面会有相应的说明。
柜内所有装置的机壳接地端子和需要直接接地的端子都用专用接地线与此铜排相连。
有的省区工程按地区习惯一直是这样配置,比如新疆、浙江等。
➢柜内设两根接地铜排,一根与柜体可靠连接,另一根和柜体绝缘。
这种方式图纸封面会有相应的说明。
柜内所有装置的机壳地都用专用接地线与柜体可靠连接的那根接地铜排相连。
而与柜体绝缘的那根接地铜排留给设计院和现场施工使用。
《2012年上半年产品试验工作汇报》中所提到山西朔州220kV应县变也是按此方式配置。
十八项反措考试判断题汇总附带答案
12.双母线接线变电站的母差保护、断路器失灵保护、除跳母联、分段的支路外,可以不经复合电压
闭锁。
错误
正确答案是:双母线接线变电站的母差保护、断路器失灵保护、除跳母联、分段的支路外,应经复合电压闭锁。
13. 220kV 及以上电压等级的母联、 母线分段断路器应按断路器配置专用的、具备瞬时和延时跳闸功能的过电流保护装置。
错误
2正确答案是:分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100 mm的铜缆(排)2
可靠连接,连接点应设在室内等电位接地网与厂、站主接地网连接处。
46.开关场的就地端子箱内应设置截面不少于 100 mm 2 的裸铜排,并使用截面不少于 100 mm 2 的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接。
21.线路-变压器和线路-发变组的线路和主设备电气量保护均应起动断路器失灵保护。当本侧断路器无法切除故障时,应采取起动远方跳闸等后备措施加以解决。
正确
22.变压器的断路器失灵时,除应跳开失灵断路器相邻的全部断路器外,还应跳开本变压器连接其他侧的断路器。
错误
正确答案是:变压器的断路器失灵时,除应跳开失灵断路器相邻的全部断路器外,还应跳开本变压器连接其他电源侧的断路器。
错误
正确答案是:当并网电厂发电机失步振荡中心在发变组外部,并网电厂应制定应急措施,经一定延时解列发电机,并将厂用电源切换到安全、稳定的备用电源。
27.当发电机振荡电流超过允许的耐受能力时,应解列发电机,并保证断路器断开时的电流不超过断路器允许开断电流。
正确
28.当失步振荡中心在发变组内部,失步运行时间超过整定值或电流振荡次数超过规定值时,保护动作于解列,多台并列运行的发变组应采用同延时的解列方式。
接地施工方案
110k V变电站新建工程接地网施工方案一、编制依据1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB-50169-2006)2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)3、《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院 393号)4、《工程建设标准强制性条文建筑工程部分》(2013年版)5、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-20156、《国家电网公司基建技术管理规定》国网(基建/2)175-20157、《中华人民共和国安全生产法》(2014年12月1日起执行)8、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-20159、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-201510、《国家电网公司输变电工程验收管理办法》国网(基建/3)188-201511、《国家电网公司电力建设安全工作规程(变电站部分)》()12、110kV变电站新建工程《防雷接地》施工图二、工程概况本变电站主接地网的接地扁钢采用垂直排放,主接地网敷设时在各柱、设备处将接地引线引出地面,以备引接到柱和设备。
引出围墙外的备用接地引出线,在围墙内应设断接点,便于测试,穿档土墙设穿管。
主接地网埋深原土层下,所有水平均压带“十”字交叉处或“T”形相交处要求按规定可靠焊接,接地线连接处的搭接长度必须为接地体宽度的2倍。
主接地网水平接地体采用-60*8的热镀锌扁钢,接地引上线选用户60*8的热镀锌扁钢,垂直接地体(70*7的热镀锌角钢)作为辅助加强接地,基间距不小于以限制相互之间的屏蔽屏蔽作用。
接地网边缘转角处采用弧形布置,圆弧的半径不小于均压带间距的一半。
距室内地坪及楼面~处设环形接地母线(辅助接地网),各室中的设备金属支架、照明配电箱外壳、风机外壳、空调外机、室我栏杆、穿墙套管及楼地面、屋面和墙、柱、梁上的金属预埋件、电缆桥、支架的通长圆钢、扁钢、消防报警箱等所有需接地的设备和金属、均应就近与环形接地母线搭接。
等电位接地网施工要求090315
关于集控室及500KV保护室等电位接地网施工要求2009.03.15.周建国为贯彻落实《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》继电保护专业重点实施要求的通知〔调继[2005] 222号文〕,及《河北南网继电保护二次系统接地技术方案》的通知(冀电调[2007]46号),保障电网安全、稳定运行,避免保护误动作事故发生,现列出相关规定章节:一、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》规定:6.1.1.应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100 mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。
6.1.2.在主控室、保护室柜屏下层的电缆室内,按柜屏布置的方向敷设100 mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接,形成保护室内的等电位接地网。
保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆竖井处可靠连接。
6.1.3.静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。
屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。
接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与保护室内的等电位接地网相连。
6.1.4.沿二次电缆的沟道敷设截面不少于100 mm2的裸铜排(缆),构建室外的等电位接地网。
6.1.5.分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100 mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆)将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。
二、《河北南网继电保护二次系统接地技术方案》冀电调(2007)46号通知规定:7.2.5.在主电缆沟远端处以及主电缆沟内每相隔15m-20m并靠近就地端子箱的位置上,应采用截面不小于100mm2铜排(缆)将等电位接地网与主接地网相接一次。
7.2.6.在室外电缆沟内,等电位接地网铜排(缆)之间以及与主接地网间的连接方式宜采用放热焊接。
浅谈主接地网和等电位接地网对保护的影响
浅谈主接地网和等电位接地网对保护的影响摘要:随着科学技术的发展和不断的进步,我们的社会也逐步向着自动化和信息化迈进。
从目前社会的整体情况来看,电力系统工程的组成部分有很多,比如主接地网、等电位接地网以及继电保护控制系统。
主接地网和等电位接地网的电力保护问题是非常关键的。
针对目前建筑物等电位接地网施工较为混乱,各技术人员对等电位接地网敷设及连接的要求理解不一致的情况,本文对主接地网和等电位接地网的电源及接地问题进行了探讨,并对现有的问题制定了相应的处理措施,希望可以对我国的主接地网和等电位接地网建设提供一定的帮助与理论支持。
关键词:主接地网;等电位接地网;接地保护;影响1引言主接地网和等电位接地网的设计需要很多电源系统来共同组成,所以主接地网和等电位接地网保护系统的设计是需要很周密的计算才可以搭建完成。
在一个建筑的主接地网和等电位接地网网络中,保护的设计以及电力网络接地是非常重要的,也是必不可少的一个过程,其对于整个主接地网和等电位接地网保护系统的安全运行是极为关键的。
等电位接地网是遍布整个变电站二次系统的接地装置,可以在建筑物出现接地短路故障时保护系统不受系统不平衡电压的干扰,避免设备损坏和误动的发生。
主接地网和等电位接地网保护系统中接地保护技术的应用能够得到如今我国电力行业的普遍应用是有一定的科学依据的,可以实现更好的电力的调度,从而保证整个电力系统能够得到更好的性能发挥。
由此可以看出,主接地网和等电位接地网的保护以及接地是非常重要的,对于我国的主接地网和等电位接地网行业的发展有着很深远的影响意义。
2主接地网和等电位接地网保护系统目前很多的建筑都采用主接地网和等电位接地网电源保护系统来保证整栋建筑的供电,在这其中会涉及到很多的电力调配和变压器的配置问题。
为了能够可以满足如今社会对于电力的需求,主接地网和等电位接地网电源保护系统需要构建一个合理的数据库,将功能根据数据库的资源进行合理设计。
除此之外,该系统还拥有可以与外界设备进行互相联通的功能,从而获得了更加出色的扩展性,保证主接地网和等电位接地网保护的科学性和高效性。
接地网敷设作业指导书 (2)
接地网敷设作业指导书1.前言:接地网作为变电所的保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用,由于部分变电所的接地网设计不合格,造成很多运行事故。
合理的进行接地网的设计施工,可以保证电力系统的安全经济运行。
在正常的施工过程中,我们必须做到图纸详尽清晰,材料符合要求,严格按照工作流程来要求,施工过程中加强监督,遇到问题时能够及时请示,并能根据工作环境修改局部设计,我们就不难保证施工质量。
2.适用范围:本作业指导书适用于500kV及以下变电所的地网敷设。
3.人员组织:本项目应具备下列人员组织:施工负责人:1人技术负责人:1人安全负责人:1人质量负责人:1人电焊工:2人(根据工作量确定人数)辅助工; (根据工作量确定人数)4.编制依据:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》《山西省电力公司基建安全质量常用文件汇编》《中华人民共和国电力行业标准》5.工器具的配置:6.施工工艺流程图:7.操作步骤:7.1.施工准备7.1.1本项目工作开始前,所有施工人员都应认真学习施工图纸和相应资料及本作业指导书,进行技术交底,并全员签字。
7.1.2根据设计图纸,找出正确的接地位置,并进行标记,为以后的挖接地沟做准备。
7.1.3所有的接地装置应埋设于东土层以下,一般埋设深度不小于0.6m。
7.1.4水平敷设的接地体采用的是圆钢或扁钢,垂直敷设的接地体采用的是角钢或圆钢。
一般所采用的标准为<50×5镀锌角钢ø120镀锌圆钢和-40×5镀锌扁钢,角钢长度为25m。
接地体之间的距离不应小于3m。
7.1.5由于接地扁铁最容易锈断,所以在将扁钢埋入水泥前,需要涂防锈、防腐漆,晒干后埋入水泥中。
根据设计要求,有时需要重复几次。
7.2焊接7.2.1在需焊支架及于主网相连处加焊一小块扁钢,以增加焊点厚度,焊后清除干焊渣再刷上防腐材料。
7.2.2如果水平距离较长,可在先焊接好扁钢,在将其埋入在扁钢上焊接托架后,需要去掉焊渣,在刷上防腐材料。
浅谈变电站二次设备等电位接地网的布设方案
浅谈变电站二次设备等电位接地网的布设方案摘要:针对当电力系统发生接地故障或遭遇雷击时,大电流会在主接地网内产生电压差,该电压差将对二次电缆产生干扰并影响二次设备的正常运行,布设二次设备等电位接地网能有效预防主接地网的不平衡电压引入到二次系统当中,进而引起二次设备损坏及误动情况的发生。
本文详细介绍了发电厂和变电站二次设备等电位接地网各组成部分的具体布设方法。
关键词:变电站;二次设备;等电位接地;地网敷设为了保证设备和人身的安全,必须尽量减少短路故障时地网的电位升,这要求最大程度的降低接地电阻值。
然而,与此对立的一个矛盾是随着电网的扩大系统单相短路电流也随着增大。
再加上近年新建的水电站和变电站都建在山上或其他土壤电阻率较高的地区。
因而接地阻值很难降低到标准要求的数值。
即使降低到标准要求值,也无法确保短路故障时二次回路不受干扰。
1二次等电位接地网的总体布置发电厂和变电站等电位接地网布设的位置应包括:中控室、继电保护室、机旁屏(含继电保护屏、自动控制屏、励磁屏、调速器电调屏、测量屏、故障录波屏等)、电流互感器(CT)和电压互感器(PT)端子箱、GIS汇控柜(开关站控制柜)。
其中,重点是继电保护所属屏柜,因其直接影响断路器出口操作回路。
等电位接地网采用截面积不小于100 mmz的专用铜排(缆),按屏柜方向布置。
屏柜内等电位接地网专用铜排至屏柜下的专用铜排(缆)采用截面不小于50 m耐的铜排(缆)可靠连接。
二次等电位网独立组网,但又与主接地网一点相连。
等电位接地网布设完毕后,必须与主接地网有一点连接。
若不与主接地网相连,等电位接地网接地电阻不能满足设计要求;若与主接地网多点相连,当主接地网电位不平衡时,不平衡电压也会被引入到等电位接地网中,从而对二次设备产生干扰。
2等电位接地网各部分的布设方式2.1二次屏柜内的接地方式二次屏柜内均应装设2根截面不小于100 mm2的接地铜排。
一根为主接地网铜排。
它直接与柜体焊接在一起,与电站主接地网相连。
等 电 位 接 地
等电位接地在防雷装置的设置上人们往往比较注意外部防雷装置和内部的电涌保护,容易忽视等电位连接在雷电防护的重要作用。
有时还特意设置单独的接地装置,单独的引下线,还错误的提出“共网不共线,分类接地网,不串不共用,一点接地法”的口号,一方面给设计施工增加了难度和增大了开支,另一方面违背了等电位的基本原理,会给被保护设备以及人身安全造成潜在的威胁。
(一)基本概念防雷等电位连接——是将分开的导电装置各部分用等电位连接导体或电涌保护器(SPD)做等电位连接。
它包括在内部防雷装置中,其目的是减小建筑物金属构件与设备之间或设备与设备之间由雷电流产生的电位差。
防雷等电位连接区别于电气安全的等电位连接,最主要是将不能直接连接的带电体通过电涌保护器做等电位连接。
等电位连接网络——是对一个系统的外露各导电部分做等电位连接的各导体所组成的网络。
共用接地系统——是一建筑物接至接地装置的所有互相连接的金属装置(包括外部防雷装置),并且是一个低电感的网形接地系统。
接地基准点——是一系统的等电位连接网络与共用接地系统之间唯一的一点连接点。
信息系统的等电位连接:各种形式的电子系统的应用在不断增加,这些系统包括计算机、通信设备、控制系统等,在国际电工委员会的标准中将它们统称为信息系统。
对信息系统的外露导电部分应建立等电位连接网络,原则上一个等电位连接网络不需要连到大地,但通常所考虑的所有等电位连接网络都会有通大地的连接。
信息系统的各金属组件(如各种箱体、壳体、机架)与建筑物共用接地系统的等电位连接有两种原则方法,见图13中的h 和g。
图13中的h为S型等电位连接网络,即星形结构或通称为单点接地;g为M型等电位连接网络,即网形结构或通称为多点接地。
a—防雷装置的接闪器以及可能是建筑物空间屏蔽的一部分(如金属屋顶);b—防雷装置的引下线以及可能是建筑物空间屏蔽的一部分(如金属立面、墙内钢筋);c—防雷装置的接地装置(接地体网络、共用接地体网络)以及可能是建筑物空间屏蔽的一部分(基础内钢筋和基础接地体);d—内部导电物体,在建筑物内及其上的金属装置(不包括电气装置),如电梯轨道,吊车,金属地面,金属门框架,各种服务性设施的金属管道,金属电缆桥架,地面、墙和天花板的钢筋;e—(局部)信息系统的金属组件,如箱体、壳体、机架;f—代表局部等电位连接带(单点连接)的接地基准点(ERP);g—(局部)信息系统的网形等电位连接结构;h—(局部)信息系统的星形等电位连接结构;i—固定安装的Ⅰ级设备(引入PE线)和Ⅱ级设备(不引入PE线);等电位连接带:k—主要供电力线路的、供电力设备等电位连接用的总接地端(总接地带、总接地母线、总等电位连接带)。
等电位接地网
变电站等电位接地网的搭建和应用提要:本文对等电位接地网这一新概念,从术语定义区别于有电位差的接地网的概念注释入手,到等电位接地网的搭建实施,以及有关实际应用中仍采用不相适宜的做法存在的问题做了切合实际的介绍,并与传统的分功能单点接地方式进行了对比,说明了两者之间在适用对象、实施方法、作用原理及具体操做法上的不同。
另外,还根据本人在现场实施改进取得的实际效果也做了简要介绍,以加深对等电位接地网的认识和理解。
关键词:等电位接地网搭接地接地极0.前言电网保护及自动化控制系统已基本上实现了由工频模拟量测量装置向数字化微机型设备转化,而用于该设备的抗干扰措施并没有伴随着设备的转型而作相应的改进;原适用于工频测量装置的抗干扰措施,已不适应于今天对高频信号敏感的数字式微机装置抗干扰的需要。
因而,由电磁干扰导致的设备损坏和装置不正确动作问题,在人们认识或不认识中存在,并影响着电网的安全可靠的运行。
对此,国家电网公司调度通信中心依照国家电网公司颁发的《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)文件精神,于2005年末颁发了“继电保护专业重点实施要求”(以下简称《重点要求》)。
其第6章:“二次回路抗干扰”中提出,要求在变电站搭建有别于原有的地下隐蔽接地设施的等电位接地网,构成一个适应于微电子设备抗干扰需要的基础设施。
然而,在人们的传统观念中,在有地电流注入接地网时会产生地电位差,为避免地电位差产生干扰,习惯于将安全地、工作地及零电位参考地分别汇集,然后经引线至一点接地的星形接地方式。
由于受这种旧有接地观念的支配,对等电位接地网这一电磁兼容新技术缺乏理解和认识,即使国家电网公司提出了敷设等电位接地网的要求,也难以做到正确实施。
在近期的某个变电站建设工程中,出现不同厂家的屏柜采用不同的接地方式,有的柜体与接地铜排直接连通;有的接地铜排与柜体用绝缘子隔离,即将屏柜接地(安全地)与电路接地(工作地)分开接地,此做法不符合搭建等电位接地网的要求。
关于对继电保护等电位接地要求
一、能源局新颁布的二十五项反措18.8
二、《国家电网十八项电网重大反事故措施(2012年修订版)》
15.7.3
三、《防止电力生产重大事故二十五项重点要求继电保护实施细则》
7.5应重视继电保护装置与接地网的可靠连接。
继续做好开关站至继电保护室敷设100平方毫米铜导线、以及在继电保护室内敷设接地铜排网的反
事故措施,接地铜排网应一点与主接地网可靠连接。
保护装置不能采用通
过槽钢接地的接地方式。
发电厂的元件继电保护室亦应尽快完成铜排接地
网反事故措施。
四、继电保护和安全自动装置技术规程(GB/T14285—2006)
6.5.3.2保护装置的等电位接地规定:保护装置接地线用不小于4平方毫米于屏柜底部100平方毫米的铜牌链接,该铜排用不小于50平方毫米的铜排与地面下等电位接地母线(不小于100平方毫米)连接,该母排用不小于50平方毫米X4的铜排与厂站地网链接。
五、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施》
6.1保护屏必须有接地端子,并用截面积不小于4mm2的多股铜线和接地网直接连通。
装设静态保护的保护屏间应用专用接地铜排直接连通,各行专用接地铜排首末端同时连接,然后在该接地网的一点经铜排与控制室接地网连通。
专用接地铜排的截面不得小于100mm?2。
六、《继电保护和电网安全自动装置屏蔽层的电流验规程》
( DL/995-2006-)
8.2.10建议用钳形电流表检查流过保护二次电缆屏蔽层的电流,以确定100平方毫米铜排是否起到抗干扰的作用,当检测不到电流时,应检查屏蔽层是否良好接地。
注:抗干扰措施是保障微机保护安全运行的一个重要环节,在设备投运和服役前应认真检查。
一般安装定额套用规则
一般安装定额套用规则1、在接地网、避雷带接地电阻的测定系统套用定额时,其中基础底板主筋接地为一个系统、側击雷测试为一个系统、等电位系统测试为一个系统。
接地是每组的按每组单独套用定额。
2、电缆敷设有如下子目:1、挖填土方量(2-600-601)(一般为普通土)如无特除要求,敷设1—2根时,沟深按900MM计算,截面积为0.45平方米,每增加一根、截面积增加0.153平方米。
沟深1米时、截面积为0.5平方米每增加一根、截面积增加0.17平方米(不包括路面开挖,如有路面开挖则按平方计算、另套用定额(2-595-599)2、电缆沟铺沙、盖砖(2-602-605)定额中指1-2根,按米为单位3、电缆沟铺沙、盖砖每增加一根,按米为单位单独套用定额(又铺又揭按两次计算)。
4、电缆沟内支架制作:没有不可套用。
5、电缆沟内支架安装:没有不可套用。
6、电缆保护套管(2-609-618)横穿路面两面各加1米等等(见书上108页)电缆穿越地沟或地下室外墙时,应做防水处理、设防水套管(防水套管做止水片),套用本分册第十一章、‘人防穿墙管’以根为单位。
7、电缆保护管的挖填土方(2-600-601)按每根宽0.06米计算,然后两面各加300mm计算.。
6、电缆敷设:(水平长度+垂直长度+预留长度)*2.5%松弛度预留长度见书上109页。
如工程决算按实结算。
7、电缆头终端制作安装:有多少头算多少,按最大的线径计算。
8、电缆支、吊架制作:按吨为单位。
没有不可套用。
9、电缆支、吊架安装:按吨为单位。
没有不可套用。
10、钢吊索安装:(2-1384-1387)。
没有不可套用。
11、钢线槽、桥架、托盘安装:(2-1361-1365)。
按宽+高×2。
(支架制作、套用定额)。
定额中已包括支架安装,盖板安装、连接的跨接线、不的另行计算。
定额中未包括线槽、桥架、托盘、支架、及附件等材料费。
(附件包括:弯头、连接片、方顶螺栓、扣锁、铜编织带、支架)防火线槽应套用2-1370—1374。
变电站等电位接地网敷设原则
变电站等电位接地网敷设原则1敷设等电位电接地网原则1.1装有微机型继电保护及安全自动装置的110kV及以上变电站或发电厂均应敷设等电位接地网。
1.2应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。
1.3分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆)将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。
1.4等电位接地网宜采用铜排方式。
1.5对主接地网采用铜地网的变电站,亦应按照上述原则敷设等电位接地网。
2等电位电网等电位接地网安装方式2.1控制室、保护室内等电位电网等电位接地网安装方式2.1.1原则要求2.1.1.1在主控室、保护室柜屏下层的电缆室、电缆沟内,按柜屏布置的方向敷设100mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接(目字结构),形成保护室内的等电位接地网。
2.1.1.2保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆入口处一点连接,这四根铜排(铜缆)取自目字结构等电位接地网与主接地网靠近的位置。
2.1.1.3二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)引入控制室、保护小室时,应电缆入口处二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)通过截面不小于100mm2的铜排(缆)与主控室、保护室内等电位主接地网在电缆入口处一点就近联连通连接。
此接地点应与室内等电位接地网的接地点布置在一处。
2.1.1.4当主控室、保护室有多个电缆入口时,各二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)应汇集到室内等电位接地网的接地点所处的电缆入口处,与主接地网在一点连通。
此接地点应与室内等电位接地网的接地点布置在一处。
2.1.2施工要求:2.1.2.1铜排与铜排的连接采用放热焊接。
2.1.2.2控制室、保护室内等电位接地网采用专用支架固定。
等电位施工方案范文
等电位施工方案范文
首先,在等电位施工的设计阶段,需要根据电流或电压的特性以及设
备和区域的布局,确定适当的等电位安装方法。
可以采用并联或串联等电
位连接方式,通过连接导线或导管将不同设备或区域的电势连接到一起,
形成一个均匀的电位分布。
其次,在等电位施工的安装阶段,需要按照设计方案进行材料和设备
的选择和安装。
选用合适的导线、导管和接线端子,保证电势传导的可靠
性和稳定性。
在接线过程中,需要严格控制接触电阻和接触面积,以降低
电势差和能量损失。
同时,在等电位施工的维护阶段,需要定期检查和维护电势连接的可
靠性和稳定性。
检查导线、导管和接线端子的接触状态,清除污垢和氧化物,以保证良好的电势传导。
定期进行电位测试,监测电压、电流和电阻
的变化,及时发现和修复问题。
另外,等电位施工还需要考虑防止电磁干扰的措施。
电磁干扰可能导
致电势的不稳定和传导的中断,对电路和设备的正常工作产生影响。
因此,需要采取屏蔽、隔离和抑制等技术手段,降低电磁辐射和干扰的影响。
在实际应用中,等电位施工方案通常需要根据具体情况进行优化和调整。
例如,在高压电力系统中,可以采用接地系统和绝缘措施,以保证电
势的分布和传导。
在射频通信系统中,可以采用匹配网络和滤波器,以消
除电磁波的干扰。
总之,等电位施工方案是一种保证电路安全和正常运行的重要工艺。
通过合理的设计、安装和维护,可以实现电位的均匀分布,减少电路的干
扰和损坏。
随着电力和通信等技术的不断发展,等电位施工方案的应用将进一步扩大和深化。
继电保护接地要求
《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》继电保护专业重点实施要求1.1 根据开关场和一次设备安装的实际情况,宜敷设与厂、站主接地网紧密连接的等电位接地网。
等电位接地网应满足以下要求:1.1.1 应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100 mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。
1.1.2 在主控室、保护室柜屏下层的电缆室内,按柜屏布置的方向敷设100 mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接,形成保护室内的等电位接地网。
保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆竖井处可靠连接。
1.1.3 静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。
屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。
接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与保护室内的等电位接地网相连。
1.1.4 沿二次电缆的沟道敷设截面不少于100 mm2的裸铜排(缆),构建室外的等电位接地网等电位接地网。
1.1.5 分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100 mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆)将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。
xlddc1.1.6 开关场的就地端子箱内应设置截面不少于100 mm2的裸铜排,并使用截面不少于100 mm2 的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接。
1.1.7 保护及相关二次回路和高频收发信机的电缆屏蔽层应使用截面不小于4 mm2多股铜质软导线可靠连接到等电位接地网的铜排上。
1.1.8 在开关场的变压器、断路器、隔离刀闸、结合滤波器和电流、电压互感器等设备的二次电缆应经金属管从一次设备的接线盒(箱)引至就地端子箱,并将金属管的上端与上述设备的底座和金属外壳良好焊接,下端就近与主接地网良好焊接。
等电位铜接地网设计施工原则讲解学习
继电保护等电位接地网设计施工细则
2敷设等电位接地网原则
2.1装有微机型继电保护及安全自动装置的110kV及以上变电站或发电厂均应敷设等电位接地网
2.2应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100 mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。
2.3分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100 mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆)将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。
2.4等电位接地网宜采用铜排方式。
2.5对主接地网采用铜地网的变电站,亦应按照上述原则敷设等电位接地网。
3等电位接地网安装方式
3.2.1.3屏柜内接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与保护室内的等电位接地网相连。
4.4在干扰水平较高的场所,或是为取得必要的抗干扰效果,宜在敷设等电位接地网的基础上使用金属电缆托盘(架),并将各段电缆托盘(架)与等电位接地网紧密连接,并将不同用途的电缆分类、分层敷设在金属电缆托盘(架)中。
关于屏柜接地铜排的探讨
关于屏柜接地铜排的探讨在质控中心完成的《2012年上半年产品试验工作汇报》中智能化变电站全程跟踪部分提到在山西朔州220kV应县变工程中两厂家屏柜接地铜排配置大不相同的问题。
为配合公司质量管理,切实提高工程质量,设计中心对此十分重视。
查阅并学习了相关规程等资料,结合我们柜体目前的普遍做法,针对此问题进行了简要的分析和探讨,阐述了对于屏柜接地铜排的使用及等电位接地网的理解,希望能得到专家指正。
根接地铜排,13.接地铜排设置依据变电站内因电磁干扰导致的设备损坏或者装置不正确动作时有发生,抗干扰问题越来越引起大家的重视,接地作为抗干扰的有效手段之一是十分重要的。
2005年末国家电力调度通信中心依照国家电网公司颁发的《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)文件精神颁发了“继电保护专业重点实施要求”(以下简称《重点要求》)。
其中第6章“二次回路抗干扰”中提出,静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排;屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连;接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与保护室内的等电位接地网相连;保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆竖井处可靠连接。
关于保护室内等电位接地网的构建,《重点要求》中规定在主控室、保护室柜屏下层的电缆室、电缆沟内,按柜屏布置的方向敷设100mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接(目字结构),形成保护室内的等电位接地网。
《华北电网继电保护标准化设计》中“继电保护等电位接地网设计施工原则”也对静态保护和控制装置的屏柜内铜排与等电位接地网连接方式进行了说明。
山西省电力公司晋电(2006)928号文《关于进一步加强继电保护二次回路抗干扰措施的通知》也对此做了相关说明。
但以上文件中均未明确屏柜内应该设置1根还是2根接地铜排,更未对保护屏内接地铜排是否应该与柜体绝缘做出规定。
关于屏柜接地铜排的探讨
关于屏柜接地铜排的探讨Hessen was revised in January 2021关于屏柜接地铜排的探讨在质控中心完成的《2012年上半年产品试验工作汇报》中智能化变电站全程跟踪部分提到在山西朔州220kV应县变工程中两厂家屏柜接地铜排配置大不相同的问题。
为配合公司质量管理,切实提高工程质量,设计中心对此十分重视。
查阅并学习了相关规程等资料,结合我们柜体目前的普遍做法,针对此问题进行了简要的分析和探讨,阐述了对于屏柜接地铜排的使用及等电位接地网的理解,希望能得到专家指正。
1.问题说明在山西朔州220kV应县变工程中,南瑞继保和国电南自两个厂家提供屏柜。
南瑞继保提供的保护屏均配置了2根接地铜排,1根与屏体绝缘,1根与屏体不绝缘,装置机壳地接至与屏体不绝缘的铜排上。
如图1所示。
而国电南自提供的屏柜按接地铜排分为两种:远动屏提供了2根接地铜排,1根与屏体绝缘,1根与屏体不绝缘,装置机壳地接至与屏体绝缘的铜排上;其余屏柜均只提供了1根接地铜排,且与屏体绝缘,装置机壳地接至铜排上。
图1 山西朔州220kV应县站南瑞继保柜体铜排2.屏柜接地铜排设置现状据了解目前接地铜排的配置其实各地设计院与用户方没有明确统一的意见,设计中我们一般都遵循各地区的设计习惯来配置柜内铜排,常用的有三种方式:柜内设一根接地铜排,铜排与柜体可靠连接。
柜内所有装置的机壳接地都用专用接地线与此铜排相连。
这种形式为主要的方式,应用较多。
目前我们公司图纸中没有特别注明的话都按这种方式配置。
柜内设一根接地铜排,与柜体绝缘。
这种方式图纸封面会有相应的说明。
柜内所有装置的机壳接地端子和需要直接接地的端子都用专用接地线与此铜排相连。
有的省区工程按地区习惯一直是这样配置,比如新疆、浙江等。
柜内设两根接地铜排,一根与柜体可靠连接,另一根和柜体绝缘。
这种方式图纸封面会有相应的说明。
柜内所有装置的机壳地都用专用接地线与柜体可靠连接的那根接地铜排相连。
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继电保护等电位接地网设计施工原则
1 总的要求
1.1根据“国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求”制定华北电网继电保护等电位接地网敷设原则。
1.2在新建、改建工程中严格按照本原则执行,敷设等电位接地网。
1.3对已经运行未敷设等电位接地网变电站,应逐步加以改造、实施。
1.4本原则由华北电网有限公司调度通信中心解释。
2 敷设等电位接地网原则
2.1华北电网装有微机型继电保护及安全自动装置的110kV及以上变电站或发电厂均应敷设等电位接地网(可参见附图2-1站区等电位接地网示意图)。
2.2应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。
2.3分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆)将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。
2.4等电位接地网宜采用铜排方式。
2.5对主接地网采用铜地网的变电站,亦应按照上述原则敷设等电位接地网。
3 等电位接地网安装方式
3.1 控制室、保护室内等电位接地网安装方式
3.1.1原则要求
3.1.1.1在主控室、保护室柜屏下层的电缆室、电缆沟内,按柜屏布置的方向敷设100mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接(目字结构),形成保护室内的等电位接地网。
3.1.1.2保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆入口处一点连接,这四根铜排(铜缆)取自目字结构等电位接地网与主接地网靠近的位置。
3.1.1.3二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)引入控制室、保护小室时,应与主控室、保护室内主接地网在电缆入口处一点连接。
此接地点应与室内等电位接地网的接地点布置在一处。
3.1.1.4当主控室、保护室有多个电缆入口时,各二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)应
汇集到室内等电位接地网的接地点所处的电缆入口处,与主接地网在一点连通。
此接地点应与室内等电位接地网的接地点布置在一处。
3.1.2施工要求:
3.1.2.1铜排与铜排的连接采用放热焊接。
3.1.2.2控制室、保护室内等电位接地网采用专用支架固定。
3.1.2.3控制室、保护室下方是电缆夹层:支架固定在第一层桥架与结构梁之间的桥架立柱上,约在梁下100mm高出第一层桥架100mm处(可参见附图3-1)。
支架固定采用钨极氩弧焊固定。
3.1.2.4控制室、保护室下方是活动地板(可参见附图3-2):支架固定在屏体土建基础上(土建基础需预留埋铁),支架距离地面150mm。
3.1.2.5控制室、保护室下方是电缆沟(可参见附图3-3):支架固定在电缆支架立柱上,距离第一层电缆支架80mm。
3.2静态保护和控制装置的屏柜内铜排与等电位接地网连接方式
3.2.1原则要求
3.2.1.1静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。
3.2.1.2屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。
3.2.1.3屏柜内接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与保护室内的等电位接地网相连。
3.2.2施工要求
3.2.2.1屏柜内接地铜排与保护室内的等电位接地网连接采用压接方式。
3.2.2.2屏柜内的铜排预留&6孔20个,均匀分布在屏内铜排上。
3.2.2.3屏体接地线可直接连接在屏内100mm2的接地铜排上。
3.3电缆沟道内等电位接地网安装方式
3.3.1原则要求
3.3.1.1沿二次电缆的沟道敷设截面不少于100 mm2的铜排(缆),构建室外的等电位接地网(可参见附图3-4)。
3.3.1.2每根铜排(缆)在主电缆沟内除在控制室及保护室与主接地网连接外,还应在二次电缆主沟远端处采用截面100mm2的铜排(缆)与主地网连接。
3.3.1.3等电位接地网与主地网连接时,尽可能远离高压母线、避雷器和避雷针的接地点、并联电容器、电容式电压互感器、结合电容及电容式套管等设备。
3.3.1.4室外等电位接地网接入主接地网的接地点与大电流入地点距接地导体的地内距离
不宜小于15m。
3.3.2施工要求
3.3.2.1铜排与铜排的连接方式采用放热焊接。
3.3.2.2二次电缆的沟道的铜排(缆)应安装在敷设二次电缆的电缆支架最上层中间位置,并宜采用绝缘子固定在电缆支架上。
3.4开关场就地端子箱内铜排与等电位接地网连接方式
3.4.1原则要求
3.4.1.1开关场的就地端子箱内应设置截面不少于100 mm2的保护接地铜排,并使用截面不少于100mm2的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接。
3.4.1.2开关场就地端子箱下方的等电位接地网应采用截面100mm2的铜排(缆)与主地网连接。
3.4.2施工要求
3.4.2.1端子箱内100 mm2的保护接地铜排与电缆沟道内的等电位
接地网连接方式采用压接。
3.4.2.2等电位接地网与主地网连接方式采用放热焊接。
3.5高频电缆
3.5.1原则要求
3.5.1.1在开关场一侧,100mm2的裸铜排应依照出线间隔数量焊接多根截面不小于50 mm2的铜导线,分别延伸至保护用结合滤波器的高频电缆引出端口,距耦合电容器接地点约3~5米处与主接地网联通。
3.5.1.2结合滤波器的一、二次线圈间接地连线应断开,且结合滤波器二次线圈在结合滤波器安装处不接地。
3.5.1.3结合滤波器的外壳与耦合电容器的底座可靠连接;高频同轴电缆外罩铁管应与耦合电容器的底座焊接在一起,另一端在电缆沟与主接地网焊接。
3.5.1.4高频同轴电缆屏蔽层,在结合滤波器二次端子上,用大于10mm2的绝缘导线连通引下,焊接在上述50 mm2的分支铜导线上。
对没有专用二次接地端子的结合滤波器,宜在固定结合滤波器的支架上适当位置装设绝缘子,用于把高频同轴电缆屏蔽层的引出线及与分支铜导线相连的10mm2的绝缘导线固定连接在一起。
3.5.1.5在保护室,高频同轴电缆屏蔽层用1.5~2.5mm2的多股铜线直接接于保护屏接地铜排。
3.5.2施工要求
3.5.2.1结合滤波器10mm2的绝缘导线与50 mm2的分支铜导线上采用放热焊接。
3.5.2.2等电位接地网与主接地网连接方式采用放热焊接。
3.6屋内配电装置等电位接地网敷设要求
3.6.1如果站内设有屋内配电装置,屋内配电装置的等电位接地网敷设原则等同于控制室及保护室等电位接地网敷设原则。
4 相关抗干扰要求
4.1在开关场的变压器、断路器、隔离刀闸、结合滤波器和电流、电压互感器等设备的二次电缆应经金属管从一次设备的接线盒(箱)引至就地端子箱,并将金属管的上端与上述设备的底座和金属外壳良好焊接,下端就近与主接地网良好焊接。
4.2在就地端子箱处将这些二次电缆的屏蔽层使用截面不小于4 mm2多股铜质软导线可靠单端连接至端子箱内部保护接地铜排上
4.3在保护室,保护及相关二次回路和高频收发信机的电缆屏蔽层应使用截面不小于4 mm2多股铜质软导线可靠连接到屏柜下部的接地铜排上。
4.4在干扰水平较高的场所,或是为取得必要的抗干扰效果,宜在敷设等电位接地网的基础上使用金属电缆托盘(架),并将各段电缆托盘(架)与等电位接地网紧密连接,并将不同用途的电缆分类、分层敷设在金属电缆托盘(架)中。