二次等电位接地网反措图
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万年光伏电站二次等电位接地设计方案发布时间:2021-12-21T07:03:52.109Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第15期作者:吴里林[导读] 本文介绍了二次等电位设计的由来,阐述了二次等电位接地在光伏电站中的作用及现行规范的具体要求。
南京中核能源工程有限公司江苏南京 210008摘要:本文介绍了二次等电位设计的由来,阐述了二次等电位接地在光伏电站中的作用及现行规范的具体要求。
根据万年光伏电站的特点,详细介绍了万年光伏电站二次等电位接地设计方案。
关键词:光伏电站;二次等电位;接地;设计一、二次等电位接地的提出在20世纪90年代,我国继电保护装置开始由电磁型、晶体管型保护装置逐步向微机数字保护转型,测量元件的比较方式由“模拟信号+力矩”转变为“离散采样信号+数学计算”,逻辑判断元件的工作电压由220V交流逐步转变为数伏的较低电压。
随着微机数字保护的广泛应用,微机型数字保护的一个显著特点也逐渐被认知,就是保护内的弱电信号电压一般较低,在几伏或十几伏左右。
由于变电站属于强磁环境,一次系统的电压往往在几万伏甚至高达百万伏,在变电站短路故障或其他异常情况下,整个站内的接地系统可能会产生较强的电磁冲击,这种情况下保护装置两端的参考电压容易出现较大差异,使得微机型保护装置信号受到干扰,造成保护装置误动作。
早期在抗干扰问题领域我国研究较少,静态保护使用初期出现了不少由于干扰导致的继电保护装置不正确动作。
随着认识的不断深入,变电站内的继电保护装置抗干扰问题越来越受到重视,1994年,原电力部制定的《反措要点》明确提出了二次等电位电网的设计要求。
二、光伏电站二次等电位接地的作用光伏电站作为新能源电站中的一员,随着其规模的扩增,光伏电站的安全稳定运行越来越受到电网公司的重视。
二次等电位接地设计的应用能有效提高二次系统的抗电磁干扰能力,提升光伏电站运行可靠性。
因此在供电公司图纸审查中,二次等电位设计也是图纸重点审查之一。
二次系统等电位接地网的敷设汤相彬【摘要】介绍了万安电厂二次等电位接地铜排网的设计安装方案,对提高电子设备抗干扰能力,改善控制电缆屏蔽环流电磁干扰进行了分析,提出了对二次屏柜的电子设备接地、二次电缆屏蔽层接地、等电位接地网接地点设置、以及等电位铜排网的敷设等方面应注意的问题.【期刊名称】《江西电力》【年(卷),期】2012(036)004【总页数】3页(P57-59)【关键词】二次回路抗干扰;等电位接地网;反措【作者】汤相彬【作者单位】国电江西万安水力发电厂,江西万安343800【正文语种】中文0 引言万安水电厂1989年投运,当时二次接地网只在主控制室电缆架敷设了25 mm2铜排接地网。
经过多年的设备升级,现在所有保护及安全自动装置全部实现电子微机化,微电子设备的抗干扰能力比过去电磁式设备明显减弱。
且随着电网容量不断增大,大接地系统发生接地故障时的入地电流也由当初的几千安到现在的几十千安。
即使现在主接地网接地电阻能满足规程要求(控制在0.5Ω以下),主接地网在短路电流注入点仍然会产生上千伏的电压。
如果二次系统的接地点和电缆屏蔽层随意与一次系统的接地网相连,不仅可能对二次设备会产生较大危害,而且对两端接地的控制电缆屏蔽层来说,由于压差作用形成电流,该电流所产生的交变磁场会在电缆芯线上产生一个交变的干扰电压,影响二次设备的正常运行,严重时会烧毁控制电缆。
通过敷设与一次系统紧密联系的二次系统等电位接地网,使所有二次设备地电位保持在一个等电位平面上,可防止由于过高的地电位差对二次设备所产生的危害,并有效地降低电磁干扰。
1 万安水电厂等电位接地网的设计方案根据国家电力调度通信中心《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(以下称十八项反措)和江西省电力公司调继[2011]30号文对二次回路抗干扰反措明确规定:“根据开关场和一次设备安装的实际情况,宜在主控室、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”。
关于PT-CT二次回路接地-等电位-反措————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:电压互感器:1、独立的、与其它电压互感器二次回路没有电的联系的二次回路中性线,应在开关场实现一点接地,包括重合闸和检同期装置用电压互感器二次回路。
2、公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地。
3、用于发电机定子接地保护的发电机中性点电压互感器二次侧接地点应设在接地保护柜内。
4、线路电压抽取用电压互感器的二次回路及高压电容器组的放电电压互感器的二次回路应在开关场一点接地。
5、所有PT的中性点均引至中控室中的某一保护柜内全站一点接地。
电流互感器:1、公用电流互感器二次绕组的二次回路只允许、且必须在相关保护屏内一点接地。
接地点设在直接连接的保护屏端子排外侧端子。
【释义】公用电流互感器二次绕组的情况包括:差动保护、各种双断路器主接线的保护直接进行物理并接的电流和回路。
2、独立的、与其它电流互感器二次回路没有电的联系的二次回路应在开关场一点接地。
【释义】电流互感器二次绕组在开关场接地更适宜,当一次绕组击穿时,接地线最短,限制高电压传入二次回路最有效。
3、开口三角不设置熔断器,用于励磁的电压互感器不用熔断器。
关于接地:1.电压互感器N相用4mm2的双色线接至接地母排上,并在接地线两侧悬挂“全站TV N600唯一接地点,不得拆除”的标示牌。
2.开关场的端子箱内应设置截面不少于100 mm2的裸铜排,并使用截面不少于100 mm2 的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接。
3.装设静态保护和控制装置的屏柜地面下宜用截面不小于100mm2的接地铜排直接连接构成等电位接地母线。
接地母线应首末可靠连接成环网,并用截面不小于50mm2、不少于4 根铜排与厂、站的接地网直接连接。
4.静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。
常规变电站二次等电位网敷设要求说明一、十八项反措中二次等电位接地网敷设原则根据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》第15.7.3要求,变电站等电位接地网敷设原则如下:1.应采取有效措施防止空间磁场对二次电缆的干扰,宜根据开关厂和一次设备安装的实际情况,敷设与厂、站主接地网紧密连接的等电位接地网、等电位接地网应满足以下要求:图1:二次接地铜网平面布置图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。
3.在主控室、保护室柜屏下层的电缆室(或电缆沟道)内,按柜屏布置的方向敷设100 mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接(目字结构),形成保护室内的等电位接地网。
保护室内的等电位接地网与厂、站主接地网只能存在唯一连接点,连接点位置宜选择电缆竖井处,为保证连接可靠,连接线必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜缆(排)构成共点接地。
图2:主控室二次铜缆敷设图4.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的铜缆(排)可靠连接,连接点应设在室内等电位接地网与厂、站主接地网连接处。
5.静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。
屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。
接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与保护室内的等电位接地网相连6.沿二次电缆的沟道敷设截面不少于100 mm2的铜排(缆),并在保护室(控制室)及开关场的就地端子箱处与主接地网紧密连接,保护室(控制室)的连接点宜设在室内等电位接地网与厂、站主接地网连接处。
图3:电缆沟铜缆示意图7.开关场的就地端子箱内应设置截面不少于100 mm2的裸铜排,并使用截面不少于100 mm2的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接。
图4:开关场就地端子箱铜缆示意图8.保护装置之间、保护装置至开关场就地端子箱之间联系电缆以及高频收发信机的电缆屏蔽层应双端接地,并使用截面积不小于4mm2的多股铜质软导线可靠连接到等电位接地网的铜排上。
- 96 -工 程 技 术0 引言《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》(2016年版)中规定屏柜(箱)内应分别设置接地母线和等电位屏蔽母线。
在日常施工中,施工人员往往对这两根母线的作用和连接设备混淆不清,导致各种错误的产生。
本文就等电位接地网、主接地网、屏柜(箱)内接地母线和等电位屏蔽母线,以及相关装置,电缆接地连接的方式进行探讨。
1 变电站等电位接地网施工存在的问题1.1 屏柜内接地和等电位铜排设置问题部分屏柜未遵守国网要求,仅设置一根铜排,有些加装绝缘子(等电位屏蔽母线),有些未绝缘(接地母线)。
部分屏柜的屏柜门、框架、保护装置外壳以及交流电源的地线与等电位屏蔽母线相连。
个别工程甚至将屏柜(箱)接地母线和等电位屏蔽母线短接。
1.2 室内等电位接地网设置及连接个别工程将室内等电位接地网直接敷设在钢制盘柜支架和电缆支架上,未加装绝缘子。
在与屏柜内等电位屏蔽母线连接时,错误连接接地母线;连接线采用50mm 2裸铜缆,造成裸铜缆引下时与屏柜柜体及基础槽钢接触并导通。
在与主接地网连接时,未采用4根50mm 2铜缆共点接地,而错误采用两根100mm 2铜缆或1根200mm 2铜缆接地。
1.3 室外等电位网敷设及连接个别工程电缆沟内的等电位接地网铜缆在进入保护室内时未与主接地网连接,或直接连接至室内的等电位接地网,造成室内等电位接地网的多点接地。
在各户外端子箱、汇控柜处,除与箱柜内等电位屏蔽母线连接外,未与主接地网连接等。
1.4 控制电缆的电缆头接地线制作个别工程将控制电缆的屏蔽层与钢铠层短接后引出接地线,部分屏到屏的控制电缆屏蔽层仅一端接地,部分钢铠接地两端接地。
分开引出接地线,钢铠接地和屏蔽接地混接,造成接地母线和等电位屏蔽母线异常导通。
1.5 动力电缆的电缆头接地线制作个别工程将动力电缆的屏蔽层与钢铠层短接后引出接地线,部分动力电缆的屏蔽层接地线错误的与等电位接地网连接。
2 等电位接地网与相关设备的连接方式探讨2.1 等电位屏蔽母线是否应与屏体绝缘虽然在《继电保护及安全自动装置安装及验收规范》(GB/T50976—2014)(以下简称“国标50976”)第4.6.1条第1款和《关于印发《协调统一基建类和生产类标准差异条款(变电部分)》的通知》(办基建【2008】20号)第30条规定:屏柜内接地铜排可不与屏体绝缘。
工业技术幸福生活指南 90 幸福生活指南 变电站等电位接地网连接探讨巫继方阜阳电力规划设计院有限公司 安徽 阜阳 236000摘 要:二次设备是电网安全运行的有力障,预制舱、二次室、开关室等是变电站中二次设备相对集中的区域,在这些地方安装二次等电位接地网对自动化设备进行保护,可以在变电站出现问题时保护二次系统的安全运行,有效避免电网安全事故的发生。
针对等电位接地网,由于历史及现实原因,相关规范对关键点的论述不够清晰,各专业人员对二次接地网规范的掌握程度也不尽相同,这就导致了二次等电位接地网现场连接混乱。
本文结合最新版反事故措施、国家相关规范、变电验收管理规定等相关文件要求,主要以110 kV、35 kV变电站为例,探讨了规程、规范对变电站等电位接地网要求的实际出发点及其与主接地网的连接方式,希望能对电力设计同行们具有参考意义。
关键字:二次等电位网;接地点;接地铜排;变电站的电磁环境比较复杂。
雷电侵入、系统短路等产生的冲击电流都不可避免的对接地网产生冲击。
站内一次设备的各项操作产生的电弧放电、电磁干扰等,都将对二次设备产生不可预知的影响。
无数的经验总结和理论分析都表明,安全可靠的等电位接地系统对二次设备的安全可靠运行起着至关重要的作用。
经过了数十年的积累,国内经验已相当丰富,而规程、规范就是这些经验的集大成者。
因此,设计过程中准确理解规程规范的出发点及重点要求就显得格外重要。
1二次等电位网的敷设要求 按照现有规范要求,110kV 及以上变电站二次室、开关室、预制舱等二次设备集中位置均应敷设二次等电位网。
等电位网应采用不小于100 的铜线或铜排,并与主接地网紧密相连。
2安装方式 2.1如图2.1-1所示,该图为按照国网A1-2方案设计的二次等电位网的施工示意图。
在实际的工程中,二次等电位网通常由敷设在二次电缆沟中的铜排首尾相连构成,铜排与电缆沟支架间由绝缘子隔开,使用四根不小于50 的铜缆与主接地网在电缆沟入口处一点连接。
关于变电站等电位接地网连接方式的探讨作者:潘鹏来源:《中国新技术新产品》2018年第19期摘; 要:等电位接地网是遍布整个变电站二次系统的接地装置,可以在变电站出现接地短路故障时保护二次系统不受一次系统不平衡电压的干扰,避免二次设备损坏和误动的发生。
针对目前变电站等电位接地网施工较为混乱,各技术人员对等电位接地网敷设及连接的要求理解不一致的情况,本文结合施工及验收规范,国家电网公司反事故措施,标准工艺,变电验收管理规定等相关文件要求,探讨了变电站等电位接地网与屏柜、端子箱、汇控柜以及主接地网的连接方式,对相关专业技术人员指导变电站设计、施工、验收具有重要参考意义。
关键词:等电位接地网;主接地网;等电位屏蔽母线;接地母线中图分类号:TU856; ; ; ; ; 文献标志码:A0 引言《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》(2016年版)中规定屏柜(箱)内应分别设置接地母线和等电位屏蔽母线。
在日常施工中,施工人员往往对这两根母线的作用和连接设备混淆不清,导致各种错误的产生。
本文就等电位接地网、主接地网、屏柜(箱)内接地母线和等电位屏蔽母线,以及相关装置,电缆接地连接的方式进行探讨。
1 变电站等电位接地网施工存在的问题1.1 屏柜内接地和等电位铜排设置问题部分屏柜未遵守国网要求,仅设置一根铜排,有些加装绝缘子(等电位屏蔽母线),有些未绝缘(接地母线)。
部分屏柜的屏柜门、框架、保护装置外壳以及交流电源的地线与等电位屏蔽母线相连。
个别工程甚至将屏柜(箱)接地母线和等电位屏蔽母线短接。
1.2 室内等电位接地网设置及连接个别工程将室内等电位接地网直接敷设在钢制盘柜支架和电缆支架上,未加装绝缘子。
在与屏柜内等电位屏蔽母线连接时,错误连接接地母线;连接线采用50mm2裸铜缆,造成裸铜缆引下时与屏柜柜体及基础槽钢接触并导通。
在与主接地网连接时,未采用4根50mm2铜缆共点接地,而错误采用两根100mm2铜缆或1根200mm2铜缆接地。