分析配电变压器接地电阻阻值过大的危害
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论述配电变压器接地电阻阻值过大的危害当配电变压器接地电阻阻值过大的时候会影响供电设备的正常运行,严重的情况下还会威胁到人员的人身安全。
如果配电变压器的电阻阻值较大的时候,此时配电变压器的避雷器接地电阻值也会增大,如果遇到雷雨天气,此时不能通过避雷器将电流传送到大地,否则会危害到避雷器或者供电设备。
要想预防配电变压接地电阻阻值过大所带来的危害,就要分析导致配电变压器接地电阻阻值较大的具体原因,并根据具体情况探究其中存在的危害,及时采取措施加以解决。
1 配电变压器接地电阻阻值过大带来的危害第一,配电变压器接地线接地电阻的阻值过大时会伴随着低压相线绝缘损坏而接地。
比如:当LI相接地的时候,此时会有电流流经配电变压器接地线,然后在大地以及接地电阻上加入L1相电压,当前的接地电阻阻值与接地电阻上的分压成正比,也就是说接地电阻的阻值越大,接地电阻上的分压也会越大。
如果有人不小心碰触到配电变压器接地线或者中性线、配电变压器的外壳时,人体与接地电阻形成了并联关系,流经人体的电压就会变得非常高,最终导致了触电现象的发生。
第二,如果配电变压器三相四线中的中性线接地电阻的阻值较大或者出现断线的时候,此时的三相负载具有不平衡性,导致配电变压器中性点发生了偏移,接地点电位的值超过了零,这就提升了有的相的电压,致使一些正在用电的设备被烧毁。
第三,如果接地电阻阻值较大的时候,这就直接增加了配电变压器避雷器的接地电阻阻值。
当雷击电压时,避雷器不能够将电压完全释放出来,这就直接引发烧毁避雷器或者配电变压器的现象。
2 配电变压器接地电阻阻值较大的具体原因2.1 接地装置的材料与规定的要求不相符由于埋设接地体过程中存在着不规范的行为,并且安装工艺不够精确,这就导致接地体与接地线之间的连接存在着松动。
同时由于大地较为干燥,这就会增加接地电阻的阻值。
2.2 配电变压器安装设计不合理在设计以及安装配电变压器的时候,如果所选择的中性截面积较小,那么外力的破坏、接地线被盗等相关原因都会影响到接地线,最终会增加接地电阻的阻值。
配电变压器接地电阻过大的危害与预防范文配电变压器是电力系统中必不可少的一环,它负责将高压电能转换为低压电能,以供给各种用电设备使用。
然而,如果配电变压器的接地电阻过大,将会带来一系列严重的危害。
首先,接地电阻过大会导致配电变压器的绝缘状态下降。
配电变压器的内部有各种绝缘结构,通过这些绝缘结构将高压和低压绝缘开来,以保证电能的安全传输。
但是,当接地电阻过大时,会使得变压器的绝缘材料受到过高的电压影响,导致绝缘材料的性能下降,增加了电气故障的风险。
其次,接地电阻过大会增加变压器的工作温度。
配电变压器在正常工作时会产生一定的热量,而这些热量通常通过散热器或者风扇来进行散热。
但是,当接地电阻过大时,会导致变压器的散热能力下降,热量不能有效地排出,从而使得变压器的工作温度升高。
高温会导致变压器的绝缘材料老化,降低了其绝缘性能,增加了电气火灾的风险。
此外,接地电阻过大还会引起电流不平衡。
在正常情况下,配电变压器的三相电流是均衡的。
但是,当接地电阻过大时,会导致接地电流流失增大,从而使得三相电流不再均衡。
电流不平衡会引起电能负荷不平衡,进而使得配电系统出现过载或者欠载现象,对设备的正常工作产生不利影响。
最后,接地电阻过大会增加电气事故的发生概率。
在电力系统中,地电流是一种非常危险的电流,容易造成人身伤害甚至生命危险。
当接地电阻过大时,会导致地电阻升高,地电流无法及时地通过接地回路释放,而会通过其他途径导致漏电现象,增加了触电事故的发生概率。
为了预防配电变压器接地电阻过大的危害,可以采取以下措施:首先,定期检测变压器的接地电阻。
通过定期检测接地电阻的大小,可以及时发现接地电阻过大的情况,并采取相应的措施进行修复。
一般建议每年至少检测一次,以保证接地电阻在正常范围内。
其次,保持变压器周围环境的清洁。
变压器周围的灰尘、杂草等物质会影响变压器的散热效果,导致工作温度升高。
因此,定期清洁变压器周围环境,保持散热畅通,有助于降低工作温度,延长变压器的使用寿命。
配电变压器接地电阻过大的危害与预防范本当配电变压器的接地电阻过大时,可能会导致以下几个方面的危害:1. 电器设备损坏:接地电阻过大会导致接地电流增大,如果变压器内部存在故障电流,就会通过接地电阻引流到地面,从而影响到其他的电气设备,甚至损坏它们。
这对于一些敏感的电气设备,如计算机、医疗设备等,可能会造成严重的影响,甚至使它们无法正常工作。
2. 电击危险:接地电阻过大会导致接地电流增大,当人接触带有故障电流的设备时,可能会导致电击事故。
特别是在湿润的环境下,电流更容易通过人体流动,增加了电击的危险性。
3. 火灾风险:接地电阻过大会使得接地电流无法及时传导到地面,从而使电压梯度产生偏差。
这样会使电力设备产生过热,引发火灾的可能性增加。
一旦发生火灾,将会造成巨大的财产损失,并可能危及人员安全。
为了预防配电变压器接地电阻过大的危害,可以采取以下几个措施:1. 定期检测:定期对配电变压器的接地电阻进行检测,了解其变化情况,发现问题及时修复。
通常建议每年进行一次检测,或者在使用环境变化较大的情况下,视情况增加检测频率。
2. 规范施工:在进行变压器配电系统的施工过程中,必须严格按照相关标准和规范进行操作,确保电气设备的接地电阻符合要求。
施工人员应具备专业知识和操作技能,并严格按照规定的步骤和要求进行操作。
3. 保持干燥清洁:保持变压器周围环境干燥、清洁,避免沉积物和湿气对接地系统的影响。
湿润的环境会降低接地电阻,增加电流流动的可能性,因此应保持周围环境的干燥。
4. 定期维护:定期对变压器进行维护,清洁和紧固接地系统。
及时发现并处理可能存在的问题,确保接地电阻不会因为腐蚀、松动等原因增大。
5. 安全教育培训:为相关人员提供相关的安全教育培训,加强他们对于电气设备安全的认识和意识。
教育他们正确使用电气设备,遵循相关的操作规程,以减少电击事故和火灾的发生。
综上所述,配电变压器接地电阻过大会带来严重的危害,涉及设备损坏、电击危险和火灾风险等。
配电变压器接地电阻过大的危害与预防1. 什么是配电变压器接地电阻?配电变压器是电力系统中常用的一种电气设备,用于将高电压的电能转换为低电压电能,以供不同电气设备使用。
而接地电阻则是为了保证配电变压器的安全性而设置的一种防护措施。
它通常是在变压器的接地线路中设置的,用于将电气设备的金属外壳等接地部件与自然大地之间的电阻值加大,从而保证在接地故障时,电气设备的金属外壳等不会产生过大的接触电压,保证人身安全。
2. 接地电阻过大会带来什么危害?然而,当配电变压器的接地电阻过大时,就会带来一系列的危害。
2.1 容易产生接地故障通常来说,配电变压器的金属外壳等接地部件在接地故障时,会通过接地电阻上的接触电压来形成电流,以达到保护人身安全的目的。
但是,当接地电阻过大时,不仅不能有效的将接地电流及时引入地面,还会因为电流路径过长而增加被保护设备的的接触电压,从而使得接地故障产生的危害更大,甚至可能导致接地保护失效。
2.2 引起电气设备运行不稳定除了接地故障外,配电变压器接地电阻过大还会引起电气设备的电场分布不均衡,增加了电设备之间的静电耦合和电磁干扰的风险。
在这种情况下,电气设备可能会因为受到噪声、电磁干扰等影响而运行不稳定,甚至出现故障。
3. 如何预防和解决配电变压器接地电阻过大的问题?为了保证配电变压器运行的安全性和稳定性,我们需要采取一定的预防和解决措施。
3.1 加强接地线路维护首先,我们需要定期对配电变压器接地线路中的接地电阻进行检测。
一般而言,接地电阻应当小于设备的规定值,一旦发现接地电阻过大,我们需要对接地线路进行维护检修,清除接地线周围的杂草、树枝等物质,保证接地线路良好的接触性。
3.2 加强对设备的管理其次,我们需要加强配电变压器的管理,认真查看设备的防护接地的可靠性,完善设备的技术资料,严格执行设备维护保养和防护措施的规定。
3.3 待机状态下应关闭电源最后,我们要在待机状态下关闭电源,避免不必要的安全隐患的出现。
变压器竣工验收不可忽视接地电阻摘要:变压器的接地电阻很重要,本文提及了接地电阻过高的危害和过高的原因,以及预防的措施。
关键字:变压器接地电阻根据多年的变压器验收经验,变压器竣工验收不可忽视接地电阻的测量验收,如果接地电阻值过高或接地线断线故障,将给用户造成供电异常,电器设备烧毁,给供电单位的运行管理带来一定困难,甚至会对人身安全造成危险。
电力设备试验规程规定:100kva以下的变压器接地点接地电阻不大于10ω,100kva以上的变压器接地点接地电阻不大于4ω。
为此我们必须了解接地电阻值过高的危害及防范措施。
1接地电阻值过高的危害(1)变压器接地线接地电阻值过高,如同时伴有低压相线绝缘损坏而接地,例如a相接地,这时变压器接地线中将有一个电流流过,a相电压加在大地和接地电阻上,如果接地电阻越大,那么接地电阻上的分压就越大。
这时,如果有人误触变压器接地线或中性线以及变压器外壳,人体将和接地电阻形成并联,那么加在人体上的电压就会很高,导致触电。
(2)当三相四线供电变压器中性线接地电阻值过高或断线时,此时由于三相负载的不平衡,变压器中性点将发生偏移,接地点电位不为零,使得有的相电压升高,而烧毁用电设备。
(3)当接地电阻值过高时,同时也使变压器避雷器接地电阻值过高。
雷击过电压时,避雷器不能正常对地放电,致使避雷器或变压器烧毁。
2变压器接地电阻值过高的原因(1)接地装置的材料不规格。
由于接地体埋设不规范,安装工艺马虎,接地体与接地线接头松动,大地过于干燥等,均有可能造成接地电阻值过高。
(2)由于变压器设计安装时,对接地线的作用重要性认识不足,中性线截面选择过小。
另外,由于外力的破坏或接地线被盗等原因都有可能导致接地线断线,接地电阻值过高。
3预防措施(1)严格施工工艺,规范接地体的埋设:①接地装置一般由钢管、角钢、带钢及钢绞线等材料制成。
埋入深度应不小于0.5~0.8m。
②接地装置的施工。
接地装置的施工一般应和基础施工同时进行。
变压器接地电阻升高的危险及预防范文变压器是电力系统中常见的电气设备,其作用是将高电压输电线路的电能转换为低电压供给用户使用。
为了保证变压器的正常运行,减少电气事故的发生,必须确保变压器接地电阻的正常,即保持接地电阻的合理范围内。
本文将从变压器接地电阻升高的危险和相关预防措施两个方面展开,希望对相关从业人员和用户有所启发。
一、变压器接地电阻升高的危险1.防护失效:当变压器的接地电阻升高时,会导致接地保护装置失效,无法正常地将故障电流引导到地,从而造成电气设备的绝缘失效,增加了电气事故的发生概率。
2.绝缘击穿:当变压器的接地电阻升高时,会导致设备的绝缘状况变差,绝缘水平下降。
一旦绝缘击穿,将会引起火花、电弧,造成火灾和爆炸等严重后果。
3.电气事故风险:接地电阻升高会增加设备的漏电电流,进一步导致设备的烧坏、短路、过载等故障,进而引发电气事故。
4.对人身安全产生危害:接地电阻升高将导致设备的接触电压升高,对人体造成感觉触电,甚至引发电击事故。
5.电压波动:接地电阻升高还会影响整个电力系统的电压稳定性,引起电压波动,导致设备不能正常运行,甚至损坏设备。
二、预防变压器接地电阻升高的措施为了预防变压器接地电阻升高带来的危险,减少电气事故的发生,需要采取以下措施:1.定期接地电阻测试:对变压器的接地电阻进行定期测试,可以发现接地电阻升高的问题,并及时采取相应的处理措施。
2.规范施工和维护:在变压器的安装、施工和维护过程中,严格按照相关的标准和规范进行操作,确保接地系统的质量和可靠性。
3.定期清洁保养:定期对变压器的接地系统进行清洁保养,清除接地电极表面的污物和腐蚀物,保持接地电极的良好接触性能。
4.合理布置接地系统:合理布置变压器的接地系统,确保接地电极之间的距离合适,减少接地电阻的升高。
5.提高操作培训和意识:加强对从业人员的操作培训,提高其对变压器接地电阻升高危害和预防措施的认识和意识,增强其责任心和安全意识。
/400接地电阻过大的预防与危害接地电阻阻值的大小影响供电质量,如果接地电阻阻值过大或发生接地线断线故障,将会由于供电异常造成设备烧毁,甚至会对人身安全造成危险。
为此,我们必须了解接地电阻阻值过大的危害及防范措施。
1、接地电阻阻值过大的危害(1)变压器接地线接地电阻阻值过大,如同时伴有低压相线绝缘损坏而接地(例如L1相线接地),这时变压器接地线中将有电流流过,L1相电压加在大地和接地电阻上,接地电阻阻值越大,接地电阻上的分压就越大。
这时,如果有人误触变压器接地线或中性线以及变压器外壳,人体将和接地电阻形成并联,那么加在人体上的电压就会导致人身触电。
(2)当变压器三相四线中的中性线接地电阻阻值过大或中性线断线时,此时由于三相负载的不平衡,变压器中性点将发生偏移,接地点电位不为零,使得有的相电压升高而烧毁用电设备。
(3)当接地电阻阻值过大,同时变压器批避雷器不能正常对地放电,致使避雷器或变压器烧毁。
2、变压器接地电阻阻值过大的原因(1)接地装置的材料不合格。
由于接地体埋设不规范,安装工艺不合格,接地体与接地线接头连接松动,大地过于干燥等原因,均有可能造成接地电阻阻值过大。
(2)由于对变压器接地线作用的重要性认识不足,中性线截面积选择过小,或由于外力的破坏、接地线被盗等原因,都有可能导致接地线断线或接地电阻阻值过大。
3、预防措施(1)严格施工工艺,规范接地体的埋设。
接地装置一般由钢管、角钢、扁钢及钢绞线等材/400料制成。
埋设深度应不小于0.5~0.8m。
接地装置的施工一般应和基础施工同时进行,具体要求如下。
①接地槽的深度应符合设计要求,一般为0.5~0.8m,可耕地应敷设在耕作深度以下。
接地槽的宽度一般为0.3~0.4m,并应清除槽中一切影响接地体与土壤接触的杂物。
②钢管的规格及打入土壤中的深度应符合设计要求,接地体应垂直打入地中且固定,以免增加街道电阻阻值。
在山区及土壤电阻率较高的地区,尽量少用管形接地装置,而采用表面埋入方式的接地装置。
配电变压器接地电阻过大的危害与预防范本配电变压器接地电阻过大可能会导致以下危害:供电质量下降、电器设备损坏、人身安全受到威胁等。
为了预防此类问题的发生,应采取一系列措施,如检查接地电阻、保持设备正常运行、定期维护和检修等。
配电变压器接地电阻过大会导致供电质量下降。
接地电阻过大会使得接地电流难以顺利通过接地体,导致接地电位升高,进而影响供电质量。
高接地电阻会增加电流回路的阻抗,导致电流的不稳定和变压器内部的电压波动。
这将对供电区域内的设备和用户产生负面影响,如设备运行不稳定、设备故障增多、耗能增加等。
配电变压器接地电阻过大还会导致电器设备损坏。
接地电阻过大会导致接地故障电流沿着设备的金属外壳流动,从而引起设备的外壳电位升高。
当外壳电位升高到一定程度时,可能会对人体构成电击风险。
同时,外壳电位的升高也会导致电器设备内部的电压增大,超过设备设计的额定电压范围,从而使设备损坏。
此外,电器设备损坏还可能导致火灾等严重后果。
为了预防配电变压器接地电阻过大所带来的危害,可以考虑以下预防范本。
1. 定期检查接地电阻。
要定期对配电变压器的接地电阻进行检查和测量。
根据国家标准,一般来说,配电变压器接地电阻应小于4欧姆。
如果接地电阻超过了允许范围,应及时采取措施进行修复和改进。
2. 保持设备正常运行。
定期检查变压器的工作状态,确保所有设备处于正常运行状态。
注意电缆、绝缘子、开关等设备的磨损和老化情况,及时进行维护和更换。
保证设备正常运行,可以减少接地电阻过大的风险。
3. 加强设备检修和维护。
定期检修和维护变压器设备,保持设备的良好状态。
检查设备的接地装置是否存在松动、腐蚀等问题,及时修复和更换。
还可通过测量接地电阻来确定接地装置的状态。
这些措施有助于减少接地电阻过大的风险。
4. 加强员工培训和安全意识教育。
培训员工有关电气安全和配电系统的知识,提高员工对电气事故的防范意识和安全意识。
教育员工遵守操作规程,正确使用电器设备,避免因误操作而导致接地电阻过大的风险。
变压器接地电阻升高的危险及预防模版变压器接地电阻升高是一种常见的电力设备故障,它可能导致严重的电气事故和设备损坏。
为了保障人身安全和电力系统的正常运行,及时的预防和处理变压器接地电阻升高问题至关重要。
本文将探讨变压器接地电阻升高的危险以及相应的预防措施。
1. 危险性变压器接地电阻升高会引发以下危险:1.1 电气事故当变压器的接地电阻升高时,接地故障电流无法迅速通过地网散流,导致接地电压升高,严重时可引发触电事故。
电气事故对工作人员的生命安全构成严重威胁,同时也会损坏设备并引发火灾。
1.2 电力系统稳定性下降变压器接地电阻升高会导致接地故障电流无法及时通过,使得故障电流在变压器内部积聚。
这会造成变压器励磁电流增大,负荷电压波动,从而引发电力系统的稳定性下降,给供电质量带来不稳定因素。
1.3 设备损坏当变压器接地电阻升高时,由于接地路径受阻,导致故障电流通过变压器本体,引起过热、烧毁甚至爆炸等设备损坏。
这会导致设备故障率增加,影响电力系统的可靠性和正常运行。
2. 预防措施为了预防变压器接地电阻升高引发的危险,应采取以下措施:2.1 定期检测定期对变压器进行接地电阻的测量和检测,尤其是在设备安装、维护和改造时,确保接地电阻符合规定要求。
常规检测频率可根据变压器的重要程度和运行环境来确定,一般建议每年至少进行一次检测。
2.2 清洁保养定期对变压器的接地装置进行清洁保养,保持接地装置的良好状态。
清除接地电极周围的杂草、灰尘和湿气,防止接地装置受潮、锈蚀和氧化。
2.3 接地电阻监测系统安装接地电阻监测系统,及时监测变压器接地电阻的变化情况。
该系统可以对接地电阻进行实时监测,并能够发出警报信号,提醒工作人员进行处理。
2.4 故障定位及处理当发现变压器接地电阻升高的情况时,应立即进行故障定位,并采取相应的处理措施。
常用的处理方法包括清洗接地装置、更换损坏的接地电极、修复接地引线和加强接地装置的连接等。
故障处理后应进行再次检测,确保接地电阻恢复到正常范围内。
配电变压器接地电阻过大的危害与预防配电变压器是电力系统中非常重要的设备,用于将高压电能转换为低压电能,以供给家庭、企事业单位等电力设备使用。
在正常运行过程中,配电变压器需要进行接地保护,其中接地电阻的大小直接关系到系统的安全运行。
本文将就配电变压器接地电阻过大的危害以及预防措施进行详细介绍。
一、配电变压器接地电阻过大的危害1. 电气系统故障风险增加:配电变压器接地电阻过大,会增加电气系统出现故障的风险。
当系统发生故障时,由于接地电阻过大,无法及时完成电流的回路,会导致故障电流长时间滞留在系统中,增加了其内部压力,增加了故障扩大的概率。
2. 电气设备损坏:接地电阻过大,会导致电气设备受到过高的电压冲击,损坏设备的绝缘性能。
这会严重影响设备的正常运行,并可能导致电气设备的短路、过载等故障,对设备的安全和稳定运行产生不利影响。
3. 人身安全隐患:配电变压器接地电阻过大,存在人身触电的安全隐患。
当系统发生漏电故障时,由于无法及时形成低阻抗的回路,漏电电流无法迅速地通过接地回路流回地,造成人体触电危险。
特别是在潮湿环境下,接地电阻过大更容易造成人身触电事故的发生。
4. 影响电力系统的稳定运行:接地电阻过大会导致电力系统的故障扩大,影响系统的稳定运行。
当系统发生短路故障时,由于接地电阻过大,使得故障电流无法及时地通过接地回路,造成故障现象无法得到及时解决,进一步影响系统的稳定运行。
二、配电变压器接地电阻过大的预防措施1. 定期检测接地电阻:定期对配电变压器的接地电阻进行检测,及时发现和解决接地电阻过大的问题。
一般应每年检测一次,以确保接地电阻在规定范围内。
2. 保持接地系统的良好状态:定期清理接地电阻体周围的杂草、杂物,确保接地电阻体表面干净无污垢,保持接地电阻体的良好导电性能。
3. 加强设备的绝缘性能:增加设备的绝缘能力,防止接地电阻过大导致设备绝缘性能下降。
可以采用绝缘材料、绝缘涂层等方法进行绝缘处理,提高设备的绝缘能力。
变压器接地电阻升高的危险及预防变压器接地电阻升高可能会导致以下危险:
1. 触电危险:当变压器出现接地电阻升高时,人体接触其中导体的机会增加,如果发生漏电或电弧故障时,就有可能导致触电事故。
2. 冲击电流危险:当接地电阻升高时,大地接地电势上升,接触到带电设备的人体可以成为回路的一部分,会形成冲击电流,造成人员伤害。
3. 火灾危险:变压器接地电阻升高会增加变压器外壳和地之间的电压差,可能引发设备发生漏电火灾。
为了预防变压器接地电阻升高,可以采取以下措施:
1. 定期进行测试检查:对变压器进行定期的接地电阻测试,并记录测试结果。
这有助于及时发现接地电阻升高的情况,并及时采取措施进行修复。
2. 定期进行设备保养:定期进行变压器的维护保养工作,检查绝缘状况、密封性能等,及时更换老化的零件。
3. 加强绝缘措施:在变压器和变电站设备的运行中,加强对绝缘控制的重视。
采用绝缘材料、设备和技术,提高设备的绝缘能力。
4. 提高管理水平:在变压器和配电系统的管理方面,加强对操作人员的培训,规范操作流程,提高管理水平,减少人为操作失误。
5. 及时修复缺陷:一旦发现变压器存在接地电阻升高的问题,应立即停机检修,并采取相应的措施修复缺陷。
如更换破损的绝缘件、修复损坏的接地线等。
总结起来,变压器接地电阻升高的危险包括触电危险、冲击电流危险和火灾危险。
预防变压器接地电阻升高可以通过定期测试、设备保养、加强绝缘措施、提高管理水平和及时修复缺陷等措施来实施。
这些措施可以帮助提高变压器运行的安全可靠性,减少潜在的风险。
配电变压器接地电阻过大的危害与预防配电变压器接地电阻过大是一种常见的电力设备故障,可能导致电力系统安全隐患和设备损坏。
本文将从危害和预防两个方面进行详细介绍。
一、危害:1. 触电危险:配电变压器接地电阻过大,可能会导致设备的接地失效,增加人员触电的风险。
当外壳或设备出现漏电时,如果变压器接地电阻过大,漏电电流无法通过接地系统及时排除,有可能导致人员触电事故发生。
2. 设备损坏:配电变压器接地电阻过大也可能导致设备内部绝缘失效,进而损坏设备。
当设备内部出现短路或其他故障时,高接地电阻会导致故障电流无法及时得到排除,加剧了设备的损坏程度。
3. 供电质量下降:配电变压器接地电阻过大会导致电力系统的接地电位升高,进而影响供电质量。
在电力系统中,接地电位过高会对设备正常运行造成干扰,导致设备故障频繁发生,甚至造成电力系统供电不稳定。
二、预防:1. 定期检测:为了及时发现和解决配电变压器接地电阻过大的问题,需要定期进行接地电阻测试。
根据电力设备的使用情况和要求,制定适当的测试周期,进行定期检测。
一般建议每年进行一次接地电阻测试,或者在设备更换、维修后进行测试。
2. 接地系统设计:在配电系统设计中,应根据实际情况合理设计接地系统。
接地电阻合理的设计可以降低接地电阻过大的风险。
在设计中,需要考虑地质条件、土壤导电性能和设备容量等因素,确定合适的接地电极材料、型式和布置方式。
3. 接地设施维护:为了保持接地设施的良好状态,减小接地电阻的值,需要定期进行设施的检查和维护。
包括对接地电极、接地线路、接地装置等进行清洁、修复和更新;对接地电极周围土壤进行湿润处理,以提高接地效果。
4. 提高操作技能:提高操作技能和意识可以有效预防配电变压器接地电阻过大的问题。
操作人员应经过专业培训,了解接地电阻测试方法和要求,能够正确操作测试仪器,并熟悉故障排除程序。
5. 及时处理故障:一旦发现配电变压器接地电阻过大的问题,应及时处理。
接地电阻过大的危害,原因及预防接地电阻的危害(1)变压器接地线的接地电阻太大。
如果伴有低压相线绝缘损坏和接地(例如,L1相线接地),则电流将在变压器的接地线中流动,并且L1相电压将接地。
而接地电阻,则接地电阻的电阻越大,则接地电阻上的分压越大。
此时,如果有人不小心触摸了变压器的接地线或中性线与变压器的外壳,则人体将与接地电阻并联,施加到人体上的电压会引起人身触电。
(2)当三相四线变压器中的中性点接地电阻的电阻太大或中性线断开时,由于三相负载的不平衡,会使变压器的中性点偏移。
不为零,导致某些相电压升高并烧毁电气设备。
(3)当接地电阻的电阻太大时,互感器避雷器不能正常接地,导致避雷器或变压器烧毁。
接地电阻过大的原因(1)接地设备的材料不合格,由于接地体结构不规范,安装过程不合格,接地体与接地线之间的连接松动,接地过于干燥,可能导致接地电阻过大大。
(2)由于对变压器接地线的重要性认识不足,中性线截面积过小,或者由于外力损坏,接地线被盗等原因。
可能导致接地线断裂或接地抵抗性太大了防止接地电阻过大的注意事项(1)严格的施工工艺和规范的掩埋体。
接地装置通常由钢,角钢,扁钢和钢绞线制成,埋深不小于0.5〜0.8m,接地设备的施工通常应与基础施工同时进行。
具体要求如下。
1.接地沟的深度应满足设计要求,一般为0.5〜0.8m,耕地应在耕作深度以下,接地槽的宽度一般为0.3〜0.4m,应清除槽内影响接地体与土壤接触的所有物体。
2.钢管的规格和进入土壤的深度应符合设计要求。
接地体应垂直打入地面并固定,以避免增加街道电阻,在山区和土壤电阻率较高的地区,请尽量减少使用管状接地装置,并使用表面埋入的接地装置。
3.接地导体应沿着电线杆放置,并保持尽可能短和笔直,以减少其电抗。
接地导体与支撑部件固定在塔上。
支撑件之间的直线距离通常为1.0〜1.5m,转弯部分为0.1m。
配电变压器接地电阻过大的危害与预防配电变压器(以下称变压器)接地电阻阻值的大小影响供电质量,如果接地电阻阻值过大或发生接地线断线故障,将会由于供电异常造成设备烧毁,甚至会对人身安全造成危险。
为此,我们必须了解接地电阻阻值过大的危害及防范措施。
1、接地电阻阻值过大的危害(1)变压器接地线接地电阻阻值过大,如同时伴有低压相线绝缘损坏而接地(例如L1相线接地),这时变压器接地线中将有电流流过,L1相电压加在大地和接地电阻上,接地电阻阻值越大,接地电阻上的分压就越大。
这时,如果有人误触变压器接地线或中性线以及变压器外壳,人体将和接地电阻形成并联,那么加在人体上的电压就会导致人身触电。
(2)当变压器三相四线中的中性线接地电阻阻值过大或中性线断线时,此时由于三相负载的不平衡,变压器中性点将发生偏移,接地点电位不为零,使得有的相电压升高而烧毁用电设备。
(3)当接地电阻阻值过大,同时变压器批避雷器不能正常对地放电,致使避雷器或变压器烧毁。
2、变压器接地电阻阻值过大的原因(1)接地装置的材料不合格。
由于接地体埋设不规范,安装工艺不合格,接地体与接地线接头连接松动,大地过于干燥等原因,均有可能造成接地电阻阻值过大。
(2)由于对变压器接地线作用的重要性认识不足,中性线截面积选择过小,或由于外力的破坏、接地线被盗等原因,都有可能导致接地线断线或接地电阻阻值过大。
3、预防措施(1)严格施工工艺,规范接地体的埋设。
接地装置一般由钢管、角钢、扁钢及钢绞线等材料制成。
埋设深度应不小于0.5~0.8m。
接地装置的施工一般应和基础施工同时进行,具体要求如下。
①接地槽的深度应符合设计要求,一般为0.5~0.8m,可耕地应敷设在耕作深度以下。
接地槽的宽度一般为0.3~0.4m,并应清除槽中一切影响接地体与土壤接触的杂物。
②钢管的规格及打入土壤中的深度应符合设计要求,接地体应垂直打入地中且固定,以免增加街道电阻阻值。
在山区及土壤电阻率较高的地区,尽量少用管形接地装置,而采用表面埋入方式的接地装置。
分析配电变压器接地电阻阻值过大的危害
摘要:供电企业的供电质量会受到配电变压器接地电阻阻值大小的影响。
如果接地电阻的阻值较大,这就会不利于供电设备的正常运行。
有时接地线断线出现了故障,从而会烧毁供电设备,严重的情况还会威胁到人员的人身安全。
本文主要分析了配电变压器接地电阻阻值过大的危害,同时还提出了预防接地电阻阻值较大的相关措施。
关键词:配电变压器;接地电阻;阻值较大;危害
当配电变压器接地电阻阻值过大的时候会影响供电设备的正常运行,严重的情况下还会威胁到人员的人身安全。
如果配电变压器的电阻阻值较大的时候,此时配电变压器的避雷器接地电阻值也会增大,如果遇到雷雨天气,此时不能通过避雷器将电流传送到大地,否则会危害到避雷器或者供电设备。
要想预防配电变压接地电阻阻值过大所带来的危害,就要分析导致配电变压器接地电阻阻值较大的具体原因,并根据具体情况探究其中存在的危害,及时采取措施加以解决。
一、配电变压器接地电阻阻值过大带来的危害
第一,配电变压器接地线接地电阻的阻值过于大的时候,此时会伴随着低压相线绝缘损坏而接地。
比如:当LI相接地的时候,此时会有电流流经配电变压器接地线,然后在大地以及接地电阻上加入L1相电压,当前的接地电阻阻值与接地电阻上的分压呈正比,也就是说接地电阻的阻值越大,接地电阻上的分压也会越大。
如果有人不小心碰触到配电变压器接地线或者中性线、配电变压器的外壳时,此时人体与接地电阻形成了并联关系,此时流经人体的电压就会变得非常高,最终导致了触电现象的发生。
第二,如果配电变压器三相四线中的中性线接地电阻的阻值较大或者出现断线的时候,此时的三相负载具有不平衡性,导致配电变压器中性点发生了偏移,接地点电位的值超过了零,这就提升了有的相的电压,致使一些正在用电的设备被烧毁。
第三,如果接地电阻阻值较大的时候,这就直接增加了配电变压器避雷器的接地电阻阻值。
当雷击电压时候,避雷器不能够将电压完全释放出来,这就直接引发烧毁避雷器或者配电变压器的现象。
二、配电变压器接地电阻阻值较大的具体原因
(一)接地装置的材料与规定的要求不相符
由于埋设接地体过程中存在着不规范的行为,并且安装工艺不够精确,这就导致接地体与接地线之间的连接存在着松动。
同时由于大地较为干燥,这就会增加接地电阻的阻值。
(二)配电变压器安装设计不合理
在设计以及安装配电变压器的时候,如果所选择的中性截面积较小,那么外力的破坏、接地线被盗等相关原因都会影响到接地线,最终会增加了接地电阻的阻值。
(三)变压器的接地与接地网之间的连通具有明显的问题
在全面检查两个营地变压器接地的时候,其中变压器与接地网的连接成为最大的问题。
变压器的接地引下线与接地网的焊接存在着接触不良,并且焊接头的焊口长度不够长,并且大部分焊接都是点焊,这就比较容易出现一些问题。
(四)接地装置之间的腐蚀问题
两个营地内接地装置的腐蚀问题成为一个比较普遍的问题,在接地引下线与
水平接地网的连接部位经常容易发生腐蚀。
由于腐蚀,接地电阻会增加,从而带来了一定的危害。
(五)水平接地体的埋深与规定的要求不相符
水平接地体埋深本应该超过0.6米,但是在实际开挖检查的时候会发现大部分水平接地体埋深没有超过0.3米,有一小部分还浮在地表上。
由于这些水平接地体的埋深与规定的埋深不相符,因此接地电阻较为容易受到季节变化的影响,特别是土壤干湿度对接地电阻的影响较大。
这主要是由于表层土壤较干燥,因此造成接地装置的接地电阻不够稳定,从而导致配电变压器接地电阻阻值较大。
三、预防配电变压器接地电阻阻值过大的措施
(一)严格把握施工工艺,合理规范接地体的埋设
首先,一般情况下,由钢管、扁钢以及钢绞线等材料组成了接地装置。
同时要确保埋入地下的接地体深度应该超过0.5米。
其次,通常要确保接地装置与基础同时施工,其中具体的要求如下:
其一,接地槽的深度应该与设计的要求相符合,要保证接地槽的深度在0.5米到0.8米这一范围内,并且要将可耕地内敷设在耕地深度以下。
通常情况下接地槽的宽度要控制在0.3米到0.4米这一范围内,要对槽中的一切影响接地体与土壤接触的杂物进行快速的清除。
其二,钢管的实际规格、打入土壤中的深度应该与设计的要求保持一致,接地体应该按照垂直的方向打入到地中,并且将其固定起来,避免给接地电阻增加电阻值。
对于那些土壤电阻率较高的山区,要尽可能减少使用管形接地装置,并且一般都会采用表面埋入方式的接地装置。
其三,接地引下线要沿着电杆敷设引下,避免被电抗冲击。
通过支持件将接地引下线固定在杆塔上。
支持件与支持件之间的距离直线的那部分,一般控制在1.0米到1.5米范围内,在转弯部门应该控制在1.0米。
4、接地引下线要在测量接地电阻的时候预留接头。
在连接接地装置的时候要确保接触具有可靠性。
通过采用焊接的方式来将接地引下线与接地体连接起来,并且要接地体与接地体充分连接起来。
同时通过采用螺钉将接地引下线与接地电阻的段开处连接起来。
5、当敷设完接地体之后要进行回填土,对于那些影响接地体与土壤接触的杂物,比如:石块等,不得将其埋入。
(二)中性线的重复接地
在配电变压器的中性线上,要选择合适的位置来对变压器的中性线进行重复接地。
如果配电变压器中性线在某一点出现断线的时候,由于出现了多点接地的现象,此时通过大地可以将中性线电流流入到配电变压器中性点上,一直以来中性线的电位一直为零,每相负载的电压要一直保持在正常的相电压范围中。
(三)将剩余电流动作保护器安装在用户电能表后
如果用户将剩余电流动作保护器安装在用户电能表之后,此时配电变压器接地点接地电阻的阻值较大的时候,那么大地电位将不为零。
同时将会有电流通过剩余电流动作保护器以及大地流入到配电变压器接地点,并且也会切除掉接地点,避免大地电位的不断升高。
除此之外,还要加设剩余电流动作保护器,如果人与相线接触的时候,此时剩余电流工作保护器也会发出报警,最终保护了工作人员的人身安全。
(四)合理利用自然接地体降阻
在实际施工过程中,我们可以利用结构物中的自然接地体,比如:钢筋骨架、上下水金属管道等,从而可以促使接地电阻得以减小。
利用自然接地体降阻这一
措施所取得的效果非常明显,不但可以促使接地电阻得以降低,也会达到节约钢材的目的,最终保证电位的均衡。
(五)利用人工方式来处理土壤
由于一些接地体周围土壤的电阻阻值较高,因此要利用人工方式来处理土壤。
在接地体周围的土壤中要适当加入食盐、木炭、炉灰等化学物,促使接地体周围土壤的导电性得以提高。
这一种处理方法不仅降低了工程造价,也取得了明显的效果。
但是在人工处理完土壤之后,会对接地的热稳定性得以降低,并且也会减少接地体的使用年限,所以通常情况下是不会使用该种方法的。
四、结束语
要想保证电网的安全、稳定的运行,良好的接地装置起着非常重要的作用。
通过选择合适的接地材料、检验导体界面的热稳定等,避免接地装置出现不必要的问题。
只有保证了接地装置的质量,才可以从源头上制止电网事故的发生。
由于配电变压器接地电阻阻值过大会产生一定的危害,因此要采取有效的措施来解决这些危害。
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