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大型发电厂和变电站接地网状态评估报告

大型发电厂和变电站接地网状态评估报告
大型发电厂和变电站接地网状态评估报告

大型发电厂和变电站接地网状态评估

目录

一概述

1.1 接地网状态评估目的

1.2 变电站接地网状态评估的具体内容

1.2.1接地网特性参数(接地阻抗、地线分流、跨步电压和接触电压)实测

1.2.2 设备接地引下线与主接地网连接情况及接地网完整性测试

1.23 接地网开挖检查和接地导体腐蚀性诊断

1.2.4 变电站站址土壤电阻率测试和土壤结构分析

1.2.5 变电站接地网状态数值评估

1.3 需要提供的系统参数

二接地网特性参数测量

2.1试验方法

2.1.1 接地电阻测试

2.1.2 变电站进线避雷线(包括OPGW光纤地线)对测试电流分流测量

2.1.3 站内接触电压的测量

2.1.4 跨步电压的测量

三设备接地引下线与主接地网连接情况测试

四接地网开挖检查和接地导体腐蚀性诊断

4.1 地网开挖目的

4.2地网检查步骤及试验方法

4.2.1 开挖检查

4.2.2 开挖要求

4.2.3 检查项目

4.2.4 取样办法

4.2.5 检查方法

4.3 地网腐蚀情况判定标准

五站址土壤电阻率测试和土壤结构分析

5.1 试验目的

5.2 测量原理和方法

5.3 测量结果和结论

六基于CDEGS软件的变电站接地网状态数值评估

6.1 前言

6.1.1 CDEGS软件的简介

6.1.2 CDEGS软件在变电站接地网状态数值评估中的应用

6.2 接地网接地阻抗仿真计算与测量结果的比对验证

6.2.1 接地网接地阻抗仿真计算

6.2.2 仿真计算与测量结果的比对验证

6.3 单相接地短路电流计算

6.3.1 调度短路电流计算结果

6.3.2 进站故障电流在出线地线的分流计算结果

6.3.3 变电站母线单相接地故障时站内入地电流选取

6.4 变电站发生单相接地故障时地网导体电位升高(GPR)

6.5 变电站发生单相接地故障时跨步电压和接触电压

6.5.1 典型的接触电势和跨步电势的三维图

6.5.2 接触电势和跨步电势的允许值计算

6.5.3 发生单相接地故障时,跨步电压分布的计算结果及分析

6.5.4 发生单相接地故障时,接触电压分布的计算结果及分析七地网状态评估结论

7.1 土壤结构

7.2 接地阻抗

7.3 单相接地故障电流及其分布

7.4 地表电位分布

7.5 跨步电压、接触电压

7.6 电气设备接地引下线与主地网连接情况

7.7 地网腐蚀情况

7.8 接地网状态的综合评价

一概述

1.1 接地网状态评估目的

大型电厂和变电站的接地网是保证电力系统安全可靠运行、保障运行人员安全的重要措施之一。它为大型电厂和变电站内各种电气设备提供公共参考地、系统接地故障时快速泄放故障电流以及改善变电站地电位分布。随着电网的进一步建设和改造,接地网的安全问题越来越突出,开展变电站接地网状态评估的必要性随之而来。

大型电厂和变电站接地网状态评估工作主要是结合现场测试和理论计算,准确给出接地网入地故障电流、接地阻抗、接触电压、跨步电压、地网电位分布、地网完整性、地网金属导体腐蚀情况等现时状态,通过以上实测和计算相结合的方法分析接地网的安全性。表征变电站接地网状态的主要参数包括接地阻抗、接触电压、跨步电压、地网电位分布及地网的完整性等,对变电站接地系统进行状态评估主要是对这些参数进行测量和分析,然而以上参数的测量和评估是一个相当复杂的问题,受到多方面因素的影响,它不仅与接地体本身的大小、形状有关,还受到周围土壤中的金属物质、土壤电阻率均匀性的影响。由于对整个变电站接地网评估时单纯使用测量的方法工作量太大,不可能将站内所有位置的参数都测出来,因此采用主要借助于加拿大SES公司的CDEGS软件(电流分布、电磁干扰、接地和土壤结构分析)的数值分析方法以有效地弥补测量存在的缺陷和不足,该软件是目前世界上电磁干扰分析、接地系统研究和设计领域通用性最强,功能最强大的软件包,在国内外的多年应用实践证明,该软件已经成为接地网状态评估、设计和降阻改造的科学可靠工具。在运用测量结果验证采用基于CDEGS软件的数值分析方法的可信性后,结合接地网安全性限值的分析,可以通过数值方法完成变电站接地网的全面状态评估。

1.2 变电站接地网状态评估的具体内容

1.2.1 大型电厂和变电站接地网特性参数(接地阻抗、地线分流、跨步电压和接

触电压)的实测

结合变电站竣工设计图纸和后期改造记录确认变电站地网结构现状,采用类工频测试方法(接近50Hz的类工频),通过对出线避雷线(包括OPGW光纤地线)、出线电缆外皮和接地的主变中性点分流测量并进行处理,测量出带出线避雷线(包括OPGW光纤地线)的运行变电站地网工频特性参数(接地阻抗、地线分流、跨步电压和接触电压)。

1.2.1.1 地网接地阻抗测试

根据DL/T 475-2006《接地装置特性参数测量导则》和GB/T17949.1-2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则》的要求,采用类工频(接近50Hz的类工频)小电流法测量变电站接地阻抗。

1.2.1.2 出线地线分流测量

向地网注入类工频电流,测量出线地线(如避雷线、OPGW、耦合地线等)、出线电缆外皮及变压器接地的中性点流出的电流值,同时记录注入电流和各分流电流的波形,计算与注入电流的相角差,便于更准确地确定分流系数。

1.2.1.3 地网跨步电压、接触电压实测

依据DL/T 475-2006《接地装置特性参数测量导则》、GB/T17949.1-2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则》测量变电站有代表性点的跨步电压U S和接触电压U T。

依据DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》、GB 50150-2006《电气设备安装工程电气设备交接试验标准》,参照IEEE std-2000《交流变电站接地安全性导则》确定变电站跨步电压U S和接触电压U T的限值。

判断实测的跨步电压U S和接触电压U T是否超过变电站跨步电压U S和接触电压U T的限值。

1.2.2 设备接地引下线与主接地网连接情况及接地网完整性测试

按照DL/T 475-2006《接地装置特性参数测量导则》和Q/CSG 1 0007-2004《电力设备预防性试验规程》的有关要求进行,判断设备接地引下线与主接地网连接情况及接地网完整性是否良好。

1.2.3 接地网开挖检查和接地导体腐蚀性诊断

接地网导体及接地引线的腐蚀、甚至断裂,将使接地网的电气连接性能变坏、接地电阻增高。若遇接地短路故障,将造成接地网本身局部电位差和接地网电位异常增加,除给运行人员带来威胁外,还可能因反击或电缆外皮环流使得二次设备的绝缘遭到破坏,严重者可能导致监测或控制设备发生误动或拒动而扩大事故。接地系统状态评估的其中一项重要内容就是诊断接地网的腐蚀状况,判断接地系统是否满足安全运行要求,是否需要改造。

接地网导体腐蚀情况诊断可通过以下几个途径:(1)导通性测试。在电气完成性测试中,发现接地引下线断裂或地网金属导体断裂,需开挖确认。(2)场区地表电位梯度测试。发现场区地表电位梯度曲线有突变点,或局部波动较大,则可能存在接地系统状况可能不良或存在缺陷,需要开挖确认。(3)按运行年限有针对性地开挖检查。对运行时间达到一定年限(如10年及以上)的变电站接地网,建议选择关注的点开挖。(4)利用发变电站接地系统腐蚀诊断系统。该系统是指在在电力系统正常运行的情况下,确定变电站接地网的故障(包括断点及腐蚀)位置的准确、可靠和简单的诊断方法,即通过地网各引线间电气参数的测量值来确定地网的断点及腐蚀情况。该方法应用于现场的有重庆大学的《接地网腐蚀诊断软件》和清华大学的《IntelliEDS》,由腐蚀普查系统的测量系统和分析软件组成,适用于变电站地网设计和施工图纸完整的变电站。

根据技术成熟程度和国内兄弟省份的经验,选择开挖检查结合地中导体腐蚀程度量化分析和土壤分析的方法进行接地导体腐蚀性诊断。

1.2.4 大型电厂和变电站站址土壤电阻率测试和土壤结构分析

大型电厂和变电站接地网的准确评估的基础是接地阻抗、土壤电阻率的测量及土壤电阻率的分层分析和计算。为了能更好地对变电站接地网进行分析计算,需要了解变电站所在地域的土壤状况,分层土壤电阻率数据的详细测量是CDEGS软件的应用准确性的基础,而后者直接影响到地网状态评估工作的质量,因此土壤电阻率数据的准确性非常关键。采用四极法测量变电站站址的土壤电阻率随测量极间距变化的曲线,根据视在土壤电阻率现场基础测试数据,利用CDEGS软件,通过优化分析,反演得到土壤的实际分层结构模型。

1.2.5 大型电厂和变电站接地网状态数值评估

大型电厂和变电站接地网状态数值评估主要是基于CDEGS软件,根据实际接地系统的结构,采用测量分析得到的分层土壤模型,分析分层土壤模型下接地系统的电气参数。主要内容包括:

(1)对运行变电站接地阻抗测试结果以及分流对运行变电站接地阻抗测试结果的影响的影响进行详细计算研究,通过软件计算和实测结果对照,给出变电站接地阻抗值。

(2)确定变电站最大入地故障电流。变电站最大入地故障电流是关乎变电站系统安全指标的重要参数,对于运行中的变电站,当变电站发生接地短路,一部分短路电流经接地网入地,另一部分经由与地网相连的出线地线(如避雷线、OPGW、耦合地线等)、出线电缆外皮及变压器接地的中性点流回系统。在考虑系统结构,用CDEGS软件计算系统的分流系数K f后,即可根据设计时的总故障电流求出。在计算分流系数K f前,需确定的影响因素有:(a)与地网出线地线回数,出线地线与杆塔的是否有金属连接方式,以及该杆塔的接地电阻值;(b)出线电缆回数、电缆的参数;(c)变电站地网的接地电阻值;(d)与被评估变电站直接相连的对侧各电压等级变电站地网接地电阻值;(e)变电站所处位置土壤结构;(f)变压器中性点接地方式。

(3)以整个变电站场区为研究对象,计算实际接地系统在单相接地短路故障情况下,变电站地网接地导体的电位升高,是否满足二次设备安全的要求。

(4)计算变电站跨步电压U S和接触电压U T分布情况,对比测试结果以及跨步电压U S和接触电压U T的限值,判断变电站U S、U T的分布情况,分析和评估在地表产生的接触电压和跨步电压是否满足人身安全要求。

1.3 需要提供的系统参数

以500kV砚都变电站为例,表一为广东省电力调度中心提供的500kV砚都变电站在500kV侧或220kV侧发生单相接地短路故障时主变、500kV线路和220kV 线路各支路提供的入地短路电流的计算结果。在2009年6月运行方式下核算的砚都变电站500kV和220kV母线单相接地短路电流分别为37.90kA和16.68kA。

表1-1 500kV砚都变电站单相入地短路电流计算数据(2009年6月运行方式)

500kV砚都变电站的500kV和220kV线路的参数如表1-2所示。

表1-2 砚都变电站500kV和220kV出线的线路参数

二接地网特性参数测量

2.1 试验方法

2.1.1 接地电阻测试

根据变电站主地网现场地形情况和试验条件,选择远离夹角法进行测量。

采用类工频(接近50Hz的类工频)小电流法测量,所加测试电流3~10A。试验原理如图2-1所示。8000型类工频小电流接地网测试系统见图2-2。由于采用远离夹角法,测量结果需要修正,根据DL475—92《接地装置工频特性参数的测量导则》有关公式计算,接地网接地电阻测量结果应为测量值乘以修正系数1/0.8061。

由于运行要求,所有运行的500kV和220kV出线线路的避雷线无法与接地网断开联结达到隔离的目的,本次测试将在出线构架上带着避雷线和OPGW光纤地线的运行状态下进行测量,并采用对变电站内500kV场地和220kV场地与出线金属构架相连的所有金属构架、主变中性点和500kV出线杆塔进行分流测量并进行处理的方法尝试消除或减少避雷线和OPGW光纤地线等对测量结果的影响,测试结果供参考。

S1:开关A:选频电流表V:高内阻电压表

图2-1 类工频小电流法试验原理接线图

接地网对变电站安全运行的影响正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 接地网对变电站安全运行 的影响正式版

接地网对变电站安全运行的影响正式 版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 0引言 接地网作为变电站交直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏使其有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地则是为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。所以变电站接地系统的合理与

否是直接关系到人身和设备安全的重要问题。 1接地网设计 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。 1.1变电站的接地网上连接着全站高低压电气设备的接地、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

XX变电站接地网大修工程施工方案

llOkVXX变电站 接地网大修工程施工方案 批准: 审查: 编写: XXXXXX电力建设有限公司

2012年7月

一.编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三、施工流程图 五、施工组织安排 六. 主要施工方法 1.施工准备 (8) 2?施工方法 (9) 七、 ............................................. 质量控制 10 1?质量控制目标及要求 (10) 2.质量检查 (10) 八、 ......................................... 安全文明施工 11 九、 ...................... 接地工程施工危险点分析及预控措施 12 十.施工监督验收 (13)

一、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2006) 2、《交流电气装置接地》(DL/T621-1977) 3、H OkVXX变电站接地网大修工程《设计方案》 4、《电力建设安全工作规程》(SDJ63-2002) 二、工程概况 工程名称:llOkVXX变电站接地网大修 工程地点:llOkVXX变电站 工程内容:对110RVXX变接地网大修工程进行施工,地网阻值现为0.7欧,对地网电阻进行降阻施工,施工结束后接地电阻值应满足小于0.5欧的要求。 HOkVXX变电站位于XXX县城内,于1998年建成投运,设110kV/35kV/10kV电压等级,llOkV为户外常规布置,35kV/10kV为户内开关柜布置,主控楼与10kV配电装置楼为一栋建筑,占地而积为66mX 77m。 XX变站址土壤表层为耕作土,下层为沙土,水分含量一般,土壤 电阻率较高,全站接地变电站采用复合接地网,以水平接地体为主,以垂直接地极为辅,接地网外沿闭合,接地网内敷设水平均压带,水平接地体深埋为0. 6mo在避雷针和装有辟雷器的地方应设集中接地装置。 水平接地体采用水平接地体采用40x6〃林彳热镀锌扁钢,垂直接地

变电站接地网优化设计

编号:SM-ZD-35401 变电站接地网优化设计Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站接地网优化设计 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 摘要:接地网等间距布置存在地电位分布不均匀的问题。在建220 kV 新塘变电站采用了不等间距布置,即从地网边缘到中心,均压导体间距按负指数规律增加。运用GPC 接地参数计算程序对两种方法进行分析和计算,结果表明接地网优化设计能显著地改善导体的泄漏电流密度分布,使土壤表面的电位分布均匀,提高安全水平,节省钢材和施工费用。 关键词:变电站接地网设计 随着电力系统容量的不断增加,流经地网的入地短路电流也愈来愈大,因此要确保人身和设备的安全,维护系统的可靠运行,不仅要强调降低接地电阻,还要考虑地网上表面的电位分布。在以往接地设计中,接地网的均压导体都按3 m ,5 m ,7 m

,10 m 等间距布置,由于端部和邻近效应,地网的边角处泄漏电流远大于中心处,使地电位分布很不均匀,边角网孔电势大大高于中心网孔电势,而且这种差值随地网面积和网孔数的增加而加大。本文结合在建工程220 kV 新塘变电站的接地网设计,阐释了接地网不等间距布置的方法及其合理性。 1 接地网优化设计的合理性 1.1 改善导体的泄漏电流密度分布 面积为190 m ×170 m 的新塘变电站接地网,在导体根数相同的情况下,分别按10 m 等间距布置和平均10 m 不等间距布置。沿平行导体①、②、③、④、⑤的泄漏电流密度分布曲线。从此可见,不等间距布置的接地网,边上导体①的泄漏电流密度较等间距布置的接地网平均低15%左右;对于导体②的泄漏电流密度,这两种布置的接地网几乎相等(仅相差0.3%);对于中部导体③、④、⑤,不等间距

变电站接地网存在的问题及改造意见

变电站接地网存在的问题及改造意见 摘要:根据电力部通报的几次由于接地网问题引起的接地装置扩大事故的原因及分析,并结合保定供电公司地网检查中发现的问题,对地网改造的几个技术问题进行了探讨,并提出了建设性意见。 关键词:接地装置;热容量;腐蚀;变电站;接地网 近年来,国内许多地区连续发生多起因接地网不满足要求而引起的设备损坏事故。1985年东北某电厂66 kV系统C相接地,弧光过电压使一条出线隔离开关闪络,构成两相异点接地短路,线路跳闸重合不成,使刀闸弧光蔓延到刀闸两侧形成三相弧光短路。短路电流将接地引下线烧断8处,高压进入直流系统和二次回路导致全部电源开关跳闸,全厂停电。全国还发生多起同类地网事故。 1保定供电公司地网腐蚀情况 为了摸清保定供电公司地网的腐蚀情况及存在的问题,从1999年起对南郊、高碑店、雄县、上陈驿、定县等运行20 a以上的变电站地网进行了挖掘检查,经检查发现如下问题。 a. 接地引下线热容量不够公司大部分变电站设备采用的接地引

下线为?12 mm圆钢,部分设备甚至用?8 mm圆钢,而且个别站同一电压等级设备的接地引下线规格不齐,并有多点焊接。 b. 接地引下线与水平地线截面配合不当高碑店220 kV部分接地引下线截面?22 mm圆钢,而接地引下线与地网干线相连的地线截面却为?12mm圆钢;10 kV母线桥接地引下线为?10 mm的圆钢,主网为40×4 mm扁钢。 c. 没按图纸施工,接地引下线连接不合理东北郊变电站地网施工图为对称布置,是与西北角相对应的东北角上一条主干线,开挖检查却找不到。部分设备接地引下线不是直接引到主网,而是经过操作机构再引到主网,或就近与其它设备接地引下线相连,甚至有部分设备接地引下线直接引进电缆沟内扁铁上。 d. 后期工程的接地引下线没有与一期工程主地网相连接容城220 kV变电站二期工程#1变压器中性点没有与主地网相接;#1变压器本体与底座基础相连,但底座基础没有与主网相连,该主变长期运行在本体及中性点没有有效接地的情况下,侥幸在运行期间没有发生接地故障,并及时发现事故隐患。高碑店117、118、119间隔,南郊2210间隔均为新增间隔,刀闸与开关接地线相连,成独立网,没与主地网连接。

变电站主接地网施工工艺流程及操作要点

变电站主接地网施工工艺流程及操作要点 变电站防雷接地是为防止电气设备意外带电造成电网、设备、人身事故的基本措施。本文从施工实际角度简述主接地网施工工艺流程及操作要点,力求能促进工程施工技术水平的提高,保证防雷接地工程的施工质量。从而确保接地装置安全运行,将对保障变电站运行安全有着十分重要的意义。 1、施工工艺流程

2、施工工艺流程及操作要点 2.1前期准备工作 2.1.1施工技术资料的准备 开工前首先应组织有关人员熟悉施工图及有关设计文件,了解设计意图,并按照设计要求做好接地施工方案、作业指导书编制等技术准备工作,并进行技术交底工作。其次根据经会审后的设计施工图编制材料清册,并校对材料规格和数量。 2.1.2施工材料的准备及材料质量保证措施 施工材料到达现场后,应对材料的规格、数量及外观质量进行检查。同时将材料厂家的产品合格证、质保书及厂家资质证明等相关文件报监理项目部审核,业主确认后方可进场使用。严禁不合格材料进入施工程序。 2.1.3施工前应配置最基本的施工人员和配备足够完好的施工机具 表1 主要施工机具的配置表 表2 主接地网施工施工人员配置表

2.1.4施工现场准备 根据业主指定的区域,首先设置接地材料加工棚、生活临时设施等。其次根据施工图纸和现场实际情况在预施工区域设置安全围栏,并悬挂安全标示牌等安全防护措施。 2.2接地沟开挖 2.2.1根据主接地网设计图纸要求,对对接地体(网)的敷设位置、网格大小进行放线。 2.2.2按照设计或规范要求的接地敷设深度进行接地沟开挖,深度按照设计或规范要求的最高标准为 准,超挖50-100mm左右。宽度为一般为500-1000mm,沟壁需放坡处理,底部如有石块应清除。 开挖完成的接地沟 2.2.3接地沟宜按场地或分区域进行开挖,充分利用土建开挖,减少重复工作,同时应及时恢复各类 安全防护措施,确保安全文明施工。 进行接地沟深度深测量 2.3垂直接地体安装 2.3.1按照设计或规范长度进行进行采购垂直接地体。 2.3.2垂直接地极采用人力锤击方式的安装,为避免垂直接地体施工时顶部敲击部位的损伤,在垂直 接地体顶部进行保护(如加自制钢管金属保护帽)。碰到强风化石时采用机械成孔安装。 2.3.3按设计图纸的位置安装垂直接地体。 2.3.4垂直接地体的埋入深度、间距必须满足设计要求。 2.3.5接地体安装结束后,顶部敲击部位应进行防腐处理。

变电站接地设计及防雷技术正式样本

文件编号:TP-AR-L6587 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站接地设计及防雷 技术正式样本

变电站接地设计及防雷技术正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 引言 变电站接地系统的合理与否是直接关系到人身和 设备安全的重要问题。随着电力系统规模的不断扩 大,接地系统的设计越来越复杂。变电站接地包含工 作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即为电 力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接 地即为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 身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地即为为雷 电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。变电站接

地网安全除了对接地阻抗有要求外,还对地网的结构、使用寿命、跨步电位差、接触电位差、转移电位危害等提出了较高的要求。 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

接地网对于变电站安全运行的影响通用范本

内部编号:AN-QP-HT565 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 接地网对于变电站安全运行的影响通 用范本

接地网对于变电站安全运行的影响通用 范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 0引言 接地网作为变电站交直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏使其有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地则是为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。所以变电站接地系统的合理与否

XX变电站接地网大修工程施工方案

110kVXX变电站 接地网大修工程施工方案 批准: 审查: 编写: XXXXXX电力建设有限公司 2012年7月

目录 一、编制依据1 二、工程概况2 三、接地网施工流程图2 四、施工总体要求3 五、施工组织安排4 六、主要施工方法5 1.施工准备 (5) 2.施工方法 (6) 七、质量控制9 1.质量控制目标及要求 (9) 2.质量检查 (10) 八、安全文明施工10 九、接地工程施工危险点分析及预控措施11 一、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2006) 2、《交流电气装置接地》(DL/T621-1977) 3、110kVXX变电站接地网大修工程《设计方案》 4、《电力建设安全工作规程》(SDJ63-2002)

二、工程概况 工程名称:110kVXX 变电站接地网大修 工程地点:110kVXX 变电站 工程内容:对110kVXX 变接地网大修工程进行施工,地网阻值现为0.7欧,对地网电阻进行降阻施工,施工结束后接地电阻值应满足小于0.5欧的要求。 110kVXX 变电站位于XXX 县城内,于1998年建成投运,设110kV/35kV/10kV 电压等级,110kV 为户外常规布置,35kV/10kV 为户内开关柜布置,主控楼与10kV 配电装置楼为一栋建筑,占地面积为66m ×77m 。 XX 变站址土壤表层为耕作土,下层为沙土,水分含量一般,土壤电阻率较高,全站接地变电站采用复合接地网,以水平接地体为主,以垂直接地极为辅,接地网外沿闭合,接地网内敷设水平均压带,水平接地体深埋为0.6m 。在避雷针和装有辟雷器的地方应设集中接地装 置。水平接地体采用水平接地体采用2 406mm ?热镀锌扁钢,垂直接地 体采用2 50505mm ??热镀锌角钢。 计划施工时间:计划2012年07月13日开工,于2012年08月13日竣工。

变电站接地网优化设计

编号:AQ-JS-05799 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变电站接地网优化设计 Optimization design of substation grounding grid

变电站接地网优化设计 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 摘要:接地网等间距布置存在地电位分布不均匀的问题。在建220kV新塘变电站采用了不等间距布置,即从地网边缘到中心,均压导体间距按负指数规律增加。运用GPC接地参数计算程序对两种方法进行分析和计算,结果表明接地网优化设计能显著地改善导体的泄漏电流密度分布,使土壤表面的电位分布均匀,提高安全水平,节省钢材和施工费用。 关键词:变电站接地网设计 随着电力系统容量的不断增加,流经地网的入地短路电流也愈来愈大,因此要确保人身和设备的安全,维护系统的可靠运行,不仅要强调降低接地电阻,还要考虑地网上表面的电位分布。在以往接地设计中,接地网的均压导体都按3m ,5m ,7m

,10m 等间距布置,由于端部和邻近效应,地网的边角处泄漏电流远大于中心处,使地电位分布很不均匀,边角网孔电势大大高于中心网孔电势,而且这种差值随地网面积和网孔数的增加而加大。本文结合在建工程220kV新塘变电站的接地网设计,阐释了接地网不等间距布置的方法及其合理性。 1接地网优化设计的合理性 1.1改善导体的泄漏电流密度分布 面积为190m ×170m 的新塘变电站接地网,在导体根数相同的情况下,分别按10m 等间距布置和平均10m 不等间距布置。沿平行导体①、②、③、④、⑤的泄漏电流密度分布曲线。从此可见,不等间距布置的接地网,边上导体①的泄漏电流密度较等间距布置的接地网平均低15%左右;对于导体②的泄漏电流密度,这两种布置的接地网几乎相等(仅相差0.3%);对于

大型发电厂和变电站接地网状态评估报告

大型发电厂和变电站接地网状态评估

目录 一概述 1.1 接地网状态评估目的 1.2 变电站接地网状态评估的具体内容 1.2.1接地网特性参数(接地阻抗、地线分流、跨步电压和接触电压)实测 1.2.2 设备接地引下线与主接地网连接情况及接地网完整性测试 1.23 接地网开挖检查和接地导体腐蚀性诊断 1.2.4 变电站站址土壤电阻率测试和土壤结构分析 1.2.5 变电站接地网状态数值评估 1.3 需要提供的系统参数 二接地网特性参数测量 2.1试验方法 2.1.1 接地电阻测试 2.1.2 变电站进线避雷线(包括OPGW光纤地线)对测试电流分流测量 2.1.3 站内接触电压的测量 2.1.4 跨步电压的测量 三设备接地引下线与主接地网连接情况测试 四接地网开挖检查和接地导体腐蚀性诊断 4.1 地网开挖目的 4.2地网检查步骤及试验方法 4.2.1 开挖检查 4.2.2 开挖要求 4.2.3 检查项目 4.2.4 取样办法 4.2.5 检查方法 4.3 地网腐蚀情况判定标准 五站址土壤电阻率测试和土壤结构分析 5.1 试验目的

5.2 测量原理和方法 5.3 测量结果和结论 六基于CDEGS软件的变电站接地网状态数值评估 6.1 前言 6.1.1 CDEGS软件的简介 6.1.2 CDEGS软件在变电站接地网状态数值评估中的应用 6.2 接地网接地阻抗仿真计算与测量结果的比对验证 6.2.1 接地网接地阻抗仿真计算 6.2.2 仿真计算与测量结果的比对验证 6.3 单相接地短路电流计算 6.3.1 调度短路电流计算结果 6.3.2 进站故障电流在出线地线的分流计算结果 6.3.3 变电站母线单相接地故障时站内入地电流选取 6.4 变电站发生单相接地故障时地网导体电位升高(GPR) 6.5 变电站发生单相接地故障时跨步电压和接触电压 6.5.1 典型的接触电势和跨步电势的三维图 6.5.2 接触电势和跨步电势的允许值计算 6.5.3 发生单相接地故障时,跨步电压分布的计算结果及分析 6.5.4 发生单相接地故障时,接触电压分布的计算结果及分析七地网状态评估结论 7.1 土壤结构 7.2 接地阻抗 7.3 单相接地故障电流及其分布 7.4 地表电位分布 7.5 跨步电压、接触电压 7.6 电气设备接地引下线与主地网连接情况 7.7 地网腐蚀情况 7.8 接地网状态的综合评价

35KV变电站接地网改造说明书

35kV变电站接地网改造工程施工设计说明书

第一章总的部分 一、设计依据: 1、根据甲方提供的设计委托书。 2、根据甲方提供的变电站相关的技术资料。 3、设计人员、甲方等有关人员对该工程现场勘查确定的具体方 案。 二、国家现行有关设计规范和标准: 1、<<供配电系统设计规范>>(GB50052-95) 2、<<建筑物防雷设计规范>>(GB50057-95) 3、<<建筑电气工程施工质量验收规范>>(GB50303-2002) 4、<<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>>(GB50169-2006) 5、<<交流电气装置的接地设计规范>>( GB50065-2011) 6、<<电力系统通信站防雷运行管理规程>>(DL/T548) 7、<<3-110kV高压配电装置设计规范>>(GB50060-92) 8、<<电气装置安装工程质量检验及评定规程第5部分电缆线路>> (DL/T 5161.5 ) 9、<<交流电气装置的接地>>(DL/T621-1997) 三、工程概况: 3、35k***变电站接地网改造目的(意义) 接地网的作用较多,在大多数情况下主要有雷电流的泄流、故障电流的泄流、工作接地三种。

雷电流泄流 雷电流的能量频谱显著高于工频电流,泄流瞬间的电位差主要决定于电流变化率产生的感抗。 故障电流的泄流 故障电流主要为低频段的工频电流。时间尺度为秒级,电感阻抗极小,而电阻阻抗成为主要考虑因素。DL/T 621《交流电气装置的接地》、DL/T 620《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规范中有比较明确的技术规定。 工作接地 作为设备工作的零电位参考点(使电气装置或设备的非载流金属部分保持在零电位),为维持设备的零电位,其基本要求是把所有接地系统连结起来,这就是共用接地的概念。意义:排放设备漏电流或静电电流,减小电嗓声(电嗓声会产生干扰,引起精密电子设备的数据出错)。 综上所述,接地是把导体(线路和设备)使用导线接到大地,并和埋在大地的接地极和地网连结。接地网改造的主要目的是以大地作为电气设备的零电位,安全泄放雷电流或其它故障电流,避免地电位升高太大,通过均压和等电位联结以保障设备和人员安全。对于现代化的通信、微电子设备而言,除设备和人员安全外,对保障系统和设备的稳定性十分重要。 总而言之,接地网作为变电站交直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着至关重要的作用。

变电站接地网的优化设计 邱璐

变电站接地网的优化设计邱璐 发表时间:2018-01-06T20:14:14.757Z 来源:《电力设备》2017年第26期作者:邱璐 [导读] 摘要:对于变电站接地网的设计,要根据区域的地质条件,采取不同的降阻措施,以最高性价比来设计其接地网,同时应采用新技术和新材料。 (南平闽延电力勘察设计有限公司福建南平 353000) 摘要:对于变电站接地网的设计,要根据区域的地质条件,采取不同的降阻措施,以最高性价比来设计其接地网,同时应采用新技术和新材料。因此,本文对变电站接地网的优化设计进行了分析。 关键词:变电站接地系统;优化措施;地电位升;局部电位升 一、变电站接地系统设计过程中主要存在的问题 1.1接地参数目标值存在的问题 根据规定,比较大的电气系统发生接地短路故障时,包括在110kV及以上变电站的接地系统,其用于接地的电阻值R必须低于2000/I。否则就会危害到人身和设备的安全。其中I为经接变电站地网向地中散流的入地故障的电流。 但是随着现在电网容量变得很大,经变电站的接地网或者接地装置向大地中散流的短路电流I也变得越来越大,当发生短路故障时,散入地的故障电流已经到了几千安大,依据规定,用于接地的电阻的值必须要满足零点几欧姆或者以下的数值,变电站的接地电阻值R可大致计算为0.5*/S,其中 为变电站附近的土壤电阻率,S为变电站接地网的面积。即使在土壤电阻率良好的地方也难以实现,并且现在我国城乡一体化的加快,变电站的建设密度也随之加快,可以用来建设变电站接地网的土地规划的正变得越来越小,变电站的用于接地的电阻的值很难满足规定的用于接地的电阻的数值。 1.2工频接地短路时造成的地电位升高的问题 当电力系统发生工频接地短路时产生的地电位升高,是大部分变电站目前面临的比较严重的情况,它不仅会造成变电站不能正常安全的工作,还会威胁在变电站附近的人员的安全。 1.3雷电流入地时造成的局部电位升高的问题分析 当变电站遭受雷击时,变电站中用于接地的系统可能会流入很大的雷电的冲击电流,让变电站的接地网战现出复杂的暂态的特性,会引起有危险的电压会迅速升高,严重的危害着变电站的安全可靠的工作。随着电力电子技术在现代的迅猛发展,电力电子产品开始大规模地应用集成电路技术,产品的内部接线距离变得越来越小,并且产品集成度变得越来越高,这样的设计使电子元器件越来越不耐压。因此,在遭遇雷击时,引起变电站局部电位升高,局部电位升高产生的电位差很容易就能击穿或击毁室内二次系统;另外,电磁感应过电压会随着局部电位升高而产生,并且雷电冲击波或浪涌电压会在电磁感应过电压的影响下产生,这种冲击波或电压会进入到二次系统沿着与二次系统连接的电缆,影响系统运行或者损坏系统,并且产生的电磁辐射会导致电子开关或继电器不能正常工作;降低了测量仪器的效率。 二、接地工程设计实践 某220kV变电站接地网设计过程中,变电站大部分为丘陵,地质条件较差,土壤电阻率非常高,平均电阻率600Ω.m,敷设常规接地网根本无法满足系统对接地电阻的要求。针对这一实际的区域地质实况,在其接地网的设计中,从接地电阻构成的因素,采取以下几项措施,降其地网的接地电阻值,以保证使系统的接地电阻达到规范要求值。 2.1采用新型接地材料 敷设常规的人工接地极,主要采用圆钢、扁钢;垂直敷设一般采用角钢或钢管。本工程水平接地极采用铜绞线,垂直接地极采用铜覆圆钢。 2.2敷设引外接地极 因受到征地范围的限制,无法向变电站周围引外接地极,外引接地网费用高,政策处理难度大,且由于所址场地地貌属于山地,地形起伏较大,水平方向土壤电阻率存在不均压性,且变电站周围亦无较低电阻率的土壤,因此外引方案不作考虑。地下较深处的土壤电阻率较低,故采用了深钻式接地极,将接地铜棒一直打入地下水层,与站内接地网联为一体。 三、变电站接地网优化设计 3.1扩大地网面积 这种方法可以有效减少地网接地电阻,但是,面积的增大也使得电流密度的不均匀性问题越来越严重,当降阻的效果逐渐趋于饱和,而地网面积增大到一定程度时,效果就会达到顶峰,过了这个点效果会越来越差,所以,在高土壤电阻率地区建变电站的方法并不可取。再者,增大地网面积会增加资金投入,且可占地面积有限,尤其是城区用地的紧张,只能确保最起码的安全距离,所以,这一方法往往无法得到正常使用。所以,此法只适合郊区变电站。 3.2增设接地体 这主要是增设水平接地体,并将垂直接地体深深埋于地下,以便有效降阻,现阶段在很多高土壤电阻率地区推广了接地设计。但是,虽说水平接地体能在一定程度上降低接地极附近的电流密度,他们互相之间的屏蔽作用而会让效果大打折扣,加装并深埋垂直接地体,从减小冲击接地电阻来看,通常有一定的效果,但在降低地网工频电阻方面效果甚微。 3.3降低接地电阻 设计接地网之前,要先测试、研判变电站地域的地质情况,从而确定出地层电阻率较低的位置,接下来再针对不同降低接地电阻的方法进行计算,从而确定出最佳方案。 (1)接地斜井 往往原土层的土壤电阻率会比较高,为了避开深层土壤差的区域,将上层较好的土壤充分利用起来,可以利用斜井降低接地电阻。而且由于是斜井,所以深井之间的互相屏蔽作用就有所减少,这对于降低接地电阻也非常有利。接地斜井的施工方法如下:第一,利用斜钻技术在变电站地网四个角上用钻机钻出斜井,井深50米,倾斜角约在30度;斜井的方向由地网中心向外辐射。每口井内的顶部与底部分别设置一套离子接地极,从而利用其对深层土壤的电阻率加以改善,将斜井的降阻作用充分发挥出来。在井内两个离子接地极利用联结电极

变电站接地网材料的选择

变电站接地网材料的选择 编辑:万佳防雷-小黄 电力系统的接地是对系统和网上电气设备安全可靠运行及操作维护人员安全都起着重大的作用。研究接地体的布置、连接,接地体的材质等是保证系统安全稳定运行的必要措施之一,所以说设计、施工高标准的接地系统的变电站防雷工作的重中之重。 一、变电站接地网作用概述 接地网作为变电站交直流设备接地极防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。由于接地网作为隐性工程容易被人忽视,往往只注意最后的接地电阻的测量结果。随着电力系统电压等级的升高及容量的增加,接地不良引起的事故扩大问题屡有发生。因此,接地问题越来越受到重视。变电站接地网因其在安全中的重要地位,一次性建设、维护苦难等特点在工程建设中受到重视。另外,在设计及施工时也不易控制,这也是工程建设中的难点之一。因此,为保证电力系统的安全运行,降低接地工程造价,应采用最经济、合理的接地网设计思路,本文拟重点就材料选用方面进行相关探讨。 二、变电站接地网常用材料比较 目前广泛使用的接地工程材料有各种金属材料、非金属接地体、降阻剂和离子接地系统等。 1、金属接地材料。金属接地材料(主要指铜材和钢材),由于其具备良好的导电性和经济性,很长时期以来一直是接地工程中最重要的材料之一。但是由于金属材料存在容易腐蚀的问题,对接地电阻的影响也比较大,是安全生产中的一个大的隐患,这个问题一直困扰着用户。同时,近年生产资料价格猛涨造成接地成本增加,使得金属接地材料的缺点逐渐突显,一些行业或地区已经在渐渐地减少金属接地材料的使用,转而使用其它新型的接地材料。 2、非金属接地体。非金属接地材料是目前行业里新生的一种金属接地体的替换产品,由于其特有的抗腐蚀性能和良好的导电性和较高的性价比被广大用户所接受。目前非金属接地产品主要是以石墨为主要材料。基本成分是导电能力优越的非金属材料材料符合加工成型的,加工方法有浇注成型和机械压模成型。一般来说浇注成型的产品结构松散、强度低、导电性能差,而且质量不稳定,一些小型厂家少量生产使用这样的办法:机械压模法,是使用设备在几到十几吨的压力下成型的,不仅尺寸精度较高、外观较好,更重要的是材料结构致密、电学性能好、抗大电流冲击能力强,质量也相当稳定,但是生产成本较高,批量生产多采用。选型时,尽量采用后者,特别是接地体有抗大电流或打冲击电流的要求(如电力工作地、防雷接地)时,不宜采用浇注成型的非金属接地体。非金属接地体的特点是稳定性优越,其气候、季节、寿命都是现有接地材料中最好的,是不受腐蚀的接地体,所以,不需要地网维护,也不需要定期改造,但是,非金属接地体施工需要的地网面积比传统接地面积小很多,但是在不同地质条件下也需要的保证足够接地面积才可以达到良好的效果。 3、降阻剂。降阻剂分为化学降阻剂和物理降阻剂,化学降阻剂自从发现有污染水源事故和腐蚀地网的缺陷以后基本上没有使用了,现在广泛接受的是物理降阻剂(也称为长效型降阻剂)。物理降阻剂是接地工程广泛接受的材料,属于材料学中的不定性复合材料,可以根据使用环境形成不同形状的包裹体,所以使用范围广,可以和接地环或接地体同时运用,包裹在接地环和接地体周围,达到降低接触电阻的作用。并且,降阻剂有可扩散成分,可以改善周边土壤的导电属性。 现在的较先进降阻剂都有一定的防腐能力,可以加长地网的使用寿命,其防腐原理一般来说有几种:牺牲阳极保护(电化学防护),致密覆盖金属隔绝空气,加入改善界面腐蚀电位的

变电站接地网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 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p H 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。在多数情况下土壤腐蚀性均用土壤电阻率来衡量。 而土壤电阻率直接受土壤孔隙度、湿度、温度、酸度、含盐量和有机质的影响 , 因此土壤电阻率是反映土壤理化性质的一个综合指标。一般情况对于地网土壤电阻率为 30Ω·m ,腐蚀性质是非常强的。 2、据有关资料表明,在我国由于地网发生断裂、断点而引起的电力系统的事故时有发生,每次事故都带来了巨大的经济损失。总的归结发生断裂、断点的原因有: (1)在接地网竣工之后, 没有认真执行验收手续,接地网的均压导体常因施工时焊接不良或漏焊。在投入运行后发生接地短路故障,而短路故障电流的电动力作用,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断裂、断点现象。 (2)焊接处防腐处理不当,加上土壤的腐蚀以及可能由于热稳定不足在部分接地网在相间短路时烧断。

大型变电站接地网优化设计

目录 摘要 (Ⅰ) 第1章:变电站接地网面临的现状··················( 1 ) 1.1 接地网的概述·······················( 1 ) 1.2 接电网的现状分析·····················( 1 )第2章:接地网优化设计的合理性··················( 4 ) 2.1 关于接地短路电流的计算及接地要求·············( 4 ) 2.2 对接地网优化设计的分析··················( 6 )第3章:城市变电站接地网设计···················( 8 ) 3.1 三维立体接地网基本原理··················( 8 ) 3.2 垂直超深钢镀铜接地棒垂直超深钢镀铜接地棒·········( 9 ) 3.3 城市变电站接地网设计特点·················( 11 )第4章:接地网优化设计的方法····················( 13 ) 4.1 接地网接地电阻计算及量大电阻的确定············( 13 ) 4.2 减小接地电阻的方法···················( 14 ) 4.3 工程设计中的几点建议···················( 16 )第5章:变电站接地网优化措施····················( 18 ) 5.1 改进接地网的技术措施·················( 18 ) 5.2 接地工程设计实践····················( 21 )第6章:与接地网相关问题······················( 23 )

220KV变电站接地网的设计

220KV 变电站接地网的设计 庞国栋 (内蒙古送变电有限责任公司,内蒙古呼和浩特 010020) 摘 要:针对目前变电站和发电厂接地网的分布不均匀,以及接地电阻存在一定问题等缺陷,本文则是结合变电站接地网的设计原则,以220KV 变电站为参考地点,对接地网进行设计和计算。其中包括对短路电流和工频电阻以及均压带的计算。 关键词:变电站;接地网;短路电流;工频接地电阻;均压带 中图分类号:T M862+.3 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)12—0095—05 电力行业在我国的现代化建设中扮演着一个重要的角色,而变电站接地网对于电力系统的可靠运行和变电站工作人员的人身安全起着重要作用。随着现代社会快速化的发展,电力系统规模不断扩大,接地系统的设计也越来越复杂。所以变电站接地技术成为电力行业研究的重点之一。 接地网作为变电站交直流设备接地对系统的安全运行起着重要的作用。由于接地网作为隐性工程容易被人忽视,往往只注意最后的接地电阻的测量结果。随着电力系统电压等级的升高及容量的增加,接地不良引起的事故时有发生,因此,接地问题越来越受到重视。 而本设计结合变电站接地网的一般设计原则,具体内容包括:计算接地网的保护接地电阻和工频接地电阻,设计接地网的形状和均压带的布置方式,设计变电站接地网图。对变电站人员以及设备安全可靠,解决了一些个弊病。1 变电站接地网的设计1.1 220KV 变电站资料 图1 变电站一次系统接线图 V 变电站占地总面积3平方米,变电站的接地网要求采用水平接地作为主边缘闭合的复合接地网,土壤电阻率为6欧米。站中有主变压 器型号--180000/220三绕组变压器两台,各绕组间短路电压标幺值:U k1-1=14%,U k2-3=9%,U k1-3=24%。远期220KV 母线最大系统阻抗X 1=0.0080X 0=0.0133,接线组别为Y N ,Y n0,d 11,电压比220+8* 1.25%/121/38.5/10.5KV 。 本设计按两台变压器运行以某一台变压器中性点接地考虑计算短路电流,变压器容量基准值取100MVA 。 1.2 最大短路电流的计算 1.2.1 变压器正序阻抗的计算 设基准功率取S B =100MVA,额定功率取S e =180MVA,U B =230KV 三绕组变压器各绕组间短路电压百分比分别为:U k1-2=14%,U k2-3=9%,U k 1-3=24%则各绕组的电抗为: X 1=12(U k1-2+U 1-3-U k2-3)=12 (0.14+0. 24-0.09)=0.145 X 2=12(U 1-3+U k2-3-U 1-3)=1 2(0.14+0.09-0.24)≈0 X 3=12(U k2-3+U 1-3-U k1-2)=1 2(0.09+0.24-0.14)=0.095 转化为标幺值为: X *1=X 1S B S e =-0.145×100 180=0.0806 X * 2=X 2S B S e 0 X *3=X 3S B S e =0。095×100 180=0.05281.2.2 流经接地装置的短路电流计算 发生短路时,变压器按一台中性点接地考虑,设正序阻抗为X 、负序阻抗为X 、零序阻抗为,且X =X 。 95  2012年第12期 内蒙古石油化工 收稿日期35 2202842180.1212:2012-0-2

某变电站接地网施工方案

. 35kVXX变电站 接地网改造工程施工方案 批准: 审查: 编写: 昱仝科技有限公司

年月 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工流程图 (3) 四、施工总体要求 (3) 五、施工组织安排 (5) 六、主要施工方法 (8) 1.施工准备 (8) 2.施工方法 (9) 七、质量控制 (10) 1.质量控制目标及要求 (10) 2.质量检查 (10) 八、安全文明施工 (11) 九、接地工程施工危险点分析及预控措施 (12) 十、施工监督验收 (13)

一、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169—2006) 2、《交流电气装置接地》(DL/T621-1977) 3、35kVXX变电站接地网改造工程《设计方案》 4、《电力建设安全工作规程》(SDJ63-2002) 二、工程概况 工程名称:35kVXX变电站接地网改造 工程地点:35kVXX变电站 工程容:对35kVXX变接地网改造工程进行施工,地网阻值现为0.7欧,对地网电阻进行降阻施工,施工结束后接地电阻值应满足小于0.5欧的要求。 35kVXX变电站位于XXX县城,于x年建成投运,设35kV/10kV 电压等级,35kV为户外常规布置,10kV为户开关柜布置,主控楼与10kV配电装置楼为一栋建筑,占地面积为XXm×XXm。 XX变站址土壤表层为耕作土,下层为沙土,水分含量一般,土壤电阻率较高,全站接地变电站采用石墨接地体,拟采用水平接地体,接地网外沿闭合,接地网敷设水平均压带,均压带之间的间隔不应小于5米,水平接地体深埋为0.3--0.6m。在避雷针和装有避雷器的地

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