变电站防雷与接地

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变电站设施的防雷与接地技术

变电站设施的防雷与接地技术

变电站设施的防雷与接地技术随着电力系统的发展,变电站的重要性在电力传输和供应中愈加突出。

然而,由于变电站常常处在露天环境下并且承担着电力传输的任务,其设备和设施容易受到雷电的影响。

因此,实施适当的防雷与接地技术对于确保变电站的正常运行和电力安全至关重要。

首先,变电站应该配备适当的防雷设施。

常见的防雷设施包括避雷针和避雷网。

避雷针是安装在建筑物或设备上的尖峰,主要作用是引导雷电流经过,从而将雷电流安全地释放到大地中。

而避雷网则是由金属网制成的防雷网,其目的是将雷电流均匀地分散到大地中,减少雷电对设备和设施的影响。

这样的防雷设施能够通过优化电场分布和消散雷电能量,减少雷电对设备的冲击,从而保证变电站的正常运行和设备的安全性。

其次,变电站在设计和建设过程中需要注意合理的接地系统。

接地系统不仅可以防止雷电对设备的破坏,还可以保护人身安全。

常见的接地系统包括保护接地、操作接地和仪表接地。

保护接地是指将变电站的主要设备和设施与地面形成良好的接触,以便在发生故障时将电流导入地面,从而保护设备和人身安全。

操作接地主要是为了保证操作人员的安全,当需要进行设备维修和检修时,操作人员要将设备接地并使用合适的防护设备,以防止电流通过人体造成伤害。

仪表接地是指将仪表设备与大地连接,确保测量结果准确可靠。

在设计接地系统时,需要考虑以下因素:变电站的地质条件、土壤电阻率、接地电阻的要求、外部干扰和雷电破坏等因素。

地质条件和土壤电阻率将直接影响接地电阻的大小。

接地电阻的要求要符合相关的国家或地区标准,以保证系统正常运行。

外部干扰也是影响接地系统的重要因素,例如邻近大型建筑物或混凝土表面的覆盖。

因此,在设计接地系统时,应该综合考虑这些因素,确定适合的接地技术。

除了以上措施,还可以采取其他的防雷与接地技术来提高系统的可靠性和抗雷击能力。

例如,可以使用避雷器来抑制和消除过电压,保护变电设备不受雷击影响。

避雷器通常安装在设备的进出线路上,当过电压出现时,避雷器能够将过电压引流到地面,保护设备的安全。

变电站的防雷接地技术范文(二篇)

变电站的防雷接地技术范文(二篇)

变电站的防雷接地技术范文一、引言现代社会对电力供应的要求越来越高,而变电站作为电力系统的重要组成部分,必须具备稳定可靠的运行能力。

然而,雷电是变电站运行安全的主要威胁之一。

为了确保变电站的正常运行,防雷接地技术成为了必不可少的一环。

本文将重点探讨变电站的防雷接地技术,并对其进行详细阐述。

二、变电站的防雷接地技术概述防雷接地技术是指在建设变电站时采取一系列措施,使其具备良好的接地系统,以有效抵御雷击对变电站的影响。

变电站的防雷接地技术主要包括以下几个方面:1. 接地装置的设计和维护:接地装置是变电站防雷接地技术的核心。

它通过将变电站与大地之间建立良好的导电路径,将雷电流尽量引入地下,在保护变电设备的同时减少雷击对人身安全的伤害。

接地装置的设计应符合国家标准,并且需定期检查和维护,确保其连接良好,能够有效地引导雷电流。

2. 引下装置的设置:引下装置是指为了将雷电流引导到接地装置而设置的导线和支架等设备。

引下装置的设置位置应根据变电站的具体情况确定,以确保雷电流可以快速而稳定地引导至地下。

3. 防雷网的建设:防雷网是指在变电站周围设置一定高度的金属栅格,以防止雷电通过地面路径进入变电站,从而减少对变电设备的损坏。

防雷网应与接地装置相连接,并且设置合理,以确保雷电流能够有效排除。

4. 防雷避雷器的使用:防雷避雷器是变电站防雷接地技术中的重要设备之一。

它可以在雷电击中变电站时,迅速吸收并释放雷电能量,保护变电设备的安全运行。

防雷避雷器的选用应根据变电站的电压等级和环境条件确定,并定期进行检测和更换。

三、变电站防雷接地技术的关键问题在实际应用中,变电站的防雷接地技术面临着一些关键问题需要解决。

以下是其中的几个重要问题:1. 接地电阻的控制:接地电阻是衡量接地装置性能的重要指标之一。

接地电阻越小,说明接地装置中电流的传输能力越强,从而能够更好地抵御雷电的冲击。

因此,变电站的防雷接地技术应注重控制接地电阻,以达到更好的防雷效果。

概述220kV变电站防雷措施与接地网技术

概述220kV变电站防雷措施与接地网技术

概述220kV变电站防雷措施与接地网技术1、前言变电站是维护电力系统正常运行的保障,一旦出现问题,轻则大规模停电,重则威胁人民的生命安全,所以,变电站必须采取有效的措施做好防雷工作。

防雷最关键的环节就是接地,通过设置合理的装置将雷引入地下,能够起到较好的避雷效果,保障电力系统的运行安全。

220kV变电站的防雷接地设计主要包含电气、控制和通信等设备,最关键的是接地网技术,关系到变电站的正常运行和设备的安全性,因此,必须做好变电站的接地网设计。

2、220kV变电站的防雷措施2.1变电站防雷概述雷电是一种放电现象,一般分为直击雷、感应雷。

直击雷主要作用于电力设备上,导致设备故障的出现,造成电力系统无法正常运行,对于线路危害很大。

由于一般的设备对于雷电的抵御能力较差,如果遭到雷电的攻击,不仅影响变电站的通信和调度,甚至会导致电气设备的严重损坏,造成大面积停电,引起巨大的安全事故。

变电站的防雷系统一般有两种:一次防雷、二次防雷。

当一次防雷系统受到雷电攻击时,造成的影响主要有:电流传入大地冲击电位,当出现电位差时,就会损坏相关的电气设备;电流传入地下时,就会形成强大磁场,损坏弱电设备。

变电站的两种防雷系统是一套体系,但是二次防雷系统对于雷击电流的耐受程度较低,因此,防护必须是全方位的:变电站的防雷措施一定要注意避雷线防雷、避雷针防雷和过电压保护相结合,缺一不可。

2.2变电站的主要防雷措施变电站的防雷核心是释放雷电产生的巨大能量,一般采取将能量导入地下的办法。

防雷措施一般有分区防护和多重屏蔽、均衡电位等几种。

对于侵入波,主要采取的是安装避雷器的方法,将避雷器安装在需要保护的设备旁边,这样就可以在电压值过大的时候,通过避雷器及时的进行放电,减小过压值以保护电气设备;对于直击雷,一般采取的办法是将避雷针安设在配电装置上,避免雷击造成设备反击,但要注意避雷针和设备的接地、带电、构架接地等部分必须至少保持5米的距离,与主接地网至少保持3米距离;架空线路的全线均要做好避雷线的架设,并保证其保护角的度数值在20度到30度之间;对于进线段,在架空线连接部分和电缆之间必须安装避雷器,并保证后者的金属外壳和接地端实现连接;对于变压器,必须将避雷器安设在其附近,避免雷电波对绝缘设备造成损坏;为了尽量降低雷击对于二次设备的干扰,就必须要注意多分接地下线的使用和泄放系统结构的优化、屏蔽设备的改进、屏蔽电缆的使用;在做好雷击防护之后,必须针对实际情况,进行接地网的敷设,以保障变电站的运行安全。

变电站的防雷接地技术(三篇)

变电站的防雷接地技术(三篇)

变电站的防雷接地技术变电站作为电力系统中的重要组成部分,其正常运行对于电力系统的稳定供电具有重要意义。

而雷电是导致电力设备损坏和电力系统故障的主要原因之一,因此,在变电站的设计和建设过程中,防雷接地技术是至关重要的。

一、防雷接地的基本概念和作用防雷接地是指通过合理布置接地设施,在雷电侵袭时迅速引导雷电流入地下,减少雷电对设备和系统的损害。

其主要作用有以下几个方面:1. 接地安全:良好的接地系统可以防止雷电对设备和人员的危害,保证安全运行。

2. 电气设备的保护:合理的接地系统可以将雷电流迅速引到地下,避免雷击对设备造成直接或间接的损害。

3. 系统可靠性:优良的接地系统可以提高系统的可靠性,减少故障发生的可能性。

二、变电站防雷接地技术1. 接地系统的设计变电站的接地系统主要由接地电阻、接地极、接地网和接地体等组成。

(1)接地电阻:接地电阻是指将接地极与大地相连的电阻。

它的主要作用是限制接地系统的电流在合理范围内,在雷击时减少对设备的伤害。

接地电阻的设计要根据变电站的场地情况和工程要求灵活选择。

(2)接地极:接地极是将接地电阻埋设在地下的部分。

它的选择要考虑土壤的导电性、外部介质的腐蚀性以及可靠性等因素。

常用的接地极有水平接地极、竖直接地极和涂铜接地极等。

(3)接地网:接地网是由多个接地极和导线连接而成的网状结构。

它通过增大接地面积,降低接地电阻,提高接地的可靠性和稳定性。

接地网的布置要根据变电站的场地和设备的要求进行合理设计。

(4)接地体:接地体是指其他与接地系统有关的构造物,如金属结构、设备等。

接地体的选择和设计要根据具体的变电站情况和设备要求进行合理布置。

2. 接地材料的选择接地材料的选择要考虑其导电性能、耐腐蚀性能和可靠性等因素。

常用的接地材料有裸铜导线、镀锌钢导线、铜包钢导线和铜排等。

其中,裸铜导线具有良好的导电性能和耐腐蚀性能,是较为理想的接地材料。

3. 接地设施的布置变电站的接地设施要合理布置,使得接地系统的电流均匀分布、电势降低,并减少相互干扰。

有关110kV变电站的防雷接地设计的研究

有关110kV变电站的防雷接地设计的研究

有关110kV变电站的防雷接地设计的研究110kV变电站是电力系统中重要的组成部分,而防雷接地设计是变电站建设中必不可少的一部分。

因为变电站的设备和线路都极容易受到雷击,因此需要对变电站进行防雷接地设计,以防止雷击对变电站设备和线路造成损坏。

本文将对110kV变电站的防雷接地设计进行研究探讨,以保证变电站的安全运行。

防雷接地设计是指通过合理的接地系统,将雷电流迅速引入大地,避免雷电流对设备和线路的损害。

对于110kV变电站,其防雷接地设计需要考虑以下几个方面:1. 接地系统的选择:110kV变电站的接地系统通常包括平衡接地和非平衡接地两种形式。

平衡接地适用于特高压变电站,而非平衡接地适用于中压变电站。

需要根据110kV变电站的具体情况选择合适的接地系统。

2. 接地电阻的计算:接地电阻是衡量接地系统性能的重要指标,接地电阻越小,接地效果越好。

对于110kV变电站的防雷接地设计,需要通过合理的计算方法,确保接地电阻满足规定的要求。

3. 接地材料的选择:接地材料的选择直接影响接地系统的性能,要根据110kV变电站的具体情况选择合适的接地材料,以保证其接地效果。

4. 接地系统的布置:接地系统的布置应考虑变电站的整体布局、设备配置和线路走向等因素,以确保接地系统能够有效地引导雷电流,避免对设备和线路的损害。

二、110kV变电站的防雷接地设计方法1. 平衡接地的设计方法对于特高压变电站,一般采用平衡接地系统,其设计方法主要包括以下几个步骤:(1)确定接地网的布置:接地网的布置应根据变电站的整体布局和设备配置确定,一般采用网状或者环状布置方式。

(2)计算接地电阻:采用传统的公式或者有限元分析方法,对接地网的接地电阻进行计算,以确保满足规定的要求。

(3)接地材料的选择:一般采用优质的接地材料,如裸铜线或者镀铜扁钢等,以确保接地材料的导电性能。

三、110kV变电站防雷接地设计的技术要求和实际应用1. 技术要求(1)接地电阻:110kV变电站的接地电阻应满足规定的要求,一般不大于1Ω。

变电站的防雷与接地

变电站的防雷与接地

摘要 : 本文 简述 了雷 电形 成 的基本 原理 , 出 了变 电站在 防雷接 地 方 面应 采取 的措 施 , 提 并对 接地 方 法进 行 了分 析 , 出 了一 些做 法 , 提 以保证 变 电站的安 全 可 靠运 行 。
Absr t tac :Ths p p rd s rb s t e b sc rn i e o ih nng fr to ,pus fr r h a u e i u tto b u ih nn r tcin a d i a e e c ie h a i p icpl flg t i o main t o wa d t e me s r s n s bsain a o tl t ig p oe to n g go n i h ud b a e , n hego n to sa ay e , n u sfr r o a u e oe s r h aea d rla l p rto ftes sain r u dngs o l etk n a d t r u d meh d i n lz d a d p t owa ds meme s r st n u et esf n e ibeo e aino h ub tto .
Va u g n e i g l e En i e rn
变 电站 的 防雷 与接 地
Li h n n r t c i n a d Gr u d n fS b t to g t i g P o e t n o n i g o u sai n o
吴 承 俊 W uC e gu h n jn
( 林 丰源 电力勘 察设 计 有 限责任 公司 , 林 5 10 ) 桂 桂 4 02
( e g u nElcr i uvya dD s nLmi dLa it o a yi in Gul 4 0 2 C ia) F n y a e tct S re n ei i t iblyC mp n nGul , in5 10 , hn iy g e i i i

变电站防雷与接地装置初探

变电站防雷与接地装置初探

2避雷 针和避雷器
目前变 电站 防雷 主 要 采 用 避 雷 针 和 避 雷 器 防 雷 。
避 雷 针 由针 头 、引 流 体 和 接 地 装 置 三 部 分 组 成 。避 雷器 是
相 连 接 , 并 与 大地 做 可 靠 的 电气 连 接 ,称 为 电气 装 置 的接 地 1 ) 工 作 接 地 。 为 保 证 电 气 设 备 可 靠 地 工 作 而 设 置 的 接 地 ,称 为 工 作 接 地 。 例 如 ,在 中性 点直 接 接 地 系 统 中 ,变 压 器 的 中 性 点 接地 、 电压 互 感 器 和 小 电抗 的 接 地 端 接地 。 2 ) 保 护 接 地 。 电气 设 备 的 金 属 外 壳 、 配 电 装 置 的 架 构 和 线 路 杆 塔 等 , 由 于绝 缘 损 坏 有 可 能 带 电 , 为 防 止 其 危 及 人 身和 设 备 的 安 全 而 设置 的接 地 。 3 )雷 电 保 护 接 地 。 为 雷 电 保 护 装 置 向 大 地 泄 放 雷 电流 而 设置的接地。 4 )防 静 电 保 护 接 地 为 防 止 静 电 对 易 燃 油 、 天 然 气 贮 藏 和 管 道 等 的 危 险 作用 而设 的接 地 。 4 . 2接 地 装置 接 地 装 置主 要 由接 地 体 、 接 地 线 组 成 。 1 )接 地 体 。 埋 入 地 中 并 与 大 地 直 接 接 触 的 金 属 导 体 。在 大 地 中 的 若 干 接地 体 由 导体 相 互 连 接 形 成 的整 体称 为接 地 网 。 2 )接 地 线 。 电 气 设 备 接 地 端 与 接 地 体 相 连 接 的 金 属 部
力输送 ,给社 会经济发展 和人 民生活带来重 大损失和影响 。
关键 词 : 电 力设备 ;防 雷;接 地装置

变电站二次防雷、接地、抗干扰

变电站二次防雷、接地、抗干扰

变电站二次设备的接地、防雷及抗干扰接地(1)控制电缆的屏蔽层两端应可靠接地(2)所有敏感电子装置的工作接地应不与安全地或保护地混接。

(3)在主控室、二次设备室、敷设二次电缆的沟道、就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100mm2的裸铜排与变电站的主接地网紧密连接的等电位接地网。

(4)在主控室、二次设备室的电缆沟或屏(柜)下层的电缆室内,按屏(柜)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,形成二次设备室内的等电位接地网。

二次设备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)与变电站的主接地网可靠接地。

(5)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的铜缆与二次设备室内的等电位接地网相连。

(6)公用电压互感器二次回路只允许有一点接地,为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。

已在控制室一点接地的电压互感器二次绕组,宜在开关场将二次绕组中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,其击穿电压峰值应大于30×I max(V)(I max为电网接地故障时通过变电站的可能最大接地电流有效值。

单位kA)。

应定期检查放电间隙或氧化锌阀片,防止造成电压二次回路多点接地的现象。

(7)独立的、与其他电压互感器和电流互感器的二次回路没有电气联系的二次回路应在开关场一点接地。

(8)微机型继电保护装置屏(柜)内的交流供电电源(照明、打印机和调制解调器)的中性线(零线)不应接入等电位接地网。

防雷(1)必要时,在各种装置的交、直流电源输入处设电源防雷器。

(2)在通信信道装设通信信道防雷器。

抗干扰(1)微机型继电保护所有二次回路的电缆均使用屏蔽电缆。

(2)交流电流和交流电压回路、交流和直流回路、强电和弱电回路,以及来自开关场电压互感器二次的4根引入线和电压互感器开口三角绕组的2根引入线均应使用各自独立的电缆。

35kv变电站防雷接地保护方案

35kv变电站防雷接地保护方案

35kv变电站防雷接地保护方案一、背景与目标随着电力系统的不断发展,35kv变电站的数量逐渐增多,其运行安全问题也日益突出。

雷电是导致变电站故障的重要因素之一,因此,制定一套有效的防雷接地保护方案至关重要。

本方案旨在提高35kv变电站的防雷接地能力,确保其在雷雨天气下的正常运行。

二、方案设计1.避雷针安装在变电站的进出线架构、变压器和开关设备等重要设施上安装避雷针,以防止直击雷对设备造成的损害。

避雷针应选择具有优良导电性能的材料,并按照规范进行安装,以确保其保护效果。

2.接地网设计设计一个覆盖全站的接地网,确保所有设备均能通过低阻抗路径连接到地网。

接地网的设计应考虑以下几点:(1) 确定合理的接地电阻值,以确保地网与大地之间的导电性能良好;(2) 选择合适的接地体材料,如镀锌钢等;(3) 按照规范的施工方法进行接地体的埋设和连接。

3.浪涌保护器设置在变电站的电源、信号等关键部位设置浪涌保护器,以吸收雷电过电压和操作过电压等瞬时能量,保护设备免受雷电冲击。

浪涌保护器的选择应符合设备的额定电压、持续运行电压等参数。

4.合理布线对进出变电站的线路进行合理布线,避免线路交叉跨越或近距离平行排列,减少雷电感应过电压对设备的影响。

同时,对重要设备进行屏蔽措施,如采用屏蔽电缆等。

5.维护与监测定期对防雷接地系统进行检查和维护,确保其正常运行。

同时,安装接地电阻在线监测系统,实时监测地网的电阻值变化,及时发现并处理问题。

三、实施步骤1.调研与设计阶段:对变电站的地形地貌、建筑结构、设备布局等进行详细调研,确定避雷针安装位置、接地网设计方案等。

2.材料采购与施工准备阶段:根据设计方案采购必要的材料和设备,包括避雷针、接地体、浪涌保护器等。

同时,做好现场施工准备工作,如清理场地、准备施工工具等。

3.避雷针安装与接地网施工阶段:按照设计方案和施工规范进行避雷针的安装和接地网的施工。

注意确保避雷针与设备之间的安全距离,以及接地体的埋设深度和连接质量。

变电站防雷设计标准

变电站防雷设计标准

变电站防雷设计标准如下:
避雷针的使用:在变电站的建筑、变压器、电缆的周围都需要安装避雷针,避雷针的高度要超过被保护目标的高度。

接地网的设计:合理的接地设计可将雷击所带来的电流引导到地下,减小建筑物的损坏,同时还要保证稳定且足够的接地电阻。

避雷器的选择:针对变电站中的各个电气设备,应根据其等级和功能选择适合的避雷器,保证其对雷击的防范作用。

外壳和屏蔽的设计:采用防雷的材料制作建筑的外壳和各个电器设备的套管和外壳,起到屏蔽和消散雷击的作用。

防雷触媒的使用:可在变电站电缆附近的山地上设置防雷触媒,其作用是加强地面静电场的增强,吸收大量的闪电。

避雷引线的设置:设置避雷引线可以有效的分散雷电的电荷,降低雷击发生的可能性。

建筑物的设计:建筑物的设计应考虑到其在雷电天气下的安全系数,如建筑物不应是细长型或高耸而无抗风性质的建筑物。

110kV变电站的接地网与防雷设计

110kV变电站的接地网与防雷设计

绪论随着近年来电力行业的不断发展,电力系统的供电安全成为一个很重要的问题,然而变电站在电力系统中占有重要位置,故变电站的安全可靠运行的工作就显得十分重要。

变电站接地系统的合理性是直接关系到人身和设备安全的重要问题。

随着电力系统规模的不断扩大,接地系统的设计也越来越复杂。

变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保护接地。

工作接地即为电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地即为为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。

变电站接地网安全除了对接地阻抗有要求外,还对地网的结构、使用寿命、跨步电位差、接触电位差、转移电位危害等提出了较高的要求。

雷电是影响变电站安全运行的重要因素,变电站发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人民生活,因此变电所防雷措接地施必须十分可靠。

变电站对直击雷的防护方法是装设避雷针,将变电站的进线杆塔和室外电气设备全部置于避雷针的保护范围之内。

为了防止在避雷针上落雷时对被保护物产生“反击”过电压,避雷针与被保护物之间应保持一定的距离。

变电站内安装使用着各种类型的高、低压变、配电设备,这些设备均直接和供电系统的线路相连,而线路上发生雷电过电压的机会较多,因此更要注意防雷。

变电站中防雷的主要装置是避雷器,避雷器是一种防雷设备,它对保护电气设备、尤其是变压器起了很大的作用。

一旦出现雷击过电压,避雷器就很快对地导通,将雷电流泄入大地;在雷电流通过后,又很快恢复对地不通状态。

变电站进线段的防护变电站的进线段杆塔上装设一段避雷线,使感应过电压产生在规定的距离以外,侵入的冲击波沿导线走过这一段路程后,波幅值和陡度均将下降,使雷电流能限制在5kV,这对变电站的防雷保护有极大的好处。

对于本次设计,一方面汲取了指导老师的宝贵意见,一方面查阅了相关的文献,并经过自己学习、研究和大量的计算将其完整的做出,但限于设计者的专业水平有限,难免会出现错误和不足之处,热诚希望老师批评指正。

变电站的防雷及接地保护

变电站的防雷及接地保护

变电站的防雷及接地保护避雷针与被保护物之间,应保持足够的安全距离,即Sk>0.3Rsh+0.1h;Sd>0.3Rsh,其中Rsh为避雷装置的冲击接地电阻;h 为被保护物的高度。

条件许可时,Sk与Sd应尽量大。

一般情况下,Sk>5m,Sd>3m。

避雷装置接地电阻不能太大,否则将增加避雷装置的高度,成本增加。

一般土壤工频接地电阻不大于10Ω。

35kV及以下配电装置的构架或房顶,用独立避雷针保护,装设在距离人行道路大于3m,也可采取均压措施,或铺设50~80mm的沥青加碎石层。

60kV及以上配电装置,可将避雷针(线)安装于架构或房顶。

所有被保护的设备均应在避雷针保护范围内。

一、电气装置接地要求1.接地要求(1)一般要求①接地。

为保证人身和设备安全,电气设备外壳宜接地;交流电气设备充分利用自然接地体,但要校验自然接地体的稳定性;直流电路中,不应利用自然接地体作电流电路的接地线或接地体。

②接地电阻。

设计接地装置时,考虑土壤干燥或冻结等因素,保证接地电阻符合要求。

③接地距离。

不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定外,用一个总接地体,但电气设备的工作接地和保护接地,应与防雷接地分开,并保持安全距离。

④中性线。

中性点直接接地的供用电系统中,装设能迅速自动切除接地短路故障的保护装置;中性点非直接接地的供用电系统中,装设迅速反映接地故障的信号装置,必要时可装设延时自动切除故障装置。

(2)防静电接地要求①可靠连接。

车间内每个系统设备和管道应可靠连接,接头处接触电阻小于0.03Ω。

②接地连接。

车间内和栈桥上等平行管道,相距约10cm时,每隔20m要互相连接一次;相交或相距近于10cm的管道,应互相连接,管道与金属构架相距10cm处要互相连接。

③气体场所接地。

气体产品输送管干线头尾部和分支线处都应接地;贮存液化气体、液态氮氢化合物及其他有火灾危险的液体贮液罐,贮存易燃气体贮气罐等都应接地。

(3)特殊设备接地要求①接地体。

变电站的防雷接地技术

变电站的防雷接地技术

变电站的防雷接地技术是保障变电站设备和人员安全的重要技术之一。

雷击是指在雷雨天气下,由于大气中带电现象的产生,经过放电通道(大气电击击穿路径),使变电设备或电力线路与大气达到电位平衡的一种自然灾害。

防雷接地技术主要是通过合理设计和布置接地体,将变电站的设备接地,以减小雷击对变电设备的损害,并将雷击过电压安全排除。

一、变电站的防雷接地原理根据电学原理,将设备或物体与地面相连的导体称为接地体,通过接地体将设备的外露金属部分与地面形成较低的接地电阻,从而降低雷击对设备的损害。

变电站的防雷接地包括主接地体和附属接地体。

1. 主接地体:主要是通过大型电气金属器材(如变压器本体、高压开关、低压开关等)的外壳、支撑架等零件与地面接地,保证设备的安全运行和人员的安全。

2. 附属接地体:根据变电站地质、场地及设备特点,通过合理埋设附属接地体,减小雷击对设备的损害,提高设备和系统的抗雷击能力。

二、变电站防雷接地技术的实施1. 场地选择:变电站必须选择在地势较高、雷电活动相对较少的地区。

同时,场地应避开高树、高建筑物等。

2. 合理布置主接地体:主接地体应设计成具有足够导电面积的图形,如网状和圆环状接地体。

接地体应选用优质的电气导体,并与设备连接牢固。

在设备竖立位置上应采用并联接地体的方式,以减小接地电阻。

3. 合理布置附属接地体:根据场地特点和设备分布情况,合理选取附属接地体的类型和布置位置。

一般根据雷击概率和设备电击承受能力等因素,将附属接地体分为雷击电流引入接地体和对大规模雷电集中放电有吸收作用的避雷针等。

4. 接地体的埋设:接地体的埋设需要注意以下几点:- 保证接地体与地面的良好接触。

接地体与地面接触不良会导致接地电阻增加,从而减小防雷的效果。

- 埋设深度要适当,一般要求超过地面0.5米,以保证稳定性和防腐能力。

- 不同接地体之间需要保持一定的距离,以防止相互干扰。

5. 接地电阻测试:接地电阻是衡量接地效果的重要指标之一。

配电系统的防雷与接地问题

配电系统的防雷与接地问题

配电系统的防雷与接地问题摘要:变电站是集中分配和变换电能电压与电流的场所,也是维系电厂与电力系统之间的纽带,承担着电压变换与分配的重要任务,如果变电站发生雷击事故,不仅会对电厂造成巨大的经济损失,还可能引发一系列的安全问题,所以加强变电站配电系统的防雷工作是不可忽视的问题。

本文从变电站配电系统的接地与防雷内容进行分析,研究了变电站配电系统对接地设计的要求。

关键词:变电站;配电系统;防雷与接地引言:现代的电力系统得到了快速的发展,在工程承建时,变电站配电系统通常由土建企业施工,那么就可能存在施工人员对防雷接地重视程度不足的问题,或是由于技术操作不规范而导致防雷接地施工的质量不合格,针对变电站配电系统的防雷与接地问题,技术人员应当寻求更有效的线路防雷保护措施,并对施工质量加以严格的要求,以保护变电站配电系统中的各项设备。

自然界中产生的雷电伴随着高电压,如果击中变电站配电系统,会瞬间释放大量的电荷,可能导致变电站配电系统瘫痪,或者损坏相关电气设备,将雷电以接地的方式进行引流,才使保护变电站配电系统的良策。

一、变电站配电系统的接地与防雷的相关内容(一)接地电阻接地电阻是指电流在流经地面以后,由流经点和某点之间的物理值概念,即为接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆定律电阻。

在变电站配电系统防雷接地中测量电阻值时,假设雷电流在地下疏散40后电流值等于0,由于土壤结构的不同,接地电阻值也会存在不同[1]。

(二)接地种类变电站配电系统中的接地种类包括工作接地、雷电保护接地、过电压保护接地、防静电保护接地等等。

工作接地就是电力系统的电气装置中,为保护系统的运行所设置的必要的接地;雷电保护接地是专为雷电保护装置设置向大地泄放雷电流的接地;过电压保护接地是为消除雷击和过电压对周围造成的影响而设置的接地;防静电接地是为了消除生产过程中产生的静电而产生的接地。

除此之外,还有屏蔽接地,是为了防止雷电产生的电磁干扰对通信和计算机系统所采取的接地措施;保护接地是包括电气设备的金属外壳、配电装置的构架与线路塔杆等等,绝缘损坏是可能会带电,为防止造成人员触电的危险事故,设置接地措施可以避免危险事故的发生。

变电站接地设计及防雷技术(最新版)

变电站接地设计及防雷技术(最新版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改变电站接地设计及防雷技术(最新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes变电站接地设计及防雷技术(最新版)引言变电站接地系统的合理与否是直接关系到人身和设备安全的重要问题。

随着电力系统规模的不断扩大,接地系统的设计越来越复杂。

变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保护接地。

工作接地即为电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地即为为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。

变电站接地网安全除了对接地阻抗有要求外,还对地网的结构、使用寿命、跨步电位差、接触电位差、转移电位危害等提出了较高的要求。

1变电站接地设计的必要性接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。

因此,没有合理而良好的接地装置,就不能有效地防雷。

从避雷的角度讲,把接闪器与大地做良好的电气连接的装置称为接地装置。

接地装置的作用是把雷电对接闪器闪击的电荷尽快地泄放到大地,使其与大地的异种电荷中和。

变电站的接地网上连接着全站的高低压电气设备的接地线、低压用电系统接地、电缆屏蔽接地、通信、计算机监控系统设备接地,以及变电站维护检修时的一些临时接地。

如果接地电阻较大,在发生电力系统接地故障或其他大电流入地时,可能造成地电位异常升高;如果接地网的网格设计不合理,则可能造成接地系统电位分布不均,局部电位超过规定的安全值,这会给出运行人员的安全带来威胁,还可能因反击对低压或二次设备以及电缆绝缘造成损坏,使高压窜入控制保护系统、变电站监控和保护设备会发生误动、拒动,酿成事故,甚至是扩大事故,由此带来巨大的经济损失和社会影响。

变电站的防雷保护措施

变电站的防雷保护措施

变电站的防雷保护措施变电站是电力系统中重要的设备,也是较为脆弱的环节。

雷电是造成电力设备损坏的主要原因之一,因此对于变电站的防雷保护措施非常重要。

以下是变电站常用的几种防雷措施:1.接闪器的安装:接闪器是变电站中常用的防雷设备,它主要通过对雷电电流进行导引,将雷电电流引入地下,保护变电设备。

在变电站的高处,如厂房屋顶、铁塔等地方安装接闪器,以确保变电站安全。

2.金属屋顶和金属网的应用:在变电站的建筑物周围,可采用金属板覆盖屋顶以及安装金属网,它们可以起到导电、接地的作用,将雷电电荷集中引向地下。

金属屋顶和金属网是一种比较传统的防雷方法,在变电站中仍然被广泛使用。

3.外部接地系统的建设:外部接地系统是变电站防雷措施中非常关键的一环,它可以将变电站系统中的雷电电荷引入地下,从而保护变电设备。

这要求变电站建设时,考虑到土壤的特性和变电设备的类型,合理设计外部接地系统,确保接地电阻低于规定标准。

4.防雷装置的使用:变电站内部设备中常常使用一些防雷装置,如避雷器、过压限流器等。

避雷器是一种能够快速放电吸收过电压能量的装置,它可以保护变电设备免受雷击。

过压限流器可以通过限制过压电流,保护变电设备不受损坏。

5.设备的绝缘:绝缘是保护变电设备免受雷击的重要手段之一、在变电站中,应合理选择绝缘材料,对设备进行绝缘处理,从而减少雷电对设备的影响。

6.监测系统的建设:变电站防雷措施的有效性需要通过监测系统进行实时监测与分析。

通过安装合适的监测设备,及时发现可能存在的雷电威胁,并采取相应的处理措施,可以有效降低雷电对变电站的影响。

总结起来,变电站的防雷保护措施主要包括接闪器的安装、金属屋顶和金属网的应用、外部接地系统的建设、防雷装置的使用、设备的绝缘以及监测系统的建设等。

通过综合应用这些措施,可以有效保护变电站设备免受雷电的侵害,确保电力系统的正常运行。

变电站的防雷接地技术

变电站的防雷接地技术

变电站的防雷接地技术引言随着电网和电气设备功能不断的扩展,对于变电站的运行维护也有了更高的要求。

在雷电天气中,变电站设备特别容易受到雷电侵扰,从而对设备造成破坏,损失较大。

因此,建立科学的防雷技术措施及接地方式,保障变电站设备的安全稳定运行,显得至关重要。

本文将围绕变电站的防雷接地技术,深入探讨其原理与技术方案。

第一部分:变电站防雷原理1.1 雷电的危害雷电是指在大气层中发生的一种高温、高压、高能的现象。

在自然界中,雷电暴是最常见的天气现象之一。

当雷电暴发生时,变电站电气设备就很容易受到雷电的侵扰,而造成零部件的宕机、烧毁、短路等情况。

1.2 防雷的原理防雷的原理是利用导体的物理特性,将雷击电流从设备引入地中流失,通过防止雷击电流进入设备,从而保护设备免受损坏。

换句话说,防雷的原理就是将雷击电流物理通常导向‘安全’的接地,从而使峰值电压降低到设备允许的安全水平。

第二部分:变电站防雷接地技术为了达到防雷的目的,需要对变电站进行接地设计。

接地设计在变电站的建造和运营中起着重要的作用。

为了达到较好的防雷和接地效果,需要了解采取不同的防雷接地技术的原理。

2.1 堤防式接地堤防式接地就是在变电站周围堆放耐腐蚀性地木板或混凝土块,将放置金属棒的管道或散开的金属棒作为接地电极,接地电极可以选择焊接或松紧连接。

堤防式接地的优点是易于施工和维护,接地效果好,可保证设备的安全工作。

但是,由于其设计具有非常明显的外观特征,容易被人为破坏。

2.2 火线接地火线接地是一种常见的接地方式。

它使变电站上游的灰暗物质接地,通过相关设备把灰缆和接地电极连接在一起,将接地线缆连接在火线出线端子上。

这种接地方式有很高的技术要求,需要设计师具有丰富的经验和专业的技术知识,选用的相关设备也要经过严格的筛选和考察。

它的优点是接地效果好,且难以被人为破坏。

2.3 集中式接地集中式接地是指沿变电站边界设置接地回路或接地网,将设备接地电极连接在接地回路或接地网中,形成一个大面积的接地,从而达到防雷的效果。

论析35kV变电站的防雷与接地保护措施

论析35kV变电站的防雷与接地保护措施

论析35kV变电站的防雷与接地保护措施1 雷电对35kV变电站的主要入侵途径分析通过对大量的雷电灾害事故进行分析后发现,雷电流一般会经由以下三种途径侵入至35kV变电站,并对站内的电气设备造成雷击损坏:1.1 经由电源线入侵当感应雷过电压达到一定幅值后,雷电波便会沿着线路向变电站内传输,虽然雷电流经过进线段以及母线侧的避雷器后会被削弱,但其幅值仍然较高,这部分较高幅值的电压经由变压器绕组间的电磁耦合作用感应到变压器的低压侧,最终会耦合至低压二次系统。

如果电压幅值大于变电站内二次设备电子元器件的最大耐压值,便会导致设备被击穿,从而影响变电站正常运行。

1.2 经由信号线入侵通常情况下,当雷电波通过天线或是卫星等信号线时,其便会被转化成为相应的电流或是电压信号,如果此时的电流或电压信号高于变电站内二次设备的整定值,就会造成二次设备损坏。

虽然经过转化之后的电流或电压信号也会被防雷装置所削弱,但是在微机综合保护或是监控装置上的电流或电压值仍然相对较高,故此其也会对站内的二次设备造成危害。

不仅如此,信号线当中流过的电流或电压经过电磁或电容耦合后,会产生出较高的过电压,这部分电压会对电源线或通信线路的正常运行带来一定程度的影响。

1.3 经由接地线入侵当雷电直接击中避雷线或是避雷针时,雷电流会经由防雷引下线被导入到大地当中,然而,由于大地本身电阻的原因,进入到地下的电荷无法与大地电荷完全中和,由此一来,便会引起地电位的局部上升,这部分较高的电压施加在变电站内的二次设备上,会对设备造成极大程度的危害。

2 35kV变电站的防雷接地保护措施为了有效降低雷击对35kV变电站的危害,必须采取合理、可行的防雷接地措施。

2.1 进线段的防雷措施对于35kV变电站而言,其进线一般有两种情况:一种是架空进线,另一种则是电力电缆进线。

鉴于此,在进行防雷时,应针对这两种分别采取不同的防雷保护措施。

2.1.1 架空进线段防雷。

对于此种情况,可在距离变电站1~2km的某段线路上采取防雷防护措施。

变电站的防雷接地技术范文(三篇)

变电站的防雷接地技术范文(三篇)

变电站的防雷接地技术范文【引言】随着现代社会的发展,电力系统在人们的生活中起到了至关重要的作用。

而变电站作为电力系统的重要环节,其正常运行与安全稳定有着密切关系。

然而,雷电是变电站运行中的一个重要威胁,因为雷电击中变电站会导致强大的电磁脉冲和电压浪涌,使设备受到损坏甚至导致变电站停运。

因此,防雷接地技术成为了变电站安全运行的必备技术之一。

本文将对变电站的防雷接地技术进行详细介绍,包括接地原理、接地装置的设计与安装以及接地系统的检测与维护等方面,以期提高变电站的防雷水平,确保变电站的安全稳定运行。

【接地原理】接地是指将电器设备和线路的金属外壳与大地之间建立良好的导电连接,以保证设备或线路和地之间具有良好的电位平衡。

在防雷工程中,接地的主要作用是将雷电击中的电流引入地中,从而保护设备免受雷击的侵害。

在变电站中,防雷接地主要分为主接地和绝缘接地两种形式。

主接地是将电源系统的零线通过接地装置与大地连接,以确保设备安全工作。

绝缘接地则是将设备的金属外壳通过绝缘层与大地隔离,以保护设备和人员的安全。

【接地装置的设计与安装】为了确保接地效果良好,接地装置的设计与安装十分关键。

下面将分别介绍主接地和绝缘接地的设计与安装。

1. 主接地的设计与安装主接地的设计与安装需要考虑以下几个因素:(1)接地电阻:接地电阻是指接地装置引入地中的电流通过地下电阻层流向大地的电阻。

为了确保接地效果良好,接地电阻应控制在一定范围内。

通常,根据变电站的规模和使用需求,接地电阻应小于10欧姆。

(2)接地装置的选型:接地装置的选型应根据变电站的具体情况进行,包括使用环境、功率负载和地质条件等。

常见的接地装置包括接地网、接地极和接地带等。

(3)接地装置的布置:接地装置应均匀地分布在变电站的不同位置,从而形成一个完整的接地系统。

同时,为了避免接地装置之间的干扰,应保持适当的距离。

(4)接地装置的连接方式:接地装置的连接方式应采用良好的接地线,确保连接可靠。

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变电站防雷与接地
变电站防雷与接地
1
主要内容
第一节 接地概述 第二节 雷电的形成及危害 第三节 防雷装置 第四节 输电线路和变电所防雷 第五节 工厂供电系统的防雷 第六节 建筑配电系统的防雷
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第一节 接地概述
一、工作接地 二、保护接地 三、防雷接地
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一、工作接地
电力系统的中性点是指星形连接的变压 器或发电机的中性点。工作接地指电力 系统中性点接地方式,也就是常说的电 力系统中性点运行方式。 我国电力系统中普遍采用的中性点运行 方式:中性点直接接地、中性点不接地、 中性点经消弧线圈接地等三种。
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第三节 防雷装置
一、避雷针 二、避雷线(又称架空地线) 三、避雷器
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一、避雷针
1、用途 为了防止设备免受直接雷击,通常采用 装设避雷针或避雷线的措施,避雷针高 于被保护物,其作用是将雷电吸引到避 雷针本身上来并安全地将雷电流引入大 地,从而保护了设备。
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保护接地和保护接零的适用范围如下:
(1)额定电压为1000V及以上的高压配电 装置中的设备,在一切情况下均应采用 保护接地。
(2)额定电压为1000V以下的低压配电装 置中的设备,在中性点不接地电网中, 应采用保护接地;在中性点直接接地的 电网中,应采用保护接零。在没有中性 线的情况下,亦可采用保护接地。
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三、防雷接地
这是针对防雷保护的需要而设置,目的 是减小雷电流通过接地装置时的地电位 升高。主要特点是雷电流的幅值大和雷 电流的等值频率高。
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1、输电线路的防雷接地
高压输电线路在每一杆塔下一般都设有 接地装置,并通过引线与避雷线相连, 其目的是使击中避雷线的雷电流通过较 低的接地电阻而进入大地。
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3、中性点经消弧线圈接地电力系统
当中性点不接地系统单相接地电流较大 时,可采用中性点经消弧线圈接地。根 据消弧线圈的电感电流对接地电容电流 补偿程度,有三种补偿方式:(1)全补 偿;(2)欠补偿;(3)过补偿。
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二、保护接地
1、人体的触电 2、保护接地的作用 作用如下图所示:
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2、避雷针的保护范围 (1)单支避雷针
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按下式计算 :
当hx h2时,rx (hhx)p
当hx
h2时,rx
(1.5h 2hx ) p
P计算如下:
h 30m时,p 1
30
h
120m时,p
5.5 h
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(2)双支等高避雷针
接地电压不得超过120V,即
RE
120 IE
1000V以下中性点直接接地系统的接地电 阻一般不宜大于4;当变压器容量不超过 100kV·A时,中性点接地装置的接地电阻 可不大于10。
1000V以下中性点不接地系统的接地电阻 一般不应大于10。
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4.跨步电压
当人在分布电压区域内跨开一步,两脚 间(相距0.8m)所承受的电压称为跨步 电压。
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3.对接地装置接地电阻值的要求
单相接地时,接地网电压规定不得超过 2000V,其接地装置的接地电阻为
RE
2000 IE
当接地装置仅用于高压设备时,规定接
地电压不得超过250V,即
250 RE IE
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当接地装置为高低压设备共用时,考虑
到人与低压设备接触的机会更多,规定
高压线路杆塔都有混凝土基础,它也起 着接地体的作用,称为自然接地电阻。 大多数情况下单纯依靠自然接地电阻是 不能满足要求的,需要装设人工接地装 置。
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2、变电所的防雷接地
一般是根据安全和工作接地要求敷设一 个统一的接地网,然后在避雷针和避雷 器下面增加接地体以满足防雷接地的要 求。接地网的总接地电阻可按下式估算:
遭受直接雷击的树木、电杆、房屋等, 因通过强大的雷电流会产生很大的热量, 但在极短的时间内又不易散发出来,所 以会使金属熔化,使树木烧焦。同时由 于物体的水分受高热而汽化膨胀,将产 生强大的机械力而爆炸,使建筑物等遭 受严重的破坏。
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2、雷电的磁效应
在雷电流通过的周围,将有强大的电磁 场产生,使附近的导体或金属结构以及 电力装置中产生很高的感应电压,可达 几十万伏,足以破坏一般电气设备的绝 缘;在金属结构回路中,接触不良或有 空隙的地方,将产生火花放电,引起爆 炸或火灾。
18
二、雷电过电压
雷电过电压又称为大气过电压或外部过 电压,它是由于变配电系统内的设备或 建筑物遭受到来自大气中的雷击或雷电 感应而引起的过电压。 雷电过电压有两种基本形式:一种是直 击雷或直接雷击;另一种雷电过电压称 为雷电感应或感应雷。
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三、雷电的危害
1、雷电的热效应和机械效应
R0.440.5()
SL
S
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第二节 雷电的形成及危害
一、雷电的形成 二、雷电过电压 三、雷电的危害
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一、雷电的形成
雷电产生原因的解释很多,现象也比较 复杂。几个主要名次如下: (1)雷云 (2)导电通道 (3)先导放电 (4)主放电阶段(回击放电)
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在大接地短路电流系统中,
Utou
2500.25
tБайду номын сангаас
Us
250 t
在小接地短路电流系统中,
Utou500.25 Us 500.2
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5.保护接零
在中性点直接接地的三相四线制 380/220V电力网中,保证维护安全的方 法是采用保护接零,即将用电设备的金 属外壳与电源(发电机或变压器)的接 地中性线作金属性连接,并要求供电给 用电设备的线路,在用电设备一相碰壳 时,能够在最短的时限内可靠地断开。
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1、中性点直接接地电力系统
主要优点是:单相接地时,其中性点电 位不变,非故障相对地电压接近于相电 压(可能略有增大),因此降低了电力 网绝缘的投资,而且电压越高,其经济 效益也越大。
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2、中性点不接地电力系统
主要优点是运行可靠性高。单相接地时, 不能构成短路回路,接地相电流不大, 电力网线电压的大小和相位关系仍维持 不变,但非接地相的对地电压升为线电 压。
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