变电站防雷接地常见问题及对策
变电站防雷接地常见问题及对策
发表时间:2017-10-17T18:14:56.840Z 来源:《电力设备》2017年第16期作者:朱家骏
[导读] 摘要:随着社会经济不断发展,我国电力事业发展迅速,相应提高了对于电力系统运行稳定性和安全性的实际要求。
变电站作为电力系统重要的基础构成,其在电力系统中有着广泛的分布,同时承载着重要变电输送职责,是联系发电厂与用电用户的重要枢纽。
(宜兴市电力勘察设计研究院有限公司 214201)
摘要:随着社会经济不断发展,我国电力事业发展迅速,相应提高了对于电力系统运行稳定性和安全性的实际要求。
变电站作为电力系统重要的基础构成,其在电力系统中有着广泛的分布,同时承载着重要变电输送职责,是联系发电厂与用电用户的重要枢纽。
加强变电站防雷保护,完善变电站接地设施,是变电站正常运行以及相关设备和管理人员安全的基础保障。
笔者从变电站防雷接地基本形式和概念入手,就其工作常见问题和对策,发表几点看法,以供相关单位参考。
关键词:变电站;防雷接地;常见问题;对策
变电站作为电力系统重要的基础设施,其在现代电力系统中有着广泛的分布和应用,承载着连接发电厂和用电用户的重要作用。
近几年,我国电力事业发展迅速,对于电力系统运行稳定性和安全性提出了更高的标准要求,其中变电站防雷安全占据着重要地位。
变电站防雷击性能不仅影响着其相关设备和人员的安全,更直接影响着电力系统整体的运行安全。
接地是最主要和常见的防雷措施,但在实际应用中,其不仅存在防雷接地一种表现形式。
本文即从接地的分类和基本概念入手,就防雷接地的常见问题和对策,进行了分析和讨论,具体内容如下。
一、常见接地形式及概念分析
接地具体是指将电气装置或建筑结构中部分导电介质,通过与接地线连接的方式接入地网,以达到安全保护目的的技术方法。
目前,应用于变电站中的接地主要分为工作接地、防雷接地以及安全接地三种。
(一)工作接地概述
工作接地是指为系统运行创建良好环境,保障系统正常运行采用的接地方法。
例如在电力系统运行过程中,为科学降低电力设备对应的绝缘水平,通常会采用中性点接地的技术方式。
除针对主设备的接地外,接地在微电子电路中,也有着较为广泛的应用,根据电力性质差异,其具有交流接地、直流接地、模拟接地及数字接地等形式。
(二)安全接地概述
安全接地主要是指为保障人员安全,针对电气设备导电外壳设置的接地。
对于任何接地极而言,其都存在着一定的接地电阻,如接地体中存在电流流过,就会导致接地点位升高,并且随着电流的持续扩散,地面会出现明显的电位梯度,当接地电阻高于一定数值时,电气设备导电外壳中存在的残压就可能威胁人员的生命安全。
(三)防雷接地概述
防雷接地即为避免雷击伤害,提高建筑、系统抗雷击性能而设置的接地。
现代防雷设施如避雷针、避雷器等均需要辅助相应的接地装置,才能在雷击事故发生时,将雷电引入大地,完成对建筑或系统的保护。
常见防雷接地形式如图一所示。
图一变电站防雷接地示意图
二、变电站防雷接地常见问题分析
变电站防雷接地是一项系统、复杂的工作,其涉及的工作内容较为广泛,并且对于防雷接地工作规范有着较高且严苛的标准要求,只有防雷接地各项工作均达到工作指标,才能确保变电站整体防雷性能的稳定性和可靠性。
但就目前变电站防雷接地工作现在而言,其仍存在着一定的问题和不足,具体表现如下:一,地网开挖时间超出规定时间期限要求,接地网测量工作未能严格遵照相关规范标准进行,对于地网中存在的缺陷,发现不够及时;二,构架接地未使用专用的接地扁钢,具体包括避雷针引下线对应的水泥杆主筋以及母线构架对应的水泥杆主筋。
这种情况下,构架借助水泥杆主筋完成接地,当遭遇自然电击时,钢筋温度会在电流作用下迅速上升,进而导致水泥材质的机械强度不断下降,增加倒杆的风险;三,中心点放电间隙布置存在错误。
目前,110kV变压器多选用垂直安装的方式,完成中心点放电间隙的布置,在阴雨及冬季恶劣天气等特殊天气条件下,较容易因雨水柱或冰溜影响,降低其内部空气间隙,进而导致误动;四,中性线引下线不存在可靠接地。
此类问题多发生于运行时间相对较长的变电站中,其变压器中性点多为单根接地,如连接线出现问题,就会直接导致设备失地运行的问题;五,原接地网与扩建地网间的连接不够稳定、可靠。
变电站防雷接地是一项严谨的工作,其中各类设施的选择和施工,需要经过科学、精准的计算进行确认,以确保防雷接地系统具有其相应的防雷保护性能。
但在防雷接地实际应用过程中,其接地电阻并不是一直固定不变的,随着时间的推移,电阻会受老化、腐蚀等因素影响而发生改变,当电阻超过原有的设计最大值时,就会影
响防雷接地整体的安全保护性能。
为进一步降低主网对应的接地电阻,相关工作人员可使用另行敷设一个地网的方式进行调节;六,焊缝防腐不达标。
接地装置焊接处理需严格遵照相关标准规范进行,如其施工操作与相关标准规范不符,尤其是防腐处理不达标,就会导致焊接处腐蚀速率加快等问题,甚至导致接地连接位置断裂等严重问题;七,主网与避雷针网间未保留合理的安全距离。
部分工程施工人员在防雷接地工程施工过程中,为简化施工操作,节约施工时间,随意选取某一区域就开始开挖敷设作业,并未考虑到主网到避雷针网间安全距离的预留要求,部分变电站甚至存在主网直接与避雷针网相连的问题;八,从设备运行管理的角度分析,避雷器的保护距离控制是较容易被遗忘的工作内容,在系统运行过程中,被保护变压器与避雷器间的保护距离超标问题较为常见,从而降低甚至抵消了避雷器应有的保护作用。
三、变电站防雷接地工作优化对策分析
通过变电站防雷接地常见问题分析可以得出,变电站防雷接地问题主要表现在设计施工不规范、防雷接地管理不规范等方面。
因此,变电站防雷接地工作优化也需要从设计施工、运行管理等方面入手,综合提高变电站防雷接地系统的运行性能,进而保障变电站运行可靠、稳定,具体措施如下:
第一,相关工作单位应严格遵照我国相关标准规范,进行变电站防雷接地设计和施工。
首先,应定期采用开挖试验的方式对地网性能进行检查。
对于土壤腐蚀特性突出或运行周期超过10年的接地网,也应依据相关标准要求进行开挖检查;其次,工作人员需依据试验检查结果,对地网运行状态进行综合判断,并酌情确定缩短或延长周期。
第二,在防雷接地设计和施工阶段,需严格落实相关工程审查制度,避免不规范构架接地问题的发生。
第三,调整110kV变压器相关中性点放电间隙布置模式,使用水平放置替代垂直安装的传统模式,以优化布置效果,降低雨水、冰柱等自然因素的影响。
第四,加强电压保护技术。
配电装置带点部分与独立避雷针设备间至少应保留5.0m以上的安全距离。
避雷针引下线地下部分与配电装置构架地下接地导体的距离不应小于3.0m。
第五,在变电站防雷接地过程中,相关工作人员应严格落实相关工作规定,使用独立的接地线,完成电气装置接地部分与接地干线的有效连接。
第六,就变电站防雷接地而言,原接地网应与扩建地网多点连接,进而强化扩建地网相应的散流能力。
结语:
综上所述,变电站防雷接地是变电站降低雷击伤害,确保自身系统安全、稳定运行的主要手段,加强变电站防雷接地质量管理,对于提高变电站综合运行效益,提高电力系统运行可靠性意义重大。
相关部门应从变电站防雷接地常见问题入手,采取针对性的优化措施,对其施工设计、运行管理等工作进行优化,综合性提高防雷接地系统的安全保护性能,促进我国电力事业的进一步发展。
参考文献:
[1]林银招.变电站防雷接地常见问题及对策[J].科技信息,2012(21).
[2]董俊琦.110kV变电站防雷接地常见问题和对策[J].建材与装饰,2014(12).
[3]林境民.变电站防雷接地常见问题和对策[J].城市建设理论研究(电子版),2013(33).。
论变电所的防雷问题及其应对措施
论变电所的防雷问题及其应对措施摘要:随着改革开放进程及信息化技术地不断深化,我国的各项事业取得了突飞猛进的发展。
随着经济的增长,人们的生产和生活发生了翻天覆地的变化。
过去“电灯电话,楼上楼下”的景象憧憬已经成为现实,这也反映了我国近年来电力系统的发展。
变电所作为电力系统的一个枢纽,在整个系统中占据着核心的位置。
然而在变电所的维护方面,一个很重要的方面就是变电所的防雷问题。
本文就是以变电所的防雷问题展开阐述,论述了变电所受雷击的主要原因以及怎样加强变电所的防雷,最后在结论中提出加强变电所防雷的重要意义。
关键词:变电所安全防雷意义随着经济的发展,我国的电力事业取得骄人的成绩,电力也逐渐代替很多能源走进千家万户,很好的服务了人们的生产和生活,为人们从事的一切活动提供了很大的便利。
正是由于电力的广泛使用随着电力系统的快速发展,使得电能这一清洁能源在人民生产、生活中得到了普遍使用。
但当高压输电网在为人们提供动力和照明时,不能忽视自然界产生的雷电对高压输变电设备产生的大量危害。
我们知道,变电所是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所,是联系发电厂与电力用户的纽带,担负着电压变换和电能分配的重要任务。
因此,要重视防雷保护的工作,否则,会给国家和人民造成巨大的损失。
本文就是以变电所的防雷问题展开阐述,论述了变电所受雷击的主要原因以及怎样加强变电所的防雷,最后在结论中提出加强变电所防雷的重要意义。
整篇文章的行文思路就是按照这样顺序进行阐述和说明的。
1 变电所受雷击的原因分析正常情况下,变电所是在额定电压和电流下进行工作的。
但是在雷击时,由于电压过大,而且在雷击时产生的高压很容易将空气击穿,即使变电所的设备使用的是绝缘的材料,但是由于电压过大,供配电系统中某些部分的电压会大大超过正常状态下的数值,这就使变电所受到了“雷击”。
笔者认为变电所受雷击的情况有两种,具体表现为以下两个方面:(1)通俗的说是由感应过电压引起的,主要的原因还是由于雷电时会产生巨大的击穿电压所致。
变电所防雷接地等防雷保护措施
发电厂和变电所的防雷保护供电系统在正常运行时,电气设备的绝缘处于电网的额定电压作用之下,但是由于雷击的原因,供配电系统中某些部分的电压会大大超过正常状态下的数值,通常情况下变电所雷击有两种情况:一是雷直击于变电所的设备上;二是架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所。
其具体表现形式如下:1、直击雷过电压。
雷云直接击中电力装置时,形成强大的雷电流,雷电流在电力装置上产生较高的电压,雷电流通过物体时,将产生有破坏作用的热效应和机械效应。
2、感应过电压。
当雷云在架空导线上方,由于静电感应,在架空导线上积聚了大量的异性束缚电荷,在雷云对大地放电时,线路上的电荷被释放,形成的自由电荷流向线路的两端,产生很高的过电压,此过电压会对电力网络造成危害。
因此,架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所,是导致变电所雷害的主要原因,若不采取防护措施,势必造成变电所电气设备绝缘损坏,引发事故。
(1)变电所防雷的原则针对变电所的特点,其总的防雷原则是将绝大部分雷电流直接接闪引入地下泄散(外部保护);阻塞沿电源线或数据、信号线引入的过电压波(内部保护及过电压保护);限制被保护设备上浪涌过压幅值(过电压保护)。
这三道防线,相互配合,各行其责,缺一不可。
应从单纯一维防护(避雷针引雷入地———无源保护)转为三维防护(有源和无源防护),包括:防直击雷,防感应雷电波侵入,防雷电电磁感应等多方面系统加以分析。
1、外部防雷和内部防雷避雷针或避雷带、避雷网引下线和接地系统构成外部防雷系统,主要是为了保护建筑物免受雷击引起火灾事故及人身安全事故;而内部防雷系统则是防止雷电和其它形式的过电压侵入设备中造成损坏,这是外部防雷系统无法保证的。
为了实现内部防雷,需要对进出保护区的电缆,金属管道等都要连接防雷、及过压保护器,并实行等电位连接。
2、防雷等电位连接为了彻底消除雷电引起的毁坏性的电位差,就特别需要实行等电位连接,电源线、信号线、金属管道等都要通过过电压保护器进行等电位连接,各个内层保护区的界面处同样要依此进行局部等电位连接,各个局部等电位连接棒互相连接,并最后与主等电位连接棒相连。
防雷接地存在的问题和解决方法
防雷接地存在的问题和解决方法
雷电是一种自然现象,它会给人造成许多危及安全的问题。
因此,安装防雷接地系统是很有必要的。
安装防雷接地系统可以将雷电能量安全引导到地表,从而保护人员和财产免受雷电伤害。
但是,安装防雷接地系统也会存在一些问题。
首先,雷电主要以直流传播,因此安装防雷接地系统时,必须考虑直流电的传播特性,以便有效地将雷电能量导入地表。
其次,防雷接地系统的部件必须能够耐受高电压,并且在雷电条件下仍能有效工作。
另外,雷电能量传导过程中会产生很多电磁干扰,因此必须设计出能有效抑制电磁干扰的防雷接地系统。
为了解决这些问题,首先,可以采用高品质的防雷接地系统,它能够耐受很高的电压,而且对于雷电能量有良好的导电性能。
其次,建立一个复杂的接地系统,由多个振动器、线圈和电感共同发挥作用,以有效地将雷电能量传导到地表。
最后,在设计时采用高品质的非对称电源阻抗、低频器件和滤波器等电子元件,以有效抑制电磁干扰。
此外,安装防雷接地系统时,也需要进行合理的安装和检测。
安装时要求在设计时采用耐高电压耐强度、耐久性能好的接地系统,最好使用防腐蚀材料,严格控制电感绕组和线路的长度,使其具有良好的电阻特性。
在安装完成后需要进行检测,确保整个系统的安全性。
检测的主要内容包括:防雷接地系统的线路合格与否、阻抗特性是否符合要求、接地点的耐压等级、绝缘能力是否良好等等。
同时还要定期对整个系
统进行检修,以保证安全性。
总之,安装防雷接地系统是非常有必要的,但也要充分考虑雷电能量的传播特性、高压电压等特性,并采用合理的安装方法和安全检测,以保护人员和财产免受雷电伤害。
输电线路防雷接地设计的问题与改进措施
输电线路防雷接地设计的问题与改进措施摘要:由于输电线路分布区域广,绝大多数处于室外,经常处于大风、暴雨、雷电以及各种不确定因素的环境下,从而给电力系统的运行造成威胁。
雷电作为常见的自然现象,是导致输电线路出现故障的重要因素。
本文就输电线路防雷接地设计的问题与改进措施进行探讨。
关键词:输电线路;防雷接地设计;问题;改进措施1输电线路防雷接地设计的问题1.1绝缘水平不足在雷雨电气中,雷击会导致线路的地阻抗上出现非常高的电位差,导致输电线路中的绝缘子出现闪络现象,严重的情况下,雷电可能会直接将绝缘子击穿,导致避雷接地设施无法发挥自身的效果,使电力系统中的设备遭到破坏,同时容易造成大范围的停电,影响电力企业供电的稳定性,并引发安全事故,对群众的生命财产造成危害,因此,在现阶段的输电线路防雷接地设计中,可能会出现绝缘水平不足的设计问题,降低了输电线路整体设计的可靠性,不利于电力企业的长远、稳定发展。
1.2土壤电阻率高我国有部分输电线路建设在山区、岩石区等电阻率较高的地区,输电线路防雷接地设施的运行,主要依靠避雷装置与接地装置相连,在输电线路遭受雷击时,将电流传导大地中,从而避免雷击产生的破坏,但是电阻率较高的土壤环境容易阻碍电流的传导,降低防雷接地装置运行的可靠性,使输电线路的安全运行无法得到保障,所以,在输电线路防雷接地设计中普遍存在土壤电阻率高的问题。
1.3接地方式不合理随着输电线路避雷接地技术的不断发展,接地的方式也越来越多,但是由于设计人员对输电线建设地点情况的掌握不够全面、考虑不够周到以及部分设计人员专业技术水平不足,导致了在输电线路防雷接地设计上,接地方式的选择不合理,无法满足工作要求,使雷电电流不能可靠的导入大地中,造成杆塔顶电位升高,对线路进行反击,因此在输电线路的设计中可能会出现接地方式不合理的设计问题,降低了防雷接地设施的建设效果,使电力系统在运行过程中出现潜在的风险,不利于电力企业的稳定长远发展。
谈现阶段我国变电站的防雷保护措施和对策
谈现阶段我国变电站的防雷保护措施和对策摘要:随着电力系统的快速发展,使得电能这一清洁能源在人民生产、生活中得到了普遍使用。
本文阐述了变电站遭受雷击的原因和分类,分析了变电站的防雷设施现状,进而提出对变电站的防雷保护采取有效的措施和对策,通过保护变电站来减少和避免雷电灾害,保护电力系统的设备,全方位的提高电力系统的安全水平,更好的为人类生活服务。
关键词:变电站;雷击原因;防雷保护;防雷措施1 变电站遭受雷击的主要原因雷电是带电荷的雷云引起的放电现象,雷电从形式上可以分为直击雷和感应雷。
直击雷直击于变电站的设备上,可以造成线路的开断、跳闸及其他设备故障。
这些设备对雷电的耐受力很低,一旦遭受雷电损坏,后果将不堪设想。
架空路线的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站,它是导致变电站雷害的主要原因,对变电站的破坏主要有对变电站的调度、载波、通信、监控设备和基本设备的危害,若不采取防护措施,势必造成变电站电气设备绝缘损坏,引发事故。
2 变电站防雷原则变电站有两种防雷系统,分别是一次防雷系统和二次防雷系统。
当变电站的一次系统落雷时,有两方面的影响:一是雷电流通过变电站传入大地,在地网上产生一定大小的冲击电位,当产生电位差时,会对某些设备造成损坏;二是雷电流传入大地时,在其周围会产生强大的瞬态电磁场,损坏主控室内的弱电设备。
变电站的一次、二次系统是一个相辅相成的整体,二次系统比一次系统的耐压水平低很多。
由此可见,变电站的防护应该采取全方位的防护。
针对变电站不同的特点,变电站总的防雷原则为外部保护、内部保护和过电压保护。
三道防线相辅相成,各尽其职,缺一不可。
应从单纯的一维防护转为三维防护,包括:防直击雷,防感应雷电波入侵,防雷电电磁感应等多方面系统加以分析。
3常用的防雷设施3.1 防雷器现多数防雷器的工作方式采用开路与短路两种方式。
短路方式指在防雷器在遇到瞬间高电压时对地短路,将雷电流导入大地,进而保护变电站内的电子设备。
变电站电气安装工程质量控制措施
前言随着我国新兴工业的不断发展和人们生活水平的不断提升,在城市建设、企业发展以及家庭使用方面对于电力建设提出的要求越来越高,用电量也在不断增加。
但是由于变电站电气安装具有其自身的特殊性,在实际的安装操作中仍然存在着一些问题,对于保障电厂和变电站的安全可靠运行有着较大的影响。
一、电气设备在安装过程中存在的问题1、防雷接地问题及对策防雷接地常见问题包括:在避雷接地极测试点和避雷网的设置方面存在问题;安装防雷接地体时未严格执行预埋深度设计标准,进而导致防雷接地电阻偏大,减慢了雷击时泄流作用的速度;在选择镀锌材料时未执行规范要求,未严格控制材料的质量,焊接工作未执行设计标准。
防雷接地常见问题的解决对策:第一,对于变电站内部的接地设备,需严格执行相关的强制性规范,同时,认真设计具体项目,并与安装人员进行有效的交底。
通过角钢或者钢管对防雷引下线进行保护,避免其受到机械外力的影响。
第二,加强焊工的培训和教育。
防雷接地系统焊接时需严格执行安装程序和规范,以提高焊接工作的质量。
所以,需强化焊接人员的培训和教育,做到持证上岗,从而为焊缝的饱满、平整、均匀提供保证。
第三,对地基接地焊接质量进行控制。
在接地焊接工作彻底完成后,及时进行接地电阻值测试,以保证其符合设计要求和实际需要。
2、高压配电装置问题及对策在安装高压配电装置时,可能会浮现安装过程中及盘柜运输存在损坏或者缺失件或者没有良好的文明施工环境,无法完善的保护好成品。
针对上述的情况,一方面我们在进行高压开关柜的装卸和运输时, 指挥及绑扎的工作可以由起重工负责, 电气工配合。
吊装时应使用专用尼龙带,设备的搬运、挪移采用液压手动叉车或者专用运盘柜小车进行。
开箱检查内容普通包括产品使用说明书、创造厂提供的成套的产品合格证、专用工具、图纸资料、产品的备品备件以及设备试验数据等等。
安装人员还应该检查统计设备缺失件的型号规格和数量,对设备缺陷的情况及原因进行分析、记录和归档。
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。
变电站接地网防雷接地故障原因与改造建议
变电站接地网接地故障原因与改造建议编辑:万佳防雷-小黄变电站的接地网是维护电力系统安全可靠运行、保障运行人员和电气设备安全的重要措施。
构成接地网的均压导体常因施工时焊接不良或漏焊、埋设深度不足、土壤的腐蚀、接地短路电流的电动力作用等原因 ,使地网均压导体之间或接地引线与均压导体之间存在电气连接不良故障点。
若遇电力系统发生接地短路故障 ,将造成地网本身局部电位差和地网电位异常升高 ,除给运行人员的安全带来威胁外 ,还可能因反击或电缆皮环流使得二次设备的绝缘遭到破坏 ,高压窜入控制室 ,使监测或控制设备发生误动或拒动而扩大事故 ,带来巨大的经济损失和不良的社会影响。
一、原因分析1、根据有关的开挖资料与地质资料调查情况,接地网腐蚀原因大致有以下特点:周围土壤盐碱化严重 , 导致接地体腐蚀程度高;地下水位高、土壤潮湿和容易积水使得接地体腐蚀严重 ; 接地引下线普遍在入地处和距地表面深100~400 mm 的地段腐蚀很严重; 接地体中水平敷设的扁钢因积水 ,腐蚀速度快 ,比与地面垂直敷设的钢管腐蚀严重; 厂址临近化工厂 , 大气质量恶劣 ,加重了其地网腐蚀程度影响接地体金属腐蚀的主要因素。
( 1)土壤的孔隙度较大 , 有利于氧和水分的保持 , 这是腐蚀发生的促进因素。
当土壤含水量大于85 %时 , 氧的扩散渗透受到了阻碍 , 腐蚀减弱; 当土壤含水量小于 10 %时 ,由于水分的缺乏 ,阳极极性和土壤电阻比加大 ,腐蚀速度又急速降低。
(2) 土壤温度昼夜温差大 ,很容易在金属上凝结水分微粒 , 且因温差电池的形成 , 加快腐蚀, 这也是开挖地网中发现同埋一处的水平接地体比垂直方向的接地体容易腐蚀的原因。
(3) 通常土壤中含盐量约为 80~1 500 mg/ L ,地处沿海地区大部分土壤的pH 值在 8. 4~9. 5 之间 ,从而加快了土壤的腐蚀速度。
(4) 土壤中含有硫酸盐 , 在缺氧的情况下 , 硫酸盐还原细菌就会繁殖起来 , 利用金属表面的氢把SO42 -还原 , 在铁的表面的腐蚀产物是黑色 FeS。
防雷接地存在的问题和解决方法
防雷接地存在的问题和解决方法防雷接地是保障电力系统安全可靠运行的重要技术手段之一,但许多地方仍存在着防雷接地不规范,技术未跟上时代发展,不能充分满足社会对安全的需求等一系列问题,影响电网的安全可靠运行,严重危害社会的和谐稳定发展,也给全社会的发展带来了极大的隐患。
因此,必须采取切实有效的措施来解决防雷接地存在的问题,避免悲剧发生。
首先,要加强和改善防雷接地工作。
在规划过程中,要综合考虑各因素,实施科学规范的防雷接地;在防雷接地施工中,要多次检查,严格把关;在运行维护中,加强管理,定期进行检测和维护,确保系统安全可靠运行。
其次,要注重防雷接地的技术建设。
要落实科技发展规划,研发新型防雷接地装置,以满足不断变化的客户及工程需求;同时,要完善技术标准,提高防雷接地系统的适应能力和安全性;并且,加大技术支持力度,增强现有防雷接地系统的经济、技术性能,提高系统的可靠性。
最后,要健全全社会的防雷接地意识。
在施工过程中,需要加强对施工单位的管理和检查,保证施工质量,完善安全监管机制;同时,还要充分调动各层级管理部门和社会各界的积极性,将防雷接地工作纳入社会安全建设重要内容;在电网用户处,要注重完善安全防护措施,保障用户安全和避免安全事故发生。
以上为针对目前防雷接地存在的问题,采取解决措施的概述。
实际情况,针对不同地方可能需要进行相应的调整,以适应本地的情况,从而保障电网的安全可靠运行。
未来,电力系统的安全防护技术也必将不断发展,解决防雷接地存在的问题,从根本上保障全社会的安全可靠运行。
总之,防雷接地是保障电力系统安全可靠运行的不可或缺的重要一环,通过完善科学的规划,严格的施工及有效的管理,把防雷接地的严谨性带到一个新的层次,确保社会安全发展。
110kV变电站防雷接地常见问题和对策探析
110kV变电站防雷接地常见问题和对策探析摘要:随着我国自动化电网建设不断推进,对接地系统的要求越来越高,部分110kV变电站防雷接地暴露出诸多问题。
因此本文对这些问题进行了总结,并提出针对性的对策,同时以此为基础就110kV变电站防雷接地措施进行了探讨。
关键词:变电站;防雷接地;问题;对策;措施引言变电站安全运行的一个重要外部影响因素在于雷电,若变电站遭受雷击或雷电波入侵,将可能造成大范围的停电,影响生产和生活。
因此有必要就110kV变电站防雷接地进行探讨。
1 110kV变电站雷击来源及原因我国部分地区年雷暴日数平均值达到50天以上,其中福建、广东、广西壮族自治区、江西、云南、海南等地区雷电日数超过50天以上,属于多雷区和强雷区,雷暴日最多的达到了134天,雷电灾害造成的威胁极大。
据不完全统计,因雷电灾害全国每年约有3000左右的伤亡人数,财产损失50~100亿元。
随着技术发展,综合防雷技术的出现,我国防雷工作取得了明显的成效。
目前主要雷击方式有两种:第一、直击雷即变电站电气设备直接遭受雷击;第二、架空线路遭受感应雷击,产生雷电感应过电压。
具体表现:其一,当雷云放电直接击中变电站电力装置或输电线路时,强大的雷电流直接入侵变电站的电力装置,形成过电压,强大的雷电流通过物体,使物体产生热效应和机械效应,继而遭受破坏。
其二,由于静电感应,架空输电线路上方存在雷云时,输电线路上会聚集大量电荷,当雷云放电时,输电线路上聚集的电荷被释放,形成感应过电压,对电网产生极大的威胁。
其三,架空线路遭受直击雷或因感应雷产生的雷电波沿线路入侵变电站,这是目前变电站遭受雷电灾害的一个主要原因,若采取的措施不妥当,势必引发事故。
因此,基于综合防雷技术,变电站防雷可概括为两种,一是安装防浪涌装置,防止雷电波入侵。
二是安装防雷保护装置并释放雷电流。
2常见问题及对策尽管人们对于雷电灾害越来越重视,相关的防雷技术也得到大力发展,但还是存在一些问题需要解决。
