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架空输电线路杆塔接地电阻的作用是在雷击状态下将冲击电流或雷电流通过杆塔基础的自然接地和人工水平接地体导入大地,以保护设备的安全。
接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。本装置采用通过CT线圈向接地回路注入电流的方法来测量接地电阻,从原理上来讲属于电压电流表法。
测量范围:0~100Ω;
测量误差:≤10% ;
测量分辨率:0.1Ω ;
工作环境:温度:-40℃~ 85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa ;
防护等级:IP65 ;
功耗:工作功耗:≤5W;待机功耗≤0.1W ;
供电方式:太阳能 蓄电池,输入电压+12~24V;
电池使用寿命:≥5年,无外部充电时可连续供电30天以上;
重量:≈3Kg (不含安装金具) ;
适用对象:10KV~500KV高压输电线路
适用于10kV-1000kV高压输电线路杆塔的接地电阻探测监控和预警。
所谓弱电是针对电力、照明用电相对而言的。通常情况下,把电力、照明用的电能称为强电;而把传播信号、进行信息交换的电能称为弱电。弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等。弱电的处理...
你好!很高兴为你解答,用钳式接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测量时待测杆塔只允许存在一条接地引
架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压所致。输电线路的杆塔接地是线路防雷的主要措施之一,其可靠性对保证电力系统的安全稳定运行具有重大的意义。降低输电线路杆塔接地电阻,可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。
工程案例
2100433B
杆塔接地电阻的改善及仿真分析
杆塔接地电阻的改善及仿真分析
接地电阻.
接地电阻 电流由接地装置流入大地 , 流向远处或另一接地体所遇到的电阻称为接地 电阻。由于接地电阻的存在 , 当有电流流过大地时 , 在行人两足之间形成的电压 称为跨步电压 . 在电力系统的接地器附近 , 要注意危险区 . 接地电阻的计算要分析大地中电流的分布 . 由于在远离接地器处 , 电流流过 的面积大而电流密度很小 , 只有在接地器附近电流流过的面积最小 . 所以接地电 阻主要集中在接地器附近 . 在计算时可以认为电流从接地器至无限远处 , 把接地 器视作电极 , 无限远处看作零电位点 . 这样先求出大地中电流分布 , 然后求出电 场的分布。接地电阻为 : UR I . 式中 U 为接地器相对零电位 , I 为经接地其流入 大地的电流 . 在接地电阻的计算中 , 也常用静电比拟的方法。例如 : (1) 深埋地中半径为 a 的接地导体球 , 由于忽略地面的影响 , 又因为 导体 大
a)采用三极法测量前,应将杆塔塔身与接地极之间的电气连接全部断开。
b)测量前应核对被测杆塔的接地极布置型式和最大射线长度,记录杆塔编号、接地极编号、接地极型式、土壤状况和当地气温,按照图1和图2的要求布置电流极和电压极。布置电流极和电压极时,宜避免将电流极和电压极布置在接地装置的射线方向上。
c)电流极和电压极的辅助接地电阻不应超过测量仪表规定的范围,否则会使测量误差增大。可以通过将测量电极更深地插入土壤并与土壤接触良好、增加电流极导体的根数、给电流极泼水等方式降低电流极的辅助接地电阻。
d)在工业区或居民区,地下可能具有部分或完全埋地的金属物体,如铁轨、水管或其他工业金属管道,如果测量电极布置不当,地下金属物体可能会影响测量结果。电极应布置在与金属物体垂直的方向上,并且要求最近的测量电极与地下管道之间的距离不小于电极之间的距离。
e)测量时应注意保持接地电阻测试仪各接线端子、电极和接地装置等电气连接位置的接触良好。测量接线时,应注意尽量缩短接地电阻测试仪G端子与接地装置之间的引线长度。
它一般有图2几种情况:
设计规程规定,拉线杆塔的允许计算挠度为:杆塔顶部挠度应不大于4H/1000;拉线点以下的身部弯曲f应不大于2L/1000。相应的施工倾斜值应为拉线点到根部延长线与中垂线在顶点的偏移y1。而运行倾斜值应为杆塔顶点与根部中垂线的位移y。通常把架线后的y值作为施工倾斜值是不正确的。
单柱杆塔的挠度在运行时易向双线侧发展,因此,施工倾斜切忌向双线侧偏移,因为在这种情况下,如再加上计算挠度,总的倾斜值很容易超过运行倾斜容许值。故设计规程规定“设计中应根据杆塔特点提出施工预偏要求,预偏数值应保证单柱杆塔不向双线侧倾斜。”施工验收规范的修订稿中也增加了“严禁架线后拉线点向重载侧偏移”的明确规定。这一点在施工时应予重视,要采取措施向单线侧预偏。当设计未提出预偏值时,根据一般设计和施工经验,施工预偏可考虑3-5H/1000。
各种直线杆塔在顺线路方向的施工倾斜值,仍应满足不大于3H/1000的标准。设计中一般没有导线不平衡张力,架线后不产生顺线路方向的计算挠度,故架线后的倾斜标准仍应达到架线前的标准。
这种变形一般有图1几种情况:
杆塔组立后,其中心线的偏移值y1,为施工倾斜值。大家对这一点的理解比较一致。因在架线前杆塔未受垂直荷重时,不应产生计算挠度,故只有施工倾斜值y1。施工验收规范中规定这个值应不大于3H/1000。
但还应控制整体弯曲变形,其值在施工验收规范中则没有规定。参考有关条文精神,建议不大于2L/1000(L为测量的弯曲区段长度)。
杆塔架线后,由于垂直荷载产生的最大挠度值,应作为检验设计计算挠度的数值。因最大挠度值属于结构受力引起的变形,应由设计计算控制。设计规程规定:对塔,不超过3H/1000,对杆,不超过5H/1000。
架线后杆塔增加的变形,主要由于垂直荷重产生。而施工倾斜值,除不对称结构的杆塔会向重载侧有微小变化外,实质上仍是架线前的施工倾斜值y1。对称结构的杆塔,架线后在理论上不产生计算挠度值,其施工倾斜值仍应与架线前一样。从这两种意义来看,现行施工验收规范对架线后直线杆塔的施工倾斜值未作规定,可以理解为因它与杆塔组立前没有本质区别,故不规定再测施工倾斜值。该规范修订稿还注明了“杆塔组立后的允许倾斜值,也作为架线后竣工验收的标准”,这就更明确了上述理解。只是施工倾斜的测量位置应为杆塔挠曲曲线的切线与杆塔根部垂线在顶点的位移y1值,而不是通常测量杆塔顶点与根部垂线的位移y值。
杆塔顶点与根部垂线的位移y值,应为运行倾斜值。这个值在运行规范中规定应不超过5H/1000。 y值实为施工倾斜与结构受力变形的综合结果,故不能仅理解为施工倾斜值。