變電站接地的設計和安裝
1.接地網設計的現狀是變電站網絡的總平面布置圖及其簡要說明只有一份。在平面布置圖中,只畫出了主干線路,沒有標出一些特殊設備的接地線,也沒有考慮設備密集區域的接地線連接。控制室、高壓室和穿墻套管的接地網沒有單先的接地設計圖,設計部門既沒有提供接地網的設計計算說明,也沒有說明如何獲得一些重要參數。有些設計師不知道是哪個部門提供的土壤電阻率,如何測量,是否能反映土壤的分層情況等。在計算接地短路電流時,不能合理選擇點分流和避雷線分流系數,導致設計接地網電阻值的可靠性低。接地網的設計是否全面合理,關系到接地網的安全穩定運行。設計參數決定接地網的基本條件,包括接地短路電流、土壤電阻率、接地電阻值等。分析如下。1.1接地短路電流的計算電力行業標準DL/T6211997中的計算公式為I=(Imax-In)(1-Kel)和I=In(1-Ke2),取其較大值,其中I為接地短路電流,即通過接地網耗散的電流。Imax是接地短路時的較大接地短路電流。以上公式僅適用于有效接地系統。該值可從運行部門或繼電保護部門獲得,也可自行計算。一般采用單相接地時較大運行方式下的較大短路接地電流。In是發生較大接地短路時,流向變電站主變壓器中性點的短路電流。主變壓器中性點不接地時,In=0,可簡化為I=IMAX(1-kel);干式變壓器只有一個中性點時In=30Imax,有兩個中性點時in=50Imax。實際值以繼電保護部門的計算和實測為準。Kel是短路情況下連接到變電站接地網的所有避雷線的分流系數。據專家分析,Kel應由避雷線的出線回路數確定,出線1時為0.15,出線2時為0.28,出線3時為0.38,出線4時為0.47,出線5以上時為0.5~0.58,并根據出線穿越走廊的分流效果進行相應的增減。當Ke2為外接地時,避雷線對兩側的分流系數一般取0.18,僅適用于變電站干式變壓器中性點接地的外接地。取值時要考慮10年以上的發展規劃,乘以1.2~1.5的發展系數;分散困難的地方,要乘以1.25的分散系數。從以上數值可以得出結論,只有當變電站內有兩個中性點接地時,變電站外接地時流入地面的短路電流可能大于變電站內接地時流入地面的短路電流。1.2土壤電阻率值土壤電阻率是確定接地網的關鍵參數。在選擇變電站選址時,應考慮當地的土壤條件和接地網處的土壤分層,不應只取地表土壤電阻率。如果土壤電阻率?過大,接地網的接地電阻值不能滿足R2000/I的要求.1.3接地電阻值要求根據電力行業標準DL/T621197,接地裝置的接地電阻值應滿足R2000/I,即IR 2000V。由于現在微機保護應用廣泛,其對接地電阻的要求很高,即R 1和2000V很難達到要求,所以采取了鋪設接地銅排等措施來降低接地電阻,外也有要求IR 650V V. 2。由于一些施工單位的技術水平較差,在工程規模有限的情況下,很難保證接地網的施工質量 #p#分頁標題#e#
控制室的接地應形成環形網絡。主線通過控制室時,接地線應從兩側引至樓上,建筑物基石鋼筋應與接地主線連接,以提高接地效果。穿墻套管的接地應位于室外,每組接地線應引至干線,以提高操作人員和室內二次設備的安全性。一次設備的接地線不得與電纜溝內的接地扁鋼連接,也不得懸空穿過電纜溝。接地網水平接地極鋪設完畢后,回填土壤時,接地網下方應使用干凈的原土,下部不得填充泥土或礫石。3接地網阻抗測試接地網施工后,必須準確測試接地電阻值,以驗證設計計算的準確性,并為運行單位提供準確的接地網參數。由于接地網的特點,它隨著土壤的組成和物理狀態,以及接地電極的延伸和形狀而變化,也隨著季節而變化。測試接地電阻時,接地棒遠離變電站,土壤條件可能比較復雜,有分層或埋置的金屬物體,導致電阻測試不準確或與設計計算值相差較大。因此,接地網的接地電阻值應在相似的氣候和濕度閾值下進行測試。接地網質量是保證變電站安全可靠運行的重要因素,應引起相關電力部門的重視,并在設計、施工和測量驗收中努力,盡可能做到設計合理、施工精細、測試準確。來源:變電站運行技術網