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  • 简介:摘要道路照明不仅能够有效的改善交通条件,还能够有效的提高道路通行能力和保证交通安全,此外,还可美化市容,但是道路照明装置大多位于一些人们容易触及到的公共场所,一旦发生漏电极易引发人员的触电伤亡事故,因此也越来越受到人们的重视。本文通过不同接地形式的比较分析得出结论采用TN—S系统更加安全。

  • 标签: 路灯 TN系统 TT系统 TN-S系统
  • 简介:摘要:GIL在正常工作和最大短路功率的情况下,设备外壳内有感应电压,感应电流有一定的增加,会威胁到接触设备的人的安全,影响接地设备的正常工作。本文以GIL管道管为例,完成了接地导体系统的结构计算,安装地排距离、接地排尺寸和导流排设计。完成计算分析,确定接地系统的设计方法,并根据相关设计实例的计算验证设计方法。

  • 标签: GIL 接地排 相间导流排 电位计算
  • 简介:摘要:虚假接地是指系统没有发生接地故障时,系统3U0较高出现接地告警的情况。如铁磁谐振、高压熔丝熔断、电压互感器二次接线错误等都会使零序PT或开口三角两端出现零序电压,并可能导致小电流接地补偿软件动作,出现虚接地现象,给调度与运检人员在故障判断、原因分析及异常处理时带来严重的困难,有时将错误判断异常及故障原因,严重影响处置效率、用户用电时间,并浪费人力物力,因此研究此类特殊的异常现象对电网异常处置具有十分重要的现实意义。本文针对一起220kV变电站中性点不接地系统母线虚假接地异常进行了回顾梳理,分析了异常处理经过及异常产生的原因,为国内相似异常及事故处理提供经验与参考。

  • 标签: 不接地系统 虚接地
  • 简介:摘要:对于建筑电气工程,通过安装雷电防护装置的形式,能够有效保护在使用阶段雷电情况下的整体安全。以此为背景全面探究建筑电气系统防雷接地工程的设计技术要点和注意事项,对保障建筑安全、确保建筑管理的完善具有积极促进作用。

  • 标签: 建筑电气 防雷接地 接地设计
  • 简介:摘要近一段时间,我站进行了工艺区接地网改造,发现许多问题的发生及一些最终的解决方法都是与接地有密切关系的,也让我彻底改变了从前对供电系统及用电设备接地不重视、有时候则有要不要没有关系的想法,今天我就拿防雷接地这个问题跟大家探讨探讨。

  • 标签: 避雷针 法拉第笼 中性点
  • 简介:摘要现代建筑结构的特点虽然能在一定程度上缓解雷击效应,但仍会有部分雷击对建筑物的高灵敏度电器产生一定的影响,甚至有可能会损坏电器,从而造成一定的损失。因此,建筑电气接地系统的设计显得犹为重要。

  • 标签: 建筑电气 接地系统 设计 损失
  • 简介:摘要:现阶段,随着社会的发展与进步,建筑工程的发展也有了很大的改善。在建筑领域,尤其是桥梁的供电配套设施的建设过程中,接地系统的安全性关系到整个电气低压配电设计的需求,同时如何有效的选择具有保护措施的接地系统,对于建筑电气设计具有十分重要的意义。鉴于此,在桥梁电气配套工程的实施过程中,应充分结合低压配电设计过程中的相关系统安全措施,有效分析桥梁建筑领域电气低压配电设计中的各种接地系统的主要作用及应用特征。本文从接地系统的概述及分类为背景进行阐述,分析了接地系统的安全保护措施,供参考。  

  • 标签: 建筑电气 低压配电 设计 接地系统
  • 简介:摘要小接地系统是我国电网当中的重要组成部分,在本文中,在对该系统特点、故障问题现象进行介绍的基础上,对小接地系统典型接地调度案进行一定的研究与分析。

  • 标签: 小接地系统 典型接地 调度案例
  • 简介:摘要:在常见的6kV或者是10kV的电力系统当中,小电流接地系统的运用是比较常见和广泛的,这一方面能够使得电力系统得到安全方面的保障,另一方面,小电流接地系统的优势在于能够方便得到一系列的测量数据,这样即便小电流接地系统出现故障情况,也能够快速查找故障线路,从而开展针对性的处理,这样就能够提升电力系统整体的安全性,并且小电流接地系统的安装实施相对简便,对于相关操作技术人员的要求比较低,比较适合在不同领域内进行运用。故此,在本文中主要针对小电流接地系统进行基本概述,并且会针对其故障特征进行研究和分析,后续提出具有针对性的小电流接地系统接地故障选线方法。

  • 标签: 小电流 接地系统 接地故障 故障处理 选线方式 研究分析
  • 简介:摘要:小电流接地技术系统,此系统可以为配电网提供供电的可靠性,但是在整个小电流接地系统中比较容易发生单相接地故障,造成整个电路的短路,因此这样的接地方式不方便整个系统的有效运行。文章对整个的小电流接地系统中的接地选线方法做了很多的研究,在文中拥有很多的接线方法,希望能够对这种接地选线的方法技术做出归纳总结,为以后的接地选线技术做出贡献。

  • 标签: 小电流 接地 接地选线
  • 简介:摘要:小电流接地技术系统,此系统可以为配电网提供供电的可靠性,但是在整个小电流接地系统中比较容易发生单相接地故障,造成整个电路的短路,因此这样的接地方式不方便整个系统的有效运行。文章对整个的小电流接地系统中的接地选线方法做了很多的研究,在文中拥有很多的接线方法,希望能够对这种接地选线的方法技术做出归纳总结,为以后的接地选线技术做出贡献。

  • 标签: 小电流 接地 接地选线
  • 简介:摘要:针对电网值班员经常遇到小电流接地系统电压异常的问题,结合日常工作所见,浅析电压异常的原因,包括一次 系统接地故障、一次系统断线故障、电压互感器高压保险丝熔断、低压保险丝熔断(或空开跳开)、所接负荷不对称、铁磁谐振等,并结合工作实际浅谈处理方法。

  • 标签: 小电流接地系统铁磁谐振 过电压
  • 简介:摘要智能楼宇给人们生活及工作带来了很大便利,如办公自动化、闭路电视、消防联动控制等系统,然而在运行过程中,其接地系统的科学性对设备运行可靠性有着直接影响。因此,在设计智能楼宇电气接地系统时,充分考虑具体条件及实际需求,选择合适的接地方式。本文主要对智能楼宇电气接地系统的设计方法进行分析,供同行借鉴参考。

  • 标签: 智能楼宇 电气接地系统 设计方法
  • 简介:摘要本文重点以某地铁设备接地系统施工为例,探讨了其施工技术要点。

  • 标签: 地铁设备 接地 接地装置
  • 简介:       摘要:本文主要针对电力工程高压试验大厅的接地设计展开分析,论述了接地设计的具体方法和具体的对策,希望能够为今后电力工程高压试验大厅的设计工作带来参考,从而不断提升电力工程高压试验大厅的设计效果,供借鉴。          关键词:电力工程;高压试验大厅;接地设计          前言          随着我国电力工程的不断增多,做好电力工程各个方面的工作就显得极为重要,因此,我们有必要深入分析电力工程高压试验大厅的接地设计问题,提出更好的设计方案。          1 电力工程接地网          电力工程接地网是用于工作接地、防雷接地、保护接地的重要设施,是确保人身、设备、系统安全的重要环节。当事故出现时,如接地网有缺陷,短路电流无法在土壤中充分扩散,导致接地网电位升高,使接地的设备金属外壳带高电压而危及人身安全和击穿二次保护装置绝缘,甚至破坏设备,扩大事故,破坏系统稳定。实际应用中,铁质接地网腐蚀严重,导致接地线截面减小、热稳定性不够、接地电阻增大。因而必须采取一定的措施防止接地网的腐蚀。          2 高压试验室接地网的设计          接地系统是保障电力系统正常运行,防止人身电击事故,预防电气火灾,防止雷击和静电损害人民生命与财产安全的基本措施。下面以某高压试验室为例介绍高压试验室接地网的设计。该试验室是进行高压测试和模拟的试验室,试验室配备有 500kV 工频试验变压器、 1200kV 冲击电压发生器和 ±600kV 直流高压发生器各一台。由于试验室一侧靠近山边,一侧靠近公路,土壤结构复杂,土壤下层为岩石。为了防止低电位反击和使用设备产生静电感应,必须给该试验室设计独立的接地网。          2.1 土壤电阻率的测量          采用四级法分别测量试验室所在地两侧的土壤电阻率,测量仪器采用 ZC29B-2 型接地电阻测试仪,测量时已连续 3d 晴天。          根据测量结果,在靠公路一侧土壤宜分为两层考虑, 0~4m 范围土壤电阻率变化较快,可取 45Ω/m , 4m 以下取 8Ω/m; 靠山一侧土壤电阻率明显大于公路侧,其原因可能是地下构成为岩石。若也分为两层考虑,则 0~3m 范围土壤电阻率可取 150Ω/m , 3m 以下取 120Ω/m 。          2.2 地网接地电阻等的计算          ( 1 )接地电阻值、最大接触电压和最大跨步电压的计算          利用靠山一侧实测的土壤电阻率数据,通过 CDEGS 软件 (CDEGS 软件是由加拿大 SES 公司开发,解决电力系统接地、电磁场和电磁干扰等工程问题的强大工具软件,并可以解决阴极保护等问题。 ) 的 RESAP 模块计算得到所需地网模型。          考虑季节因素,上层土壤电阻率取 152.7Ω/m ,上层土壤厚度取 2.8m ,下层土壤电阻率取 24.7Ω/m 。入地电流为 10A ,计算得到的接地电阻为 1.1037Ω ,最大接触电压和最大跨步电压分别 8.247V 和 3.435V 。 (2) 降低地网的接地阻值计算得到的接地电阻的阻值 (1.1037Ω) 大于 1Ω ,为了降低地网的接地阻值,在原地网设计中再增加 17 根离子棒接地极,可以有效降低地网接地电阻至 0.6Ω 左右。另外,为了减小杂散电容对测量系统的影响,建议在试验设备的底部使用铁板铺垫,测量线路从铁板上的开口进入地下电缆沟再引入控制室。          3 高压试验厅电气安全管理措施          3.1 防止感应电压和放电反击的措施          进行高压试验时,试验设备邻近的其他仪器设备应采用防止感应电压的措施,将邻近的其他仪器设备短接并可靠接地。在电容器室设置专用的短路接地井与接地系统连接,试验室闲置的电容设备应短路接地。          为防止高压试验时电磁场影响和地电位升高引起反击,试验室应有相应安全技术措施。由于试验厅是一个封闭的六面屏蔽体,在试验厅内可以方便地做到等电位联结。但在试验放电的瞬间,六面屏蔽体与建筑周边会因局部地电位升高而产生电位梯度,因此进入试验厅的高压电缆应加金属管保护埋地敷设,金属保护管的长度不小于 15m ,每隔 5m 与接地极连接。处于六面屏蔽法拉第笼周边及人员出入口应采取均压或绝缘等减小跨步电压的措施,接地网均压环的外缘应闭合,外缘角做成圆弧形;圆弧的半径不宜小于均压带间距的 1 / 2 ,经常有人出入处铺设沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的 “ 帽檐式 ” 均压带。          3.2 电源联锁和门禁系统          通往试验区的外门、内门与各试验区间的隔离遮栏均需装设门扣和门磁开关,在控制室应能反映出门的开闭状态,每个试验区的出入门和本试验区的试验电源应有联锁。在 3 次广播清场后试验区的所有出入门全部关闭,才能手动接通该试验区的试验电源;当通往该试验区的任一出入门打开时,应发出报警信号,并使该试验区的试验电源跳闸。在试验区关闭门后,应挂上 “ 进行试验,严禁入内 ” 的安全标示牌或点亮安全信号标示灯,以防人员误闯入试验区。          3.3 消防措施          由于高压试验厅分成几个试验区,当某个试验区在进行试验时,该试验区处于无人有 ( 高压 ) 电的状态,而同时相邻试验区有可能处于有人无 ( 高压 ) 电的准备状态,因此需在试验状态下考虑消防通道的设计,即各个试验区在相邻试验区进行试验时不应将相邻试验区作为消防通道,要求试验厅周围应有消防通道,并保证畅通无阻。同时要求试验厅内的地面平整,留有符合要求、标志清晰的通道,室内布置整洁,不许随意堆放杂物。          高压试验厅安装的是变压器、分压器、电抗器、电容器、配电屏、控制屏、电线电缆等设备,属于 E 类火灾场所。同时规程规定,试验人员离开试验室前应切断有关电源,也就是说高压试验厅只能在有人工作的情况下进行 ( 带高压电 ) 试验或 ( 带低压电 ) 准备。高压试验厅的建筑高度一般为 20 ~ 35m ,由于高度过高,一般的感烟探测器不起作用,而采用摄像监视加电气仪表监视其灵敏度远大于造价较高的极早期烟雾报警系统。由于高压试验时试验区处于无人状态,试验送电时通过摄像机对试验件的监视十分必要,试验人员可以在发生突发状况的第一时间在控制室切断试验电源。因试验工位是固定的,摄像机可采用固定焦距;对于有一定高度的高挂试验区,可在同一平面位置上下设置两个摄像机。高压试验厅不能设置水喷淋,应选择适合扑灭电气火灾的干粉灭火器或 CO :灭火器。高压电容室、变配电室、控制室等应设置火灾报警探测器,消防通道应设置疏散照明。         3.4 电力变压器高压试验的安全设计方法         3.4.1. 做好相应的保护措施         在试验的过程中,要在试验设备和其他的设备之间通过短接并且接地的方式防止感应电压和电流过大现象的出现。在实验室中要严格按照规定,将不同规格的电容设备同样进行短接接地。         为了防止在试验的过程中出现的瞬间放电,需要在高压电缆上增加金属管进行保护,并且埋地敷设。通常情况下,为了安全起见,一般将金属保护管的长度控制在远大于 15 米以上,并且当每隔 5 米时,要与地极连接,这样能够很好的降低放电反击现象的机率。         (二)可靠的接地         保证好接地系统的完整性,接地电阻在 0.5Ω 以下,这样能够保证工作人员和设备的安全。所有的金属仪器和设备外壳都必须良好接地,在这其中需要着重强调变压器与试验设备的连接,必须是安全可靠牢固的金属性连接,而且在试验地点要标注相应的位置,统一符号,避免了试验中人员触电的危险性。         (三)防火防爆         在试验进程中,要特别注意绝缘油在高温等因素下产生的各种变化,很可能导致气压增加引起变压器外壳爆炸带来不良后果。一旦变压器外壳爆炸,便会引起绝缘油的喷出和燃烧,后果不堪设想。所以,在试验进程中,应把安全性放在第一位。          结语          综上所述,只有了解了设计的方法和设计的要求,针对设计的各个环节进行研究,才能够让设计更加的有意义,提升电力工程高压试验大厅的设计的质量。          参考文献          [1] 杨勤林 . 工厂接地系统的重要性分析 [J]. 科技创新与应用 .2016(24):13.          [2] 王富波 . 变电站接地系统现状及思考 [J]. 电气制造 .2016(07):67.

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  • 简介:摘要:随着国民经济的发展和城镇化建设的加快,地铁交通是缓解城市交通压力的首选。地铁车站接地设计方案制定的科学性对于地铁车站的施工质量及正常运营具有重要影响,本文首先对地铁车站综合接地系统做出简要概述,对地铁车站综合接地设计方案进行分析,希望可以对业内起到一定参考作用。

  • 标签: 地铁车站 接地系统 设计 研究
  • 简介:摘要随着生活水平的提高,人们对建筑用电的安全提出了更高的要求,其中防雷接地的设计变得越来越重要。建筑物如果遭受到雷击现象,那么会对建筑物以及人员的安全产生严重的威胁。因此必须做好建筑电气中的防雷接地设计,提高人们周围环境以及建筑物的安全性。

  • 标签: 电气 防雷接地 设计
  • 简介:         摘要:本文主要针对电力工程高压试验大厅的接地设计展开分析,论述了接地设计的具体方法和具体的对策,希望能够为今后电力工程高压试验大厅的设计工作带来参考,从而不断提升电力工程高压试验大厅的设计效果,供借鉴。          关键词:电力工程;高压试验大厅;接地设计          前言          随着我国电力工程的不断增多,做好电力工程各个方面的工作就显得极为重要,因此,我们有必要深入分析电力工程高压试验大厅的接地设计问题,提出更好的设计方案。          1 电力工程接地网          电力工程接地网是用于工作接地、防雷接地、保护接地的重要设施,是确保人身、设备、系统安全的重要环节。当事故出现时,如接地网有缺陷,短路电流无法在土壤中充分扩散,导致接地网电位升高,使接地的设备金属外壳带高电压而危及人身安全和击穿二次保护装置绝缘,甚至破坏设备,扩大事故,破坏系统稳定。实际应用中,铁质接地网腐蚀严重,导致接地线截面减小、热稳定性不够、接地电阻增大。因而必须采取一定的措施防止接地网的腐蚀。          2 高压试验室接地网的设计          接地系统是保障电力系统正常运行,防止人身电击事故,预防电气火灾,防止雷击和静电损害人民生命与财产安全的基本措施。下面以某高压试验室为例介绍高压试验室接地网的设计。该试验室是进行高压测试和模拟的试验室,试验室配备有 500kV工频试验变压器、 1200kV冲击电压发生器和 ±600kV直流高压发生器各一台。由于试验室一侧靠近山边,一侧靠近公路,土壤结构复杂,土壤下层为岩石。为了防止低电位反击和使用设备产生静电感应,必须给该试验室设计独立的接地网。          2.1 土壤电阻率的测量          采用四级法分别测量试验室所在地两侧的土壤电阻率,测量仪器采用 ZC29B-2型接地电阻测试仪,测量时已连续 3d晴天。          根据测量结果,在靠公路一侧土壤宜分为两层考虑, 0~4m范围土壤电阻率变化较快,可取 45Ω/m, 4m以下取 8Ω/m;靠山一侧土壤电阻率明显大于公路侧,其原因可能是地下构成为岩石。若也分为两层考虑,则 0~3m范围土壤电阻率可取 150Ω/m, 3m以下取 120Ω/m。          2.2 地网接地电阻等的计算          ( 1)接地电阻值、最大接触电压和最大跨步电压的计算          利用靠山一侧实测的土壤电阻率数据,通过 CDEGS软件 (CDEGS软件是由加拿大 SES公司开发,解决电力系统接地、电磁场和电磁干扰等工程问题的强大工具软件,并可以解决阴极保护等问题。 )的 RESAP模块计算得到所需地网模型。          考虑季节因素,上层土壤电阻率取 152.7Ω/m,上层土壤厚度取 2.8m,下层土壤电阻率取 24.7Ω/m。入地电流为 10A,计算得到的接地电阻为 1.1037Ω,最大接触电压和最大跨步电压分别 8.247V和 3.435V。 (2)降低地网的接地阻值计算得到的接地电阻的阻值 (1.1037Ω)大于 1Ω,为了降低地网的接地阻值,在原地网设计中再增加 17根离子棒接地极,可以有效降低地网接地电阻至 0.6Ω左右。另外,为了减小杂散电容对测量系统的影响,建议在试验设备的底部使用铁板铺垫,测量线路从铁板上的开口进入地下电缆沟再引入控制室。          3 高压试验厅电气安全管理措施          3.1 防止感应电压和放电反击的措施          进行高压试验时,试验设备邻近的其他仪器设备应采用防止感应电压的措施,将邻近的其他仪器设备短接并可靠接地。在电容器室设置专用的短路接地井与接地系统连接,试验室闲置的电容设备应短路接地。          为防止高压试验时电磁场影响和地电位升高引起反击,试验室应有相应安全技术措施。由于试验厅是一个封闭的六面屏蔽体,在试验厅内可以方便地做到等电位联结。但在试验放电的瞬间,六面屏蔽体与建筑周边会因局部地电位升高而产生电位梯度,因此进入试验厅的高压电缆应加金属管保护埋地敷设,金属保护管的长度不小于 15m,每隔 5m与接地极连接。处于六面屏蔽法拉第笼周边及人员出入口应采取均压或绝缘等减小跨步电压的措施,接地网均压环的外缘应闭合,外缘角做成圆弧形;圆弧的半径不宜小于均压带间距的 1/ 2,经常有人出入处铺设沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的“帽檐式”均压带。          3.2 电源联锁和门禁系统          通往试验区的外门、内门与各试验区间的隔离遮栏均需装设门扣和门磁开关,在控制室应能反映出门的开闭状态,每个试验区的出入门和本试验区的试验电源应有联锁。在 3次广播清场后试验区的所有出入门全部关闭,才能手动接通该试验区的试验电源;当通往该试验区的任一出入门打开时,应发出报警信号,并使该试验区的试验电源跳闸。在试验区关闭门后,应挂上“进行试验,严禁入内”的安全标示牌或点亮安全信号标示灯,以防人员误闯入试验区。          3.3 消防措施          由于高压试验厅分成几个试验区,当某个试验区在进行试验时,该试验区处于无人有 (高压 )电的状态,而同时相邻试验区有可能处于有人无 (高压 )电的准备状态,因此需在试验状态下考虑消防通道的设计,即各个试验区在相邻试验区进行试验时不应将相邻试验区作为消防通道,要求试验厅周围应有消防通道,并保证畅通无阻。同时要求试验厅内的地面平整,留有符合要求、标志清晰的通道,室内布置整洁,不许随意堆放杂物。          高压试验厅安装的是变压器、分压器、电抗器、电容器、配电屏、控制屏、电线电缆等设备,属于 E类火灾场所。同时规程规定,试验人员离开试验室前应切断有关电源,也就是说高压试验厅只能在有人工作的情况下进行 (带高压电 )试验或 (带低压电 )准备。高压试验厅的建筑高度一般为 20~ 35m,由于高度过高,一般的感烟探测器不起作用,而采用摄像监视加电气仪表监视其灵敏度远大于造价较高的极早期烟雾报警系统。由于高压试验时试验区处于无人状态,试验送电时通过摄像机对试验件的监视十分必要,试验人员可以在发生突发状况的第一时间在控制室切断试验电源。因试验工位是固定的,摄像机可采用固定焦距;对于有一定高度的高挂试验区,可在同一平面位置上下设置两个摄像机。高压试验厅不能设置水喷淋,应选择适合扑灭电气火灾的干粉灭火器或 CO:灭火器。高压电容室、变配电室、控制室等应设置火灾报警探测器,消防通道应设置疏散照明。         3.4 电力变压器高压试验的安全设计方法         3.4.1. 做好相应的保护措施         在试验的过程中,要在试验设备和其他的设备之间通过短接并且接地的方式防止感应电压和电流过大现象的出现。在实验室中要严格按照规定,将不同规格的电容设备同样进行短接接地。         为了防止在试验的过程中出现的瞬间放电,需要在高压电缆上增加金属管进行保护,并且埋地敷设。通常情况下,为了安全起见,一般将金属保护管的长度控制在远大于 15米以上,并且当每隔 5米时,要与地极连接,这样能够很好的降低放电反击现象的机率。         (二)可靠的接地         保证好接地系统的完整性,接地电阻在 0.5Ω以下,这样能够保证工作人员和设备的安全。所有的金属仪器和设备外壳都必须良好接地,在这其中需要着重强调变压器与试验设备的连接,必须是安全可靠牢固的金属性连接,而且在试验地点要标注相应的位置,统一符号,避免了试验中人员触电的危险性。         (三)防火防爆         在试验进程中,要特别注意绝缘油在高温等因素下产生的各种变化,很可能导致气压增加引起变压器外壳爆炸带来不良后果。一旦变压器外壳爆炸,便会引起绝缘油的喷出和燃烧,后果不堪设想。所以,在试验进程中,应把安全性放在第一位。

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