110kV输电线路电杆导通电阻测量研究分析

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110kV配电变压器接地电阻测试及分析方案设计

110kV配电变压器接地电阻测试及分析方案设计

10kV配电变压器接地电阻测试及分析方案设计前言在电网系统中,配电变压器是十分重要的设备,将关系到电网能否稳定运行。

但就实际情况来看,由于接地电阻阻值过大,配电变压器会出现设备烧毁的情况,因此相关人员还应加强配电变压器接地电阻测量工作的开展,从而准时发觉接地电阻阻值过大的问题,并采取合理措施降低接地电阻阻值。

接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。

接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。

接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性重量的作用越来越大,大型地网应采纳接地阻抗设计。

摘要在配电变压器安装、使用的过程中,还应幸免接地电阻阻值过大,以免出现设备烧毁和人员触电等事故。

基于这种认识,配电变压器接地电阻对供电设备的正常使用影响巨大,若在供电设备的运行过程中,接地电阻值超过正常的范围,会烧毁供电设备及对人员的生命财产安全带来巨大的威胁,所以对于10kV配电变压器接地电阻测试是至关重要的,并且制定了相关的电变压器接地电阻测试的方案。

本设计是10kV配电变压器接地电阻的测试,从接地电阻的背景对接地电阻进行多方面分析,同时介绍了接地电阻的基本测量方法,同时进行了误差分析, 总结了接地电阻工程测量中的误差来源及消除方法, 并根据测试过程提出了相关的注意事项。

[关键词]配电变压器;接地电阻;测量;注意事项目录前言 (1)摘要 (2)第1章绪言 (5)1.1背景现状 (5)1.2设计目的 (5)第2章 10kV配电变压器接地电阻测试任务 (6)2.1任务描述 (6)2.2任务要求 (6)第3章信息咨询 (7)3.1接地电阻 (7)3.2接地电阻的规范要求 (8)3.3变压器接地电阻过大的危害 (9)3.4变压器接地电阻测试方法 (10)3.5变压器接地电阻测试注意事项 (10)第4章制定10kV配电变压器接地电阻测试打算 (12)4.1测试进度打算 (12)4.2测试必备工具 (12)4.4测试实施步骤 (12)第5 章实施10kV配电变压器接地电阻测试打算 (14)5.1前期准备 (14)5.2测试设备和方法 (14)5.3长沙西站变电站10kV配电变压器接地电阻测试实施 (15)5.4长沙西站变电站10kV配电变压器接地电阻测试结果以及分析 (17)第6 章过程检查与控制 (18)6.1配电变压器接地电阻阻值过大问题 (18)6.2 10kv配电变压器接地电阻测试注意事项 (18)6.3配电变压器接地电阻过高预防措施 (19)第7 章技术总结 (21)7.1 接地电阻测量仪器的概述 (21)7.2 测试接地电阻中常见的问题的解决方法 (22)7.3 配电变压器接地电阻的测量与注意事项的重要意义 (22)致谢 (24)参考文献 (25)第1章绪言1.1背景现状配电变压器接地电阻是电网系统的重要组成部分,当接地电阻值超过正常范围时会对供电设备产生不利的影响,会导致供电设备的损坏以及人员生命财产的伤亡与损失,因此,加强对配电变压器接地电阻的测量,对于提高变压器系统的安全性与可靠性具有重要的意义,选择变压器中性点接地方式会牵涉到很多电力系统相关的技术性问题,当前,主要存在的变压器中性点接地方式有中性点不接地、中心点经消弧线圈接地、中性点经高电阻接地等,实际中,选择什么种类的接地方式是根据实际情况而定。

110kv输电线路测量工作总结

110kv输电线路测量工作总结

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110kV多T接复杂电网输电线路参数测试实用方法研究

110kV多T接复杂电网输电线路参数测试实用方法研究
的社 会 效 益 。
图l :1 1 O k V A b F线
【 关键词 】多 T 接输电线路 参数测试 继 电 保护
1 引 言
规程要求在 对 6 6 k V及 以上架 空线和 电缆
线路 进行保护计算时 ,线路 的阻抗值 应使用实 测值 。1 1 0 k V 输电线路实测参数是计 算短路 电
性不 强 ,且违反规程要 求。本文分析 了 1 1 0 k V 级主变 及线路 ,此时需用到全线 中正序 、零序 复 杂 电网输 电线路参数 测试 对继 电保护整定计 算 、电网安全运行 的影 响,对 长沙 电网典型 的 1 l O k V多 T接 线路 、多段架空和多段 电缆混合
阻抗 角 。继 电保 护 整 定 时 需 采 用 以 上 测 试 结 果 图3 :1 I O k V h b d c F线
阻抗 的理论值 ,在对线路 电源端 的 2 2 0 k V A站 和 F站的断路器继 电保护进行计算时 ,为保证
距离 、零序 I 段不伸入下级变 电站主变 , 选择
图 4 :1 1 O k V A b e d c F线
路 的 阻抗 值 ;在 计 算 2 2 0 k V F变 电站 5 0 4 断 路 器保 护 时 ,需 要测 试 F — c 、F — b 、 ( F - d )、 ( F — e )、F - A线 路的 阻 抗值 。通 过分 析 线路
电力电子 ・ P o we r E l e c t r o n i c s
络线现场测试工作时 间长,难度大,测试费用 高 ,要做到每条线路均实测 比较 困难 。
4线路参数测试 的实用优化方案
两个及 以上 T接点 的联络 线如 图 2 ~ 4 ,在
计算 2 2 0 k V A变 电站 5 1 6断路器保护 时 ,需要 测 试 A — b 、A — c 、 ( A — d )、 ( A — e )、A — F线

输电线路杆塔接地电阻的测量方法分析

输电线路杆塔接地电阻的测量方法分析

输电线路杆塔接地电阻的测量方法分析输电线路杆塔接地电阻的合格程度与线路的耐雷水平密切相关。

由于接地电阻测量方法不正确,量出的结果不能正确反映实际值,使不合格的杆塔接地不能得到及时有效的改造,杆塔极易受雷电的侵害,直接威胁到电网的安全运行。

文中通过不同地形杆塔接地电阻则量方法的研究和实践,总结并制定了规范的测量方法和步骤,提高了杆塔接地电阻测量的准确性,为接地电阻改造提供了科学依据。

标签:;输电线路;杆塔;接地电阻;测量方法;合格的杆塔接地电阻是降低架空输电线路雷击跳闸率、提高线路运行可靠性的保证,改善杆塔接地是降低线路雷击跳闸率的主要措施之一。

定期测量输电线路杆塔接地电阻是维护线路安全运行的一项重要工作,而正确布置测量线路则是准确测量接地电阻的关键。

文中介绍了杆塔接地电阻的测量原理,分析了工程实际中应用较多的直线三极法测量准确度的影响因素,结合实例阐述了基于GPS 全球定位系统的杆塔接地装置的检测方法,可有效提高测量准确度,减小误差〔1、影响测量准确性的因素(1)测量中如果辅助电流极本身的接地电阻太大,当测量电压一定时,测量电流就会很小,这不仅影响测量灵敏度,而且会导致测量误差增大;有时甚至测量仪器没有反映,测不出结果。

通过加大接地极直径、多根电流极并联、给电流极周围注水、让电流极与土壤接触良好等方法,都可有效减小电流极接地电阻。

另外,如果电流极周围有树,可巧妙地利用树当做电流极:将多根树的树皮轻轻削开一点,用裸铜线缠绕,并联起来,再与电流极并联,就组成了一个辅助电流极系统。

(2)在现场条件下测量地区的土壤电阻率不一定都是均匀的,由于各种沟道、岩石以及在地下还可能有各种金属管道,它们都将影响电流场的分布,给测量结果带来误差。

如果接地网周围主要土壤的电阻率为P,当被测接地体与辅助电压极之间存在一条高土壤电阻率P1的地层时(P2>P1),如凹陷的干涸河床,零电位点距接地网的距离要小,随着P 比值的增大,零电位点越靠近接地网:当被测接地体与辅助电流极之间存在一条高土壤电阻率P 的地层时(P2>P1 ),零电位点的距离要大,随着P/p 比值的增大,零电位点离接地网越远。

110kV输电线路运行检修技术分析及故障预防

110kV输电线路运行检修技术分析及故障预防

110kV输电线路运行检修技术分析及故障预防110kV输电线路是电网的重要组成部分,它承担着将电能从发电厂输送到各个用电单位的重要任务。

为了确保110kV输电线路的正常运行和安全性,运行检修技术和故障预防显得尤为重要。

本文将对110kV输电线路的运行检修技术进行分析,并探讨故障预防措施。

110kV输电线路的运行检修技术包括日常巡检、定期检修、专项检测等多个方面。

1. 日常巡检日常巡检是110kV输电线路运行检修技术的重要环节。

通过巡视输电线路的外观和设备情况,及时发现和排除可能存在的安全隐患。

巡检人员需要检查输电线路的绝缘子、断路器、隔离开关、接地装置等设备的运行情况,特别要注意检查设备是否有松动、老化、破损等现象。

2. 定期检修110kV输电线路的定期检修是确保线路安全运行的有效手段。

定期检修包括对线路设备的维护保养、设备的检测和测量、通断试验等内容。

在定期检修中,需要对设备进行全面的检查和测试,及时对老化和损坏的设备进行维修或更换,确保设备的正常运行和安全。

3. 专项检测110kV输电线路的专项检测是通过专用设备进行的测试,目的是检测线路设备的性能和状态。

专项检测包括绝缘电阻测试、接地测试、局部放电检测等内容。

这些检测可以有效地发现设备的故障和隐患,并及时进行处理,提高线路设备的可靠性和安全性。

二、110kV输电线路故障预防措施110kV输电线路的故障预防是保障线路安全运行的关键。

以下是一些常用的故障预防措施:1. 设备维护保养2. 设备运行监测110kV输电线路的设备运行监测可以及时发现设备的异常情况,采取措施防止故障的发生。

运行监测包括温度监测、振动监测、局部放电监测等内容,这些监测可以提供设备的运行状态和趋势,帮助预防设备故障。

4. 人员培训和管理110kV输电线路的人员培训和管理是预防故障的关键。

线路运行检修人员需要具备一定的专业知识和技能,能够熟练掌握设备的运行和维护技术,及时发现和排除线路故障,确保线路的安全运行。

基于110kV输电线路防雷与接地电阻的设计研究

基于110kV输电线路防雷与接地电阻的设计研究

基于110kV输电线路防雷与接地电阻的设计研究摘要:本文探讨了110kV输电线路的线路防雷与接地电阻设计。

本文首先介绍了输电线路雷击的特点与危害,之后详细的介绍了110kV输电线路的防雷设计和接地电阻设计。

本文旨在通过对线路防雷的深入探讨,进一步提高输电线路的防雷保护能力,保障电力系统的稳定运行,为高压输电施工防雷设计提供一定的参考。

关键词:110kV;输电线路;防雷;接地电阻;设计引言电力系统中,110kV输电线路是重要的组成部分,其运行稳定性直接关系到电力供应的安全和可靠性。

然而,在雷电活跃地区,输电线路常常会受到雷电的威胁,导致停电、设备损坏等问题。

因此,如何提高输电线路的防雷保护能力成为了一个亟待解决的问题。

本文将重点探讨110kV输电线路的接地电阻设计问题,以期为提高输电线路的防雷保护能力提供一些思路和方法。

一、输电线路雷击的特点与危害(一)电磁干扰当雷电击中输电线路时,会产生瞬时电流,这个电流会形成强大的电磁场。

电磁场会对附近的电子设备和通讯线路产生干扰,这种干扰可能会导致设备的误动作或者通讯线路的中断。

在电力系统中,输电线路是重要的组成部分,它们负责传输电能,保证电力系统的稳定性和可靠性。

当输电线路受到雷击产生的电磁干扰时,可能会导致保护装置的误动作,从而影响到电力系统的正常运行[1]。

此外,对于靠近输电线路的电子设备,如微机保护装置、自动化装置等,雷击产生的电磁干扰可能会对设备造成损坏或导致数据丢失。

这些设备在电力系统中发挥着重要的作用,一旦出现故障或数据丢失,会对电力系统的正常运行产生严重的影响。

因此,降低输电线路的雷击电磁干扰是十分必要的。

(二)线路破坏雷电是一种自然现象,其能量特性使其可以高能量地击中线路,从而破坏线路设备。

雷电的能量流量非常大,瞬间可以达到数千安培,而普通的电流只有几安培,因此雷电对输电线路和电力设备来说是极其危险的。

当输电线路受到雷电袭击时,可能会造成严重的后果,包括失电、火灾、漏电、电击等。

输电线路杆塔接地电阻测量方法研究

输电线路杆塔接地电阻测量方法研究

输电线路杆塔接地电阻测量方法研究摘要:由于杆塔接地极对地电阻存在问题、杆塔连接螺栓处严重锈蚀导致接触电阻很大;更严重的已形成开路;靠近地面的接地线部分在电化学腐蚀的作用下接地线变细,甚至断裂。

因此,输电路杆塔接地电阻的测量十分重要。

关键词:输电线路;杆塔;接地电阻;测量方法接地电阻测量是提高线路防雷水平的一种必要手段,准确测量接地电阻能及时发现杆塔接地系统的变化或缺陷,避免由于接地电阻不合格而造成的经济损失或事故。

基于此,本文对输电线路杆塔接地电阻的测量方法进行了详细的分析。

一、接地电阻的含义接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地向远处扩散所遇到的电阻,其大小反映出雷电流能否顺利从杆塔顶部经接地引下线泄入大地。

为确保雷电流能顺利泄入大地,保护线路绝缘,输电线路杆塔必须可靠接地。

在日常巡线工作中,要检查接地装置,确保其保持良好的连接状态。

接地电阻作为输电线路杆塔的重要参数之一,在杆塔接地电阻检查与接地工程竣工验收时,必须经精确的测量,以保证所测得的接地电阻值准确可靠。

二、输电线路杆塔的接地根据接地的目的将其划分为:工作需要接地、防雷需要接地、保护性接地和防静电需要接地等。

输电线路杆塔的接地则属于防雷接地,输电线路杆塔的接地决定了杆塔能否给雷电提供回路进入地下,从而避免雷电对输电线路造成的伤害。

输电线路杆塔的接地电阻是接地系统中重要的环节,接地作用在一定程度上可通过接地电阻的大小来反映。

减小输电线路杆塔的接地电阻,能有效降低由于累计导致的输电线路跳闸次数,减少误判。

因此,定期检测输电线路杆塔的接地电阻是维护输电线路安全运行的重要保证。

三、输电线路杆塔接地电阻测量方法1、三极法。

此方法需要3个部分,即电压极组、电流极组、接地装置,3个联合在一起测量接地电阻。

它是将电压极和电流极分别布置在输电线路的杆塔附近,用电压表测量出接地装置G同电压极P间存在的电位差Ug,然后使用电流表测量流经接地装置到大地的电流Ig,以得到Ug和Ig,运用电基本原理,计算出接地电阻Rg,即Rg=Ug/Ig。

关于 110kv 电力线路故障的测距探讨

关于 110kv 电力线路故障的测距探讨
1.行波法(暂态测距法)
对行波法的研究开始于上个世纪四十年代,早期由于对行波的特性认识不够全面,行波法并没有在实际中大规模的应用,后来随着人们对于行波的规律有了一个全面的认识,认为故障点的电压电流将会有一个大幅度的变化,从而在周围产生一个磁场,这种磁场将会以波的形式向故障点的两端传播,然后通过故障录波器对行波信号的提取,之后在应用相应的算法求解故障距离来实现故障的精确定位。由于线路的折射和反射,所以任一一点的电压电流都是叠加后的电压电流,这可能对于行波测距中对信号的提取造成干扰。行波法根据行波信号可以分为两种,一种就是在故障发生时,向输电线路发送信号源来进行测距,即C类;另一种就是应用故障发生时电力线路电流或电压行波进行测距,使用单端法时只要对单端的电气量进行测量就可以实现故障测距,即为A类,双端法利用行波传播到双边的行波测量点的时间差实现故障测距,即为B类,这个时候需要考虑到同步问题,在故障测距的设备中需要额外借助于全球定位系统。伴随着计算机技术的快速发展和录波技术的完善以及算法的改变,行波法的研究越来越成熟。行波法目前主要有ABC三类。
A类的原理是在线路一端接受来至故障点的入射行波进行计时,然后在接受反射波形再进行计时,通过两者的时间差列写二元一次方程从而实现故障测距。A类是一种单端测距,可以测量瞬时故障,也可以测量永久故障,此方法原理上比较简单易行,A类测距原理早期并不完善,那个时期对于故障行波的认识以及故障行波在输电线上的传输特能都没能有一个完全的认识,所以并没有进行实际性的应用,后来随着人们对行波的波形特性进一步认识和对波形提取的技术进一步发展,A类测距具有实际广泛应用的可能。
二、故障测距基本要求
为了保证故障测距能够在实际中做到高效低成本的运行,对于故障测距有以下这些要求。
1.准性
准确性是一项非常重要的指标,通俗的讲就是故障测距的精确度,目前对于大部分的精力都可以说是在精确度上,由于设备之间会有一定的损耗,因此做不到最理想的状态,会产生相应的误差,误差包括绝对误差和相对误差,比如在单端测距时的过度电阻和对端系统的阻抗或者线路运行方式的不对称都会使测距精度产生一定的影响,且这种影响是由于故障原理上所自带影响;又比如在行波法中波形的变化,动态非线性元件产生的延迟,近端的死区等等都会给测距带来误差,从而影响测距结果的准确性。但产生的误差只要在规定的范围内,且我们通过其他的方法进行弥补,测距结果的准确性还是能够保证的。
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a c rtl x mie o —e itn e o o cee p ls a d wi r g b d e e t n l hnn r tcin a d c u aey e a n nr ssa c fc n rt oe n l b i a f cs o i t ig p oe t n l n g o
h nr itn e b srs ac , oo rs p r t t n miso n p rt h oo yma a e n , n t eo — ssa c , yti ee rh t fe p o t eta s sinl eo e aintc n l g n g m e t a d e h u h r o i o e s p l eifr t n f r h a s sin l eo eainm an e a c tn adi rv me t n r ed s n u p yt o mai et h n o o t r n miso n p rt i tn n esa d i o r mp o e n df e i a o t h g
地装置改造效果带来较 大影响。通过选择典型的 10k 1 V输 电线路直线电杆 ( 简称 电杆 )的导通 电阻进行
测量研究,为输 电线路运行技术管理提供支持 ,为输 电线路运行维护标准的完善和 电杆设计制造工作提供
信 息 支持 。
关键词 :输 电线路;导通电阻;接地电阻 研究
中图分类号 :T 5T 3 . M7/ M9 41 文献标志码 :B 文章编号:1 0 -5 92 1)30 6 —4 0 66 1 (0 1 .0 50 0
第2 卷 4
华 中 电 力
21年第3 01 期
10 V输 电线路 电杆导通 电阻测量研究分析 1 k
王发 义
( 河南省信 阳供 电公司,河 南 信 阳 4 4 0) 6 0 0
摘要:输电线路杆塔利用电杆 ( 铁塔 ) 本体作 为接地 引线 。 铁塔全金属结构 , 作为接地引线 , 其性能良好; 而混凝土电杆Байду номын сангаас 由地线支架穿钉通过 内配钢筋至接地螺栓作 为接地引线,由于连接的不可靠和不能检查, 故混凝土 电杆接地 引线导通性 能较差。测量 电杆接地 电阻时,只把接地极这部分作为测量对象,忽视 了对 电杆 本体这部分接地引线的测量,不能准确掌握输 电线路 电杆接地 电阻的情况,从 而给 防雷治理和杆塔接
1 概

管由两根横 向短筋 固定,横 向短筋与相邻两根主 筋焊接 ,然后通过杆 内配筋连接 至接地螺母处 , 由接地 引下线焊接在接地体上 。在输 电线路设计 中,多利用 电杆配设钢筋兼作接地 引下线,要求
与铁 横 担 、 地线 支 架 、接 地 螺 母等 应 有 可靠 的 电
气连 接 。
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Absr c :T e p l a e u e s a c n u t rf rt e g o n i g i l crc p we u p y cr u t. e p l ’ t a t h o e c n b s d a o d co o h r u dn n e e ti o rs p l i i Th o e S c s
11输 电线 路 电杆应 用 现状 . 我 国生产 混凝土 电杆 有近 8 0多年 的历史 , 由 于其 具有 较好 的力 学性 能和 经济 性 ,是输 电线路 杆
塔 的主 要组成 部分 ,目前应用 较广泛 的是 预应 力钢
筋 混凝土 电杆 ,随着科 学技术 的发展 ,高强度预 应 力混 凝土 电杆 ,钢 筋钢 纤维混凝 土 电杆 ,钢 包混凝 土杆 等仍 以优 秀 的性 价 比替 代铁 塔产 品 。 1 输 电线 路 电杆接 地 型式 . 2 10k 及 以上 架 空输 电线 路 多选用 双 杆分 别 V 1
a d ma u a t r f o e . n n f cu e o ls p
Ke r s ta s sin l e o — e it c ; r u dn ssa c ; ee r h ywo d : n m so ; n r ssa e g o r i n i n n igr itn e r sac e
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