接地网的规范
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接地网规范接地网(也称为接地网络)是指用以保障电气设备与地之间具有电气接触的金属部分,以保证人身安全和保护设备的电气设施。
下面是关于接地网规范的一些介绍和要求。
一、接地网的目的和要求接地网的主要目的是确保人身安全和设备的可靠运行,具体要求如下:1. 提供低阻抗路径:接地网应提供低阻抗路径,以便将电流引导至大地,确保人身安全和设备的正常运行。
2. 建立共同零点:接地网应建立共同的零点,以确保各个电气设备之间的电位差不会引发电弧闪络或其他危险。
3. 防止电击:接地网应能有效地将接触电压降至安全的范围内,以防止人身触电事故的发生。
4. 防止雷击:接地网应能有效地分散和引导雷电击中的电流,以保护设备和人员免受雷击的损害。
5. 提供可靠的故障电流路径:接地网应能提供可靠的故障电流路径,以便及时将故障电流引导至大地,保护设备免受过流损害。
二、接地网的设计和施工原则接地网的设计和施工应按照以下原则进行:1. 接地电阻要求:接地网的电阻应符合国家标准的要求,以确保电流能够有效地通过接地网引导至大地。
2. 接地极点的选择:接地网的接地极点应选择在电气设备附近的土壤中,并保持良好的接地接触。
3. 接地体的材料选择:接地体应选用耐腐蚀、导电性能好的材料,例如铜、镀锌钢等。
4. 接地体的数量和布置:根据电气设备的特点和要求,合理选择接地体的数量和布置方式,以确保接地电阻符合要求。
5. 接地网的连接:接地网的各个部分之间应采用合适的连接方式,使用可靠的焊接或螺纹连接,以确保接地网的连续性和导电性能。
6. 接地网的维护:接地网应定期进行检查和维护,以确保接地体的导电性能和接地电阻的稳定性。
三、接地网的测试和验收接地网的测试和验收是确保接地网符合要求的重要步骤,主要内容包括以下几个方面:1. 接地电阻测试:对接地网的电阻进行测试,确保其符合国家标准的要求。
2. 接地体的导通性测试:对接地体进行导通性测试,确保接地体与大地之间的导通性能良好。
接地网安装标准1. 引言接地网是一种用来保护人们和设备免受电气冲击的重要安全措施。
它通过提供可靠的电气接地连接,将电流引导到地下。
本文档旨在为接地网的安装提供标准和指南,以确保设备和人员的安全,并遵守相关法规和规范要求。
2. 安装前的准备在开始接地网安装之前,必须进行以下准备工作:•安全评估:评估安装区域的风险,包括附近的电源线路、气候条件等。
•设计文档:根据安全评估的结果,制定接地网的设计文档,包括接地网的布局、规格和材料要求等。
•施工计划:制定接地网的施工计划,包括工期、所需人力和资源等。
3. 接地网的布局接地网的布局应根据安装区域的特点和要求进行设计。
以下是一些建议的布局考虑因素:•区域划分:将安装区域划分为合适的区域,确保每个区域都能够得到有效的接地。
•电气设备接地:应确保所有电气设备都能够接地,并考虑设备之间的连通性。
•地下管道:应避免接地网与地下管道交叉,以免影响接地效果。
•接地体位置:接地体应安放在容易访问和维护的位置,以方便检查和维修。
4. 接地网的规格和材料要求接地网的规格和材料要求应根据设计文档中的要求来确定。
以下是一些常见的规格和材料要求:•导体材料:接地网的主要导体通常采用镀铜材料,以确保良好的电导性能。
•地下导体:地下导体应采用耐腐蚀性能好的材料,例如镀锌钢或铜镀锌钢,以防止腐蚀和破损。
•接地体:接地体通常采用铜或镀锌钢材料,具有良好的电导性能和强度。
•接地电阻:接地电阻应控制在符合规定的范围内,确保接地系统的有效性。
5. 安装步骤接地网的安装步骤应根据设计文档和施工计划来执行,包括以下主要步骤:1.准备工作:清理安装区域,确保工作场所安全和整洁。
2.安装地下导体:根据设计要求,将地下导体埋设在合适的深度和位置。
3.安装接地体:根据布局设计,安装接地体并确保与地下导体的连接良好。
4.连接导体:用合适的导线将接地体连接起来,并确保连接牢固可靠。
5.测试和验证:在安装完成后,使用合适的测试仪器对接地网进行测试和验证,确保接地电阻符合要求。
地网、地埋电缆等施工技术要求〔一〕、整体原那么一、乙方必需按甲方提供的施工设计图纸及技术标准文件进展施工,要严格按要求和标准保证施工质量,质量保证年限为验收完成后5年。
施工质量不符合标准,接地电阻未达要求,必需无偿、无条件返工,直至符合验收标准。
二、辅助材料除铠装电缆的两头接地件由甲方提供外,其余全数由乙方负责施工进程中,乙方应保护甲方设施,所有对原土建施工的损坏,包括对硬化地面、墙面、道路等,乙方应负责进展修护。
3、假设施工时铁塔未安装好,所有接地应按施工要求在相应位置做好预留。
4、终端杆处电力引入搭火按照电力公司与地埋电缆施工前后肯定,假设终端杆已立好,市电已布放到位,那么搭火及布放连接事宜由乙方负责,假设施工时电力引入还未到位,那么乙方负责做好室内配电箱的连接,并按标准要求在引入侧做好电缆预留,包括预留流水弯的长度。
五、工程施工完成,乙方应对现场进展清理,保证施工现场整洁、干净。
〔二〕、具体施工要求〔A〕、地网施工要求一、移动基站地网的组成:按均压、等电位的原理,将工作地、保护地、防雷地组成一个联合接地网。
站内各类接地线应从联合接地网上别离引入。
二、甲方提出地网的整体成立要求,根本地网面积不小于15m×20m,水平接地体长度不小于200米,垂直接地体很多于24根〔/根〕,假设由于土质原因,那么相应增加接地体数量,接地体总长度不小于60米。
接地体上端距地面原那么上不该小于0.7m,城区基站接地电阻小于3欧姆,乡镇农村基站接地电阻小于5欧姆,原那么上不得利用降阻剂、降阻棒等成品材料,假设需利用必需征得甲方同意。
3、室内、室外接地要求一、在机房内设置均压带,均压带在机架上方沿走线架布设,材料为铜材,截面不该小于3mm×30mm;走线架的两头应和均压带靠得住的连接。
二、室内所有设备保护地统一接至均压带上,均压带通过4mm×40mm热镀锌扁钢通过铜铁转换与机房的地网相连。
变电站站防雷及工作(保护)接地网开挖检查相关规程规范:
1、根据《电力设备接地设计技术规程》(SDJ8-79)第35条之规定“人工接地体,接地扁钢室外敷设时截面不小于48mm
2、厚度不小于4mm”;
2、根据《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)第2.4.2条之规定“接地扁钢与角钢焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊接由钢带弯成的弧型(或直角形)卡子,或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与角钢焊接”;
3、根据《电力设备过电压保护设计技术规程》(SDJ7-79)和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)第2.3.1条、第2.3.5条之规定“接地体顶面埋设深度不应小于0.6米”,“接地干线至少应在不同的两点与接地网相连接”。
4、根据《电力设备过电压保护设计技术规程》(SDJ7-79)第71条之规定“35kV以下高压配电装置构架或房顶不宜装避雷针。
装在构架上的避雷针应与主网连接,并应在其附近装设集中接地装置”。
1。
继电保护等电位接地网设计施工原则1 总的要求1。
1根据“国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求"制定华北电网继电保护等电位接地网敷设原则。
1.2在新建、改建工程中严格按照本原则执行,敷设等电位接地网。
1.3对已经运行未敷设等电位接地网变电站,应逐步加以改造、实施.1。
4本原则由华北电网有限公司调度通信中心解释。
2 敷设等电位接地网原则2.1华北电网装有微机型继电保护及安全自动装置的110kV及以上变电站或发电厂均应敷设等电位接地网(可参见附图2—1站区等电位接地网示意图)。
2。
2应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100 mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。
2.3分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100 mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆)将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。
2。
4等电位接地网宜采用铜排方式.2。
5对主接地网采用铜地网的变电站,亦应按照上述原则敷设等电位接地网。
3 等电位接地网安装方式3.1 控制室、保护室内的等电位接地网。
3。
1.1.2保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆入口处一点连接,这四根铜排(铜缆)取自目字结构等电位接地网与主接地网靠近的位置。
3.1.1。
3二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)引入控制室、保护小室时,应与主控室、保护室内主接地网在电缆入口处一点连接.此接地点应与室内等电位接地网的接地点布置在一处.3.1。
1。
4当主控室、保护室有多个电缆入口时,各二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)应汇集到室内等电位接地网的接地点所处的电缆入口处,与主接地网在一点连通。
此接地点应与室内等电位接地网的接地点布置在一处。
3.1。
2施工要求:3.1。
2.1铜排与铜排的连接采用放热焊接。
接地网•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。
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图1是面积为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见图2。
从图中可见,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;对于中部导体③、④、⑤,不等间距布置的接地网的泄漏电流较等间距布置的接地网分别提高了9%,14%和15%。
由此可见,不等间距布置能增大中部导体的泄漏电流密度分布,相应降低了边缘导体的泄漏电流密度,使得中部导体能得到更充分的利用。
1.2均匀土壤表面的电位分布由表1的计算结果可知,不等间距布置的接地网能较大地改善表面电位分布,其最大与最小网孔电位的相对差值不超过0.7%,使各网孔电位大致相等,而等间距地网,其最大与最小网孔电位的相对差值在12.2%以上。
电力接地通用规范征求意见稿目次1 总则 (1)2 基本规定 (2)3 土壤数据 (3)4 接地阻抗和转移电位 (4)5 接触电位差和跨步电位差 (6)6 接地装置的热稳定性 (8)7 设备设施的接地 (9)8 等电位接地网 (12)9 直流接地极 (13)1 总则1.0.1为规范电力工程接地建设,保障人民生命财产安全、电力系统安全、生态环境安全,满足经济社会管理基本需要,依据有关法律、法规,制定本规范。
1.0.2新建、扩建、改建电力工程的接地设计、施工、验收应遵守本规范。
1.0.3当电力工程接地采用的技术措施与本规范的规定不一致或本规范无相关要求时,必须采取合规性判定。
2 基本规定2.0.1电力工程接地的设计、施工、验收,应保证人身、设备安全及电力系统可靠运行。
2.0.2电力工程接地应满足工作接地、保护接地、防雷接地和防静电接地要求,并应通过接地装置实现。
2.0.3电力工程接地应满足地电位升、转移电位、跨步电位差和接触电位差等限值要求。
2.0.4电力工程接地在全生命周期内应保持接地网的电气完整性以及热稳定性要求。
2.0.5接地装置的验收测试不应在雷、雨、雪天气下进行。
3 土壤数据3.0.1电力工程接地设计应计及工程地点的土壤电阻率、冻土深度以及埋设接地装置处土壤腐蚀性能。
3.0.2 土壤电阻率测量结果应能反映与接地装置尺寸相当深度范围内的土壤分层状况。
4 接地阻抗和转移电位4.0.1发电厂、变电站和换流站中不同用途和不同额定电压的电气装置或设备,除另有规定外应使用一个总的接地网,接地网的接地阻抗应符合其中最小值要求。
4.0.2对于可能将接地网的高电位引向厂、站外或将外部低电位引向厂、站内的设备,应采取防止转移电位差对人身和设备危害的隔离措施。
4.0.3 有效接地系统和低电阻接地系统(含消弧线圈并联低电阻)接地网的接地阻抗应满足工频地电位升限值的要求,按下式计算:R≤U G/I G式中:R ——考虑季节变化的最大接地阻抗(Ω);I G——考虑设计水平年最大运行方式下,经接地网入地的最大接地故障不对称电流(A);U G——工频地电位升限值(V)。
接地网评估技术规范接地网评估技术规范是用于评估接地网系统性能的指南,旨在确保接地网的安全性和可靠性。
接地网是一种用于保护人员和设备免受电击危(wei)险的重要设备,因此对其进行评估是非常重要的。
一、引言接地网是一种将电气设备与地面连接的系统,用于分散和消除电气设备中的电流,以确保人员和设备的安全。
接地网评估技术规范旨在提供一套标准化的方法,用于评估接地网的性能和有效性。
二、评估对象接地网评估技术规范适合于各种类型的接地网系统,包括建造物内部的接地网、电力输电系统的接地网以及工业设备的接地网。
评估对象包括接地网的结构、材料、接地电阻、接地网的布线和连接等。
三、评估方法1. 接地电阻测量:评估接地网的性能的关键指标是接地电阻。
通过使用专业的测试仪器,可以测量接地电阻的数值。
根据国际标准,接地电阻应满足特定的要求,以确保接地网的有效性。
2. 结构评估:评估接地网的结构是否符合相关标准和规范。
包括接地网的布置、接地材料的选择和安装等。
结构评估还应考虑接地网的耐久性和可维护性。
3. 布线评估:评估接地网的布线是否符合规范要求。
布线评估包括接地网的连接方式、导线的截面积和材料选择等。
布线评估还应考虑接地网的罗列方式和连接点的数量。
4. 连接评估:评估接地网的连接是否坚固可靠。
连接评估包括接地网的连接点的材料选择、连接点的安装方式和连接点的数量等。
连接评估还应考虑接地网与其他电气设备的连接方式。
5. 环境评估:评估接地网所处环境的影响因素。
环境评估包括土壤的电阻率、湿度、温度等因素对接地网的影响。
环境评估还应考虑接地网与其他电气设备之间的干扰和相互影响。
四、评估结果与建议根据接地网评估的结果,可以得出接地网的性能和有效性。
评估结果应与相关标准和规范进行比较,以确定接地网是否符合要求。
如果接地网存在问题,评估报告应提供相应的建议和改进措施。
五、评估周期接地网评估应定期进行,以确保接地网的有效性。
评估周期应根据接地网的使用情况和环境因素确定。
接地标准国家规范作为电气工程中的重要安全措施,接地是一个必不可少的环节。
在国内,接地的标准和规范由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会以及其他相关部门共同制定。
以下是我对接地标准国家规范的基本介绍。
一、接地的分类1. 保护接地:主要用于保护人身安全以及电气设备的安全使用。
如带电设备的防雪、降雷、接地等等。
2. 功能接地:主要用于保证电气设备的正常运行,如电源接地、信号接地等等。
二、接地的方法1. 直接接地:将设备或设施接地导线直接埋入土壤内,使其能够将电荷直接流到地面中去。
2. 间接接地:在电气设备周围放置金属网格、金属板等共用接地体,既可耗散电荷,也能更好地防止雷击。
三、接地电阻接地电阻是衡量接地效果的一个重要指标,其大小应符合国家规范要求。
具体来说,保护接地电阻应该小于4Ω;而功能接地电阻可以稍大,一般不超过10Ω。
四、接地系统设计1. 接地系统的设计应该根据具体工程的特点来合理配置,充分考虑其土地类型、地下水位、通风条件以及地形等因素。
2. 接地体的数量、布局和配置应该符合国家和行业的相关规范,以保证其稳定性和可靠性。
3. 接地体的选材应该符合国家标准,比如常用的铜、镀锌铁、铝合金等等。
五、接地系统维护接地系统的维护对于保证其长期稳定运行至关重要,包括:1. 定期检查接地系统,并对存在问题进行修复。
2. 清理接地体周围的杂草、垃圾等,以保证其通风良好。
3. 接地体铜排、接线等的牢固性,应经常检查,必要时及时更换。
总之,接地在电气工程中扮演着重要的角色,其标准和规范也是工程安全和电气设备正常运行的基石。
在实际工作中,我们应该遵守相关规定,合理设计和维护接地系统,以确保其有效性和稳定性。
GB50169-92接地标准UDC中华人民共和国国家标准P电气装置安装工程接地装置施工及验收规范Codeforconstructionandacceptanceofgrounding connectionelectricequipmentinstallationengineering(送审稿)××××—××—××发布××××—××—××实施中华人民共和国建设部中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布GB×××××-××××代替GB50169-92目次前言 (ⅱ)1总则 (1)2术语和定义 (2)3电气装置的接地 (4)3.1一般规定 (4)3.2接地装置的选择 (5)3.3接地装置的敷设 (7)3.4接地体(线)的连接 (9)3.5避雷针(线、带、网)的接地 (10)3.6携带式和移动式电气设备的接地 (11)3.7输电线路杆塔的接地 (11)3.8调度楼、通信站和微波站二次系统的接地 (12)3.9电力电缆终端金属护层的接地 (13)3.10配电电气装置的接地 (14)3.11建筑物电气装置的接地 (14)4工程交接验收 (16)本规范用词说明………………………………………………………………………………………………17ii前言本规范是根据建设部《关于印发〈二○○一~二○○二年度工程建设国家标准制定、修订计划〉的通知》(建标[2002]85号)的要求,由中国电力企业联合会负责,国电电力建设研究所会同有关单位,在《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-1992的基础上修订的。
该规范发布实施已有十多年了,规范中所规定的不少条款,与实际有较大的出入,因此,需要对本规范进行修订。
地网天馈及设备安装施工规范一、地网工程(一)电缆下埋引入1、地埋电缆沟与基站地网沟连为体,沟深0.5-0.7米,同时作为基站地网的一组延伸辐射体。
电缆不得与地网扁铁缠绞,下埋长度应大于15m。
2、地埋铠装电力电缆两边均需用3米热镀锌钢管做引下及引上保护,且电力电缆屏蔽层在两边与基站地网做可靠接地,保护钢管用抱箍与市电终端杆和机房墙面必须作不少于3处的固定。
3、铠装电缆在终端杆作引接时必须做回水弯处理,做法:电缆先在电杆横担处绕缠两圈(不得超过三圈),电缆开口应朝下与架空电力线接。
4、地埋沟与机房散水坡相接处,须用水泥和砂石复原处理。
引入孔洞用防火泥做堵塞处理。
5、电力电缆引入需走专门预留孔洞引入,或在离配电箱安装位置较近处开墙洞引入,不得直接从馈线窗引入进机房,破墙处需恢复。
(二)交流配电箱安装1、配电箱须使用膨胀螺丝固定安装在市电进线孔侧并位于室内接地铜排的左侧下方,箱底距地面约1400mm左右为宜。
2、配电箱必须做接地处理,用16平方铜线配铜头与室内接地铜排可靠连接。
3、接头需用合适的铜鼻子并用夜压钳压紧接牢,三相电源线头需用红、绿、黄三色包扎。
4、配电箱安装必须牢靠,安装端正,箱面不得有施工灰土(三)防雷地网埋设1、地网采用闭合环形,在机房和铁塔塔座周围2-5米范围内开挖一圈宽约0.4米,深0.5-0.7米的沟(根据实际情况开挖),敷设40mm×4mm热镀锌扁钢作为机房地网的环形接地体。
2、在环行地网内每隔3米(不大于垂直接地体长度的2倍)埋设一根50mm ×50mm×5mm× 1500mm的热镀锌角钢做垂直接地体(如果岩石山土,每隔2米埋设一根1米角钢地桩),垂直接地体与环形接地体之间焊接连通,在焊接处用沥青作防腐处理,方便雷电流的泄放。
用接地扁钢电焊连接每个角钢接地极,接地扁钢连接必须搭接满焊(不可单点焊接),搭接长度不小于自身宽度的2倍,电焊四边焊接;3、地网凡电焊过的地方必须做防腐处理,首先清除焊渣,表面除锈,涂防锈漆或涂沥青防锈(涂上第一道沥青,包缠麻布或玻璃丝带,而后涂上第二道沥青方可回填土夯实封闭)。
保护接地标准细则一、保护接地概念:电气设备的金属外壳在绝缘损坏时有可能带电。
漏电危及人身安全,将电气设备的金属外壳通过接地装置与大地连接称为保护接地。
二、保护接地要求:电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带(钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。
接地网上任一保护接地点的接地电阻不得超过2Ω。
三、保护接地标准:1、主接地:(1)、所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,应与主接地极连成1个接地网。
主接地极应在主、副水仓中各埋设1块。
主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75㎡、厚度不小于5m m。
在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成以分区接地网,其接地电阻值不得超过2Ω。
(2)、连接主接地极的接地母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于50m m2的裸铜线、断面不小于100mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于100mm2的镀锌扁钢。
2、局部接地:在下列地点应装设局部接地极:(1)、每个采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。
(2)、每个装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。
(3)、每个低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。
(4)、无低压配电点的采煤工作面的机巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少要分别装设一个局部接地极。
(5)、连接动力铠装电缆的每个接线盒以及高压电缆连接装置。
要求:埋设在巷道水沟或潮湿地方的局部接地极,可采用面积不小于0.6m2、厚度不小于 3mm的钢板。
埋设在其它地点的局部接地极,可采用镀锌铁管。
铁管直径不得小于35m m,长度不得小于1.5m。
保护接地规范标准保护接地标准细则一、保护接地概念:电气设备的金属外壳在绝缘损坏时有可能带电。
漏电危及人身安全,将电气设备的金属外壳通过接地装置与大地连接称为保护接地。
二、保护接地要求:电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带(钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。
接地网上任一保护接地点的接地电阻不得超过2Q。
三、保护接地标准:1、主接地:所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,应与主接地极连成1个接地网。
主接地极应在主、副水仓中各埋设1块。
主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75m厚度不小于5mm在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成以分区接地网,其接地电阻值不得超过20。
2连接主接地极的接地母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于50mm2的裸铜线、断面不小于100mm的镀锌铁线或厚度不小于4mm断面不小于100mm的镀锌扁钢。
2、局部接地:在下列地点应装设局部接地极:每个采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。
每个装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。
每个低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。
无低压配电点的采煤工作面的机巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少要分别装设一个局部接地极。
连接动力铠装电缆的每个接线盒以及高压电缆连接装置。
要求:埋设在巷道水沟或潮湿地方的局部接地极,可采用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板。
埋设在其它地点的局部接地极,可采用镀锌铁管。
铁管直径不得小于35mm长度不得小于1.5m。
管子上至少要钻20个直径不小于5mm的透眼,铁管垂直于地面(偏差不大于15o),并必须埋设于潮湿的地方。
如果埋设有困难时,可用两根长度不得小于0.75m、直径不得小22mm勺镀锌铁管。
每根管子上至少要钻10个直径不小于5mn的透眼,两根铁管均垂直于地面(偏差不大15o),并必须理设于潮湿的地方,两管之间相距5m以上。
地网、地埋电缆等施工技术要求(一)、总体原则1、乙方必须按甲方提供的施工设计图纸及技术规范文件进行施工,要严格按要求和标准保证施工质量,质量保证年限为验收完成后5年。
施工质量不符合标准,接地电阻未达要求,必须无偿、无条件返工,直至符合验收标准。
2、辅助材料除铠装电缆的两端接地件由甲方提供外,其余全部由乙方负责施工过程中,乙方应爱护甲方设施,所有对原土建施工的损坏,包括对硬化地面、墙面、道路等,乙方应负责进行修护。
3、若施工时铁塔未安装好,所有接地应按施工要求在相应位置做好预留。
4、终端杆处电力引入搭火根据电力公司与地埋电缆施工先后确定,若终端杆已立好,市电已布放到位,则搭火及布放连接事宜由乙方负责,若施工时电力引入还未到位,则乙方负责做好室内配电箱的连接,并按规范要求在引入侧做好电缆预留,包括预留流水弯的长度。
5、工程施工完成,乙方应对现场进行清理,保证施工现场整洁、干净。
(二)、具体施工要求(A)、地网施工要求1、移动基站地网的组成:按均压、等电位的原理,将工作地、保护地、防雷地组成一个联合接地网。
站内各类接地线应从联合接地网上分别引入。
2、甲方提出地网的总体建设要求,基本地网面积不小于15m×20m,水平接地体长度不小于200米,垂直接地体不少于24根(2.5米/根),若由于土质原因,则相应增加接地体数量,接地体总长度不小于60米。
接地体上端距地面原则上不应小于0.7m,城区基站接地电阻小于3欧姆,乡镇农村基站接地电阻小于5欧姆,原则上不得使用降阻剂、降阻棒等成品材料,若需使用必须征得甲方同意。
3、室内、室外接地要求1、在机房内设置均压带,均压带在机架上方沿走线架布设,材料为铜材,截面不应小于3mm×30mm;走线架的两端应和均压带可靠的连接。
2、室内所有设备保护地统一接至均压带上,均压带通过4mm×40mm热镀锌扁钢通过铜铁转换与机房的地网相连。
3、室外铜排(200*60*8,8孔以上接地端,配好镀锌螺栓和螺帽)安装在馈线孔正下方10—15公分处,通过铜铁转换与室外铜牌氧焊连接,与扁铁焊接接入地网。
地网、地埋电缆等施工技术要求(一)、总体原则1、乙方必须按甲方提供的施工设计图纸及技术规范文件进行施工,要严格按要求和标准保证施工质量,质量保证年限为验收完成后5年。
施工质量不符合标准,接地电阻未达要求,必须无偿、无条件返工,直至符合验收标准。
2、辅助材料除铠装电缆的两端接地件由甲方提供外,其余全部由乙方负责施工过程中,乙方应爱护甲方设施,所有对原土建施工的损坏,包括对硬化地面、墙面、道路等,乙方应负责进行修护。
3、若施工时铁塔未安装好,所有接地应按施工要求在相应位置做好预留。
4、终端杆处电力引入搭火根据电力公司与地埋电缆施工先后确定,若终端杆已立好,市电已布放到位,则搭火及布放连接事宜由乙方负责,若施工时电力引入还未到位,则乙方负责做好室内配电箱的连接,并按规范要求在引入侧做好电缆预留,包括预留流水弯的长度。
5、工程施工完成,乙方应对现场进行清理,保证施工现场整洁、干净。
(二)、具体施工要求(A)、地网施工要求1、移动基站地网的组成:按均压、等电位的原理,将工作地、保护地、防雷地组成一个联合接地网。
站内各类接地线应从联合接地网上分别引入。
2、甲方提出地网的总体建设要求,基本地网面积不小于15m×20m,水平接地体长度不小于200米,垂直接地体不少于24根(2.5米/根),若由于土质原因,则相应增加接地体数量,接地体总长度不小于60米。
接地体上端距地面原则上不应小于0.7m,城区基站接地电阻小于3欧姆,乡镇农村基站接地电阻小于5欧姆,原则上不得使用降阻剂、降阻棒等成品材料,若需使用必须征得甲方同意。
3、室内、室外接地要求1、在机房内设置均压带,均压带在机架上方沿走线架布设,材料为铜材,截面不应小于3mm×30mm;走线架的两端应和均压带可靠的连接。
2、室内所有设备保护地统一接至均压带上,均压带通过4mm×40mm热镀锌扁钢通过铜铁转换与机房的地网相连。
3、室外铜排(200*60*8,8孔以上接地端,配好镀锌螺栓和螺帽)安装在馈线孔正下方10—15公分处,通过铜铁转换与室外铜牌氧焊连接,与扁铁焊接接入地网。
电气接地的规范要求及接地的各项参数,收藏!为了主要目的是保护人身和设备的安全,减少公司电气事故发生,控制公司人员和财产不受损失,所有电气设备应按规定进行可靠接地。
接地规范1、适用范围本规范规定了生产经营单位用电系统、新建扩建、检维修、改造、办公区域、员工宿舍等电气线路接地规定。
2、术语和定义电气系统配置保护方法有:保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等。
电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。
与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。
3、接地概念及种类(1)防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。
防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
(2)交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。
工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N 线)接地。
N 线必须用铜芯绝缘线。
在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。
必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与 PE 线连接。
(3)安全保护接地:安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。
即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE 线连接起来,但严禁将PE 线与N 线连接。
(4)直流接地:为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。
可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。
(5)防静电接地:为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。
(6)屏蔽接地:为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。
第一章总则第1.0.1条为保证接地装置安装工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行,制定本规范。
第1.0.2条本规范适用于电气装置的接地装置安装工程的施工及验收。
第1.0.3条接地装置的安装应按已批准的设计进行施工。
第1.0.4条采用的器材应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。
第1.0.5条施工中的安全技术措施,应符合本规范和现行有关安全技术标准的规定。
第1.0.6条接地装置的安装应配合建筑工程的施工,隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位做好中间检查及验收记录。
第1.0.7条接地装置的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。
第二章电气装置的接地第一节一般规定第2.1.1条电气装置的下列金属部分,均应接地或接零:一、电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。
二、电气设备的传动装置。
三、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。
四、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。
五、交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。
六、电缆桥架、支架和井架。
七、装有避雷线的电力线路杆塔。
八、装在配电线路杆上的电力设备。
九、在非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接地电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。
十、电除尘器的构架。
十一、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。
十二、六氟化硫封闭式组合电器和箱式变电站的金属箱体。
十三、电热设备的金属外壳。
十四、控制电缆的金属护层。
第2.1.2条电气装置的下列金属部分可不接地或不接零:一、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为380V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地。
二、在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下的电气设备的外壳。
接地网
•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。
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图1是面积为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见图2。
从图中可见,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;对于中部导体③、④、⑤,不等间距布置的接地网的泄漏电流较等间距布置的接地网分别提高了9%,14%和15%。
由此可见,不等间距布置能增大中部导体的泄漏电流密度分布,相应降低了边缘导体的泄漏电流密度,使得中部导体能得到更充分的利用。
1.2均匀土壤表面的电位分布由表1的计算结果可知,不等间距布置的接地网能较大地改善表面电位分布,其最大与最小网孔电位的相对差值不超过0.7%,使各网孔电位大致相等,而等间距地网,其最大与最小网孔电位的相对差值在12.2%以上。
同时不等间距地网的最大接触电势较等间距地网的最大接触电势降低了60.1%,极大地提高了接地网的安全水平。
表1计算结果比较布置最大网孔电位Vmax/kV最小网孔电位Vmin/kV最大接触电势Vjmax/kV接地电阻R/Ωδ/%等间距5.7095.0810.7990.52312.2不等间距5.5445.5060.3150.5190.7注:1)δ=/Vmin;2)地网面积为190m×170m;3)长方向导体根数n1=18,宽方向导体根数n2=20。
1.3节省大量钢材和施工费用假如按10m等间距布置的新塘变电站接地网,最大接触电势在边角网孔,其值为0.799kV,但采用不等间距布置时,保持最大接触电势与该值接近,这时可节省钢材31.2%,见表2。
2接地网优化设计的方法在设计时采用尝试的方法来确定均压导体的总根数和总长度,即先对地网长和宽方向的导体根数n1和n2进行试算,对于大地网一般可采用均压导体间距为10m左右试算,若接触电势满足要求,进行技术经济比较后再考虑增减导体的根数。
如图3所示,当确定了n1和n2后,则地网长宽方向的分段数就确定了:长方向上导体分段为k1=n2-1,宽方向上的导体分段为k2=n1-1,然后按下式得出各分段导体的长度。