接地网和防雷保护研究毕业论文

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变电站防雷接地保护的设计与研究

变电站防雷接地保护的设计与研究

变电站防雷接地保护的设计与研究摘要:人类的工作还是生活都离不开电力能源,电气设备和线路的安装和使用一直都是人们广泛热议的话题。

在电气施工中,防雷接地这套保护系统和技术手段是极为关键和重要的,在电力系统中承担着非常重要的职责和任务,因此需要重点针对防雷接地的主要内容和出现的一些问题开展细致的分析和研究,并采取具体的措施来提高系统的防雷接地性能。

关键词:变电站;防雷接地保护;设计1变电站防雷接地设计的必要性及现状随着电力行业的不断发展,电力系统的供电安全运行已成为一个重要的问题,而变电站又是影响供电正常运行的主要因素。

变电站的作用是改变电压,在电力系统中起着很重要的作用,因此,变电站的安全可靠运行就显得十分重要。

然而,雷电是影响变电站安全运行的重要因素。

变电站发生雷击事故,将会造成大面积的停电,严重影响到工业生产及人民生活,给人们的生命财产造成巨大损失。

接地是防雷保护的最重要环节,不管是直击雷、感应雷或其他形式的雷,雷击过电流都将通过接地装置导入大地。

接地装置的作用是把雷电对接闪器闪击的电荷尽快地泄放到大地,使其与大地的异种电荷中和。

变电站对于直击雷的保护一般采取装设避雷针或采用沿变电站进线段一定距离内架设避雷线,吸引雷电击自身,减低雷击点的过电压,通过良好接地的装置,将雷电流迅速泄入大地。

避雷针对直击雷的防护的确是有效的,但防雷光靠装设避雷针肯定是不行的,因为避雷针是通过把雷电引到自身来完成的,其保护范围内的补保护对象免遭直接雷击,这样的保护过程中产生较多的负面影响,如增加雷击概率、产生应雷以及地电位反击等。

2防雷接地的内容2.1保护接地保护接地的内容在于电气工程中的设备外壳和表面结构,利用其存在的接地设备,将其与大地相互连接,就是为了能够防范由于绝缘部件受到损伤或者由于其他不良因素所引起的表面结构外壳出现带电的危险情况,能够将电流直接导入大地,避免用户在使用电器时发生漏电触电的安全事故,因此这种接地模式也被称之为安全接地模式。

[防雷,接地,保护,其他论文文档]防雷接地及电涌保护的方案和问题

[防雷,接地,保护,其他论文文档]防雷接地及电涌保护的方案和问题

防雷接地及电涌保护的方案和问题地下水位在地下0.5-2米,随涨潮落潮而变化,考虑到地下水主要是海水,且水位变化范围恰在接地体敷设范围之内,对接地体腐蚀性极大。

故埋设的接地网由铜包钢接地极和BV -1x70接地线组成,两者连接采用放热焊接。

当然,这样就没有了水平接地体,相比之下,接地电阻会较高。

但考虑到沿海地区土壤接地电阻很低(<100),故这方面问题不大。

因为雷电流通过接地金属体时,导致周围土壤被电离,产生很大的电抗。

故冲击接地电阻只能计算一定区域内的接地体,按照建筑物防雷规范,区域半径与土壤电阻率的开方成正比。

但由于这里采用的是BV-1x70导线而不是水平接地体,包围导体的不是土壤而是PVC,电阻率几乎可视为无穷大,因此冲击接地电阻的计算范围可包括整个接地网。

由于土壤电阻率≤100时,接地体冲击接地电阻等于其工频接地电阻,故每根引下线的冲击接地电阻均可等同于全厂接地网的工频接地电阻。

此工程工频接地电阻<1 ohm以上表述有无错误?雷电流通过导线是否同样也会产生较大的电感?是否也会有个计算范围?如果有,这个范围应该多大?BV-1x70是否过大?下面再说电涌保护。

1、“由于土壤电阻率≤100时,接地体冲击接地电阻等于其工频接地电阻,故每根引下线的冲击接地电阻均可等同于全厂接地网的工频接地电阻。

”对于这一点GB 50057附录三的解释条文中有一个注释,其只适用于引下线接地点距接地体最远端距离不大于20米的情况。

因此需妥善考虑。

2、“以上表述有无错误?雷电流通过导线是否同样也会产生较大的电感?是否也会有个计算范围?如果有,这个范围应该多大?BV-1x70是否过大?”你这个路径我感觉有问题。

线路上的阻抗怎么都比接地阻抗大,那雷电流为什么不流向大地反要流向设备呢?我感觉你混淆了‘反击电压’和‘反击电流’这两个概念。

这种路径不成立。

4、“考虑到此处直击雷不可能通过架空线直接进入低压系统,而直击在建筑物上的雷电流,到达变压器中性点时已经大幅衰减,故LPZ0B和LPZ1的交界点不是电源进线开关,而是在那个接地铜排上。

建筑电气系统的接地与防雷范文(二篇)

建筑电气系统的接地与防雷范文(二篇)

建筑电气系统的接地与防雷范文一、引言本文将对建筑电气系统的接地与防雷进行详细阐述。

接地与防雷是建筑电气系统中非常重要的一环,它们关系着整个电气系统的安全和可靠运行。

因此,正确的接地与防雷设计和施工是保障建筑电气系统正常运行的关键。

二、接地系统设计与施工1. 接地系统的作用接地系统是建筑电气系统的基础,它的主要作用是将电气设备的故障电流迅速引入地下,避免对人身安全和设备的损坏。

接地系统还能保持电势平衡,防止电设备因设备或线路产生的感应和漏电流的积累造成危险。

2. 接地系统的设计原则接地系统的设计应遵循以下原则:(1)安全可靠:接地系统的设计应满足相关的国家标准和规范的要求,确保系统的安全可靠运行。

(2)经济合理:接地系统的设计应兼顾成本和效益,确保系统的经济效益。

(3)科学合理:接地系统的设计应根据建筑电气系统的特点和需求,选取适当的接地方式和接地电阻。

(4)方便维护:接地系统的设计和施工应考虑到日后维护的便捷性,方便对系统进行检修和维护。

3. 接地系统的施工要求接地系统的施工应满足以下要求:(1)材料选择:接地系统所使用的导体材料应具有良好的电导性能和耐腐蚀性能,同时还要考虑材料的环保性。

(2)接地电极的布置:接地电极的布置应根据具体情况选择合理的位置和间距,避免相互干扰。

(3)接地电阻的控制:接地电阻是评价接地系统性能的重要指标,应尽量控制在合理范围内,通常要求不超过4Ω。

(4)接地电极的埋深:根据具体地质条件和设计要求,接地电极的埋深应选择合理的数值,通常要求在1.5-3米之间。

(5)接地系统的测试:接地系统施工完毕后,要进行必要的测试,确保系统的安全可靠运行。

三、防雷系统设计与施工1. 防雷系统的作用防雷系统是保护建筑物及其电气设备免受雷击伤害的重要措施,它的主要作用是将雷电电流引入地下,避免对建筑物和设备的损坏。

2. 防雷系统的设计原则防雷系统的设计应遵循以下原则:(1)安全可靠:防雷系统的设计应满足相关的国家标准和规范的要求,确保系统的安全可靠运行。

建筑物防雷接地设计论文

建筑物防雷接地设计论文

建筑物防雷接地设计论文建筑物防雷接地设计论文摘要:雷电是一种非常普遍的自然现象,当发生雷击时会产生非常大的电流,这种电流会给建筑物内的电气设备造成非常大的伤害,如果设计不当会造成非常严重的损失,所以相关部门也出台了相关的规定和制度,在一定程度上也对这种情况进行了一定的改善。

本文根据笔者工作实践,对高层住宅建筑防雷接地的重要性及高层建筑电气防雷接地系统技术质量控制进行了分析和探讨。

关键词:建筑物;防雷;接地我国的经济和科技发展迅速,在这样的大形势下,民用建筑也大量的出现在城市当中,电力设施和设备是高层建筑的一个重要的组成部分,同时对人们的生产和生活也有着非常重要的影响,在当今的环境下,电气系统占据着越来越重要的位置,电力系统的安全运行是建筑使用功能正常发挥的一个非常重要的前提,同时电气设备的正常运行也会给居民提供更好的条件,对人们的生命和财产安全也提供了强大的保障。

防雷接地系统是建筑电气一个重要组成部分,如果出现了问题会给建筑的安全带来不利的影响。

1.防雷接地系统原理防雷和接地相互联系且相互独立。

防雷接地主要是把雷电所产生的电流通过接闪器、引下线以及接地装置引入到大地,进而实现对建筑物的保护作用。

防雷系统要配有接地系统。

从防雷角度出发,不管哪种防雷形式,都是通过保护器件或接地导体将雷电压和电流导人到大地中,起到保护作用。

建筑物防雷接地系统分成外部与内部防雷接地系统两部分。

外部的防雷接地系统主要考虑建筑物本身防雷,通过接闪杆、接闪带和接闪网所组成的接闪器、引下线以及接地装置,使建筑物免受雷电攻击从而造成火灾或结构的损坏。

内部的防雷接地系统主要考虑对建筑物内部电子设备防雷的要求,在实际防雷系统中,应根据国家标准制定综合的防雷方案。

2.建筑物的防雷接地系统设计2.1 防直击雷措施在建筑物屋顶易受雷击的部位装设接闪带、接闪杆作为接闪器,屋面设置不大于(第一类Sm×5m或6m×4m;第二类10m×10m或12m×8m,第三类20m×20m 或24m×16m的接闪网格。

建筑电气系统的接地与防雷范文

建筑电气系统的接地与防雷范文

建筑电气系统的接地与防雷范文一、引言建筑电气系统的接地与防雷工作是建筑电气设计和施工中非常重要的一部分,它关系到建筑物的安全使用和人身安全。

在现代社会,电气设备已经成为人们生活和工作中必不可少的一部分,因此,建筑电气系统的安全运行至关重要。

本文旨在详细介绍建筑电气系统的接地和防雷措施,以提供相关工程技术人员和设计人员参考。

二、建筑电气系统接地建筑电气系统的接地是指将电气设备和线路的金属部分与大地之间连通的一种措施。

建筑电气系统的接地主要有以下几个目的:1. 保障人身安全:当电气设备出现漏电、短路等故障时,及时将故障电流引入大地,以保护人身安全。

2. 稳定电气系统运行:通过接地,能够稳定电气系统的电压和电流,提高电气设备的工作效率和寿命。

3. 消除干扰:接地可以有效消除电气设备和线路之间的干扰,保证电气系统的稳定运行。

建筑电气系统的接地主要有以下几种方式:1. 零线接地:将电气系统的零线与大地相连,主要用于单相交流系统或者直流系统。

2. 中性点接地:将三相交流系统的中性点与大地相连,主要用于三相交流系统。

3. 保护接地:将电气设备的金属外壳与大地相连,用于保护人身安全。

建筑电气系统的接地应满足以下几个要求:1. 接地电阻应符合相关标准的要求,一般要求接地电阻小于4Ω。

2. 接地装置应具有良好的导电性和耐腐蚀性,以保证接地的可靠性。

3. 接地系统的材料和引线应经过防腐处理,以保证长期使用的可靠性。

4. 接地装置应设置在与电气设备最近的位置,以减小接地电阻。

三、建筑电气系统的防雷建筑电气系统的防雷是指采取一系列措施,减少雷电对建筑物和电气设备造成的损害。

建筑电气系统的防雷主要有以下几个目的:1. 保护建筑物:防止雷电直接击中建筑物,减少或避免建筑物的破损。

2. 保护电气设备:减少雷电对电气设备的冲击,保护设备的正常使用和寿命。

3. 保障人身安全:降低雷电对人身安全造成的威胁,减少或避免人员受伤事故的发生。

防雷接地论文

防雷接地论文

论移动通信CDNA网络基站防雷接地的重要性职称类型:工程师单位:中国电信股份有限公司进贤分公司姓名:李火印摘要:中国电信于2008年10月1日从中国联通手上接管CDMA网络后,从进贤接管的中国联通的26个基站中发现其CDMA网络与GSM 网络共用一套基站系统,其防雷接地系统按GSM网络标准建设,其实 CDMA基站天馈系统的雷电防护与GSM基站明显不同,出现了一些新情况、新问题。

从基站天馈系统的防雷保护、基站接地网与接地系统、设备接地及接地线、进站动力电缆的防护等几个方面给出合理可行的防护措施。

在后期我们自主建设CDMA3G网络应该参照CDMA新的要求建设,并对与中国联通共站的CDMA3G网络的防雷接地系统进行合理的改造。

关键词:3G雷电防护措施;基站地网;设备接地;接地线引言:3G基站防雷接地系统与2G的要求明显要高,重点在于和塔放(RRU)相连的各个线缆及端口,但仅仅做好塔放(RRU)相关端口的保护是不够的,还必须从基站地网、站内等电位联接、进站动力电缆的防护以及站内电源系统雷电过电压保护等多方面进行综合防护才能达到良好的防护效果。

论移动通信CDNA网络基站防雷接地的重要性1、移动通信基站防雷接地的重要性及意义随着进贤电信移动通信建设步伐的加快(2年之类将原来联通转过的基站26增加到99个),进贤县位于鄱阳湖之滨,与南昌、抚州、上饶、丰城交界,有着丰富的电网,属于强雷区,每年预计雷电次数达1500多次。

要建设移动通信网络,首先应该解决新建3G基站防雷电保护建设与原联通CDMA防雷电保护设施改造工程。

与雷电相比,我们的通信设备是相当脆弱的,无法与之相抗,只有想方设法避之,将其引入大地泄放。

通常,由于移动通信基站BTS天线位于室外且架设的比较高,带电的云层会在天线上产生感应电荷。

如果天线与大地之间有直流通路,则电荷可以通过大地泄放,而不至于积累起来,从而也不会因感应电荷在天线与大地之间产生高电位差而引起放电。

防雷 毕业论文

防雷毕业论文雷电是一种自然现象,具有巨大的能量。

在雷雨天气中,雷电常常给人们的生活和财产带来巨大的威胁。

因此,防雷技术的研究和应用变得至关重要。

本文将探讨防雷技术的发展和应用,以及如何保护人们的生活和财产免受雷电的侵害。

首先,我们来了解一下雷电的形成和危害。

雷电是指云与地面之间或云与云之间产生的放电现象。

当云层中的水蒸气凝结成水滴或冰晶时,云内部的电荷会分离,形成正电荷和负电荷。

当云与地面或云与云之间的电荷差达到一定程度时,就会发生雷电放电。

雷电放电的能量非常巨大,可以瞬间释放数百万伏特的电压和数千安培的电流,给人们的生命和财产带来严重威胁。

为了保护人们的生活和财产免受雷电的侵害,人们开展了防雷技术的研究和应用。

防雷技术主要包括防雷装置的设计和安装、接地系统的建设以及防雷材料的使用等方面。

防雷装置是指安装在建筑物或其他设施上的设备,用于吸引和接收雷电放电,将其导入地下,从而保护建筑物和设施的安全。

接地系统是指将建筑物或设施与地下的大地连接起来,以便将雷电放电导入地下。

防雷材料是指具有良好导电性能和耐雷电冲击能力的材料,用于保护建筑物和设施的外壳免受雷电的损害。

随着科技的发展,防雷技术也在不断进步和创新。

现代防雷装置采用了先进的材料和技术,具有更高的灵敏度和可靠性。

例如,避雷针是一种常见的防雷装置,它采用尖锐的导体材料,可以吸引雷电放电,并将其导入地下。

除了传统的避雷针,现代的防雷装置还包括雷电感应器、雷电保护器等,它们可以更准确地检测雷电的存在并采取相应的防护措施。

另外,随着人们对环境保护意识的提高,防雷技术也在不断追求绿色和可持续发展。

例如,一些新型的防雷材料采用了可再生材料和环保材料,可以减少对环境的污染。

此外,一些新型的防雷装置还可以利用太阳能或风能等可再生能源,实现自动化和智能化的防雷系统。

然而,尽管防雷技术不断进步,但雷电仍然是一个不可预测的自然现象。

在雷雨天气中,人们仍然需要采取一些预防措施来保护自己的生命和财产。

建筑工程防雷和接地存在几个问题和对策建议论文

建筑工程防雷和接地存在的几个问题和对策建议防雷和接地历来都是建筑电气部分的主要篇,它关系到整个建筑物的寿命和人身安全。

但是近几年来,在建筑领域无论从设计到施工、监理及质量验收各个环节都不同程度地存在着各种各样的问题。

1 设计方面存在的问题1.1 设计上的误区在设计上,一是偏重于建筑物的一、二类防雷,忽视三类防雷;二是雷区的低层或者空旷地的低层不设防雷;三是建筑物的防雷和接地单独设置,而不是共用;四是只注重防直接雷击、防侧雷击的设计、而不注重防雷击电磁脉冲和防高电位侵入的设计;五是在建筑物的突出部分(如排气孔、造型等)不设防雷或者部分设防雷。

1.2 设计上的偏差一是不按实际土质情况如何,对接地极埋地数量和深度采取一个模式,以致有的造成大量材料浪费;二是接地系统采用tn-c-s系统,而在图纸中却看不出pe保护线与n中性线何时分开何时合一。

1.3 设计上的选材问题如果在设计上,谋求采用新技术新材料无可非议。

但在有的设计上不分防雷类别,盲目选用价格昂贵、导电率高的材料;从而提高了工程造价,造成了不必要的浪费。

2 施工方面存在的问题2.1 对进场材料进行“抽条”无论是通过投标承揽的工程,还是通过其它渠道承包施工的工程,承包商在使用材料上为压低成本,对材料进行“抽条”。

如选用建材市场上充斥着的大量非国标建材:如管材壁薄,镀锌圆钢、扁钢横截面积不够;镀锌材料的镀锌层过薄,经不起雨淋日晒便生锈斑,甚至有的导线是用再生铜做的。

有些进场的配电柜、控制柜(屏、台)动力、照明配电箱(盘)及设备的外壳等,由于设计中未标定壁厚,便擅自采用壁薄的。

就其设备上焊接固定pe保护线上的螺栓而言,虽然螺栓的横截面积看起来够大,但因与壁薄设备接触面积严重不足,致使发生故障时,较大的导电电流完全可以击穿各种配电柜、控制柜(屏、台)、动力、照明配电箱(盘)上的螺栓根部或者各种设备的外壳,进而发生摧毁建筑物,造成火灾、人身伤亡等事故。

这绝不是危言耸听。

工厂供电系统的防雷、接地保护及电气安全相关研究

工厂供电系统的防雷、接地保护及电气安全相关研究摘要:制造业是我国国民经济的重要组成部分,其都是以工厂形式存在的,但是整个生产经营过程都是依靠供电系统为此提供动力支持的。

供电系统是否稳定和安全直接影响到工厂持续生产,也制约工程安全生产水平。

因此,工程要实现持续经营、连续生产、安全生产,应该确保供电系统的安全和稳定。

这要求工厂应该对供电系统的安全问题进行预防和应对,从防雷、接地保护以及电气安全等方面进行研究,制定出有效的预防措施,降低其对工厂供电系统的影响,保障工厂实现持续生产,有利于推动制造企业实现持续经营。

关键词:工厂供电系统;防雷;接地保护;电气安全引言在市场经济发展下,加上科学技术不断进步,各类机械设备、办公产品、生产设备等都逐步取代传统能源方式,开始以电力为主要的能源供应方式,促使各大工厂对电力需求更大,逐步建设工厂独立的供电系统,以此保障生产经营活动的有效开展。

但是,供电系统往往容易受到天气、电气设备等因素的影响,造成供电不稳定和安全事故,直接影响到工厂安全生产,甚至会导致工程停业整改或者承受经济损失。

因此,工厂加强防雷装置安装,做好防雷措施,对电气设备实施接地保护,有效提升供电系统的安全性和稳定性,保障工厂实现高质量发展。

一、供电系统的防雷分析工厂在经营管理中,电力作为其做主要的生产动力,生产车间机械设备、运输设备等都依靠供电系统进行支持,一旦其受到外部或者内部因素的影响,直接造成供电系统出现故障,导致生产线停工,严重会出现人员伤亡,给工厂带来巨大的经济损失[1]。

从供电系统影响因素分析,雷电天气是该系统外部的主要影响因素,对其产生多种影响。

一般情况,雷电天气对电力系统所产生的影响是多样性的,根据伤害大小可以分为直击、绕击、反击等。

雷电会对供电系统产生过电压,呈现出波峰陡,让整个系统中的电压波幅波动增大,直接对供电系统中保护较小的设备造成更大的威胁,如变压器[2]。

不仅设备会出现损坏,线路跳闸、工厂停电等对工程造成的经济损失更大。

建筑中防雷接地系统设计[论文]

建筑中防雷接地系统的设计探讨【摘要】建筑物的防雷对于人员安全以及建筑设备等保护具有重要意义,本文通过分析当前建筑防雷装置出发,提出了高层建筑防雷系统设计措施,并给出其具体实施措施,为同行提供参考。

【关键词】建筑防雷防雷接地接地系统防雷设计1 专设避雷带防雷装置缺陷分析根据建筑防雷设计规范和建筑电气设计技术规程等的规定,一般住宅属三类防雷建筑物。

因此,人们普遍认为,住宅建筑的重要程度、使用性质、雷击可能性大小、雷击所造成后果的严重程度等都不高,所以对住宅建筑的防雷末认真研究。

一般都沿用在屋面上或屋顶的挑檐上或女儿墙上突起设避雷带,沿墙引下外设引下线,离墙设接地极来防直击雷。

这种防雷方法,当然具有一定的保护范围,并有一定防雷效果,但也存在严重缺陷。

因为使用经验证明,把避雷带设在住宅建筑易受雷击的部位,是有目的的在落雷时,让避雷带去接闪雷击,表面看来这应该说是正确的,但实际上,住宅建筑易受雷击的部位装上避雷带后,反而使不易受雷击的部位,成了雷闪的绕击对象。

所以,避雷带的保护范围,实际上不是以个明确的保护区,因此也不能实现有效的防雷保护的。

就避雷带保护装置而言,它本身就是引雷带。

当雷击避雷带时,强大的雷电流通过引下线人地,使整个避雷系统产生高电位,导致避雷带和引下线对其附近的设施或设备跳火反击,引起火灾甚至人身伤亡事故,同时,泄人大地的强大雷电流,还在接地带、接地极周围造成小可忽视的跨步电压危害。

由于避雷带一般设于屋顶的桃馅上、突出物上或女儿墙上,带间间距很大——按规程规定,二类防雷建筑物为10mx30m,三类防雷建筑物为10mx(30—40)m;这种接闪器对雷闪提供了直击带间屋面的良好穿透性通路。

从物理的观点来检视,落雷时,将一个也不会击在避雷带上,而会直接击在带间的屋面钢筋网上!要防止雷闪绕过避雷带直击屋面的这种“穿透性”,必须使避雷带的间距,小到接近于建筑的屋面钢筋网尺寸。

但没有这样的实际例子,因为这显然是很不经济的。

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接地网和防雷保护研究毕业论文 第一章 接地网和防雷保护的概述 1 、变电站接地设计的必要性 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置,就不能有效地防雷。从避雷的角度讲,把接闪器与大地做良好的电气连接的装置称为接地装置。接地装置的作用是把雷电对接闪器闪击的电荷尽快地泄放到大地,使其与大地的异种电荷中和。 变电站的接地网上连接着全站的高低压电气设备的接地线、低压用电系统接地、电缆屏蔽接地、通信、计算机监控系统设备接地,以及变电站维护检修时的一些临时接地。如果接地电阻较大,在发生电力系统接地故障或其他大电流入地时,可能造成地电位异常升高;如果接地网的网格设计不合理,则可能造成接地系统电位分布不均,局部电位超过规定的安全值,这会给出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、变电站监控和保护设备会发生误动、拒动,酿成事故,甚至是扩大事故,由此带来巨大的经济损失和社会影响。 2 变电站接地设计原则 由于变电站各级电压母线接地故障电流越来越大,在接地设计中要满足R≤2000/I是非常困难的。现行标准与原接地规程有一个很明显的区别是对接地电阻值不再规定要达到0.5Ω,而是允许放宽到5Ω,但这不是说一般情况下,接地电阻都可以采用5Ω,接地电阻放宽是有附加条件的,即:防止转移电位引起的危害,应采取各种隔离措施;考虑短路电流非周期分量的影响,当接地网电位升高时,3~10kV避雷器不应动作或动作后不应损坏,应采取均压措施,并验算接触电位差和跨步电位差是否满足要求,施工后还应进行测量和绘制电位分布曲线。变电站接地网设计时应遵循以下原则: 2.1 尽量采用建筑物地基的钢筋和自然金属接地物统一连接地来作为接 .专业.专注.

地网; 2.2 尽量以自然接地物为基础,辅以人工接地体补充,外形尽可能采用闭合环形; 2.3 应采用统一接地网,用一点接地的方式接地。 3 变电站接地电阻的构成及降阻措施 3.1 接地引线电阻,是指由接地体至设备接地母线间引线本身的电阻,其阻值与引线的几何尺寸和材质有关。 3.2 接地体本身的电阻,其电阻也与接地体的几何尺寸和材质有关。 3.3 接地体表面与土壤的接触电阻,其阻值怀土壤的性质、颗粒、含水量及土壤与接地体的接触面积及接触紧密程度有关。 3.4 从接地体开始向远处(20米)扩散电流所经过的路径土壤电阻,即散流电阻。决定散流电阻的主要因素是土壤的含水量。 3.5 垂直接地体的最佳埋置深度是指能使散流电阻尽可能不而又易于达到的埋置深度。决定垂直接地体的最佳深度,应考虑到三维地网的因素,所谓三维地网,是指垂直接地体的埋置深度与接地网的等值半径处于同一数量级的接地网。 3.6 接地体的通常设计,是用多根垂直接地体打入地中,并以水平接地体并联组成接地体组,由于一接地体埋置的间距仅等于单一接地体长度的两倍左右,此时电流流入一接地体时,将受到相互的限制而妨碍电流的流散,即等于增加一接地体的电阻,这种影响电流流散的现象,称为屏蔽作用。 3.7 化学降阻剂的应用,化学降阻剂机理是,在液态下从接地体向外侧土壤渗出,若干分钟固化后起着散流电极的作用。 4 变电站接地电阻的测量 接地网电阻值的大小,是判定接地网是否合格的重要部分,而对接地网电阻的测量采用的方法及设备也直接影响测量的结果,测量接地网电阻时,其接地棒和辐助接地体有两种布置法。 对大型地网的电阻测量,应采用电流电压测量法,其接地棒,辅助接地体的布置应采用三角形由置法,并使辐助接地体的接地电阻不应大于10Ω。通过接地装置的电流应大于30A,电源电压应为65~220V交流工频电压,电压较低时测量较为安全,电压表应采用高阻的表计,以减少 .专业.专注.

该云支路的分流作用。这种测量方法的优点是,接地电阻不受测量围的限制,特别适用于110KV以上系统的接地网的接地电阻测量,也适用于自动化系统接地电阻的测量,其测量的结果准确可靠。 5 变电站防雷措施分类 防雷措施总体概括为两种:①避免雷电波的进入;②利用保护装置将雷电波引入接地网。 5.1 避雷针或避雷线 雷击只能通过拦截导引措施改变其入地路径。接闪器有避雷针、避雷线。小变电站大多采用独立避雷针,大变电站大多在变电站架构上采用避雷针或避雷线,或两者结合,对引流线和接地装置都有严格的要求。 5.2 避雷器 避雷器能将侵入变电所的雷电波降低到电气装置绝缘强度允许值以。我国主要是采用金属氧化锌避雷器(MOA)。 5.3 接地线 接地线即接地体的外引线,连接被保护或屏蔽设施的连线,可设主接地线、等电位连接板和分接地线。防雷接地装置的接地线即防雷接闪装置的引下线,可采用圆钢或扁钢,两端按规定的搭接长度焊接达到电连接。变电站的防雷接地电阻值要求不大于1Ω。 6 变电站弱电设备防雷措施 6.1 采用多分支接地引下线,使通过接地引下线的雷电流大大减小。 6.2 改善屏蔽,如采用特殊的屏蔽材料甚至采用磁特性适当配合的双层屏蔽。 6.3 改进泄流系统的结构,减小引下线对弱电设备的感应并使原有的屏蔽网能较好地发挥作用。 6.4 除电源入口处装设压敏电阻等限制过压的装置外,在信号线接入处应使用光电耦合元件或设置具有适当参数的限压装置。 6.5 所有进出控制室的电缆均采用屏蔽电缆,屏蔽层公用一个接地网。 6.6 在控制室及通讯室敷设等电位,所有电气设备的外壳均与等电位汇流排连接。 7 变电站直击雷的防雷措施 7.1 防止反击:设备的接地点尽量远离避雷针接地引线的入地点,避雷 .专业.专注.

针接地引下线尽量远离电气设备。 7.2 装设集中接地装置:上述接地应与总线地网连接,并在连接下加装集中接地装置,其工频接地电阻碍大于10Ω。 7.3 主控室(楼)或网络控制楼及屋配电装置直击雷的保护措施。①若有金属屋顶或屋顶有金属结构时,将金属部分接地。②若屋顶为钢筋混凝土结构,应将其钢筋焊接成网接地。③若结构为非导电的屋顶时,采用避雷保护,该避雷带的网络为8~10m设引下线接地。 在《电力设备接地设计规程》(SDJ8-79)中对接地电阻有具体的规定,一般小于0.5Ω。在高土壤电阻率地区,当接地装置要求做到规定的接地电阻在技术经济上不合理时,大接地短路电流系统接地电阻允许达到5Ω,但应采取措施,如验算接触电势、跨步电压等。根据规程规定,主要是以发生接地故障时,接地电位的升高不超过2 000V进行控制,再以接地电阻小于0.5Ω和5Ω进行要求。人们普遍认为,110kV以上变电站中,接地电阻值小于0.5Ω认为合格,大于0.5Ω就是不合格,不管短路电流有多大都不必采取措施,这是不合理的。 接地的实质是控制变电站发生接地短路时,故障点电位的升高,接地主要是为了设备及人身的安全,起作用的是电位而不是电阻,接地电阻是衡量地网合格的一个重要参数,但不是唯一的。 随着电力系统容量的不断增大,一般情况下,单相短路电流值较大,在有效接地系统中单相接地时的短路电流一般都超过4kA,从安全方面讲,不管在什么情况下,都应该验算地网的接触电势和跨步电压。 当系统发生接地故障时,产生的接地短路电流经三种途径流入系统接地中性点:经架空地线;经设备接地引下线、地网流入所变压器中性点;经地网入地后通过大地流回系统中性点,对地网接地电阻起决定作用的是短路电流。所以正确考虑和计算各部分短路电流值,对合理设计地网有很大的影响。 110kV以上的变电站,线路架空地线都直接与变电站出线架构相连。当发生接地短路时,很大一部分短路电流经架空地线分流,因此,在计算时应考虑该部分分流。发生接地故障时,总的短路电流是一定的,只要增大架空地线的分流电流,就可减少入地短路电流,因此,降低架空地线的阻抗也是安全接地的一种方法。架空地线采用良导体,正确利用 .专业.专注.

架空地线系统分流将会使地网更为有利。 入地短路电流是总的接地短路电流减去架空地线的分流,再减去流经变压器中性点的电流,计算下来,入地短路电流值相对比较小,由于接地电阻值R≤2 000/I所以接地电阻相应的允许值就比较大,对于一个给定的地网,其接地电阻基本确定: R≈0.5P/S 式中:P——土壤电阻率; S——接地网面积; R——接地电阻。 从公式中可以看出,对实际的接地网面积减少有很大的影响。 地网面积确定后,其接地电阻也就基本一定,因此,在地网布置设计时,应充分利用变电所的全部可利用的面积,如果面积不增加,接地电阻是很难减小的。 1.2.3 接地和接地网 在220kV变电站中,一般采用水平接地线为主,由于220kV变电站接地网采用一般只能在围墙采取措施,特别是一些变电站站土壤率比较高。按其作用,可以分为工作接地、保护接地、防雷保护接地和防静电接地。 ①工作接地,在正常或事故情况下,为了保证电气设备可靠运行而必须在电力系统中某一点进行接地。即为运行需要所设的接地。各种工作接地有各自的功能。例如电源中性点直接接地,能在运行中维持三相系统中相线对地电压不变;而电源中性点经消弧线圈接地,能在单相接地时消除接地点的断续电弧,防止系统出现过电压。防雷装置的接地,能在雷击时将强大的雷电流泄入大地,减小雷电流流过时引起的电位升高。 ②保护接地,即电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备安全而设的接地; ③雷电保护接地,即为雷电保护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地; ④防静电接地,即为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道等的危

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