变电站接地降阻措施的应用分析
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关于对变电站降低地网电阻的分析与论述X邢忠庆(呼和浩特科林热电有限责任公司,内蒙古呼和浩特 010010) 摘 要:根据现有部分变电站接地电阻达不到设计标准的实际状况,应采用爆破接地技术和电解接地技术,以有效降低高土坡电阻率地的接地电阻。
关键词:变电站;降阻;论述 中图分类号:T M 774+.4 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)09—0077—01 随着电力事业的迅速,许多地区近十年相继新建,扩建近20座变电站。
在建站和扩站后,出现的一个较为突出和普遍的问题,就是站网接地电阻达不到设计标准。
为解决这一问题,曾采取过多种办法,如扩大接地网面积,加深接地件埋深,增加降阻剂用量,长距离作外引接地等。
不仅造成人、财、物的过量投入,而且接地电阻的降低也很不理想。
1 某110kV 变电站该站位于新疆地区,测定土壤电阻率为7108m,按设计施工后,实测地网电阻值为1.58,大于设计要求的三倍。
经过增加接地辅网,扩大接地面积等办法,接地电阻值仅达到0.758,仍达不到设计值≤班0.58的要求。
2 甘南110kV 变电站该站位于甘肃,采用站地面积较小的GIS 设备,站地面积为50m ×50m 。
该站地表为黄砂土,地表0.8米以下都是砾石,岩石。
土壤电阻率达10008.m 以上,给接地网工程带来很大困难。
在施工中除了增大接地网面积、埋件深度,大量投入降阻剂用量。
尽管如此,接地系统建成后,接地。
电阻仍高达1.18,远远达不到设计要求。
变电站的接地系统,关系着人员的生命,设备的安全以及运行的稳定可靠,是一个十分重要又急需解决的问题,很有探索值。
本文对此作以下简略分析,并提出两种施之有效的接地技术。
2.1 实测电阻值大于理论计算值原因的简略分析地表层下的地质结构比较复杂,影响电阻的因素也较多,接地网施工后,经常是实测地网电阻值大于设计理论计算值。
造成这种情况的原因有很多,主要有以下几点:地表下土质变化,土壤分布不均匀,土壤的电阻率存在很大的向异性,设计理论计算,采用算术平均值,自然会造成与实测值的差导。
变电站接地降阻技术的应用分析摘要:变电站接地网是维护变电站运行可靠安全,保障人员和设备安全的重要措施,随着电力系统的发展,接地短路电流越来越大,随着集约型GIS变电站的日益普及,占地面积小了,接地网的可用面积也小了,对接地装置可靠性提出了更高的要求。
本文浅析某220千伏变电站土壤电阻率高,通过多方案论证比较,因地制宜,采取了外引接地网+降阻剂的措施,达到降阻目的,确保该站接地电网满足安全运行要求。
关键词:变电站;外引;接地网;效用在电力系统中,接地网作为变电所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。
根据变电站防雷设计的整体性、结构性、层次性、目的性,及整个变电站的周围环境、地理位置、土质条件以及设备性能和用途,采取相应雷电防护措施,保证变电站设备的安全稳定运行。
1变电站接地网电阻偏高原因分析1.1土壤电阻率偏高干旱地区、沙石土层等相当干燥,而大地导电基本是靠离子导电,干燥的土壤电阻率偏高,对系统接地电阻影响较大。
1.2 设计误差有的在设计接地时,根据地质资料查找设计手册所对应的土壤电阻率,而未通过实地测量或者测量值不准确。
特别是测量值不准确,一般是由于设计人员在现场采用四极法测量原土层的土壤电阻率而产生的。
这种方法虽然符合设计规范要求,比较科学而且准确的,但是四极法是属于在场地中抽样测量,在接地网埋设处地质经常出现断层,地电阻率是不均匀的,例如山坡地形往往还需要在不同的方位、不同的方向进行测量,找出沿横向、纵向和不同深层的土壤电阻率。
1.3 施工不细致对于不同地区变电站的接地来说,不仅精心设计重要,严格施工更重要。
因为对于地形复杂,特别是位于岩石区的变电站,接地网水平接地沟槽的开挖和垂直接地极的打入都十分困难。
而接地工程又属于隐蔽工程,施工过程中出现下列问题都会导致地网阻偏高。
(1) 没有在原土层上施工,而是回填了一部分回填土后再施工。
(2) 下层地网引出至上层地网的连接点没有全部引出,或者是引出后没有作好标记,导致下层地网没有与上层地网有效连接,失去下层地网应有的作用。
110kV变电站接地网降阻解决方案及应用摘要:经济的发展,城市化进程的加快,人们对电能的要求也逐渐增加。
用电量大幅提升,对电网的安全运行要求大幅提高,接地网系统安全问题日益显著。
接地系统是变电站的重要组成部分,接地电阻是接地网的重要指标,以及判断变电站接地系统是否安全的重要依据。
当电力系统发生接地短路故障时,约有0.5倍短路电流流入接地网中,使得接地网电位升高,这会严重威胁变电站运维人员的安全。
所以有效的降低变电站接地网电阻,并对接地网进行优化设计,具有重要意义。
本文就110kV变电站接地网降阻解决方案及应用展开探讨。
关键词:变电站;接地电阻;降阻引言变电站接地系统是保证变电站安全、可靠运行的重要系统,对变电站接地电阻值的要求也比较高。
近年来,由于接地阻值不能满足要求而造成的系统事故逐年增多,为避免由于接地网反击电压对计算机监控系统、微机保护、自动控制装置的干扰,必须将变电站的工频接地电阻降低到0.5Ω以下。
变电站接地是否合理是直接决定人身安全以及电气设备和过电压保护装置正常工作的一个重要条件。
变电站接地装置为电气设备提供一个公共的参考地,在出现接地或相间短路系统故障时,将故障电流迅速释放掉,从而防止变电站地电位升高,保证人身和设备安全。
因此,变电站接地网接地电阻是电力安全生产及鉴定接地系统是否符合规程要求的重要指标。
1、110kV变电站主接地网型式目前,110kV变电站采用的接地网型式为水平敷设的接地干线为主,垂直接地极为辅联合构成的复合式人工接地装置。
水平接地体的材料多为镀锌扁钢,针对全户内变电站,由于地网面积小,经地质勘测确认强碱性土壤地区或对钢制材料有严重腐蚀的中性土壤站址应采用铜排,其具有电阻率低、导电性好,抗腐蚀性强的特点;垂直接地极采用镀锌角钢,也可采用镀铜钢钎。
2、接地电阻的要求为使变电站安全运行,接地网接地电阻需低于规定值,DJ8-79电力设备接地设计技术规程指出,对于中性点直接接地系统,当I>4kA时,可采用R≤0.5Ω,同时根据《交流电气装置的接地》,一般情况下,接地电阻应符合R≤2000/I,此时可通过技术及经济的比较来增大接地电阻值,但需不高于5Ω,同时应对转移点位、跨步电压及接触电压等进行控制。
变电站接地降阻措施的分析及应用作者:陈健来源:《城市建设理论研究》2013年第50期【摘要】文章通过介绍220kV变电站接地降阻的重要性及说明各种接地降阻措施的原理,结合工程实例介绍接地降阻措施在变电站中的应用,并通过技术经济比较选择最优方案,以便达到技术可靠,投资最省的目的。
【关键词】变电站接地降阻原因;接地降阻方案的分析;接地降阻方案的计算结果及应用。
中图分类号:TM411+.4文献标识码: A 文章编号:变电站接地网是维护变电站安全运行,保障运行人员和电气设备安全运行的根本保证和重要措施。
然而,受地理条件的限制,有些变电站不得不建在高土壤电阻率地区,而且接地网敷设范围受到很大限制,导致这些变电站的接地电阻值偏高,无法满足现行运行标准的要求。
如何合理、有效、经济、长久地解决这一问题,保障变电站的安全可靠运行,将具有十分重要的理论意义和工程价值。
降低高土壤电阻率区的变电站接地网电阻,应根据所在区域地质和环境条件,采用效果好、经济合理、安全可靠的辅助降阻措施,最好是因地制宜,采用综合治理来完成,以保证人身和设备安全为条件。
随着施工技术的提高,采用斜井接地法是目前采用的一种较新的方法,已经越来越得到积极推广普及。
1工程概况本文通过某220kV变电站工程实例进行变电站接地电阻方案的分析,并对计算及分析结果进行应用。
变电站站址区域地貌属剥蚀岩溶谷地,站址场地内上覆土层主要为坡洪积层(Qsl+pl)粘土,下伏基岩主要为石炭系下统大塘阶(C1d)灰岩。
地面高程介于164m~177m之间,最大高差约为13m。
地势呈东高西低状,东部略高,地形坡度介于5°~10°之间。
场地现为旱地,种植淮山和果树等经济作物。
站址西侧约120m有一条四级公路通过,站址区有机耕路与该公路相接,交通便利。
变电站水平复合接地网采用主边缘闭合的-50×5热镀锌扁钢接地网总面积S=27253m2,水平接地极总长度L=7000m,水平接地极埋深 h=0.8m,水平接地极d=0.025m,地网主边缘长度L0=700m。
变电站接地降阻措施的应用分析结合当前的接地工程,分析研究了其主要采用的降阻措施,如外延接地、竖井接地、降阻剂、水下地网和自然接地体的应用,如何用经济有效的措施取得最大的降阻效果及使用中应注意的问题。
标签:接地装置;接地电阻;降阻措施1 引言随着电力系统的发展,接地短路电流愈来愈大,由于接地电流的增大,设备接触电压和跨步电压也越来越大,因而直接威胁到设备和人身的安全。
在砂质、岩石等高土壤电阻率地区接地装置的施工方法.通过降低接地体附近土壤的电阻率,达到降低接地电阻的目的。
是电力系统广大工程技术人员的主要技术难题。
针对发电厂、变电所设备检修工作中,配合保证安全的组织措施和技术措施、合理的使用则不是一件容易的事,在实际接地工程中就曾发生过因采用的降阻措施与现场实际不符而造成投资大收益小的事情。
还有一些在降阻措施使用不当而造成高电位外引留下安全隐患的,因此有必要对每种降阻措施的作用、适用场所和应注意的问题进行深入的分析研究。
采用哪种降阻措施,具体的工程,要具体对待,要在保证设备和人身安全的前提下,结合工程现场的地质、地势情况,土壤电阻率分布以及工程的特殊要求,采用最佳的降阻措施达到有效降低接地电阻的目的。
2 降低接地电阻的措施及应用分析对于在高土壤电阻率地区进行电气系统的接地工程时,在设计施工过程中如何合理确定接地装置的设计方案,降低接地电阻,这是变电站电气接地体的埋深往往不够,由于埋深不够会直接影响接地决定接地电阻大小的因素很多。
因而,了解和掌握土壤电阻率的特点,尤其是准确测出土壤电阻率,电阻率的分布和变化情况,从而选择正确的降阻方法以达到最佳的降阻效果,这对接地工程来说是非常重要的。
2.1 外延接地及其应用处在分布不均匀的高土壤电阻率地区的发电厂、变电所,接地网的设计、施工比较困难。
治理措施有增大水平接地网的面积、引外接地、深井接地和利用架空地线分流等,在山区、丘陵地区土壤电阻率在水平方向上大都分布不均匀,可以采用引外接地极。