配电变压器防雷接地问题

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雷击配电变压器事故分析及防雷措施

雷击配电变压器事故分析及防雷措施

雷击配电变压器事故分析及防雷措施变压器是电力系统中很重要的一部分,但是受到一些天气影响变压器也会遭到不同程度的损坏,如何预防变压器雷击问题成了一个难题,本文主要论述了雷击配电变压器事故分析及防雷措施研究。

《变压器》杂志创刊于1964年,是中国电工技术类核心期刊之一,是中国变压器专业唯一国内外公开发行的期刊,是中国机械行业优秀科技期刊和中国科技文章统计源期刊。

1996年起本刊还以光盘版形式出版,2000年起本刊加入国家科技部的Chinainfo数字化期刊群网。

2001年,《变压器》杂志荣获中华人民共和国新闻出版总署颁发的国家级荣誉——“中国期刊方阵双效期刊”标识。

变压器在电力设备中发挥着重要的作用,变压器的安全性关系着电力设备正常运行以及用户的可靠用电。

在实际工作中,变压器极易受到雷击,这就给变压器的正常运行带来较大的影响,只有保证变压器在工作中不受到雷击,或者较少的收到雷击,才能保证变压器的安全运行,以及客户的正常用电。

这是本文关注的重点,同时结合变压器中实际情况,为进一步防止变压器防雷进行阐述。

在夏季,容易出现强对流天气,同时雷电就会常常发生,这就容易导致变压器容易被雷击现象的发生。

一旦受到雷击事故,变压器就容易出现各种问题,这就会对变压器带来很大程度的损坏,严重情况就会导致变压器完全瘫痪,只有重新更换变压器,才能恢复正常工作,这种状况会导致严重的经济损失,影响用户的正常用电。

只有保证配电器变压器的防雷和接地保护,才能确保变压器的安全性,才能进行正常供电。

1 配电变压器防雷保护能力提高的必然性在我国的各个地区都分布着许多的配电变压器,而且配电变压器的种类众多、分布广泛,在管理方面十分不便,因此,在配电器的防雷保护能力方面会存在缺陷,不利于配电器的安全。

另外,有些配电器安置在雷暴发生高频区,极易受到雷电的攻击,不仅使配电器受到安全损坏,而且给配电企业带来了一定的经济损失,对用户的用电安全产生了威胁,对电业发展十分不利。

配电线路单相接地故障的原因及变压器防雷措施

配电线路单相接地故障的原因及变压器防雷措施

缘子单项击穿等, 都会造成相间短路或单相接地故障。
击 电流 分 流 , 减 少 变 压器 的 过 电压 , 从而 达 到 防 雷 的 效 果 。 如 果 接
变 压 器 容 变压 器接地电阻阻 配电变压 器中低压侧 每路 出线 中性线 重复接地 点及接地
量 值 电阳阻值
二. 单 相接 地故障 预防及处 理方法
( 一) 加强线路的巡视与检查
在日 常 的 电力维 护 过 程 中应加 强对 线 路 的巡 视 与 检 查 , 电力公
司可以定期对配电线路进行检修, 主 要 检 查 线 路 周 围有 无 影 响 因 地 电 阻 阻值 偏 大 , 变 压器 不能 有 效 地 降 低 雷 电 电压 , 从 而 使 配 电变 素, 比如 线 路 与 树 木 或 周 围物 体 的距 离 远 近 , 是 否有 树 枝 鸟 窝等 压 器遭 受损 坏 。 图1 是 不 同变压 器应控 制 的 电阻 阻值 。
接触线路, 检查导线在绝缘子中的牢固度, 是否出现螺丝松动等现 象, 对配电线路上的绝缘子、 防雷设备进行绝缘测试, 并做到及时
图1不 同变压器的电阻要求
( 三) 检查避雷器的质量是否合格
更 换 与处 理 。另外 也 可 以通 过 加 装 分支 熔 断 器 , 这 样可 以 使检 查 人 在安装 避雷器时, 一 些 工作 人 员没 有 对 避 雷 器进 行 试 验 与 检 员快速的检查故障发生的范 围, 从而有利于 电力的快速维修 , 缩短 测, 当发生雷电时, 防雷效果不佳引起变压器的损坏。 因此变压器的 停 电时 间, 减 少不 必要 的麻 烦 。 防 雷 方 法之 一就 是检 查 避 雷 器的 质量 是 否合格 , 确 认 其避 雷 器是 否 ( 二) 发 生 故障 后 的处 理方 法 与 该 变 压器 安 装地 点的 要求 相 符 合, 检查 各 部 件 的完 整 度 , 在 这 些 当 出现 单 相 接 地 故 障 时 , 电 力工作 人 员应 及 时 处理 , 减 少 故 障 情况下才能进行安装。 另外, 也要按照一定的规定进行合理安装; 在 定 期 对 避 雷 器进 行检 查 和 维 护 , 检 查 其接 地 线 是 带 来 的 危 害。 电力 工作人 员应 做 好 故障 记 录 , 及 时 通 知 电力 公 司或 电力运 行 过 程 中,

为什么配电变压器低压侧要装设低压避雷器?

为什么配电变压器低压侧要装设低压避雷器?

为什么配电变压器低压侧要装设低压避雷
器?
如果配电变压器只在高压侧装设阀型避雷器,低压侧不装设防雷保护,在变压器绝缘和避雷器特性都合格的情况下,仍有一些变压器遭到雷击。

这是为什么呢?这是由于当变压器高压侧遭到雷击,避雷器动作后,雷电流通过接地电阻所产生的电压降,将作用在变压器低压侧中性点上,而低压侧出现此时相当于经导线的波阻接地,因此接地电阻上产生的电压降绝大部分都加在低压绕组上。

由于高压绕组出线端的电位受避雷器限制,所以感应出来的高电压只得沿高压绕组分布,在中性点上电压较高,可将中性点附近的绝缘击穿。

同时由于这个高电位沿高压绕组产生的纵向(如层间、匝间)电压也很高,可能将高压绕组的层间或匝间绝缘击穿。

此外,当低压线路遭到雷击时,作用在低压侧的雷电压冲击波将按变压比感应到高压侧,由于低压侧绝缘裕度比高压侧大,所以高压侧绝缘可能先击穿。

为此,应在变压器的低压侧装设低压阀型避雷器或氧化锌避雷器。

解析变压器的防雷接地装置要求

解析变压器的防雷接地装置要求

防雷设备解析变压器的防雷接地装置要求广西新全通电子技术有限公司跟大家分享解析变压器的防雷接地装置要求变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。

在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。

变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器、试验变压器、转角变压器、大电流变压器、励磁变压器。

正确设置避雷器。

配电变压器上可能出现正、逆变换波的过电压,为了防止雷击10kV线路造成变压器损坏,对Y/Y0或Y /Y接线的配电变压器,均应在其高低压侧各装设一组阀型避雷器。

实践证明,避雷器越靠近配电变压器,防雷效果越好。

挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。

工作之前必须检查接地线。

软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。

在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。

要爱护接地线。

接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。

新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。

变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。

对接地装置有下列要求:室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为2.5米,两根接地体间距离以5米为宜;接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;整个接地网的接地电阻不应大于4欧。

浅析配电变压器及配电线路设备防雷保护

浅析配电变压器及配电线路设备防雷保护

浅析配电变压器及配电线路设备防雷保护摘要:电力的正常运行是当今社会不断发展的必要前提,电力系统的要求也越来越严格。

特别是电力设备应用越来越广泛的今天,要保障整体电路在电力设备使用繁多的情况下依然正常运行,就得对配电线路设备有着良好的质量、技术要求。

其中,自然因素对电路的影响也不可忽略,本文就配电变压器及配电线路设备的防雷保护方式展开了讨论。

关键词:配电变压器;电力设备;安全雷电在自然界中十分常见,具有较大的随意性,可对电力配网系统造成严重危害。

在实际情况中,很难对其进行有效预控。

根据雷电的发生规律,配电网防雷措施有多种形式。

通过对电网等级、负荷状况、系统正常运行、雷电出现频率等因素的研究,结合地形地貌、土壤电阻率等实际条件,选取可行性、安全性、经济性突出的防雷保护措施。

1.雷电活动分析夏季汛期来临时,经常会出现雷电活动,且带有非常高的能量,足以摧毁一定范围内的物体。

如果配电变压器及配电线路的防雷措施设置不当,就会遭受雷电活动的袭击,对电力客户的用电造成影响,但同时也会造成供电企业的经济损失。

雷电活动具有非常大的不确定性。

雷电云在空气、建筑物外形、土壤等因素的影响下会出现不同的雷电袭击。

一般来说,雷电分为感应雷和直击雷。

雷电击于地面或配电线路,相互之间出现电磁感应,此时就会出现感应雷过电压。

而雷电直击避雷线或架空输配电线路引发的过电压会形成直击雷过电压。

雷电活动对配电变压器及配电线路设备的影响非常大。

研究发现,邹城市境内的配电线路遭受雷害,主要是由感应雷电过电压引起。

邹城市供电公司的研究数据表明,在过去10年内,配电线路运行故障中,有近67%的安全隐患来自于雷害事故,这大大影响了配电线路的供电可靠性和电网安全。

配电变压器运行故障中,大多是由于雷电击穿变压器造成供电中断。

所以,研究配电变压器及配电线路设备的防雷保护措施具有重要意义。

2.关于配电变压器的防雷保护举措2.1配电变压器的防雷措施配电变压器在整个电流运行里充当着传输电能的功能能够有效调整和降低电压,保护电力设备运行平稳。

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。

变电所防雷安全技术措施

变电所防雷安全技术措施

变电所防雷安全技术措施
为了保障变电所正常、安全、稳定运行,防止雷击事故的发生,需要采取一系列防雷安全技术措施,以下为相关内容。

一、选址和布局
变电所选址应在低地形地带和电气环境好、无火灾危险源、不
受环境污染的地方。

布局要合理,主变压器、配电变压器、开关设
备合理布置,防止雷电冲击直接侵入变电设备。

二、接地引下
变电所应设置雷电接地系统,采用三阶或四阶接地系统,增加
接地体密度,安装避雷针或钢管杆等雷电接地引下装置,在雷暴发
生时将雷电引入地中。

三、避雷器
变电所安装避雷器,作为一道防守雷电冲击的重要措施。

避雷
器品种繁多,应根据实际需要选择合适的避雷器,串联或并联方式
使用。

四、接闸器和开关器
接闸器和开关器作为变电所电力控制的主要设备,应加强对其
防雷的控制。

采用合适的防雷器接入电源回路,以保证变电所电气
设备正常使用。

五、合理电缆布线
合理布线有利于减少雷电冲击的影响,方便维修,在布线过程
中应避免多头插座、绝缘材料老化等影响电缆安全的情况。

六、设立雷电探测器
雷电探测器可准确地测定雷电距离和方向,实现针对性的防雷
对策,对保障变电所安全运行具有很大作用。

七、维护管理
定期对变电所设施进行巡视,发现问题及时处理和维护,避免
设备老化和维护不及时带来的安全隐患。

综上所述,变电所防雷安全技术措施是确保变电所正常、安全、稳定运行的关键,需要针对实际情况采取一系列的技术措施,使其
实现最佳防雷效果。

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。

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关于配电变压器防雷接地的问题摘要:针对地处多雷区的配电台区,提出了防雷措施,有效地防止了变压器受雷击而损坏事故,提高供电可靠率。

关键词:防雷接地?接地电阻?三位一体?四点共同接地中图分类号:tm8 文献标识码:a 文章编号:1674-098x(2012)09(c)-0094-02针对近几年来我市遇恶劣天气较多,我局配电变压器时有遭雷击并损坏造成供电可靠率下降,设备损坏,并致使用电客户家用电器烧坏,群众对此反应较大。

对损坏变压器进行接地电阻测试,接地电阻超出《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及《电力设备预防性试验规程》规程规定,其主要原因是由于变压器接地方式不正确,接地装置不规范,导致避雷器降低或失去保护作用,如果有雷电击打在变压器上或线路上,变压器就会有被雷击坏的可能,使我局供电可靠性下降,设备损坏率上升,从而影响经济效益,造成社会负面影响。

1 现状调查及原因分析我局管辖有20个乡镇,143条10kv线路,其中4071台供电台区,多数是新型节能变压器,但也有不少的高能耗变压器,这些高能耗变压器运行时间长,缺乏运行维护,设备老化,本体性能差,加之防雷接地设计不周、结构不合理、施工质量差等诸多问题,时刻危及电网的安全运行,由于所辖供电区地质情况较复杂,各台区土壤电阻率相差较大,且配电变压器接地方式单一(只用两50×5,长约2.5m的角铁打入地下,且两个接地极没有用接地扁铁可靠连接),接地电阻多数超出《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及《电力设备预防性试验规程》规程要求,没有符合《交流电气装置的接地》规程要求,致使高压侧避雷器的放电冲击电流无法快速泄入大地,降低或失去了保护变压器的作用。

1.1 目前我局采用的配变防雷接地方法目前我局配电变压器的防雷接地方式如图1所示,这种接地方式为三位一体,配电变压器防雷接地采取高压侧接避雷器上端,然后将避雷器下端用接地引下线与接地装置连接。

低压侧星点与配电变压器外壳、低压避雷器共用一个接地装置。

低压侧星点接地串联接在变压器外壳上按照《交流电气装置的接地标准》电气设备每个接地部分应以单独的接地线与接地母线相连接,严禁在一个接地线中串联几个需要接地的部分,如接地线串联使用,则当一处接地线断开时,造成了后面串接设备接地点均不接地,所以规定禁止串接。

我局配电低压侧安装有低压避雷器,但低压配电箱多数未能可靠接地,当低压侧有雷电波侵入时,容易引起正变换过电压,即当雷电波由低压线路侵入时,配电变压器低压绕组就有冲击电流流过。

这个冲击电流也同样按匝数比在高压绕组上产生感应电动势,使高压侧中性点电位大大提高,它们层间和匝间的梯度电压也相应增加,高低压线圈绝缘容易击穿。

高压线圈与外壳之间承受的电压除避雷器残压外,还增加了接地引下线的电感、电阻上的压降,这个压降在雷电流冲击下是不可忽视的,使其保护效果大为降低。

另外,接地电阻过大,如果三相负载不平衡,低压中性点位移,将在中性线和变压器外壳上产生电压,可能发生接触电压和跨步电压,对人身安全造成威胁。

1.2 配变接地装置分析我局配变接地装置的埋设位置多数随台架(电杆)敷设,一般间距为2.5m,间距较短,造成相互电流屏蔽效应(电流屏蔽效应是并联接地极的各散流电流出现彼此排挤的现象),接地极的距离越近,相互间电流的影响越大。

由于各接地极的电流向大地散流时,在空间上的电流互相排挤,谁都不可能像单独占用空间时那样自由顺畅地散流,使得每个接地极散流的阻力增大即散流电阻(接地电阻)增大,因而接地电阻并联值增大。

当高压侧侵入雷电波,引起避雷器动作时,在接地电阻上流过大量的冲击电流,当接地电阻超出规程规定(我局配电变压器接地电阻往往都超出规程规定),避雷器不能可靠动作,避雷器的残压很大,将作用在高压绕组的上,将造成高压或低压绕组绝缘降低或击穿。

2 要因确认各台区土壤电阻率相差较大,接地装置单一,接地装置间距较短,造成相互电流屏蔽效应,且多数没有通过扁铁可靠连接,未形成可靠接地装置,接地电阻超出《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及《电力设备预防性试验规程》规程规定。

配电变压器中性点接地方式不正确且接地引下线大部分用铝线代替,变压器长期运行铝线会出现严重氧化,接地电阻增大,再加上地埋接地体锈蚀、断裂,造成中性点电位偏移,可能发生接触电压和跨步电压,对人身安全造成威胁,应用裸铜绞线截面不小于35mm2。

大多数低压配电箱未能可靠接地,使低压侧避雷器失去防雷作用,低压避雷器从安装到运行期间未做过试验。

根据《电力设备预防性试验规程》规程规定,接地装置不超过6年进行一次试验,但我局农村配电接地装置未做过试验3 制定对策变压器接地方法改造:提出以下整改方案如下(如图2所示):该接地装置为四点共同接地,采取变压器外壳与高压侧避雷器共用一个接地装置,如将避雷接地线和变压器外壳连在一起再接地,那么只有避雷器残压作用在变压器上,可避免叠加高电压损坏配电变压器的绝缘。

低压侧中性点与低压侧避雷器共用一个接地装置,且两个接地装置的接地极要可靠连接。

其目的是为了防止流经避雷器的雷电流,在接地电阻上的压降施加在变压器绕组上。

共同连接以后,设备绝缘所承受的电压只是避雷器的残压,雷击电流在接地电阻上的压降,就不会作用在设备的内绝缘上。

该接地方式对高压线圈的防雷保护合理,且高压侧受雷击时对低压中性线的冲击也较小(部分雷电流已通过接地装置流入地中)(1)接地装置整改措施:按《交流电气装置的接地》标准规定,配电变压器台区的接地装置应敷设为闭合环形,并加垂直接地极,这是因为环形内的接触电压比较低,而沿环形接地体走路的行人,其跨步电压也较小,城区的配电变压器大多安装在路边,常有人走动,敷设为环形,可以保障行人人身安全。

环形的大小,一般以5m为直径,这是因为要发挥水平接地极和垂直接地极的散流效果,减少相互电流屏蔽效应,降低接地电阻而必需的。

但有些安装地点过于狭窄时,可为椭圆形,短轴距不得低于3m。

(2)对已建成台区进行改造:测试接地电阻、土壤电阻率、接地导通试验,接地装置是否能满足变压器工作、保护与防雷接地要求,对不合格或腐蚀严重的接地装置,应及时予以更换或改造。

对三位一体接线方式,改为四点共同接地。

可以测量土壤电阻率制定接地极数量及形状,对土壤电阻率低的台区,采取适当增加不同形状的复合接地体,变达到需要的接地电阻值。

对高土壤地区应根据实地情况,选择接地装置如放射状或作水平延伸。

土壤电阻率大于500 mω时,每根最大长度为40m,大于1000 mω时,每根最大长度为60m,我局土壤电阻率通常为mω。

如还不能满足规定的接地电阻时,可采用降低以下降低接地电阻的措施:①更换土壤采用电阻系数较低的黏土、黑土及沙质土代替原有电阻系数较高的土壤,一般换掉接地体上不部1/3长度,周围0.5m以内的土壤。

②人工处理土壤在接地体周围土壤中加入化学物,如食盐、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,提高接地体周围土壤的导电性。

其中食盐工程造价较低而且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地的热稳定性、加速接地体的腐蚀、减少接地体的使用年限。

因此一般来说,是在万不得以的条件下才建议采用。

③深埋接地极当地下深处的土壤或水的电阻率较低时,可采用深埋接地极来降低接地电阻值,这种方法对含砂土壤最有效果。

但施工困难,土方量大,造价高,在岩石地带困难更大。

4 关于接地装置的施工对新建的配电台区进行安装前,要进行土壤电阻率测试,进而制定接地装置数量及制定接地装置方案。

选取接地装置材料应按《交流电气装置的接地》规程规定,按土壤对接地体的腐蚀,使用年限按30年,年腐蚀率0.1~0.2mm及接地装置按热稳定要求选取。

施工要求:(1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。

(2)垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。

(3)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。

(4)当接地装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度添置沥清层。

其宽度应超过接地装置2m。

(5)接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。

(6)采用搭接焊时,其焊接长度如下:①镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。

(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。

②镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。

③镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

④镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

(7)当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。

(8)采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求:①对金属腐蚀性弱;②水溶性成分含量低。

(9)所有金属部件应镀锌。

操作时,注意保护镀锌层。

接地体间的扁钢敷设:(1)扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电焊(气焊)焊接。

扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小。

扁钢与钢管连接的位置(2)距接地体最高点约100mm。

焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要位置,留有足够的连接长度,以待使用。

5 结语在雷雨多发地可增加10kv配电线路避雷器,建立配电变避雷器校验档案记录,并曾加开展低压侧避雷器校验工作,对供电所人员进行培训,使其能正确使用接地电阻测试议,在雷雨季节来前,对配电台区接地电阻进行测试。

所以我们必须严格按标准的有关规定执行,认真施工,以确保防雷和接地的安全运行。

参考文献[1] 韩爱芝.判断变压器绕组变形的简单方法[j].变压器,2003(4).[2] 陈化钢.电气设备预防性试验方法[m].北京:水利电力出版社,1994.[3] dl/t 596-1996电力设备预防性试验规程[s].。

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