变电站接地设备的研究 买买提

变电站接地设备的研究 买买提

发表时间:2019-10-28T14:10:55.527Z 来源:《电力设备》2019年第12期 作者: 买买提•玉素甫 邱现民 周知

[导读] 摘要: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力设备的某些部分与大地相连接,这就是接地。

(国网新疆电力公司阿克苏供电公司 新疆阿克苏 843000)

摘要: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力设备的某些部分与大地相连接,这就是接地。电力系统就其目的来说可分为工作接地,防雷接地和保护接地三种。变电站的接地系统在变电站中占有十分重要的位置,其作用是把故障电流引入地下并

为站内设备提供参考电位。它是维护电力系统安全可靠运行,保护运行人员和电气设备安全的根本保证和重要措施。

关键词:电力系统;防雷接地;故障电流;

0 引言

电力系统接地技术对电力系统的安全运行有着重要影响,因此一直得到人们的重视。在变电站建设中接地网的设计与施工是非常重要的一个环节,而接地电阻的计算又是接地网设计中的关键,误差小、简单实用的接地电阻计算方法是建设安全并造价合理的接地网的前提

条件。通过合理的假设,对有垂直接地极的复合接地网提出了可供工程实用计算的简化公式,其计算误差通常小于10%,并且当单根垂直

接地极的长度L远大于等效正方形接地网的边长和垂直接地极总长度大于水平接地极的总长度时。其计算误差仍小于lO%。通过建立合适的

数学物理模型,分别对接地网的工频特性进行了细致的分析,提出了接地网接地参数的数值计算方法。基于复数镜像法提出了一种模拟变

电站接地网的方法,该方法适用于多层大地模型中任意结构接地网的模拟,文献给出了复数镜象法的格林函数及推导方法,它们适用于电

流源位于各层区域的多层模型情况。复数镜像法中的镜像的大小和位置一般为复数,其计算效率和计算精度远远高于经典镜像法。变电站

的接地网对变电站的安全运行至关重要。随着电力系统容量的不断增大,接地短路电流也越来越大。

1 接地设备的介绍

近几年,由于一次设备接地、接地网发生问题,造成高压窜入二次回路及操作系统,使保护失灵,短路电流时间持续较长。进一步将地网多处烧断,使整个变电站多处出现高电位差,造成许多主设备损坏的事故时有发生。阐述了目前变电站接地网在设计、安装、维护等

方面存在的电压分布梯度大,地网腐蚀严重等主要问题,并提出应采取的措施如对接电网应采取防腐蚀措施等。接地体的接地电阻是电流I

经接地电极流入大地时,接地电极的电位V对I的比值。它主要是大地呈现的电阻。接地电阻的大小除和大地的结构、土壤的电阻率有关

外,还和接地体的几何尺寸和形状有关,在雷电冲击电流流过时,还和流经接地体的冲击电流的幅值和波形有关。

2接地设备的分析

基于场路结合的思想,考虑导体自感和导体问的互感,用传统的节点电压法分析接地网,分析比较了大型铜材和钢材接地网接地阻抗,最大跨步电压和接触电势等方面的性能差异,并阐述了产生差异的原因,得出了一些有用的结论:相同接地网结构和土壤条件下,铜

地网的接地阻抗,网内电位差占总电位之比均较钢材小。钢材和铜材大型地网的接地阻抗大小与电流注入点有关。边角处注入比中心注入

要大的多。)在低土壤电阻率的地方,用铜材接地网降低接地阻抗效果明显,在高电阻率的地区效果不佳。对同样的接地网和土壤,取相同

的接地阻抗,因铜的载流量比钢的大得多而且相对磁导率要小很多,故铜材得截面要比钢材的小得多。以往测量地网接地电阻,一般采用

电流法及各种派生的测量方法,但均未从根本上解决地网干扰电流和引线互感引入的误差等问题,同时放线的劳动强度大。提出了“异频测

量法”,并研制出准确可靠、便于使用的大型地网接地电阻异频测量仪,能有效地消除地网中的工频及高频干扰,并能将电阻和电抗分量分

离开。可准确测出地网的接地电阻。采取合适的布线方式可测出地网的接地电抗,从而解决了大型地网接地电阻测量的难题。

3接地设备的应用

在大型变电站中,由于接地导体自身的电阻和电感的作用,使得接地导体上各点的电位不相等。变电站内许多仪器的接地端或电缆外皮都接在接地网上,接地网的网内电位差可能产生严重的电磁兼容问题。采用接地网接地参数数值分析软件,计算了接地网的内部电位

差。提出了减小网内电位差的措施,得出大型钢材接地网存在较大的网内电位差,其值随地网面积的加大、接地导体半径的减小和均压导

体根数的减少而增加。得出了短路电流入地点越偏离地网中心,网内电位差就越大的结论。在城市变电所的接地网设计中,尤为明显的特

点和困难是:(1)由于城市规划寸土寸金,变电所占地面积越来越小.对于3台主变,30回出线这样规模的户内变电所,一般占地面积需2000

~2500m2左右;(2)变电所附近没有可以利用的空地,接地网不能外引,一般只能在围墙内这部分面积采取措施;(3)1/2~1/3接地网敷设

在变电综合合楼的下面,在投产运行后,很难进行再次开挖改造。所以如何通过优化地网的结构或者选择不同地网材料来使地网的各项指

标(地网的电阻,接触电压,跨步电压)满足要求具有重要意义。

4 接地设备的解决办法

如何在众多的地网接地电阻计算方法中,找到适合实际工程应用,误差小。常用简化公式的计算精度满足工程设计要求:与钢接地体相比而言,铜接地体,具有导电性能、热稳定性能好,耐腐蚀能力强,施工方便,可加快工程进度,寿命长,投运后减少了检验维护工作

量,并对土壤无污染,但初期投资有所增加,但从长远利益考虑,采用铜接地网是合理的;特别是对地处城区,设备组合程度高、占地面

积小的变电站采用铜接地网更有优势,现在江苏电网中的部分变电站已试点采用,取得经验后,将逐步推广使用。

5结论

采用铜接地网,应加强对其临近金属的防腐措施,如:调整钢管线或铜接地体的布置方案。使两者交会处尽可能垂直相交;对受影响的金属进行防护隔离;采用非金属管子或导管。对于土壤腐蚀性为弱、中的变电所宜选用钢材。同时腐蚀轻微变电站的土壤电阻率往往也

较高.可以充分利用钢材截面大、改善散流特性,造价较低。,铜接地网在地处城区、设备组合程度高、占地面积小的变电站中有着明显

优势,现已试点采用,在建设和运行取得一定经验后,将进一步在更大范围内推广使用。

参考文献:

解广润,电力系统接地技术,中国电力出版社1991

鲁志文,大型变电站接地网工频接地参数的数值计算,中国电机工程学报,2003

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变电站接地网腐蚀诊断研究进展及其应用

变电站接地网腐蚀诊断研究进展及其应用

变电站接地网腐蚀诊断研究进展及其应用

韦瑞尧;王熙俊;吴华成;张胜寒

【期刊名称】《东北电力技术》

【年(卷),期】2024(45)5

【摘 要】接地网是变电站的重要组成部分,是变电站稳定运行和人员安全的保证。由于接地网埋设于地下,因此检修难度较大,近年来接地网腐蚀诊断成为该领域的研究重点。首先,分析接地网腐蚀诊断研究现状,介绍了各类腐蚀诊断方法,包括工频大电流法、电化学分析法、电网络分析法、电磁场分析法、瞬变电磁法、电阻抗成像法、杂散电流腐蚀与监测及其他方法;其次,简要介绍腐蚀诊断技术在变电站的应用;最后,提出未来接地网腐蚀诊断领域的发展趋势。

【总页数】7页(P16-21)

【作 者】韦瑞尧;王熙俊;吴华成;张胜寒

【作者单位】华北电力大学环境科学与工程系;国网冀北电力有限公司电力科学研究院(华北电力科学研究院有限责任公司)

【正文语种】中 文

【中图分类】TG178

【相关文献】

1.变电站接地网腐蚀诊断磁场检测系统的设计与应用2.变电站接地网腐蚀机理分析及腐蚀诊断技术发展现状3.基于磁场理论的变电站接地网腐蚀诊断方法研究4.一起变电站接地网腐蚀故障的诊断与处理5.微量处理法在变电站接地网腐蚀诊断中的应用

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特高压直流输电接地极研究

特高压直流输电接地极研究

特⾼压直流输电接地极研究

特⾼压直流输电接地极研究

中⽂摘要:直流输电接地极设计⽬前基本依据以往的⼯程经验,由于其具有热⼒

效应和电化效应,尚未形成统⼀的接地极设计标准。从极址的选择、系统分析、跨步电压的验算以及新型材料的应⽤进⾏了阐述,为特⾼压直流输电接地极设计提供参考。

关键词:特⾼压直流输电;接地极;跨步电压;放热焊接。0前⾔

特⾼压直流输电是指800 kV及以上电压等级的直流输电及相关技术。特⾼压直流输电的主要特点是输送容量⼤、电压⾼,可⽤于电⼒系统⾮同步联⽹。⾃第⼀条500 kV 超⾼压直流输电⼯程葛洲坝 上海直流输电⼯程建设⾄今,我国已建设⼗余条直流输电⼯程,接地极的设计取得较多的实际⼯程经验,但尚未出现统⼀的标准, 运⾏中也发现存在很多问题,本⽂以向家坝--上海800 kV直流输电接地极设计为例论述设计过程。1 特⾼压直流输电接地极的特点

⽬前世界上已投运的直流接地极可以分为2类:陆地电极和海洋电极。直流输电通常可采⽤3种接线⽅式,即单极线路、同极线路和双极线路。根据⼯程实际,⼀般在送电投产后由单极线路过渡为双极线路。

极址条件不同,布置⽅式也不同。从我国建设的直流⼯程接地极来看,⼤多数为陆地接地极。强⼤的直流电流持续地、长时间地流过接地极时,接地极主要表现出电磁效应、热⼒效应和电化效应。2 极址选择

2 . 1 选址原则

接地极的选址应遵循施⼯运⾏⽅便、易排除电极在运⾏中产⽣的⽓体和热量、电流分布⽐较均匀、造价⽐较低廉等原则。同时, 极地应在⽆矿或矿产限制开采区,且当地⽓候为常温多⾬、⽔⼟保持功能较好。2 . 2 地勘资料的准确性

勘测数据应有较⾼的准确性,在实际⼯程勘查设计时,经常遇到的⼟壤模型是由不同电阻率的多层⼟壤地层构成。⽬前较先进的⼟壤电阻率测试⽅法有⾼密电法,可以⽤2维图形⽅式直观地运算出深达50m的⼟壤电阻率分布图。2 .

3 向家坝—上海800kV直流输电极址概况

向家坝—上海800kV特⾼压直流输电⼯程的送端换流站,额定电流为4kA,输电能⼒为6.4GW,直流额定电压为800kV;复龙换流站接地极⼯程即为该⼯程配套项⽬。接地极极址位于四川省宜宾市兴⽂县共乐镇, 距复龙换流站直线距离约72 km, 距溪洛渡左岸换流站直线距离约80km,共乐接地极为复龙换流站和溪洛渡左岸换流站所共⽤。

关于110kV变电站土建设计的研究

关于110kV变电站土建设计的研究

关于110kV变电站土建设计的研究

110kV变电站土建设计是电力建设领域中的一个重要环节,涉及到建筑设计、土建工程、管线布置、转供电设备等方面。在土建设计中,主要包括建筑结构设计、基础与地基处理、防雷接地、防水隔热、通风与安全等方面的考虑与规划。本文主要探讨110kV变电站土建设计的各个方面。

1.建筑结构设计

110kV变电站的建筑结构设计,需要考虑到其安全性、经济性和功能性等因素。建筑设计应充分考虑内部设备的布置,避免因结构设计不合理而影响站内设备的正常运行。建筑结构的设计应考虑到建筑材料、施工技术和环境因素等方面,以确保建筑结构的安全性和经济性。

2.基础与地基处理

110kV变电站的基础应根据所在地区的地形地貌条件,结合地质勘探情况进行设计。基础的稳固性和耐久性对于110kV变电站的安全性至关重要。地基处理应结合场地调查结果,根据土壤物理力学性质,采用合适的处理措施,以确保站房的平稳和承载能力。

3.防雷接地

110kV变电站的防雷接地设计是变电站土建设计的一个难点。接地系统应避免与机房等干燥地带的接地系统相互干扰,同时应把接地系统与、蓄电池室电源接地系统相隔离,并确保接地系统针对不同地质和环境条件进行合理选择设计。在接地系统的设计中,还应考虑其维护和管理的方便性,以及日后可能发生的电气故障和硬件损坏的情况,以提高防雷接地系统的可靠性和安全性。

4.防水隔热

防水隔热是110kV变电站的常规建设标准,用于保护建筑和设备免受雨水、雪水和地下水的侵蚀。在设计中,应考虑建筑的特殊要求,如门和窗的数量、尺寸和位置,厨房和洗手间的位置以及通风和空调系统的配置等方面。同时,考虑环境保护要求,不适宜使用不环保的材料,尽可能选用防护设备和功能体现环保理念的材料进行建设。

5.通风与安全

变电站内部需要保持通风和循环的要求,应采用合适的通风系统进行设计。通风不仅能改善室内环境,而且也是火灾和烟雾引起的安全隐患的解决方案之一。同时,对于110kV变电站的安全设计,应考虑设备的安全使用、人员跨越设备、机械进出等因素。因此,对于通道、设备及材料等的确保通行和安全的考虑也是必不可少的。

变电站35 kV小电流接地系统选线准确率低的原因分析及改进方案

变电站35 kV小电流接地系统选线准确率低的原因分析及改进方案

运行与维护Operation And Maintenance电力系统装备Electric Power System Equipment2021年第19期2021 No.19

在6~35 kV小电流接地系统中,采用中性点经消弧线圈接

地系统,优点是在发生单相接地故障时,通过补偿电感电流可

以将故障电流限制在5 A以内,流过故障点的电流较小,接地

电弧不能维持,从而熄灭电弧,因此不易发展成为相间短路

故障,并具有瞬时性单相接地故障自愈能力,系统的线电压

仍然对称,可以保持对用户的连续供电。但另一方面,单相

接地时会引起弧光过电压及谐振过电压,特别是对于较高倍

数的间歇性弧光接地过电压,如不能及时消除,可能造成避

雷器热崩溃、电缆击穿短路、电压互感器故障、绝缘闪络等

各类事故,引发第二点接地,造成较大危害的相间事故。因此,

在中性点不接地或经消弧线圈接地系统中,发生单相接地故

障时,快速找到故障线路进行隔离,保证供电的可靠性就尤

为重要。1 国能新疆化工总变电站小电流接地选线系统介绍

1.1 国能新疆化工总变电站35 kV系统接线方式

35 kV一次接线方式为单母线四分段,分别由4台

110/35 kV负荷变供电,35 kVⅠ、Ⅱ为单母线分段接线方式,

35 kVⅢ、Ⅳ为单母线分段接线方式,35 kV中性点接地方

式采用经消弧线圈接地,装置为上海思源电气股份有限公司XHK-Ⅱ-ZP+型消弧线圈自动调谐及接地选线成套装置。

1.2 35 kV XHK-Ⅱ-ZP+型消弧线圈自动调谐及接地选线装置介绍

图1为XHK-Ⅱ-ZP+型消弧线圈自动调谐及接地选线装

置示意图,中性点由110/35 kV负荷变35 kV侧中性点引出,1LF为有载消弧线圈,1R为等效阻尼电阻,1QS为单极隔离

开关,1TV为中性点电压互感器,1TA为中性点电流互感器,

控制器装配在PK屏内,35 kV出线零序电流采用保护装置自

产零序电流。线路保护测控装置(RCS-9618CS)110112114109111113-X4:1-X4:2-X4:3-X4:71S11S21LHa1S11S21S11S2A4011B4011C4011N40111F

关于特高压换流站接地极线路保护措施的讨论

关于特高压换流站接地极线路保护措施的讨论

关于特高压换流站接地极线路保护措施的讨论

发表时间:2017-09-06T11:50:39.493Z 来源:《电力设备管理》2017年第7期 作者: 郑锦欢 高峰

[导读] 接地极线路差动保护实现了极地极线路的全长保护和故障的准确定位,提高换流站整体运行的安全性和可靠性。

国网山西省电力公司检修分公司 山西太原 030032

摘要:特高压换流站输电技术具有输送容量大、输电距离远和控制性能强等优点,在电能的远距离传输及区域电网互联中发挥了举足轻重的作用。接地极是特高压换流站输电系统的重要组成部分,主要起到提供大地电流回路、建立系统电压参考点等作用。随着特高压换

流站输电工程的不断建设和投运,接地极引线的保护显得越来越重要。

关键词:接地极线路保护;阻抗监视;新方法

引言

接地极线路阻抗监视功能,通过在站内和接地极侧配置变压器、阻断滤波器和注流滤波器等设备,实现对站内到接地极这一段接地极线路状态的动态监控。其原理是向极引线注入高频交流电流,并测量注入点处的对地电压,通过该电流和电压值计算出阻抗值,该阻抗值

反应了极引线的状况,其幅值的突然变化可以作为阻抗故障的判据。但实际运行中该功能经常出现误报警,可靠性低。鉴于上述原因,提

出一种接地极线路保护的新策略,即在接地极站端增加两台电流互感器,分别与站内接地极出线电流互感器构成接地极线路两条导线全长

纵联差动保护,对于特高压直流系统的安全运行具有重要的理论及实际意义。

1接地极线路差动保护实现方法

1.1接地极线路差动保护硬件结构

接地极线路差动保护实现方法是在换流站接地极侧增加两个测点,该测点与站内的接地线侧IEDL1和IDEL2测点一起完成接地极线路差动保护,如图1所示。其具体步骤为:在接地极(接地站)端接地极线路两组引线至构架处分别加装电流互感器T3和电流互感器T4,将流

过电流互感器T3、T4的电流IDEE1、IDEE2分别经接地极线路光缆送入换流站内极保护装置,与换流站内接地极线路出线处电流互感器

特高压直流输电工程接地极线路结构及保护配置研究

特高压直流输电工程接地极线路结构及保护配置研究

特高压直流输电工程接地极线路结构及保护配置研究

摘要:接地极是特高压直流输电工程重要的组成部分,起到为双极不平衡电流提供通路以及钳制中性点电压的作用。为防止大量直流电流入地造成的电磁效应、热力效应以及电化效应对换流站周边的人畜以及电力设备造成显著的影响,接地极距离直流换流站往往有几十甚至上百公里,换流站与接地极之间的电气连接则主要依靠接地极引线实现。过长的距离不仅极大地增加了接地极引线的投资成本,也增加了接地极引线故障的概率,还造成换流站中性点电位抬高,增加了接地极引线保护和绝缘配置的难度。实际运行中,已多次发现接地极线路保护不正确动作的情况。也有不少学者针对接地极线路保护不正确动作的案例做了分析研究。若能对接地极线路保护存在缺陷进行原理性的分析,则有助于改进接地极线路保护策略,保证直流输电系统的安全运行。本文在介绍接地极线路保护配置的基础上,通过理论分析,厘清了接地极不平衡保护和阻抗监视存在的缺陷,并有针对性地提出了相关优化和改进建议。

关键词:接地极线路;不平衡保护;阻抗监视;性能分析;故障隔离

1现有接地极线路结构及保护配置

1.1现有接地极线路结构

接地极线路的连接方式如图1所示。

由图1可知,考虑到接地极线路最大流过电流可达数千安培,现有特高压直流工程接地极线路采用同杆双回并架的方式布置,两回接地极线路并列运行。杆塔常采用“十”字形塔,1根地线挂在塔顶,2根导线分挂在杆塔两侧,呈水平排列。每回接地极线路采用双分裂导线,两根子导线水平排列。

1.2现有接地极线路保护配置

现有特高压直流工程中接地极线路主要配置有如下3种保护:接地极线路过负荷保护、接地极线路不平衡保护和接地极线路阻抗监视。其中接地极线路不平衡保护以及接地极线路阻抗监视主要应对接地极线路异常接地的工况,因此这里主要介绍不平衡保护以及阻抗监视的原理。

110kV变电站接地试验报告-完整案例

110kV变电站接地试验报告-完整案例

概述

本文档记录了对110kV变电站接地系统进行的接地试验的完整过程和结果。

测试目的

1. 确定变电站接地系统的质量和性能是否符合相关标准和要求。

2. 评估变电站接地系统的工作状态和性能,以确保其安全可靠性。

测试方法和流程

1. 准备工作:确保测试设备和仪器的正常运行。

2. 测试前准备:核查变电站接地系统的设计文件和图纸,检查接地装置的安装情况和连接是否牢固。

3. 测试仪器和设备设置:根据测试要求和标准,设置测试仪器和设备。

4. 测试参数设置:设定测试参数,包括电流大小、测试时间等。

5. 接地试验:启动测试仪器,按照设定的参数进行接地试验。 6. 数据记录和分析:记录试验过程中的数据和观测结果,并进行数据分析和评估。

7. 结果总结:根据试验结果,对变电站接地系统的质量和性能进行总结和评价。

测试结果

1. 测试数据:记录了接地试验过程中的数据,包括电流值、电阻值等。

2. 数据分析:对测试数据进行分析和评估,确保系统的接地质量和性能。

3. 结论:根据测试结果和分析,得出变电站接地系统的结论,如合格、不合格等。

结论

经过接地试验,我们得出以下结论:

1. 变电站接地系统的电阻值符合相关标准和要求。

2. 接地系统的连接牢固,无松动、腐蚀等问题。

3. 变电站接地系统的工作状态和性能良好,能够保障其安全可靠性。

建议

根据接地试验的结果,我们建议:

1. 定期进行接地试验,以评估接地系统的工作状态和性能。

2. 如发现接地系统存在问题,及时进行修复和调整,确保其安全可靠性。

3. 提高变电站接地系统的维护管理水平,保护和延长系统的使用寿命。

参考资料

1. 相关标准和规范。

2. 变电站接地系统的设计文件和图纸。

3. 接地试验设备和仪器的操作手册。

变电站设备接地的有关规定及其相关问题的探讨

18-1

1 变电站设备接地的有关规定及其相关问题的探讨 第一部分:变电站极其设备接地的基本要求 1、基本概念介绍: 我们知道电位的高低是相对而言,工程上需要有零电位参考点。大地是一个导体,当其中没有电流流过时,大地是等电位的,因此,我们就方便的认为大地具有零电位,把它取做电位的参考点。如果地面上的金属物体与大地牢固连接,在没有电流流过的情况下,金属物体与大地之间没有电位差,该物体也就有了与大地相同的电位—零电位,这是接地的含义。换句话说,接地就是指地面上的金属物体或电气回路上的某一节点,通过导体与大地相连,使该物体或节点与大地经常保持等电位,做为电力系统中的接地就是: 接地:将电力系统或建筑物中的电气装置、设施的某些导电部分,经接地线连接至接地极。 接地极:埋入地中并直接与大地接触的金属导体;兼做接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地体。 接地线:电气装置、设施的接地端子与接地极联结用的金属导体部分 接地装置:接地线和接地极的总和。 最简单的接地装置就是单独的金属管、金属板或金属带。复杂的就是变电站的接地装置。 接地网:由垂直和水平接地极组成的供变电站使用的兼有泄漏和均压作用的较大型的水平网状接地装置。 集中接地装置:为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置,一般3—5根垂直接地极。 由于大地并不是理想导体,它具有一定的电阻率。因此,在外界的作用下其内部一旦出现电流,大地也就不再保持等电位。从地面上被强制流进大地的电流总是从一点注入的,但进入大地的电流会以电流场的形式向周围扩散,设土壤电阻率为ρ,地中电流密度为δ,则大地中必然呈现相应的电场分布,其电场强度E=ρδ。与电流注入点(接地点)越远,地中的电流密度越小,电场越弱。因此也可以认为在无穷远处,地中的电流密度为零,其电场强度也为零。也就是说,此处保持没有电流流过时大地的电位—零电位,由此可见,当接地点有电流流入大地时,该点相对于远处的零电位而然,将具有确定的电位升高。人们把接地点的电位与接地电阻的比值定义为接地电阻,严格的定义应为接地阻抗,也即大地阻抗的总和。这就是接地电阻的概念。 接地电阻:接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和。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。分为工频接地电阻和冲击接地电阻。 当接地电流为定值时,接地电阻R越小,接地点的电位越低,反之就越高,此时地面上的装置也就具有了较高的电位,就不利于电气设备的绝缘和人身安全。这就是为什么力求降低接地电阻的原因。由于金属的电阻率远小于土壤电阻率,所以接地体本身的电阻可以忽略。 接地装置对地电位:电流经接地装置的接地极流入大地时,接地装置与大地零电位点之间的电位差。 接触电位差:接地短路(故障)电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水18-2

变电站接地线在线监测系统的研究与开发

变电站接地线在线监测系统的研究与开发

接地极在线监测系统能在无人值守条件下,全天候对接地极入地电流、设备状态进行监测,能实时监测接地极现场的报警信号,发出报警,并针对报警信号,自动完成故障定位和做出相应的联动处理,使用现场视频采集设备,运行人员能远距离对现场画面进行实时查看。

标签:变电站;接地线;在线监测系统;应用

前言

目前,易燃易爆和危化品单位(场所)现采用的监测管理手段相对落后,维护的智能化管理程度低,没有一个系统性的监测和报警系统,易燃易爆和危化品单位(场所)的设备状态无法做到实时监测,无法实时确保设备的正常运行并及时对异常情况进行处理。接地状态以及接地系统作为保障电源SPD保护设备安全的重要体系,如何利用合理的方法监测这一系统变得非常重要。

1电流通路法监测接地状态

电流通路法监测接地状态的优点在于监测设备简单,价格较低,但电流通路法的电流输出特性,决定了电流通路法监测接地状态的不足,任何一条回路接通,反馈给监测设备的信号都是回路正常,电源SPD主接地线路断开,一旦存在其他回路接通的情况,接地状态监测设备将无法进行识别,存在电源SPD接地失效的安全隐患。

2环路电阻法监测接地状态

环路电阻法监测接地状态,主要是通过对接地线的环路电阻进行测量,以测试电阻值的大小来判断接地状态的通断情况。可以采用方式一或方式二的方法进行监测。方式一采用的是接地状态监测的位置从SPD的接地端直接引人接地汇流排的接地线上进行监测,方式二采用的接地状态监测的位置从SPD的接地端辅助连接到接地汇流排的连接线上进行。方式一与方式二的区别主要在于两个监测通道泄放的电流不一样,强雷电流在泄放的时候可能会直接损坏监测设备。

3结合接地电阻监测仪测量接地状态的监测方法

电流通路法监测接地状态,当存在连接到等电位接地端子板的任一回路接通的情况时,电流通路法的电流输出后,反馈给监测设备的状态都为正常,当主接地线路断开时存在无法监测出来的安全隐患。环路电阻法监测接地状态,可以任意构建监测环路,变更环路电阻等来保证监测的准确性以及自身监测设备的安全性,但环路电阻法监测接地状态必须另外加设一台环路电阻监测仪,存在监测成本过高的缺点。所以在利用环路电阻监测仪监测接地电阻时,可以利用同一监测设备来判断接地状态。

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

变电站接地电阻可以也有效保证变电站的安全运行,其在一定程度之上也可以有效保证变电站的效率,本文从实际出发分析了变电站接地网以及接地电阻的相关内容。

标签:变电站;接地网;接地电阻

引言:

变电站接地网对于电力系统以及电网的正常运行具有重要的现实意义,不仅对变电站的电力设备以及电力系统等都具有一定的保护作用,对于变电站的工作人员的生命财产安全也是一种有力的保障。但是从当前我国变电站的接地网的建设来看,现阶段我国多采用的是由镀锌钢制成的接地材料,由于长时间接地,这种材料容易遭受腐蚀或是出现接触不好、线路短路等问题,严重威胁了变电站接地网和整个变电站系统的安全,因此我们必须对于当前的接地网进行定期的故障诊断,这也是适应电网完全运行需求的一种体现。

1、变电站接地网相关优化措施

1.1、计算机软件

通过对于接地电网故障诊断的基本原理的介绍和了解,其中心思想可以概括为节点诊断,所谓节点诊断就是将整个接地网分解成很多的多段原件,然后再进行每个节点段的故障诊断,通过保证每个节点段的接地网的安全运行保证整个电网系统的安全。其主要故障诊断是根据每个节点的接地电阻值变化进行判断。基于节点诊断法的理论基础以及长时间的实践经验,我们可以设计出和接地电阻相关的电阻计算软件,进而实现接地网故障诊断的自动化、科学化以及可视化。当然这也要建立在科学有效的计算软件的基础之上才能得以实现,通常情况下,我们采用的软件都是由Fortran语言或是VisualC++语言编制而成的,更具既定的程序,系统软件可以对于金属电阻的电阻值进行测量和计算,然后再根据网络结构的基本特点以及遵循一定的诊断原理和方法对于整个接地网系统进行故障的检测和分析。

一般情况下,这种采用计算软件进行故障诊断的方法对于一些新建的接地网的效果比较好,诊断的准确程度也比较高,但是对于一些经过长时间使用之后的接地网,其诊断的效率比较低,这和一些接地线路出现损耗或是接地电阻受到腐蚀、短路等有着很大的关系。在使用计算软件计算接地电阻过程中,还需要将一些必要的原始数据参数输入到计算系统中,比如接地电阻的数量、基本位置、行数、初始状态接地电阻的电阻值等等,输入之后还需要建立一定的数据模型,通过这个模型就可以实现理论值和测量值的对照,并对于故障进行诊断。

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