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变电站接地网及接地电阻对于电力系统的运行安全起着至关重要的作用。
本文对变电站接地网及接地电阻进行探讨,旨在加深人们对于变电站接地网络和接地电阻的理解和认识,为电力系统的运行安全提供保障。
一、接地网的基本作用接地网是指将所有金属设备和电气设备进行连接和接地的系统,其作用是将任意电位上的电流引入地面,以保障人身安全和电力系统的运行。
在实际应用中,接地网有以下几个作用:1. 保护人身安全:接地网可以将任意电位上的电压通过接地电阻导入地面,保护工作人员和公众的生命财产安全。
2. 保护设备安全:接地网可以将设备内部过电压释放到地面,保护设备的电气和机械稳定性。
3. 收集雷电电荷:接地网可以作为收集和导出雷电电荷的通道,以保护电力设备和电力系统的安全稳定。
二、接地电阻的基本概念接地电阻是指接地系统中的电阻值,其值取决于接地系统的结构、材料、排列形式和周围土壤的导电性质等因素。
接地电阻的大小决定了电流的通道,即影响了电气设备的故障漏电保护、过电压保护和雷电保护等性能。
接地电阻的计算公式为:R= ρL/S其中,R为接地电阻;ρ为土壤电阻率;L为接地棒或网的长度;S为接地棒或网的面积。
三、接地网的结构形式接地网的结构形式主要有平面网、立体网和混合网等形式。
1. 平面网:是用于小型变电站和低压配电系统的常用形式,由许多平放的接地盘或棒组成。
该结构形式的特点是易于安装、维护和扩展。
2. 立体网:主要用于高压变电站和电力大站建设。
通过推土机或挖掘机先开挖坑穴,再将大型接地网络或铁丝网、电极等设备嵌入土壤中,组成立体接地网络。
该结构形式的特点是接地电阻小、布置密度高。
3. 混合网:是将平面网和立体网相结合的一种接地方案,主要应用于中型变电站和中压配电系统。
与平面网相比,混合网可以在同一接地面积上实现较小的接地电阻。
四、提高接地电阻的方法为了确保变电站的运行安全,必须采取适当的措施提高接地电阻。
关于变电站接地网及接地电阻的探讨

科技 固向导
2 0 1 3 年 第0 5 期
关于变电站接地网及接地电阻的探讨
符振伟 ( 国 电万泉河红岭水利枢纽有限公 司 海南 琼中 5 7 2 9 0 0 )
【 摘 要】 变电站的接地 电阻值是 变电站设备正常运行的重要技 术指标 , 也是衡 量接地 系 统 的有效性 、 安全性的重要参数。 本文结合笔者 多
年线路 变 电站施工的工作探 讨性 分析, 可供 大家参 考。 【 关键 词】 接地 系统; 降阻措施 ; 接地 网; 定期检查
变 电站的接地 系统是保证 电气设备安全运 行和人身安 全的重要 地 极 8 0 套, 这一做 法使 得接地 电阻值 降低 了 8 0 . 8 % 且 满足 了设计要 举措 。电力系统发生短路故 障或是其 他大 电流入地时, 如果地 网的接 求 。因此, 当变 电站 的土壤 电阻率较高, 用于接地 网的面积不能将接地 地 电阻较 大就会 造成地 网电位异 常升高 高压窜人控制室 轻则 导致 电阻降低至设计要求值时, 可采用 D K — A G电解地极来实现降阻 监测、 控制设 备发生误动或 拒动。 重则破 坏监测设备从 而扩大事 故. 造 2 I 3 换土和使用降阻剂 成 巨大的经济损失和社会影响 有 的变电站采用紧凑型布置, 占地很 小, 这些使得变电站的接地 电 1 . 电站 接 地 系统 阻很难满足要求, 必须在接地设计 中结合实 际情况考虑降阻措施 1 . 1接地 电阻 ( 1 ) 换土 : 在 土壤电阻率高 的地区进行换 土, 是普遍采用 的有效 办 且施 工简单 。例如某变 电站位 于山区, 地质报告显示站 区耕植 土厚 据D I f r 6 2 1 — 1 9 9 7  ̄ 交流 电气 装置 的接 地》 要 求。 有 效接地 和低 电 法, . 2 ~ 0 . 6 m , 部分地方有基岩露 出, 土层 以下为砂岩和灰岩 接地设 阻接地 系统中变 电站 电气装置保 护接地 的接 地电阻宜符合 : R <2  ̄ 0 0 0 / 度为0 在 土层厚度不能满足要求 的地方 。 沿水平接地体 挖接 地 I 。 其中: R为考虑到季节变化 的最大接地电阻, 单位是 n ; I 为计算用 的 计 采用换 土, 流经接地装 置的入地短路 电流 , 单位为 A 随着系统的发展, 短路 电流 槽 , 深度为 1 m , 垂直 接地极坑深度 3 m . 底部直径 1 m . 施工时在接地槽 和 0 c m厚 的黏土并夯 实。 再放入接地 体。 回填土层层夯 越来越大, 接地电阻要达到此值, 会存在 困难 。故在 D I J T 6 2 1 — 1 9 9 7中 接 地坑 内先铺设 2 还规定 . 接 地 电阻虽可适 当加大 , 但不 得超值 5 n , 且应按第 6 . 2 . 2 条 实 。施工完成后实测接地 电阻完全满足设计要求 ( 2 ) 使用 降阻剂 : 降阻剂 的主要作用 是减小接 地体与土壤 的接触 进行校验 。这 同以往规范相 比, 不再 强制规定 了直接接地 和小 电阻接 使用降阻剂 地 系统 中接 地 电 阻必 须 小 于 0 . 5 n 的要求 , 而 以 往 习惯 上 认 为 在 电阻和降低周 围土壤的电阻率。在高土壤电阻率的地 区, 1 1 0 k V及 以上变 电站 中, 接地 电阻小 于 O . 5 n 就是合 格, 无论短路 电流 的例子很多, 大多数是和换土措施同时使用 。需要注意的是: 降阻剂 的 多 大都不 采取措 施, 这也是不合理 的 接地 电阻 的合格值应根据工程 作用和施 工工艺有很 大关系. 例如 施工 中降阻剂施加 不均匀 、 回填土 具体人地 短路电流确定 。在满 足附加条 件的要求下 , 接地 电阻不超过 埋深不满足要求 时均会影 响降阻剂的降阻效果。 而且还会对接地 体产 5 1 2 也是 合格 的。 生腐蚀。 1 . 2 接地系统设计 的原则 3 . 变 电站 接 地 网 典型 的接地 网设计可遵循如下原则 : 3 . 1接地 网截面 的选择 ( 1 ) 布置 围绕变 电站 的实 际区域外 围的连续接 地导体 回环 。这能 首先 . 接地装 置的截 面选择要满足热稳定 的要求 . 验算 热稳定 的关 避免大 的电流集 中. 避免在接地网区域和突出的电缆端的高电位 接 键 是确定短路 电流作用 的时间。 此 问题 应该结合 保护 的可靠 性 、 施工 地 网外 围导体包 围更大 的区域将导致接地 电阻 的降低 。 情况 、 经济情况进行综合考虑 。交 流电气装置的接地新规程( D I J I ' 6 2 1 ( 2 )在 回环 内布置平行接地导体, 一般 沿结构 物或设 备布置的行 1 9 9 7 ) 附录 c f 标 准的附录1 接地装置 的热稳定校 验规定 有效接地系统 列方 向布置接地导体, 以确保设备 的最短 的接地 连接 。 接地装 置热稳定校验 时间应该取 主保 护动作时 间加上失 灵保护动作 ( 3 ) 变电站的埋深一般为 0 . 5 ~ 1 . 0 m , 间距为 1 0 ~ 1 5 m 。水平 接地导 时 间: 不接地 、 消 弧线圈接地和 高阻接地 系统接地装 置热稳定 校验时 体 的交叉点应可靠的搭接在一起 垂直接地极也可以布置在主要设备 间应该取 2 s . 即第一后 备保 护动作时 间 1 1 0 k V及 以下变 电站一般为 处, 特别 是避雷器附近 。在 多层或高阻土壤 中, 在连 接点处布置长垂 普通降压变 电所 , 属于不接地 、 消弧线 圈接地 系统, 在 电网中的重要性 直接地极是 有效的 相对低一些, 保 护的可靠 性要差 一点 . 这些 变电站按 第一后 备保护考虑 f 4 ) 接 地网网孔的边 长比一般从 1 : 1 到1 : 3 变化 。 交叉连接也 能确 所确定的截面比按 主保 护考虑所 确定 的截 面增 大较小 所 以. 为了防止 保 多个故 障电流流散通道 , 使接地 网本 身的电位降至最小,当一个接 接 地装置扩大事故 。 l 1 0 k V及 以下系统热稳 定校验时间宜按第一 后备 地极导体故 障时, 能确保故障 电流 的流散 。 保护考虑。 2 . 降低接地电阻的有效措 施 3 . 2关于接地 网的配置 在前 面提到的 接地设计规程 中对于变电站接地设计 提出了具体 2 . 1 深接地法 由变 电站外延接地线OO x 4的镀锌扁钢1 . 在进线 塔下端打有一 口 要求 当 I > 4 0 0 0 A时, R≤0 . 5 Q, 限制地 网电位 升高是为了防止对二 次 约2 0 0 m超深接地井用 钻 机钻孔 把 直 径 1 0 0 m m的镀锌钢管接地极打 设备形成反 击, 但是 随着 电力系统不断增大, 短路 电流越来越大, 限制 0 0 0 V实 际上难 以实现. 而事实上 也有地电位远远 大于 人井孔 内. 并 向钢管 内和井 内灌注泥浆 此法经过工程 实际测量, 系统 地 网电位低 于 2 接地电阻为 0 . 4 4 2 1 " 1 , 符合设计效果很好 下面就采用 深井 接地降低接 2 0 0 0 V变电站仍然安全运行 的例子 可见. 影响变电站二次设备安全 的 地电阻作一下探讨 。和其它辅助 降阻措施 相 比, 深井接地法有 以下优 最主要 因素不是 地电位抬高多少. 而是 变电站内整个 地网是否始终保 点大大降低接地电阻: 减少变电站 占用 地表面积, 是改造优化 的最好 方 持 同一电位, 从而在二次设备上不出现高电位差。因此. 在变 电站接地 除降低 接地电阻值 更 重要 的是考虑整个 地网. 各处电位 法: 设计寿命 可 以非 常长, 设计裕度 非常大 : 深层 的土壤 电阻率不受 气 工程设计 上, 候、 季节影 响, 数值稳定 。因此, 接地 电阻值也 不会随气候 、 季节变化 , 的均衡以及应考虑土壤和大气 对接地线 的腐蚀影 响 这是 深井接地最大 的优点 深井接地极技术 的特点适应 自然条件 , 扬 4 . 做好接地装置定期进行检查和试验 长避 短. 充分利用有 利地形: 排 流特点, 由于在地层深处 导电层, 利用 地 接地装置运行 中。 接 地线 和接地体会 因外力破坏或腐蚀 而损伤或 层1 0 m以下地下水层 的导 电性 . 大大降低接 地电阻. 增 大系统稳定性 ; 断裂, 接地 电阻也会 随土壤变化而发 生变化 , 因此, 必 须对 接地装 置定 性能 稳定 、 可靠, 不受地下 水层水文 变化层影 响; 排流量 大, 分 布均衡 、 期进行检查 和试验 合理 。 4 . 1 检查周期 2 . 2放置 电解地极 ( 1 ) 变( 配) 电所的接地装置一般每年检查一次 。 对于高土壤 电阻率地区。 降低变 电站地网的接地 电阻是 比较困难 ( 2 ) 根据车间或建筑物 的具体情况对 接地线的运行情 况一般 每年 的。 在设计或 改造地 网以降低其接地 电阻时常常会 遇到的问题 。 在某 检查 1 ~ 2 次。 变电站的地网设计及工程施工中也遇到了这个问题。 在该变电站地网 ( 3 ) 各种��
变电站地网接地电阻测量方法的探讨

3 反 向 电极 布 置 测 量
3 1测 量 原 理 及 要 求 .
地 网接 地 电阻 的数 值 , 于 地 网 的 对 等
地 电压与通过 地网流 入大地 中的交流 电 算 术 平 均 值 , 为地 网 的接 地 电 阻。 如 果 流 的 比值 , 网 对 地 电压 是 指 地 网 与 地 中 作 地 2 概 述 d C 取 4 5 时 有 困难 ,且 地 网 周 围 的 电流 场 的 实际 零 电位 区 的 电位 差 ; 此 零 G -D 而 目前 , 我们 最 常 用 的 接 地 电阻 测 量 方 土 壤 电 阻率 较 均 匀 时 , 可 取 d C I2 G = D; 电 位 区 在 被 测 地 网 与 测 量 用 电极 的 连 接 法是 直 线 法 测 量接 地 电 阻 , 图 1所 示 。 如 土 壤 电 阻 率 不 均 匀 时 , 可 取 d C 3 方 向 上 , 此零 电位 区 中 , 位 梯 度 接 近 G = D, 在 电 测 量 接 地 电阻 的基 本假 定 为 : d GC=I 7 . D。 等于 零 。 电极 布 置 如 图 2所 示 。
安 全 性 、 保 电力 系 统 的 安 全 可 靠 运 行和 确
在 测试 中 , 使 地 网 与 电流 极 之 间 的 为 变 电站 工 作 人 员 的人 身 安 全 , 有 十 分重 电位 分 布 在 一 个 区 段 比 较 平 缓 ,G 一 具 dC 要 的意 义 。 目前 广 州从 化供 电局 使 用 直 线 般 取 地 网 最 大 对 角 线 长 度 D 的 4 5倍 , - 法 测 量 地 网 接 地 电 阻 , 法 存 在 着 电压 极 此 又 称 补 偿 法 。 如 果 电流 极 不 置 于 无 穷 远 零 电位 难 于 确 定 的情 况 。 广 东 省 中 心 试 在 处 , 电压 极 应 放 在 电流 极 与 被 测 接 地 体 则 验 研 究 所 有 关 专 家 的指 导 下 , 局 采 用 了 该 之 间 , 被 测 接 地 体 的 O6 倍 的 电流 极 距 .侣 反 向 电 极 布 置 可 解 决 直 线 电极 布 置 零 电 与 接 地体 距 离 的位 置 处 , 可 测 得 接 地 体 即 位 难 于 确 定 的 难点 。 以下 将 对 使 用 直 线 电 的 真 实 接 地 电阻 。 此 ,G 因 d P应 为 d C的 G 极 布 置 与 反 向 电极 布 置 测 量 方 法 进 行 比 6 %左 右 , 时我 们 将 电压 极 沿 地 网与 电 0 此 较 讨 论 , 过 比较 , 出 反 向 电极 布 置 测 通 突 流 极 的 连接 方 向移 动 三 次 , 次 移 动 的 距 每 量 的特 点 。 而 对于 这些 问题 的探 讨 , 助 有 离 为 d C 的 5 ,三 次 测 得 的接 地 电阻 G % 于 在 日后 的 工 作 中加 以完 善 。 的 差 值 小 于 5 即可 。 然 后 , 3个 数 的 % 取
110kV变电站接地电阻测量计算

110kV变电站接地电阻测量计算摘要:讨论110kV变电站接地网在变电站的作用,分析变电站接地网中的接地电阻测量与计算等设计问题。
关键词变电站接地网设计在南方地区,由于气候较北方潮湿,相对来说,土壤电阻率ρ会较小,土壤导电性能亦较好,因此接地电阻相对来说容易达到,但南方某些地区土壤电阻率ρ也会相对较大,给接地设计带来困难。
随着电力系统短路容量的增加,做好接地设计,对变电站的系统安全运行,工作人身及设备安全至关重要。
本文根据本人所设计工程,浅谈变电站接地网接地电阻的测量与计算。
1接地电阻测量接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。
接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地极流入地中电流的比值。
按通过接地极流入地中工频交流电流求得的电阻,称为工频接地电阻;按通过接地极流入地中冲击电流求得的接地电阻,称为冲击接地电阻。
工频接地电阻的测量通常有单极法、四极法等。
1.1单极法测量土壤电阻率单极法只适用于土壤电阻率较均匀的场地。
单极法测量土壤电阻率方法:在被测场地打一单极的垂直接地体如图1,用接地电阻测量仪测量得到该单极接地体的接地电阻值R。
土壤电阻率:ρ=(2πh)/㏑(4h/d)(1)d,单极接地体的直径,不小于1.5cm;h,单极接地体的长度,不小于1m。
1.2四极法测量土壤电阻率在土壤结构不均匀性的情况下,用单极法测量土壤电阻率有很大的影响,为了得到较可信的结果,把被测场地分片,在岩石、裂缝和边坡等均匀土壤上布置测量电极,用四极法进行多处测量土壤电阻率。
四极法测量土壤电阻率的的原理接线图如图2,两电极之间的距离a应等于或大于电极埋设深度h的20倍,即a≥20h。
由接地电阻测量仪的测量值R,得到被测场地的视在土壤电阻率测量电极,用直径不小于 1.5cm的圆钢或<25×25×4的角钢,其长度均不小于40cm。
被测场地土壤中的电流场的深度,即被测土壤的深度,与极间距离a有密切关系。
变电站接地电阻标准

变电站接地电阻标准
变电站接地电阻是指变电站接地网中接地装置的电阻值。
在变电站运行中,接
地电阻的大小直接关系到接地系统的安全性能。
因此,对于变电站接地电阻的标准有着严格的要求。
首先,根据国家标准,变电站接地电阻的标准值应符合相关规定。
一般来说,
变电站接地电阻的标准值应该在一定的范围内,不能超过规定的上限值,也不能低于规定的下限值。
这是为了确保变电站接地系统的安全性能,防止因接地电阻过大或过小而引发的安全事故。
其次,变电站接地电阻的测试方法也有着相应的标准。
在进行接地电阻测试时,需要按照相关标准进行测试,采用合适的测试仪器和方法,确保测试结果的准确性和可靠性。
只有在符合标准的测试条件下得到的接地电阻数值才能被认可和采用。
另外,变电站接地电阻的标准还包括了接地电阻的监测和维护要求。
变电站接
地系统应定期进行接地电阻的监测和检测,确保接地电阻处于符合标准的状态。
同时,对于接地电阻超出标准范围的情况,需要及时采取相应的维护措施,保证接地系统的正常运行。
在实际运行中,变电站接地电阻的标准对于变电站的安全运行至关重要。
只有
严格按照标准要求进行设计、施工和运行管理,才能确保变电站接地系统的安全性能,防范各类安全事故的发生。
总的来说,变电站接地电阻的标准是保障变电站安全运行的重要依据,相关人
员需要严格遵守国家标准和规定,确保变电站接地系统的安全可靠运行。
只有在严格遵守标准的前提下,才能有效地保障变电站的安全运行,减少安全事故的发生,保障人民群众的生命财产安全。
对变电站接地网电阻计算与降阻措施分析

对变电站接地网电阻计算与降阻措施的分析【摘要】随着电力系统的发展,在变电站建设过程中,由于条件所限,使变电站处于高电阻率的地质区,因此,给变电站接地设计和施工造成了困难。
本文阐述了变电站接地网电阻偏高的原因,结合工程事例,对变电站接地网降阻进行了分析,并提出了相关建议以供参考。
【关键词】变电站;接地网;接地电阻;降阻方法;中图分类号:tm411文献标识码: a 文章编号:引言变电站接地网是变电站电气设备安全运行的根本保证和重要措施,接地网设计与施工必须予以高度重视。
如果变电站接地设计不合理,可能造成接地系统局部电位高,超过安全值规定,给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,造成变电站监控和保护设备误动、拒动,从而酿成事故,带来巨大的经济损失和社会影响。
1、分析变电站接地网电阻偏高的原因(1)土壤电阻率偏高。
特别是山区,由于土壤电阻率偏高,对系统接地电阻影响较大;干旱地区、沙石土层等相当干燥,而大地导电基本是靠离子导电,干燥的土壤电阻率偏高。
(2)没有具体勘探测量。
有的在设计接地时,根据地质资料查找设计手册所对应的土壤电阻率。
但是场地不同点土壤电阻率的偏差,同种土壤的电阻率会存在一定的差异,特别是南北方同种土壤之间差别很大,会造成很大的误差。
(3)测量值不可信。
设计人员常采用四极法测量原土层的土壤电阻率。
此方法符合设计规范要求,科学且准确,由于四极法测量属于在场地中抽样测量,在接地网埋设处地质经常出现断层,地电阻率是不均匀的,山坡地形还需要在不同的方位、不同的方向进行测量,找出沿横向、纵向和不同深层的土壤电阻率。
(4)在运行过程中产生变化。
①接地引下线、接地极受外力破坏而损坏;②在接地引下线与接地装置的连接部分,因锈蚀而使电阻变大或形成开路;③由于接地体的腐蚀,使接地体与周围土壤的接触电阻变大,特别是在山区酸性土壤中,接地体的腐蚀速度相当快,会造成一部分接地体脱离接地装置。
变电站接地网电阻标准

变电站接地网电阻标准
变电站接地网电阻是指变电站接地系统中的电阻值,是用来评估接地系统对电流的导通能力的重要指标。
接地网电阻的大小直接影响着接地系统的安全性能,因此在变电站的设计和运行中,对接地网电阻的标准有着严格的要求。
首先,根据国家标准,变电站接地网电阻应符合GB50169-2006《变电站设计规范》中的相关规定。
根据该标准,变电站的接地网电阻应满足一定的数值要求,以确保在故障时能够有效地将电流导入大地,保障人身和设备的安全。
同时,接地网电阻的测试方法也应符合国家标准,确保测试结果的准确性和可靠性。
其次,根据变电站的具体情况和运行要求,接地网电阻的标准也会有所不同。
一般来说,变电站的接地网电阻应根据变电站的等级、容量、运行环境等因素进行评估和设计。
对于特殊场所,如易受雷击的地区或有爆炸危险的场所,接地网电阻的标准会有更高的要求,以确保接地系统的安全性能。
此外,随着变电站的运行和维护,接地网电阻的监测和检测也是至关重要的。
定期对接地网电阻进行检测,及时发现并解决接地系统中存在的问题,是确保接地系统长期稳定运行的关键之一。
因此,对于变电站接地网电阻的监测和检测,也应制定相应的标准和程序,以确保检测结果的准确性和可靠性。
总的来说,变电站接地网电阻标准是确保变电站接地系统安全可靠运行的重要依据。
在设计、建设和运行变电站时,应严格遵循国家标准和相关规定,对接地网电阻进行评估、设计、监测和检测,以确保接地系统的安全性能,保障人身和设备的安全。
只有如此,才能确保变电站在各种工作条件下都能够可靠地运行,为电网的安全稳定运行提供保障。
浅谈变电站接地电阻与接地网设计

1接地 电 阻的 定义 .
接地 电阻实质上是电流经地面某 流 向地下某确 定点之间用欧姆定律计算 出来的—个物理 值, 定义为接地极与电 为零 的远方接 地极之 间的欧姆定律 电阻。 在变 电站 防雷接地 电阻测量 时, 是假定雷 电流在地下疏 散至4米处基本为零的前 0 提下进行 的, 虽然如此 , 下土壤 结构的不同以及 电流深针与接 地极的方 向不同、 地 电 探针 与电流掰 f 间的距 离不 同, 电阻值有时有本 质上的不同。 压 之 接地 2接地 电 阻值 的确 定 . 接地 电 阻值的确定 要有依 据 , 究经济效 益 , 量要 求要 以一 定的计 要讲 其定 算 公式 为依 据 。 接地 电阻值 与 接地 电流密 切 相关 , 阻抗取 决 于接地 电大小 其 流 和频 率 , 频 率较 低 时 电 阻为 阻抗 的 主 要分 量 。 在 接地 电阻一 般 不大 于 0 5 . (。 )在高 土壤 电阻率 地 区 , 地 装 置要 求做 到 规 定 的接 地 电阻在 技术 经济 当接 上极 不 合理 时 , 接地 短 路 电流 系 统接 地 电阻 允许 达 到5 发生 接地 故 障 大 n。 时, 接地 电位 的升 高 不超 过2 0V进行 控 制 , 次 以接地 电阻不 大于0.(和 00 其 5) 5 2 行 要 求 。 有 效 接地 系 统 中单 相 接地 时 的 短路 电流 一般 都 超过 4 A。 【进 在 k
5尽量采用建筑物地基 的钢筋和 自然金属接地体统—连接起来作为接 。 . 网 『 6尽量以 自 . 然接 地物为勘 出辅以 ^ , 工接 也懈 外形尽可能采用闭合环形。 充, 7 应采 用统 一接 地 网 , 一 点接地 的 方式 接地 . 用 8防雷 接地在设 计施工 时的特 殊要求 防雷接地 引下 线尽量利 用现有 的 自 . 然导体 。
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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。