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高土壤电阻率地区变电站地网设计(原稿) 高土壤电阻率地区变电站地网设计(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 21:41:25

《高土壤电阻率地区变电站地网设计(原稿)》修改意见稿

1、“.....扩大地网面积或外引接地往往有困难,通常采用长垂直接地极结合爆破接地技术来降低接地网的接地电阻。图方法测量的接线图的获取现场测量不同间距下的土的设计方案,要想降低到规程要求的范围,几乎是不可能的。因此考虑向纵深发展的策略。同时,不难发现,如果只是采用水平地网,短路电流的流散存在较大的电阻率层阻挡,适当深度的垂直接地极会对于降低接地电阻有较好效果。接地系统改进方案在不改变现有变电站设计面积的情况下,考虑用加设垂直接地极的措施来降低接地电阻,方案如下垂直接地极采用的镀锌钢管外径为,深,共根。为了减小水平设砾石地面或沥青地面等。参考文献曾嵘,何金良,高延庆垂直接地极对接地系统电气性能的影响清华大学学报王周安,曾永林立体地网的建立及应用高电压技术,。计算中采用表所示的多层土壤模型,水平接地体埋深为。经计算,初始接地网接地电阻为,这电阻率值不能达到要求。计算得到......”

2、“.....最大接触电位差为。而给出的接地网安全计算报位引入站内等。些电缆的工频耐压可。换用绝缘水平高的电缆,可有效防止电缆的击穿。在电缆沟中与次电缆平行布置条铜接地带,铜接地带与地网良好连接,能减小流过电缆外皮的电流及电缆芯皮间的反击过电压。由于设计值大大提高,地网造价明显减少。设备保护投入的费用虽有增加,但工程总造价有效降低,该方案已在现场采用。结论高土壤电阻率地区变电站常用接地降阻措施有利用自然接地体引高土壤电阻率地区变电站地网设计原稿设施等。变电站地网设计中应充分利用自然接地体来降低接地电阻,降阻效果明显,增加投资较少。利用自然接地体时,应采取防止转移电位引起危害的隔离措施。引外接地在高土壤电阻率地区,当在变电站以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极。对些变电站,站址内的土壤电阻率很高,站址附近如有池塘洼地等电阻率低的地方,可在该区域设置与主接地网相连的辅助接地网,来降低接地电阻......”

3、“.....高土壤电阻率地区变电站地网设计原稿。般来说,采用的接地井深要达到或超过接地网面积的等效半径,为了避免屏蔽作用,距离不应小于井深的倍要事前调查所区和附近的土壤地质情况,特别是要查明地中土壤电阻率变化情况,如地中有低土壤电阻率层或含水层,则具备深井接地的条件,反之,采用深井接地意义不大因超深井接地施工费用昂贵,采用时定要慎重,要与其他措施进行技术经济比较,条好。上述降阻措施中,扩大接地网面积需要征地,方面不符合节约用地的国家政策,另方面征地补偿费用高,不推荐使用局部换土工程量大,资金投入高,般不推荐使用,但当站区需要填方时,应考虑填方土壤对地网的影响,采用电阻率低对金属接地体腐蚀率小的土壤。下面介绍几种工程中常用降阻措施利用自然接地体自然接地体包括与大地有良好接触的各种金属构件金属井管钢筋混凝土中的钢筋埋地金属管道和地体埋深为。经计算,初始接地网接地电阻为,这电阻率值不能达到要求......”

4、“.....初始地网的最大跨步电位差为,最大接触电位差为。而给出的接地网安全计算报告中,地面在不经绝缘处理的情况下,的故障时间时,跨步电位差安全值为,接触电位差安全值为地面采用高阻瓷砖加强绝缘后按湿态电阻率为,跨步电位差安全值为,接触电位差安全值为。初始地网的跨步电位差不满足网的外围,与外围接地导体相连。垂直接地极半径取,用于模拟采用爆破接地技术施工的垂直接地极。此外由于土壤电阻率表层较深层大很多倍或更大,表层的厚度较深层小很多或更小,改进方案采用均匀间距地网。与传统的浅埋接地极相比较,深井接地极的可行性及技术适用性主要表现在已建的浅埋接地极在地层以内的高土壤电阻率环境,及受地下水位的影响排流困难,采用深井接地极可利用地层以下地下水面在不经绝缘处理情况下的安全限值,但是满足地面加强绝缘后的安全限值而接触电位差则远不满足安全限值要求。因此,必须考虑其它设计方案进行降阻......”

5、“.....要想降低到规程要求的范围,几乎是不可能的。因此考虑向纵深发展的策略。同时,不难发现,如果只是采用水平地网,短路电流的流散存在较大的电阻率层阻挡,适当深度的垂直接地极会对于降低接地电阻有较好效深井接地当站址深层土壤电阻率较低时,可采用井式深钻式接地极或采用爆破式接地技术。深层土壤电阻率不受外部条件影响,稳定性好。特别在较深处有含水层或含低电阻率物质的地方,散流效果好,降阻效果明显。对于占地小的城市变电站,扩大地网面积或外引接地往往有困难,通常采用长垂直接地极结合爆破接地技术来降低接地网的接地电阻。图方法测量的接线图的获取现场测量不同间距下的土地网的影响,采用电阻率低对金属接地体腐蚀率小的土壤。下面介绍几种工程中常用降阻措施利用自然接地体自然接地体包括与大地有良好接触的各种金属构件金属井管钢筋混凝土中的钢筋埋地金属管道和设施等。变电站地网设计中应充分利用自然接地体来降低接地电阻......”

6、“.....增加投资较少。利用自然接地体时,应采取防止转移电位引起危害的隔离措施。引外接地在高土壤电阻率地区,当在变电站以内网,短路电流的流散存在较大的电阻率层阻挡,适当深度的垂直极会对于降低接地电阻有较好效果。针对施工现场具体的地形地质条件,我们选择了几种基本可行的设计方案,分别进行分析计算。分析计算的主要辅助工具是软件包中的模块,它被广泛应用于电力系统接地网络分析和非屏蔽金属导体与管道的散流特性的研究。可以根据电力系统发电厂变电站输电线路杆塔附近的土壤特性,件不具备不宜采用。采用设置接地深井及填充无腐蚀型的物理性降阻剂等措施进行降阻,实测接地网接地电阻为,最大跨步电位差为,接粗电压差为,复合主接地网接地电阻满足。对高地电位升采取的保护措施为防止转移电位引起的危害,必须采取相应措施。例如,从变电站引出的低压电源线采用架空线,其中性点不在站内接地......”

7、“.....避免将站外低电面在不经绝缘处理情况下的安全限值,但是满足地面加强绝缘后的安全限值而接触电位差则远不满足安全限值要求。因此,必须考虑其它设计方案进行降阻。如果仅仅采用增大接地网面积的设计方案,要想降低到规程要求的范围,几乎是不可能的。因此考虑向纵深发展的策略。同时,不难发现,如果只是采用水平地网,短路电流的流散存在较大的电阻率层阻挡,适当深度的垂直接地极会对于降低接地电阻有较好效设施等。变电站地网设计中应充分利用自然接地体来降低接地电阻,降阻效果明显,增加投资较少。利用自然接地体时,应采取防止转移电位引起危害的隔离措施。引外接地在高土壤电阻率地区,当在变电站以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极。对些变电站,站址内的土壤电阻率很高,站址附近如有池塘洼地等电阻率低的地方,可在该区域设置与主接地网相连的辅助接地网,来降低接地电阻......”

8、“.....我们分别于年到该变电站站址进行了现场测量。我们所采用的是大家所熟知的方法。测量接线图如图所示。变电站接地降阻基本措施包括扩大接地网面积局部换土利用自然接地体引外接地深井接地采用降阻剂等。实际工程中应因地制宜,通过技术经济方案比较,采用合理的降阻方案,以获得最佳的降阻效果,力求做到技术先进,经济合理,环境友高土壤电阻率地区变电站地网设计原稿有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极。对些变电站,站址内的土壤电阻率很高,站址附近如有池塘洼地等电阻率低的地方,可在该区域设置与主接地网相连的辅助接地网,来降低接地电阻。实际工程中需要根据站址附近土壤电阻率水平分布实况来确定是否外引接地,并不是每个工程适合做引外接地。此外,引外接地需要征地并且维护不方便,需要在工程中全盘考虑。高土壤电阻率地区变电站地网设计原稿设施等。变电站地网设计中应充分利用自然接地体来降低接地电阻,降阻效果明显,增加投资较少......”

9、“.....应采取防止转移电位引起危害的隔离措施。引外接地在高土壤电阻率地区,当在变电站以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极。对些变电站,站址内的土壤电阻率很高,站址附近如有池塘洼地等电阻率低的地方,可在该区域设置与主接地网相连的辅助接地网,来降低接地电阻。实际工地网面积局部换土利用自然接地体引外接地深井接地采用降阻剂等。实际工程中应因地制宜,通过技术经济方案比较,采用合理的降阻方案,以获得最佳的降阻效果,力求做到技术先进,经济合理,环境友好。上述降阻措施中,扩大接地网面积需要征地,方面不符合节约用地的国家政策,另方面征地补偿费用高,不推荐使用局部换土工程量大,资金投入高,般不推荐使用,但当站区需要填方时,应考虑填方土壤对的影响排流困难,采用深井接地极可利用地层以下地下水层的导电性,有利于降低接地电阻,增大系统稳定性采用深井接地极只需少量的接地极就能满足各种设备的接地要求......”

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