电力系统变电站接地网分析与优化

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浙北变电站主接地网降阻方案优化及质量控制探讨

浙北变电站主接地网降阻方案优化及质量控制探讨

层 为粘性 土及全风化粉 沙岩 ,下伏强风 化 、中等风 化粉沙 岩 ,岩体基本质量等级 V。浙北站地形起伏较大 ,自然标高 在 3 . 至 9 . 之间,需要对站区进行局部山体爆破 . 63 m 0 32 7m
整体场地平整。由于挖 、填土方含岩石较 多.土壤电阻率较
高。根据初设 接地专题报告 :接地 电阻计算值 为 1 5Q.地 . 6 电位 7 5 942V.跨步电压 73V,接触电压 1 8 7 9V,接触 电 4 压及跨步 电压均不满足要 求 因此必须采取 降阻措施才能达 到要 求。根据接地 装置施工及验收规范的规定 .在高土壤 电 阻率地 区,当接地 电阻值不能满足要求时 .接地装置必须采 取 以下措施 :外引接地 网,深井接地极 .填 充降阻剂 .敷设
专 与 讨 题 探
应采取如下优化措施 :外 引接地线选用截面积大 .导电
率 好 的材 料 ;接 地体 敷设 后 注 意 回填 土 的质 量 .利 用 原 土 中 低 电 阻率 的土 进 行 回 填 回填 土 要 均 匀 无杂 质 , 回填 时 将 土

篷设譬 譬 2l 第 ( 第  ̄ f (年 1 总 1 J ) 0 2 期 6 ) 0
G S设备。2 1 年 1 I 0 1 0月正式开工 .预计 2 1 03年 1 2月竣工 , 工程动态总投资 2 . 38亿元。是皖电东送淮南至上海特 高压交 流输电示范工程 中规模最大、投资最多的一个单项工程 。 浙北 站地处低 山剥蚀 丘陵 区 ,位于盆地 向 山地过 渡地
带 ,土 地 类 型 为 园地 、林 地 、非 基 本农 田 地 址 区第 四系 地
容量 3 0 0MV 0 A 1 0 k 出 线 4回 ,50 V 出线 4回 ,室 外 0V 0 0k

浅谈35kV变电站系统单相接地故障的分析及应急处理

浅谈35kV变电站系统单相接地故障的分析及应急处理

浅谈35kV变电站系统单相接地故障的分析及应急处理摘要:针对电力系统接地的特点并结合晋煤集团所辖35kV变电站实际运行中出现过的系统单相接地故障现象进行分析、判断,最终得出处理、解决办法。

关键词:系统接地特点接地时的故障现象接地故障处理1、电力系统接地的特点电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地,电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。

晋煤集团所辖35kV变电站采用的都是中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。

晋煤集团电力系统在运行过p查看后台信息,电压棒图显示电压三相指示值不同,接地相电压降低或为零,其它两相电压升高倍为线电压,此时为稳定性接地。

如果电压棒图指示不停浮动,这种接地现象即为间歇性接地。

当发生弧光接地产生过电压时,非故障相电压很高,常伴有电压互感器高压一次侧熔断器熔断,甚至严重时可能会烧坏电压互感器。

完全接地。

如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高倍到线电压,此时电压互感器开口三角处电压为100V,电压互感器保护测控装置采集到零序电压3U0越上上限,后台监控系统发出接地信号。

不完全接地。

当某一相(如C相)不完全接地时,此时通过高电阻或电弧接地,中性点电位偏移,这时故障相的电压值降低,但不为零。

非故障相的电压值升高,它们大于相电压,但达不到线电压。

电压互感器开口三角处的电压达到整定告警值(上限值、上上限值),后台监控系统发出接地信号。

电弧接地。

如果发生一相完全接地,则故障相的电压降低,但不为零,非故障相的电压升高到线电压。

此时电压互感器开口三角处出现100V电压,后台监控系统发出接地信号。

母线电压互感器一相二次熔断器熔断。

故障现象为电笛响,后台监控系统弹出“电压互感器断线”的告警显示对话框,一相电压为零,另外两相电压正常。

处理办法是退出低压等与该互感器有关的保护,更换二次熔断器。

电压互感器高压侧出现一相(A相)断线或一次熔断器熔断。

基于年久变电站负容量变大接地网的优化

基于年久变电站负容量变大接地网的优化

摘 要 : 对变电站负荷容量变大 , 导致 人 地 电 流 变 大 , 原 来 接 地 网 又 无 法 重 新 铺 设 以至 于 接 地 阻 抗 达 不 到 要 求
而 对 接 地 网进 行 优 化 设 计 分 析 , 采 用 主 地 网边 缘 添 加 垂 直接 地 体 和 外 接 辅 助 圆 形 接 地 网 , 来 降 低接 地 阻抗 , 并 用 AT P — E MT P进 行 仿 真 对 比 , 使 变电站的接地电阻降低 , 达 到 负 荷 容 量 变 大 后 允 许 的 最 大 接 地 电 阻 的 范 围
内, 从 而 使 接 地 网 满 足 变 电 站 负 荷 容 量 变 大 的情 况 。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
关键词 : 变电站 ; 接 地 阻抗 ; 垂直接地体 ; 圆 形 接 地 网
作者简介 : 扈海泽( 1 9 8 9 ) , 男, 硕 士研 究 生 , 主要 研 究 方 向 为 高 电 压 防 雷 与 接 地 技 术 。 中 图分 类 号 : T M8 6 2 文献标志码 : A 文章编号 : 2 0 9 5 —1 2 5 6 ( 2 0 1 5 ) 0 5 —0 0 6 8 1 ~O 4
Gr o u n di n g Ne t wo r k Op t i mi z a t i o n f o r Ol d S u b s t a t i o n Wi t h I n c r e a s e d Lo a d Ca p a c i t y HU Ha l — z e ,J I NG L i a n g — b i n g ,ZHAO J u n
wor k . The n t hr o ugh A TP— EM TP s i m ul a t i on c om p a r i s o n, t h e gr ou ndi ng r e s i s t a nc e c a n a pp r o xi ma t e t he max i —

电力配电网防雷接地设计中的问题分析

电力配电网防雷接地设计中的问题分析

电力配电网防雷接地设计中的问题分析摘要:作为集中分配以及电能电压变换的主要场所,变电站同样也是维持电厂与电力系统正常运转的关键因素,不仅如此,变电站还包括电压转换与分配的主要任务,因此在工作开展过程中,若是变电站遭遇雷击现象,则不仅会给整个电厂带来经济损失,同时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1.接地电阻接地电阻的含义,主要是指当电流流经地面之后,流经点与某点间的物理层面的概念,也就是接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆定律电阻。

而在变电站配电系统中的防雷接地过程中检测电阻值时,假设雷电流在地下疏散40后电流值等于0,由于相关土壤结构的区别,导致其接地电阻值也产生不同。

2.接地种类大家常见的变电站配电系统中,其中的接地种类主要包括工作接地、雷电保护接地、过电压的保护接地以及防静电保护接地等。

其中工作接地主要是在电力系统的电气装置中,因为保护系统的正常运行而特地设置的接地现象;雷电保护接地是在雷电保护装置中设置向大地泄放雷电流的接地;而过电压保护接地,则可以消除雷击和过电压现象对周围产生的影响;防静电接地,可以很好的消除在生产过程中产生的静电,从而导致的接地现象。

浅谈变电站接地技术及优化接地网的措施

浅谈变电站接地技术及优化接地网的措施

流密 度越大 , 电流密度大的地区 , 散电流所遇 到的阻力也越 而 流
大。
目前常见的接地方式有 : 垂直坑式接地和垂直深井接地 、 水 平射线接地和地 网接 地、 复合均压接地 网( 含水平接地+ 垂直 接
地 + 插 式 接 地 ) 型式 。 以上 类 型 的 接 地 方 式 如 果 在 土 壤 电 阻 斜 等
电力建设
建材发展 导向 2 1 0 0年 l 0月
浅 谈变 电站接地 技术 及优化 接地 网的措 施
钱 臻

要: 本文列举 了电网防雷接地工作存在 的主要 问题. 简述了现代接地方法和现代接地新材料以及如何优化变 电站接地网设计。
关键词 : 现代接地技术; 接地方法 ; 接地 新材料 ; 接地网
和故 障电流很快扩散到土壤中。在恶劣 的土壤条件。 (n - O 岩石、 6 冻土 、 干燥的沙质土壤等) 和不 同的季节变化中同样有效 。
以浙 江 某 10 V变 电所 为例 ,介 绍 几 种 降 阻 措 施 在 变 电 所 1k 的 应用 。 10 V西 凤 变 电所 长 9 m, 8 m, 壤 电阻 率 为 37 . 。 1k 0 宽 4 土 6 D・
装 高分子化学离子材料组合成 的管状接地极 。采用该 离子接地
极 , 际 上 是 与地 球 联 接 在 一起 的 超 级 大 电容 , 能使 雷 击 电流 实 它
l 物 理 降 阻剂
() 1钙基膨 润土降阻剂 : 粉状 , 以钙基膨润 土为主要 原料的 降阻剂 。
() 墨 降 阻 剂 : 状 , 2石 粉 以石 墨 天 然 原 料 为 主 的 降 阻剂 。
接地 技术 是一 门深奥和复杂 的技术 ,也是一 门涵盖众多知 识 的科学 。 随着 人们对安全 的要求越来越 高, 各种设施对接地 的 要求也越复杂 。 近年来 , 接地技术 的种类 、 能、 功 规模 、 用途、 保护 范围都有 了较大的发展和 改变 , 接地技术的重要性越来越 突出。 满足设计要求 , 兼顾经济 , 安全有效地 降低接地 电阻是接地技术

关于变电站接地网及接地电阻的探讨

关于变电站接地网及接地电阻的探讨

关于变电站接地网及接地电阻的探讨随着电力系统的不断发展,变电站作为电力传输的重要枢纽,在电力系统中扮演着至关重要的角色。

而变电站的接地网及接地电阻作为保障电力系统安全稳定运行的重要环节,也备受关注。

本文将就变电站接地网及接地电阻的相关问题进行探讨,以期能更好地了解其重要性及影响因素。

一、变电站接地网的作用变电站接地网是为了保障工作人员及设备的安全而设置的。

在正常情况下,接地网并不起作用,但当系统出现故障时,接地网则发挥着至关重要的作用。

当设备出现漏电故障时,接地网能够通过将电流引至地下,起到保护作用,避免触电事故的发生。

接地网还能够分散大气静电和雷击电流,保障变电站设备的安全运行。

二、变电站接地电阻的作用及影响因素接地电阻是衡量接地网性能的重要指标,它的大小直接影响着接地网的保护效果。

接地电阻的大小受到多种因素的影响,主要包括接地棒的深度、材料、湿度、土壤电导率等。

接地电阻过大会导致接地电压升高,影响到接地网的保护效果,甚至可能导致设备损坏和人员触电。

三、接地网设计和维护为了确保接地网的良好性能,变电站接地网的设计和维护显得尤为重要。

设计时需要充分考虑土壤条件、地质情况等因素,合理选择接地棒的数量、深度和布置方式,以确保接地电阻的合理大小。

定期对接地网进行维护检查,随时排除可能影响接地电阻的问题,确保其性能的稳定和可靠。

四、变电站接地网的优化随着电力系统的发展,对接地网性能要求也日益提高,因此需要对接地网进行优化设计。

通过采用新型接地装置、提高接地棒质量、改变接地结构等手段,可以有效降低接地电阻,提高接地网的保护性能。

也可以采用接地增强剂等物质对土壤进行改良,以提高土壤电导率,从而减小接地电阻。

五、结语变电站接地网及接地电阻作为电力系统中不可或缺的一部分,其重要性不言而喻。

在电力系统运行中,要时刻关注接地网的性能,及时检查维护,确保其正常运行。

未来,随着电力系统的发展,我们也需要不断改进接地网的设计和优化,以适应新的发展需求,进一步提高电力系统的安全性和稳定性。

大型变电站接地网优化设计

大型变电站接地网优化设计

目录摘要 (Ⅰ)第1章:变电站接地网面临的现状··················( 1 )1.1 接地网的概述·······················( 1 )1.2 接电网的现状分析·····················( 1 )第2章:接地网优化设计的合理性··················( 4 )2.1 关于接地短路电流的计算及接地要求·············( 4 )2.2 对接地网优化设计的分析··················( 6 )第3章:城市变电站接地网设计···················( 8 )3.1 三维立体接地网基本原理··················( 8 )3.2 垂直超深钢镀铜接地棒垂直超深钢镀铜接地棒·········( 9 )3.3 城市变电站接地网设计特点·················( 11 )第4章:接地网优化设计的方法····················( 13 )4.1 接地网接地电阻计算及量大电阻的确定············( 13 )4.2 减小接地电阻的方法···················( 14 )4.3 工程设计中的几点建议···················( 16 )第5章:变电站接地网优化措施····················( 18 )5.1 改进接地网的技术措施·················( 18 )5.2 接地工程设计实践····················( 21 )第6章:与接地网相关问题······················( 23 )6.1 接地网在设计过程中注意事项···············( 23 )6.2 与城市接地网有关的接地·················( 25 )结束语····························( 27 )致谢····························( 28 )参考文献····························( 29 )I摘要随着电力系统容量的不断增加,流经地网的入地短路电流也愈来愈大,因此要确保人身和设备的安全,维护系统的可靠运行,不仅要强调降低接地电阻,还要考虑地网上表面的电位分布。

变电站接地网两种降阻方式的分析与应用

变电站接地网两种降阻方式的分析与应用

中图分类号:T 6 M82
文献标识码 :A
1前言 .
发 、变 电站 的接地 系统 是维护 电力系统安 全可
者干 旱地 区) 、土 壤 电阻率 较 高 的地 区 ,经 济有 效 地 降低地 网的接 地 电阻,改善地 表 电位 分布就成 为
靠运行的必要措施。资料表明,国内外近年来有不 少 由于接地 不 良引起 和造成事 故扩大 ,导致 系统停 运 、设备损坏的实 例 。为避 免 由地 网反击 电压和 地 下 杂散 电流产 生 的地 网杂 散 电位 对 计 算 机 监控 系
广州 电 力工程 监理 有限 公 司 江湛 华
Gu n z o o r g n e i g S p r i o . t . J a g Z a h a a g h u P we En i e rn u e v s n Co L d i in h n u

要 : 阐述 了降低接地 电阻的 传统方法, 以及 国内在接 地 电阻计算 和降阻方法 的研究和应用现 状, 目前两种主要接
r ssa c f g o n ig g i .i r e o o ti h o r fe u n y g o n i g r ssa c eo 0 5Q s me o h r r d c n e itn e o r u d n rd n o d r t b an t e p we r q e c r u d n e i n e b l w . o t e e u ig t me s r s a u e s ea o t da a me mu t d p e t me t . b s i
Ab t a t x l i ig t e c a a trsi n p l a i n r n e o eh d f rr d c r u d n e itn e a ay i g t e sr c :E pa n n h h r ce i c a d a p i t a g ft m t o o e u e g o n ig r ssa c , n l zn h t c o wo

变电站接地网存在的问题及解决方法

变电站接地网存在的问题及解决方法

变电站接地网存在的问题及解决方法随着电力系统的发展接地短路电流越来越大,接地网的问题也越来越突出,接地网的问题往往造成事故或使事故扩大。

一、接地网存在的问题:1、接地网的均压问题,通过对若干座变电站接地网的电位分布测试,发现接地网的均压大多不符合要求,特别是横向电位分布,电位梯度大,跨步电压超标,这是由于在接地网设计时把接地电阻作为主要的技术指标,而忽略了地网的均压和散流尧或只用长孔地网而很少用方孔地网计算,特别是沿电缆沟没有均压措施,由于地网的均压不好,在短路电流或冲击电流入地时就会造成地网的局部电位升高,高压向低压反击烧坏微机控制设备或低压控制回路。

2、设备的接地与地网之间的连通问题,对于运行中的若干座变电站进行全面检查和试验,发现存在的最大问题不是接地网的各项技术指标,而是变电站内的电气设备与接地网的连接问题,设备的接地引下线与地网焊接不良,从焊口处开路,接地网水平接地体的接头处焊接不符合要求,经过长时间的腐蚀形成电气上的开路,设备接地引下线的截面小,经过长时间的锈蚀,从地下锈断,有些设备接地引下线与设备外壳用螺丝连接,经过长时间会锈蚀,在连接处由于生锈形成开路。

3、接地引下线及接地体的截面偏小满足不了短路电流的热稳定,由于接地体或设备的接地引下线不能满足短路电流热稳定的要求,在发生接地短路时,接地引下线往往被烧断,使设备外壳上有较高的过电压,有时会反击到低压二次回路,使事故扩大,有的用户就是因为设备的接地引下线截面不够,在设备发生接地短路时,高压窜入低压回路,烧坏二次保护尧控制电缆,使事故扩大。

4、接地装置的腐蚀问题,接地装置的腐蚀是一个普遍存在的问题,变电站接地网最容易发生腐蚀的是接地引下线,由于腐蚀,接地线不能满足接地短路电流热稳定的要求,或者形成电气上的开路,使设备失去接地,还有电缆沟内的接地带也容易发生腐蚀,尤其是各焊接头。

5、水平接地体的埋深不够,标准规定水平接地体要埋深0.6m以下,可是通过开挖检查发现许多水平接地体埋深不足0.3m,有的甚至浮在地表,由于水平接地体埋深不够,接地电阻受季节影响,尤其受土壤干湿度影响较大,由于表层土壤容易干燥,站以造成接地装置的接地电阻不稳定,由于水平接地体的埋深不够,就影响接地网的均压,在发生接地短路时,地面的跨步电压较大,对巡视人员构成威胁,上层土壤的含氧浓度高,容易发生腐蚀,这也是水平接地体容易损坏的主要原因。

变电站35kv系统单相接地故障分析及防范措施

变电站35kv系统单相接地故障分析及防范措施
在接地电弧中,稳态工频电流是同样规模架空线 路的 25~50倍,高频电流比架空线路提高了至少十 几倍甚至几十倍。而且由于电弧长度大大缩短,高频 电流的衰减时间常数大大提高,致使高频电流的作用 时间大大延长。综合上述因素,电缆线路发生单相弧 光接地时,接地电弧对故障点释放的热量要比架空线 路提高数千倍甚至上万倍。三芯电缆中的任何一相对 地绝缘击穿,接地电弧释放的巨大热量很快就会将相 间绝缘烧穿。 22 高幅值的弧光接地过电压很快形成两相异地
运行人员应根据电缆桥架分布图确定着火冒烟的具体线路经生产调度同意后迅速停掉该线路及同桥架的相邻电缆电源并联系消防队灭火如若不能确定具体线路只能确定某一层桥架或是由于桥架盖板遮挡不能分辨出具体哪一层桥架则迅速将该桥架内的所有电缆停电并联系消防队灭火
电气技术与经济 ?技术与交流
变电站 35kV系统单相接地故障分析 及防范措施
0 引言
电力系统中性点接地方式可分为直接接地和非直 接接地两种。中性点直接接地系统发生接地故障时, 大地、短路点和接地中性点构成了短路回路,短路电 流很大,又称大电流接地系统。中性点非直接接地系 统发生单 相 接 地 故 障 时, 故 障 点 仅 流 过 对 地 电 容 电 流,短路电流很小,又称小电流接地系统。
如果发生接地故障时,首先根据故障现象判别 故障的相别,并列运行时应断开联络开关,尽量缩 小停电范 围。其 次 检 查 站 内 电 气 设 备 是 否 有 故 障, 如电压互感器熔丝有无熔断,电缆头、避雷器是否 有击穿损坏等,经检查确认站内设备无明显 故 障 时,用拉路法排查线路。若在断开线路开关时,接 地现象消失、电压恢复正常,则证明断开的线路发 生了单相接地,立即安排人员进行故障点查找。若 所有线路都断开后接地故障仍然存在,很可能是两 条及以上线路的同一相发生接地、母线接地或是主 变压器低压侧接地。

110kV-330kV高压输电线路的接地方式分析及优化

110kV-330kV高压输电线路的接地方式分析及优化

110kV-330kV高压输电线路的接地方式分析及优化摘要:随着能源需求的增长,高压输电线路的建设和运营变得越来越重要。

在高压输电线路系统中,接地系统是确保系统安全性和可靠性的关键组成部分。

对高压输电线路的接地方式进行分析和优化,有助于提高系统的安全性、可靠性和稳定性,为高压输电线路的建设和运营提供重要的参考和指导。

因此,本文旨在对110kV-330kV高压输电线路的接地方式进行分析和优化,并提出相应的设计方法。

关键词:高压输电线路;接地方式;分析;优化1、高压输电线路接地系统的基本原理和功能高压输电线路接地系统是电力系统中的重要组成部分,高压输电线路接地系统在电力系统中具有重要的安全保护功能,合理设计和优化接地系统,对确保电力系统的安全稳定运行至关重要。

它的基本原理和功能主要包括以下几个方面:1.1安全保护:高压输电线路接地系统通过将电气设备与大地相连接,形成了一条最低电阻的回路,当线路发生电气故障时,电流会通过接地系统迅速流入大地,实现了对人身安全和设备设施的保护。

通过及时排除故障电流,减少了触电和火灾的风险。

1.2电位稳定:接地系统可以消除设备和系统之间的悬浮电位,确保设备的安全稳定运行。

通过将设备的中性点接地,可使设备与大地之间保持良好的电位关系,降低电气设备间的电位差,减少由于悬浮电位引起的设备损坏和系统干扰。

1.3防止雷击:高压输电线路在遭遇雷电冲击时极易遭受雷电的打击,接地系统可以通过提供低阻抗的雷电通路,将雷电电流迅速引导到大地,以保护线路和设备免受雷击的危害。

接地系统中合理的接地电阻和导体布置对于有效排除雷电电流至关重要。

1.4电气故障检测:接地系统还有助于检测电力系统中存在的故障。

当线路发生接地故障时,通过检测接地电流,可以及时发现故障点的位置,并进行及时的维修和修复。

2、接地系统在电力系统中的重要性接地系统在电力系统中起着至关重要的作用,它能够保障人员和设备的安全、减少电压冲击、检测和保护系统的故障、防止雷电和过电压影响,以及保证电力系统的稳定性。

变电站接地网设计分析与讨论

变电站接地网设计分析与讨论

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维普资讯
2 07 No. 4 0 0
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翟 长春
工程技术
( 中国广东核 电设计 有限公司 )
摘 要: 本文 就变 电工程 地 网设计及计 算过程 中一些重 要环节 进行分析 与讨论 ,较为详 细论述 了设计计 算的过 程 ,并 就各种不 同的降 阻措 施及 降阻 材料 的选 用提 出一 些建议 。 关键词 : 电地 网 设计 计算 降阻措施 降阻材料 变 中图分类号 : M5 T 文献标识码 : A 文章 编号 :63 0 3 ( 0)2a03 — 2 17 - 542 70 ()00 0 、 0 随着 电力系统容量 的不断增加 , 经地网 流 的入地短路 电流也愈 来愈大 , 输变 电工程地 网 在 系统 中发挥着越来越 重要的作 用 , 担负着确 保 电力设 备 、运 行 人员安 全及 维护 系统 的可 靠运 行 的作 用 。在 输变 电工程 设计 中 , 往往 忽视 了接 地系统 的重要性 , 往往视为 一项简单 而 粗糙 的辅 助工程 , 缺乏 应 有的足 够重 视 。 近年 来 电力 系统运 行 电站 因接 地 网事 故 造 成 设 备损 坏 、供 电 中断 的 事故 频 有发 生 , 其直接 和 间接损 失数 以亿元 计 。 尚有大量 变 电站地 网存在着设计 及施 工缺陷 , 严重地 影响 了 电网 的安 全 、稳 定运 行 , 同时 与直 接威 胁 到 设备 和 人 员的安 全 。 同时经 济的 发展 也不 断压 缩 了电力 用地 空间, 以珠 三角为例 , 照经济发 展需要大 量 按 电力设施 予以配套 , 而规 划预 留的 电力用地面 积通 常较小或者分 布于边坡 山角 , 地质土壤 条 件 较差 , 给输 变电地 网设计及施工带 来了很大 困难。本人 以变电站接地 网为例 , 就设计施 工 中经常遇 到的一 些问题 , 行分析 与讨论 , 进 希 望引起广大相 关人 员的重视 并对其有所 帮助 。 系统变 电站地 网考 虑季节 变化 因素 后的 最大 接 地 电阻 , 按照 S 8 9 《 DJ -7 c 电力设 备接地 设 计 技 术 规程 》 对接 地 电 阻有 着 明确 的 要求 , 接 地 电阻不 大于 0 5o 。 . 实际 工程 设计 中, 以计算结 果为基础确 定 设 计 方案 , 并预 留一定 裕 度以 弥补 施 工的偏 差 。实际 工程设 计 中接 地 电阻标 准值 采用就 高不就低 的原则 , 通常计算值 大于 0 5 . Q时按 不大于 0 5Q要求 , . 计算值小 于 0 5 . 按实 Q时 际 计算 值来要 求 , 笔者认 为也是 恰 当的 。 12 入地 电流 的计 算 . 按 照 DL T 2 的规 定 , / 6 1 入流 电流 的计算

变电站直流系统的接地分析

变电站直流系统的接地分析

变电站直流系统的接地分析摘要:随着我国电力系统的不断发展,对接地设备的要求也日益提高,变电站的安全运行与其接地系统的质量息息相关,与人们的生命安全息息相关。

直流接地系统对变电站的正常运行至关重要,一旦出现故障,将会导致严重的后果,包括直流短路、开关和保护装置的失灵、拒动等。

因此,必须从整个电网的角度出发,加强对直流系统的管理,确保它能够安全可靠地运行。

当主流系统出现故障时,现场操作人员必须迅速做出反应,以便及时发现并解决问题。

他们需要对直流系统的故障进行准确的诊断,并采取有效的措施来处理异常情况。

关键词:变电站;直流系统;接地引言变电站的直流系统至关重要,其由蓄电池组、复式整流、硅整流电容储能、相控以及高频开关等多种电源构成,而且还包括主输出开关、分输出开关以及相应的电缆。

在直流绝缘系统中,当正、负极的绝缘电阻保持一致时,它们之间的地电压也会保持稳定。

一点接地会导致正、负极的电压发生变化,使得接地极的电压下降,而非接地极的电压上升。

尽管这种情况会导致一点接地,但不会影响整个站点的安全性,更不会损害保护、监控、通信等设施的运行。

然而,如果一点接地的直流系统出现了问题,就会导致供电的可靠性下降,因为如果第二点接地仍然存在,就会容易导致直流短路、开关误动、拒动等问题,从而使得即使一点接地,也无法使设备继续运行。

然而,应该迅速发现接触点,并采取措施进行消除和隔离。

1 直流系统发生接地的危害性如果直流系统中只有一点接地,那么它不会对整个电力系统造成严重危害。

但是,如果故障发生了,就必须立即进行维修。

否则,即使只有一点接地,也可能导致严重的后果。

当直流系统的正极与地面相连时,由于跳闸线圈(例如出口中间继电器和跳闸线圈)通常与电源的负极相连,若在此类情况下,由于直流系统的接地或绝缘不足,跳闸线圈就会被连接到正负极,从而导致电流穿越继电器,从而使得保护装置出现误操作。

当直流系统的负极与地面相连时,由于跳闸线圈的短路,就会导致断路器的失灵,从而影响其正常运行。

现代变电站接地技术及优化接地网的措施

现代变电站接地技术及优化接地网的措施

水平射线接地和地网接地 、 复合均压接地网( 含水平接地 +垂
直 接地 +斜 插式 接 地 ) 型式 。以上 类 型 的接 地方 式 如 果 在 土 等
壤电阻率低 的地区尚可达到接 地要求 ,如果在土壤 电阻率高
的 地 区则 无 法 达 到 , 因此 , 型 的接 地 材 料 辅佐 常规 接 地 应 运 新 而 生 。目前 , 型接 地 材料 分 为 : 理 型( 型 、 新 物 粉末 固体 成 型)化 、 学 型降 阻剂 和 离 子接 地 极 等 。
力 也越 大 。
1 稀 土防雷防腐降阻板( 、 : . 5 块 棒)实际上是稀土降阻剂
的 成 型 产 品 , 有 稀 土 降 阻剂 的特 性 , 自身渗 透 性 差 , 利 具 但 需
用稀土降阻填充剂帮助增强渗透性和土壤的接触性能。 1 铸铜接地棒 :是用特殊 的电铸技术将纯铜均匀覆盖 . 6 到低碳钢芯上的一种代替铜材质 的产品 , 铜层厚度 0 5 m以 .m 2 上, 粘合度好 , 不剥 离两头轧制成螺纹可接长 , 并且即有铜 的 导 电性好 , 又兼有钢材坚硬 的特点 , 适合在腐蚀性强的土壤 地
接地极, 实际上是与地球联接在一起的超级大电容, 它能使雷
击 电流 和 故 障 电 流很 快 扩 散 到 土壤 中。 在 恶劣 的土 壤 条件 下 ( 岩 石 、 土 、 燥 的沙 质 土 壤 等 ) 不 同 的 季 节 变化 中 同样 如 冻 干 和 有效 。
28总 9 ) 0. 第9 0( 期 圈 6
维普资讯
廑 景 室
GUANG XIDI AN YE
研究与探讨
热 镀 锌 水 平接 地 扁 钢 ( 5 一 0×5 :2m ) 10
以广西某 10 V变 电所为例 ,介绍几种 降阻措施在变 电 k 1

110kV变电站接地网的优化设计分析

110kV变电站接地网的优化设计分析

110kV变电站接地网的优化设计分析摘要:在电网建设过程中,变电站是其中关键的一环,而要保证变电站运行的可靠性,则接地网的设计又是一项重要内容。

110kV变电站在电力传输过程中担负着升压、降压的作用,而变电站的设备安全以及工作人员的人身安全均与接地网的可靠性有着直接的关系,从而影响到整个电力系统运行的性能。

本文就针对110kV变电站接地网的优化设计展开讨论。

关键词:110kV变电站接地网优化设计1、计算水平主接地网接地电阻3、减小接地电阻设计接地网之前,要先测试、研判变电站地域的地质情况。

因为土壤电阻率有一定的不均交性,尤其是深度不同,电阻率的差别就比较大,这就是土壤分层特性。

是由于大地的结构不同造成这种差别,比如水层与非水层的差别,或者普通土壤与岩石层的差别等等。

所以要先测试变电站所在工的土壤分层状况,从而确定出地层电阻率较低的位置,接下来再针对不同降低接地电阻的方法进行计算,从而确定出最佳方案。

3.1 接地斜井3.2 深井式垂直接地极深井式垂直接地极是以水平接地网为基础,向大地纵深寻求扩大接地面积。

如果大地上层土壤电阻率较高,下层较低时,垂直接地极穿入第二层时会对接地电阻产生较大影响。

深井接地极对场地的要求不高,而且气候条件、季节因素也不会对其产生影响。

有相关试验数据证明,垂直接地体附加于水平接地网,可以减少2%~8%左右的接地电阻,而垂直接地体的长度增加至均压网的长、宽尺寸,均压网趋势近于半个球时,对接地电阻的影响才会比较明显,可以减少约30%。

布置深井接地极时要注意,为了防止垂直接地极互相屏蔽作用,垂直接地极的间距至少是其长度的两倍以上,通常在接地网四周外缘部位设置深井接地极。

此外,要设置帽檐形的辅助均压带,其作用是为了降低深井接地极地表的跨步电压,对深井接地极地面上的电位分布也有所改善。

3.3 扩大接地面积扩大接地网面积可以明显的降低接地电阻。

不过这种外引接地网的方法会受到变电站四周场地的局限,尤其是一些市区的变电点,其四周会有公共建筑或者私人住宅等设施,只可以保证最起码的安全距离。

浅谈110kV变电站接地网优化研究

浅谈110kV变电站接地网优化研究
科 技 论坛 I j f

浅谈 l V变 电站接地 网优化研究 k l 0
廖 辉
( 崇左广信 电力建设有限公司, 广西 崇左 520 ) 300
摘 要: 电能作为能源之一对我们的生产生活有着极大的影响。 而变电站作为电力 系 统的枢纽, 其接地网的设计运行对于电力系统的健康运行和 变电 站工作人员的人身安全起着至关重要的作用。为了 使变电站接地网抗干扰能力更强 。 更能满足在任何环境下都安全稳定运行的要求, 因此我们有必要对变
电站接 地 网 的优化进 行探 讨研 究 。 关 键 词 : 1k 10 v变电站 ; 地 网 ; 地 电 阻; 化 接 接 优
规划建设其他建筑设施的地方可以尝试使用。 接地 极穿 入该 土层 , 以获得 较好 的接 地效果 。 其次 , 增设接地体。 这是通过增设水平接地体 第二 , 注意接地施工应提前进行。 接地网施工 加装并深埋垂直接地体而达到降阻目的,目 前在 应提前到站址平整前进行,减小接地电阻的有效 高土壤电阻率地区接地设计 中被广泛采用。 然而 , 方法之一是在原土层实施的。有条件的填土层尽 尽管水平接地体能在一定程度上减小接地极附近 可能采用电阻率较低的土质。 第三, 注意接地体的选择。 接地网导体的截面 的电流密度 , 但由于相互之问的屏蔽作用而使效 果受到影响加装并深埋垂直接地体 , 从减小 冲击 满足一定大小后 ,若再增加导体的截面则只会增 的因 素 接地电阻来看 , 通常有一定的效果 , 但从降低地 网 加钢材的用量,但导体截面的大小应能承受人地 变电站接地网是变 电站内输送 电力的重要 工频电阻来看 , 效果甚微此外 , 在下层土坡电阻率 电流的热效应和大地腐蚀作用。水平接地体一般 系统,对于它的设计需要满足不同安全规范的要 较低的情况下 ,采用加装垂直接地体 的效果是显 选择 5 m 5 m镀锌扁钢 , 0 mx m 垂直接地体一般选择 求建立~个具有低阻抗对地通道的接地系。统 良 著的, 相反, 当下层 土坡电阻率较大时, 长垂直接 5 m xO  ̄ m 0 m 5mm 5 m镀 锌角钢 。 好的接地网是整个变电站中防雷接地、保护接地 地体几乎没有什么效果。 第四,注意降低接地电位的其他方法的运 和工作接地三者的统一 , 优化变电站的接地 网, 使 再次, 采用降阻剂或局部换土。 该法可降低地 用。接地电阻 R≤20/时, 00I 可满足对人身安全的 为达到方面的这个 目的, 除减小接地电阻方 其不仅能满足防雷 、 保护及工作的要求 , 而且满足 网附近的土坡电阻率,并可在一定程度上降低土 要求。 还可综合考虑以下 2 方面因素降低人地短 二次系统电磁兼容的要求 , 有效提高变电站弱 坡与接地体问的接触 电阻, 但无论是均匀土坡 , 还 法外, 电设备的抗干扰能力, 具有十分重要的意义。 通过 是平双层土坡,这一措施对地 网的接地电阻降低 路电流:. a 增大系统零序阻抗。如断开系统中部分 b 增加分流。减小流经 优化接地网设计不仅能够提高变 电 站的地网技术 作用是较小的, 且降阻剂对接地体的腐蚀效应亦 直接接地的变压器中性点.. 水平 , 更能够保证变电站内的一次设备、 二次设备 是一个十分令人头痛的问题据调查 ,采用降阻剂 接地网入地的短路电流 ,如采用铝包钢芯线作避 10V电缆 敷设 回流 线等方 法 。 和微机自控装置的安全稳定运行。 降阻处理的接地 网大都出现了不 同程度的腐蚀 。 雷线 ,1k 造成接地网不能正常运行的因素有很多 , 其 例如, 某变电站接地网采用降阻剂降阻 , 在地网运 结语 : 变电站接地 系统的好坏直接威胁着站内人员 中组主要的因素是接地网电阻过大 ,影响接地网 行后不到两个月的时间里,接地体 已出现严重腐 电阻的因索主要有以下几 个方面 :. a 施工工艺。施 蚀现象,因而现在工程设计单位在考虑变电站地 及设备的安全 ,接地网本身及对二次回路的干扰 问题应引起足够重视。我们在变电站接地 网的工 工和人员焊接铜网时焊接不实或者漏焊 ,使铜网 网降阻措施时已基本上不采用降阻剂。 连接彳 牢固, 形成” 表面是大型地网, 实际是支离 最后 , 层接地 网。 1k l0V变电站的所址场地标 程设计中应该根据现场的实际情 况加以分析, 通 破碎” 的局面, 根木无法达到预期应有的效果。另 高应考虑高于 5 力求从变电站的布置 、 接地 O年一遇洪水位, 并高于城市规划 过接地网的优化设计, 外, 接地网焊接完成后 , 地沟的回填也要注意 , 加 道路的 道路标高。 综合这 2 个因素 , 有的变电站要 网的结构以及二次系统接地的优化设计等方 面, 水夯实, 否则就会人为造成土质疏松、 导电性能差 将现有场地填高 2 3 。 - m 填土层多为塘渣 、 煤渣、 砾 来提高接地 网的可靠性 和二次设备 的抗干扰性 等情况。 . b地理位置。 我国幅员辽阔, 地形、 地质各 石等 , 土壤电阻率较高 , 30 10 I・l 在 0 —00II左右, l 而 能, 从而提高变电站运行的安全性和可靠性。 有不同。 即使是在相同的施工条件下 , 不同的 地理 原土层的土壤电阻率较低 , 3 —51 m 左右。 在 0 10 )・ 参 考 文献 l 1 周纪 纪 电气 位置也会造成接地电阻不尽相 同。随着时间的推 出现这种情况时,可在原土层内敷设一个下层接 『 周志敏 ’ 海, 爱华 . 电子 系统 防 雷接 地 移, 土壤的盐碱度会对接地网造成不同程度的腐 地网。由于存在屏蔽效应,为节省钢材及施工费 实 用技 术『 1 京 : 工业 出版社 , 0,2 M. 北 电子 2 51. 0 蚀, 从而影响导电性能。c . 季节气候。季节气候的 用,该层接地网宜采用长孔方式 ,其孔距按 1m II 0 孟祥忠. 2 现代供 电技 术『 . M1 北京 : 清华大学出版 20. 不同也会对接地网造成不同程度的影响。冬春季 左右布置。另外在填土层内也敷设一个上层接地 社 .0 6 风力较大 , 空气干燥, 降水较少 , 土壤含水量严重 网, 1k 可起 均压 、 降低接触电势和接地 电阻的作用, f1 . 3陶晔 简述 10 V变 电站 接 地 网设 计 及 压 注 意 下降, 同样会使接地电阻增大。d . 测量方法。工程 对 于场地填高不大或填 士土壤 电阻率不 高的情 的一 些问题 f. 材 与装饰 . 0 (2 . J建 1 2 71) 0 技术人员不能严格按照施工要求进行地阻测量, 况 , 不 必设 双层 地 网。 可 f1 4郭秀 勇, 贺辉 . 周羽 生 等.1k 10v变电站 接 地 网 的 就无法得到真实的接地电阻数值。 另外, 测量仪表 3影响变电站接地 网优化的因素 优 化设 计【I J电力 建设 , 0 ( ) . 2 96 . 0 的精准度也是导致地阻示值偏差 的重要原 因之 在优 化变 电站 接 地 网时 ,应 注 意 以下 四个 因 f 黎 浩 田. 5 1 浅议 变电站 接 地 网 降 阻方 法及 其 安 全 素, 从而真正实现接地网的升级优化 , 保证变电站 控 制措 施f1 东科技 , 0 (4 . J广 . 2 91) 0 2变电站接地 网优化措施 接地装置的正常运转 , 保障工作人员人身和变 电 f1 6杨晓雄, 彭敏放, 苗文华等. 发变电站接地网优化 首先, 扩大地网面积。此法是降低地网接地 站内设备安全 、 维护电力系统可靠运行 。 设计 l电 力 系统 及其 自动化 学报 , 1( ) J 1 2 0 4. 0 电阻最为有效的措施 , 然而, 随着面积的增大 , 电 第一 , 注意土壤电阻率的准确性 。 在接地网设 流密度的不均匀性也在增加,降阻的效果逐渐趋 计 中, 提供的土壤 电阻率要准确, 否则将造成设计 于饱和, 当地网面积增大到~定程度时 , 效果明显 的误差。 为保证电阻率的准确性 , 要求勘测时最好 减弱 , 因而在高土壤电阻率地 区建变电站, 采用这 能采用 2 以上方法( 种 如温纳法、 接地摇表法和电 方法 , 通常不能达到接地电阻的要求此外, 增大 流电压法)对所测结果相互对照 , , 测量期间严格 地网面积亦会大大增加投资,且受到可 占地面积 按照有关规范执行。 另外, 要充分重视变 电站岩土 的限制 , 特别是在城区建变电站 , 由于城 区用地的 工程勘察报告 ,分析 比较每个变电站的实际地质 缺乏 , 电站周围常有住宅、 变 公建等设施 , 只能保 情况 , 以求找到土壤电阻率较低的位置和地层。 在 证最起码的安全距离, 因此, 这一方法大都无法采 设计中, 不要硬套埋深 O m, . 而是因地制宜 , 8 将水 用。故这个方法在郊区变电站等站区周围不适于 平网埋深在土壤 电阻率较低的土层里或加长垂直

变电站接地网存在的问题及其解决措施

变电站接地网存在的问题及其解决措施

变电站接地网存在的问题及其解决措施1、变电站接地的问题1.1、阻值变大。

分析其原因,可能与土壤电阻率和接地体与土壤的接触电阻有关。

土壤电阻率ρ值是接地设计和计算的重要依据,由于土地的分布千差万别,大多数情况下土壤都是不均匀,表现在实际的土壤电阻率沿水平和垂直方向不均匀分布,并且无任何规律可言,通过地质勘探资料的各种土质和地下水位来估算土壤电阻率ρ值往往与实际出入很大。

土壤的电阻率直接影响土壤的导电性,而土壤质地、温度和水分含量对土壤电阻率有很大影响。

此外,接地电阻值还与接地网与土壤的亲和程度有关,早期接地体经过长期锈蚀,表面产生锈层,也导致接触电阻增大。

阻值变大将导致工频接地短路和雷击电流入地时电位过高,严重威胁设备和人身安全。

1.2、接地网的均压问题造成均压效果差的原因有:接地体埋深不足;接地网只采用长孔网,很少用方孔地网计算;未采用均压带措施;设备接地引线过长;忽略了地网的均压和散流尧等。

这些因素会造成接地网地面电位分布不均,引起跨步电压过高。

1.3、接地网与设备引线存在薄弱环节对于运行中的若干座变电站进行全面检查和试验发现存在的最大问题不是接地网的各项技术指标。

而是变电站内的电气设备与接地网的连接问题,设备的接地引下线与地网焊接不良,从焊口处开路,接地网水平接地体的接头处焊接不符合要求;而接地网与引下线经过长期锈蚀,有效截面不断减小,当设备短路时,就不满足现有的系统短路时热稳定要求而熔断,造成设备外壳所带高压电反击低压二次回路,接触电压威胁人身安全等问题。

此外很多接地网与设备的连接只是简单的搭接焊接,焊接防锈处理均不符合电气装置工程接地装置施工及验收规程要求。

1.4、接地引下线及接地体的截面偏小满足不了短路电流的热稳定由于接地体或设备的接地引下线不能满足短路电流热稳定的要求,在发生接地短路时接地引下线往往被烧断,使设备外壳上有较高的过电压,有时会反击到低压二次回路使事故扩大,有的用户就是因为设备的接地引下线截面不够在设备发生接地短路时,高压窜入低压回路烧坏二次保护控制电缆,使事故扩大。

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毕业论文题目电力系统变电站接地网分析与优化专业:电气工程及其自动化学院:电气工程学院年级:学习形式:学号:论文作者:指导教师:职称:学院制完成时间:年月日摘要变电站的接地网是确保变电站工作接地、保护接地和防雷保护接地的必要设施,也是保障人身和设备安全、保证变电站可靠运行的重要手段。

在我国的电力发展史上,曾多次出现因接地网设计不当造成的停电事故和安全隐患,因此,接地网的安全应引起电力部门的高度重视。

特别是近年来我国经济的快速发展推动了电力负荷需求节节攀高,为了满足负荷日益增长的需要,变电站正朝大容量、特高压、紧凑型方向发展。

接地短路电流越来越大,同时国家政策要求新建工程要少占或不占良田好土,建在高土壤电阻率地区的变电站越来越多,这些因素给变电站接地设计和施工造成了困难。

为确保变电站投运后接地网的安全,就必须把好接地网设计这一关,从源头上减少和排除接地网出现故障的隐患。

关键词:变电站、地网设计、接地阻抗、测量AbstracThe substation ground network is to ensure that the substation grounding, protective grounding and lightning protection grounding necessary facilities, and to ensure the safety of person and equipment, to ensure the important means of substation and reliable operation. Power development history in our country, has repeatedly appeared due to improper grounding network design of the power outage and safe hidden trouble, therefore, the safety of grounding network should be paid attention during the height of the power sector. Especially in recent years the rapid development of economy of our country promotes the spiralling power load demand, in order to meet the increasing needs of the load, the transformer substation is moving in the direction of large capacity, high pressure, compact development. Grounding short circuit current to the bigger, at the same time, national policy requires less (or not (new construction land, the good earth, built in high soil resistivity area substation stand more and more, these factors caused difficult to substation grounding design and construction. In order to ensure the safety of substations parameter ground net.through, you must put this good grounding network design, from the source to reduce and eliminate the hidden trouble of the grounding network failure.Key words: substation, in design, grounding impedance, measurement目录摘要 (II)Abstrac (III)目录.............................................................................................................................. I V 1 绪论 (1)1.1 接地技术的背景 (1)1.2 接地的意义 (1)1.3 接地网再国内的发展 (1)2 接地的基本原理 (3)2.1 接地的概念 (3)2.2 接地的作用 (3)2.3 电气接地的分类 (4)2.4 土壤电阻率 (5)2.4.1土壤电阻率ρ的取值 (6)2.4.2 接地电阻值的要求 (7)2.4.3 直接计算法 (9)2.4.4 变电站地网的接地电阻 (10)2.5 跨步电位差与跨步电压 (11)3 变电站接地网设计 (13)3.1 概述 (13)3.2 变电站地网设计的总原则 (13)3.2.1 对接地电阻的要求 (14)3.2.2 接触电位差和跨步电位差允许值 (15)3.3 地网的设计步骤和方法 (15)3.3.1 调查土壤特性 (15)3.3.2 入地故障电流的计算 (16)3.3.3 地网导体材料及截面的选择 (16)3.3.4 选择地网的布置方式 (18)4 变电站接地网优化设计 (20)4.1接地网接地电阻计算及量大电阻的确定 (20)4.2 减小接地电阻的方法 (20)4.2.1 两层接地网 (20)4.2.2 深井式垂直接地极 (21)4.2.3 用自然体接地 (21)4.2.4 引外接地 (21)4.2.5扩大接地面积 (22)4.2.6 使用降阻剂 (22)4.3工程设计中的几点建议 (22)4.3.1 土壤电阻率的测量要准确 (23)4.3.2接地施工应提前进行 (23)4.3.3优先考虑深井式垂直接地极 (23)4.3.4接地体的选择 (23)4.3.5 降低接地电位的其他方法 (23)5 与接地网相关的问题 (25)6 结论 (27)致谢 (30)参考文献 (28)1 绪论1.1 接地技术的背景接地技术作为一门新兴的边缘学科,主要是建立在电学理论基础之上的。

这门学科的兴起及其发展与电学比较,晚了近90年。

1981年,美国学者G夏里克(Sharik)指出:“接地技术不能列为一门精密的科学,在很大程度上它是一种理论科学、实践经验和个人心得的综合技术。

”日本学者高桥建彦指出:“与其说接地是理论,倒不如说是一种现场必须反复进行实践的技术。

这是因为大地的电气特性有许多不确定的因素,不能用一句话简单地下结论,并且在很多场合不能纸上谈兵,只能通过理论计算就得出结论。

接地是越想深究其问题就越是深奥的技术,不是能轻易解决的一门学问。

”1.2 接地的意义电力系统的接地问题是一个看似简单、而实际上却又非常复杂又至关重要的问题,它直接关系到人身和设备的安全。

特别是随着电力系统的发展,电网规模不断扩大,接地短路电流越来越大,各种微机监控设备的普遍应用,对接地的要求越来越高。

在电力系统中为了工作和安全的需要,常需将电力系统及其电气设备的某些部分与地中的接地装置相连接,这就是接地。

接地网不仅为变电站内各种电气设备提供一个公共的参考地,而且在系统故障时可将故障电流迅速排泄,降低变电站的地电位升高,以保证人身和设备安全。

调查表明,我国曾发生多起因接地系统接地电阻未达到要求所导致的事故或事故的扩大。

据统计,每发生一次事故的直接经济损失都在几百到数千万元,并且间接所造成的社会影响也非常之大。

1.3 接地网再国内的发展随着电力工业的发展,电力变电站一次设备二次保护对接地装置的要求不断提高。

接地装置是确保电力设备安全运行及其工作人员人身安全的重要设备。

电力系统中对接地装置的要求越来越严格,变电所接地系统直接关系到变电所的正常运行,更涉及到人身与设备的安全。

然而由于接地网设计考虑不全面、施工不精细、测试不准确等原因,近年来,发生了多起地网引起的事故,有的不仅烧毁了一次设备,而且还通过二次控制电缆窜入主控室,造成了事故扩大,故接地网对电力系统的安全稳定运行起到非常重要的作用。

大型枢纽变电站,就因开关室接地与主接地网之间的接地电阻不合格,引发接地网局部地电位升高,造成高电压、大电流窜入直流系统、继电保护系统、击穿保护二次电缆、造成主控楼及保护装置、二次电缆、低压配电设备全部烧毁;150MV A主变压器和220kV、110kV部分高压设备烧毁。

致使多家大型发电厂被迫停机,造成电力系统解裂大面积停电。

现在尤其是35kV、10kV系统接地故障,由于接地网存在缺陷导致变电站接地网局部电位升高,致使避雷器不能正确动作,甚至发生逆闪,引发母线对地放电,开关爆炸,烧毁电气设备,甚至烧断接地装置,造成大面积停电的事故时有发生。

然而,因为设计、施工、验收等各个方面的因素,未能有效地解决接地装置的防腐问题。

比如,福州电业局旗山变,经过多次普测和开挖检查,发现接地网锈蚀严重,接地电阻逐年升高。

规程规定:变电站接地装置接地电阻应不大于0.5欧。

而该站接地网接地电阻由建站时的0.46 欧升高至2007年的1.05欧。

2 接地的基本原理2.1 接地的概念所谓接地,就是把电气系统、电路或设备的某一部分通过接地装置同大地紧密连接在一起。

其目的在于确定与之相连接的导体电位并使之大致维持在大地电位。

接地是一种有目的的永久性或临时性的导体连接,通过这种连接而使电路或设备成为接地的。

电气连接处与地相接触的导体称为接地体。

若接地体为垂直埋设在地中的金属导体则称为垂直接地体;若接地体为水平埋设在地中的金属导体则称为水平接地体;若接地体为一组水平埋设的金属导体网格则称为水平接地网。

若接地体为水平接地网和垂直接地体共同构成则称为复合接地网。

电气回路或电气设备与接地体之间的电气连线称为接地引线。

接地引线、接地体统称为接地装置或接地系统。

接地功能是能过接地装置或接地系统来实现的。

电力系统的接地装置可分为两类,一类为输电线路杆塔或微波塔的比较简单的接地装置,如水平接地体、垂直接地体、环形接地体等;另一类为变电站的接地网。

表征接地装置电气性能的参数为接地电阻,关于接地电阻的内容将在后面的章节介绍。

到目前为止,接地仍然是应用最广泛的并且无法用其他方法替代的电气安全措施之一。

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