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备案信息
备案号:78185-2020
备案月报: 2020年第11号(总第247号) 2100433B
冲击电压高于工频电压
一、性质不同1、工频接地电:阻接地装置,当流过工频电流时所表现的电阻值。2、冲击接地电阻是指冲击电流流过接地装置时,假定接地装置对地电位峰值与通过接地体流入地中电流的比值,也称为为瞬时电阻。二、使用范...
答:接地装置子目的接地电阻调试,6根接地极以下,以“组”为单位.6根接地极以上,以“系统”为单位.单个工程作为一个系统调试
降阻剂对工频和冲击接地电阻
降阻剂对工频和冲击接地电阻
(1)一般要求
首先充分利用自然接地体,节约投资,如果实地测量的自然接地体电阻已满足接地电阻值的要求而且又满足热稳定条件时,不必再装设人工接地装置,否则应装设人工接地装置作为补充。
人工接地装置的布置应使接地装置附近的电位分布尽量均匀,以降低接触电压和跨步电压,保证人身安全。
(2)自然接地体的利用
建筑物的钢结构和钢筋、行车的钢轨、埋地的金属管道(可燃液体和可燃可爆气体的管道除外)以及敷设于地下而数量不少于两根的电缆金属外皮等,均可作为自然接地体。变配电所可利用它的建筑物钢筋混凝土基础作为自然接地体。利用自然接地体时,一定要保证电气连接良好。
(3)人工接地体的装设
人工接地体有垂直埋设和水平埋设两种基本结构型式。
常用的垂直接地体为直径50mm、长2.5m的钢管或L50×5的角钢,为了减少外界温度变化对流散电阻的影响,埋入地下的垂直接地体上端距地面不应小于0.7m。
对于敷设在腐蚀性较强的场所的接地装置,应根据腐蚀的性质,采用热镀锡、热镀锌等防腐蚀措施,或适当加大截面。
当多根接地体相互靠近时,入地电流的流散相互排挤,这种影响称为屏蔽效应。这使接地装置的利用率下降,所以垂直接地体的间距不宜小于5m,水平接地体的间距也不宜小于5m。
接地网的布置,应尽量使地面的电位分布均匀,以减小接触电压和跨步电压。人工接地网外缘应闭合,外缘各角应作成圆弧形。35~110kV/6~10kV变电所的接地网内应敷设水平均压带。为了减小建筑物的接触电压,接地体与建筑物的基础间应保持不小于1.5m的水平距离,一般取2~3m。
答:一、接地装置的安装要求
1.接地装置的接地电阻必须小于4欧姆
2.接地极一般不能少于二根
二、接地装置的各类
1.自然接地在可以达到接地电阻小于4欧姆的前提下,为节省材料、减少工作量,可优先考虑自然接地。自然接地是把地下的给水、排水或其它金属管道(不包含可燃液体,可燃、可爆气体的金属管道和包有绝缘物质的金属性管道)、有金属外皮的电缆,金属井管,建筑物金属结构,钢筋混凝土建筑物的基础等作为自然接地体。
2.人工接地一般用钢材作接地极,长度大于2.2米,挖好1米深的坑后,坚直打入坑底,埋入深度不小于2米(距地面3米)。
人工接地极的最小尺寸如下表:
材料类别最小尺寸(毫米)圆钢直径16角钢40×40×4钢管外直径15.5,内直径13在土壤电阻率较高或埋入深度不够的情况下,应在接地电极周围放置长效降阻剂。接地线一般用裸导线(包括扁铁、圆钢),或绝缘导线(铜芯或铝芯),建议不用铝芯线,连接接地线时,所用的导线不能有断痕,不能有接头,以妨接地强度减小,电阻增大。接地线地下部分禁用铝导线。接地线与接地极的连接一般采用焊接或压接等可靠的连接方式,接地线的最小截面积如下表:材料类别最小截面(平方毫米)扁钢户内24(厚度不小于3毫米)户内48(厚度不小于4毫米)圆钢户内19.6(厚度不小于5毫米)户内28.3(厚度不小于6毫米)绝缘导线1.5裸铜线4.0接地装置按规定应定期检查,每年至少一次,用“接地电阻测试器”测试其接地电阻是否符合规定。用万用表测试需在距接地极A约3米处加装两个临时接地极B、C,如下图:如测得RAB=RA+RB=8欧,RAC=RA+RC=6欧,RBC=RB+RC=10欧,则可算出RA=2欧,此即接地装置的接地电阻。
前言
第一章 接地装置的工频接的电阻和冲击接地电阻
第一节 工频接地电阻的基本概念
第二节 均匀土壤中的工频接地电极
第三节 不均匀土壤中的工频接地电极
第四节 冲击接地电阻的基本概念
第五节 冲击电位分布
第六节 外引接地装置
第七节 水平接地体上的波过程
第八节 发电厂、变电所网格式地网的冲击接地电阻
第二章 发电厂、变电所接地装置
第一节 发电厂、变电所接地的意义
第二节 发电厂、变电所接地的基本要求
第三节 发电厂、变电所网格式接地网的接地电阻计算
第四节 发电厂、变电所地面电位分布
第五节 地面跨步电压和设备接触电压
第六节 发电厂、变电所接地网的设计
第七节 发电厂、变电所接地装置的施工
第八节 发电厂、变电所接地网存在的问题及改造
第三章 送电线路杆塔接地装置
第一节 架空线路杆塔接地的意义及要求
第二节 架空线路杆塔接地电阻计算
第三节 架空线路杆塔接地的设计
第四节 架空线路杆塔接地装置的施工
第五节 降低杆塔接地电阻的措施
第六节 杆塔接地装置的运行及维护
第七节 山区送电线路雷害事故分析及防雷措施研究
第八节 110kV线路接地改造及防雷效果实例
第九节 发电厂直配线路防雷保护措施实例
第四章 降低发电厂、变电所接地装置工频接地电阻的措施
第一节 充分利用自然接地体降阻
第二节 外引接地装置
第三节 采用深井式接地极
第四节 扩网及设置水下地网
第五节 填充电阻率较低的物质或降阻剂人工改善土壤电阻率
第六节 发电厂、变电所的综合降阻措施
第五章 接地装置的运行与发热
第一节 接地装置的工频电位
第二节 地网电位升高及其限制措施
第三节 反击过电压及其保护
第四节 沿电缆沟敷设接地线的作用
第五节 冲击反击过电压
第六节 接地装置的发热及计算
第七节 交流地网的热稳定
第八节 接地线的截面选择
第六章 接地装置的腐蚀及防腐措施
第一节 接地装置的腐蚀机理分析
第二节 析氢腐蚀与吸氧腐蚀
第三节 接地装置的腐蚀环境
第四节 防止接地体腐蚀的主要措施
第五节 接地装置的腐蚀及防腐措施研究
第六节 接地网防腐工程中的阴极保护设计
第七章 降阻剂应用研究
第一节 降阻剂的降阴机理
第二节 降阻剂的分类和应用
第三节 降阻剂的选择
第四节 高效膨润土降阻防腐剂
第五节 GPF-94高效膨润土降阻防腐剂及工程应用
第六节 接地降阻剂应用及存在的问题
第八章 接地装置的改造
第一节 输电线路杆塔接地装置存在问题分析及处理
第二节 发电厂、变电所接地网存在问题
第三节 发电厂、变电所接地装置改造
第四节 大中型接地网降阻措施工程分析
第五节 变电站接地装置改造工程实例
第九章 接地装置试验
参考文献