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变电所接地设计需要注意的方面
变电所接地设计需要注意的方面
变电所的接地形式按其用途可分为工作接地、保护接地、防雷接地及防静电接地四种接地方式。每种接地方式布置是否规范、合理,不仅对站内人身和设备的安全造成影响,同时也可能对整个电网安全运行带来危害,因此变电所的接地设计显得非常重要。
变电所接地中应注意以下几个方面:
一、 工作接地设计方面
变电所的工作接地主要指主变压器中性点和站用变低压侧中性点的接地。 1、对于主变压器,为防止在有效接地系统中出现孤立不接地系统并产生较高的工频过电压的异常运行工况,根据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中17.7、17.9条规定要求,110kV~220kV变压器中性点应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,主变中性点应加装间隙并联氧化锌避雷器进行保护。且当主变中性点绝缘的冲击耐受电压185kV时,还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器,间隙距离及避雷器参数配合要进行校核。 2、变电所站用变通常选用△/yn,d11接线组别的变压器,为保证站用变低压出线漏电保护能正确动作,从而避免设备漏电对人身造成伤害,因此站用变低压系统的接地系统应结合站用变低压侧出线断路器漏电保护原理进行选择,由于目前站用变低压侧出线通常采用带四极漏电保护的断路器,即漏电保护动作电流取三相火线和中性线(零)线产生的不平衡电流,为此低压接地系统中性线和保护线应分开,故站用变低压接地只可采用TN-S、TT系统。 二、 保护接地方面
保护接地按被保护对象性质可分为一次设备保护接地和二次设备保护接地。一次设备保护接地指变压器、高压配电装置金属外壳及高压电力电缆外皮进行接地 二次设备保护接地指互感器二次绕组、低压配电、保护、控制屏(柜、箱)、二次端子箱及低压配电箱外壳等进行接地。
这里应注意的问题:
1、为保证一次设备保护接地的可靠性,对变压器及高压配电装置金属部分均采用双接地引下与不同的主网接地点进行连接,对可移动的配电装置高压配电柜门采用25mm2多股软铜线进行接地。若电抗器置于户内楼面布置时,为避免沿楼面钢筋形成电磁环流,对影响范围内的楼面钢筋间搭接点应用橡皮隔开。
2、二次设备保护接地除二次装置金属外壳需可靠接地外,为避免由于连接在接地网不同接地点间出现的电位差造成保护的误动作故障发生,所有互感器的二次回路只能采用一点接地:(1)对于电流互感器的二次回路一般在配电装置附近经端子排接地,但对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置(如母差保护),则应在保护屏上经端子排接地 (2)电压互感器的二次回路,则利用控制室的零相小母线的一点接入地网。同理,控制保护屏上的保护接地也应先全部连接后再经一点接入主接地网。 三、 雷电保护接地方面 雷电保护接地指为雷电保护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地。为此变电所构架避雷针(带)和避雷器不仅应采用双引下接地方式,并敷设2~3根放射状水平接地极与主网相连,以达到加强对雷电流的分流作用。 四、 防静电接地方面
现有微机保护的抗静电干扰能力较差,外界的干扰可能使微机保护发生误动,因此变电所防静电接地设计就显得犹为重要。防静电接地目的主要对保护室进行屏蔽处理,并使所有保护装置的接地处于同一等电位接地网上。
实施途径: (1)在控制室四周墙壁内加装钢板网,并连接在一起与地网相连,从而对室内的保护设备进行屏蔽 (2)控制室内地网采用22*4铜排敷设成网格,各保护屏的专用接地采用25mm2的多股软铜线与铜网相连,铜网最终以一点主接地网相连。同时为方便继电保护试验,往往在控制室墙角预留1-2个铜排接地端子。
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节省59.2元变电站开关柜二次控制回路的相关问题,想进一步作深入的了解。_百度知道当前位置: >
变电站10kV高压开关柜现状及治理措施
&&& 摘要:本文介绍变电站10kV高压开关拒在设计、制造、安装、运维等方面存在的问题,分析变电站10kV高压开关拒故障产生原因,并针对性地提出改善变电站10kV高压开关拒运行状况的措施。
&&& 1 10kV高压开关柜现状
&&& 高压开关柜主要有固定式、中置式,其中固定式主要有GG系列、XGN系列,中置式主要有KYN系列、ZS系列。近年,通过分析变电站内10kV高压开关柜运行中发生的各类故障,总结出影响其可靠性的主要问题。
&&& (1)GG系列、XGN系列开关柜存量大、问题多,平均运行15年左右,故障率较高。
&&& (2)小型化开关柜空间紧缩,分支排间、分支排对地间绝缘净距严重不足,受潮湿、灰尘等影响,多发生绝缘降低、局放超标等缺陷。
&&& (3)高压室由于存在通风除潮设备配置不足或使用效果不佳,电缆孔洞封堵不完善等问题,因此多发生绝缘设备受潮、小动物进入等严重事故。
&&& (4)部分单位存在不符合《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》情况,如开关柜内接线隐患,&五防&、泄压通道不满足要求等。
&&& (5)开关柜技术门槛低,生产厂家多,产品质量良荞不齐。
&&& 2 存在主要问题分析
&&& 2.1 GG、XGN系列开关柜问题
&&& GG系列、XGN系列开关柜不符合GB 《3. 6kV-40. 5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》要求,属于淘汰柜型。
&&& (1)运行缺陷较多,主要存在绝缘故障、刀闸触头发热和断路器拒动等故障类型。刀闸联动操作连杆长时间操作,易出现缺陷;旋转隔离开关运行不到位或接触面氧化,接触电阻增大,易造成触头发热;运行时间较长,设备老化严重,整体绝缘降低。
&&& (2)无泄压通道,当断路器室或电缆室发生内部电弧故障时仅能通过母线室内侧少量条形通风孔、柜体上网门结构以及柜体顶部百叶窗式盖板泄压。条形通风孔仅能疏散电缆室与母线室间能量;网门结构不但无法泄压,反而会伤及人员;柜顶盖板大多固定,只能起到通风散热作用。当柜内发生故障时,产生的高压力、高能量气体往往从观察窗或开关柜正面释放,易造成人身伤害。
&&& (3)五防不完善,打开GG系列、XGN系列开关柜开关仓门时,带电部位随即暴露无遗,不停电进行开关操作机构维护时,要求运维检修人员有完备的安全防护措施。
&&& 2.2绝缘净距不足问题
&&& 国内或合资的KNY手车柜一般采用热缩套包裹导体结构,绝缘净距大多不满足要求,小型化开关柜尤为突出。对于小型化的开关柜,空气绝缘距离明显缩小,带电体与地或带电体间电场强度明显增大,绝缘件或带电体尖端、毛刺等部位易出现局放超标;在空气湿度较大、灰尘较多情况下,放电更为严重,长时间放电累积作用将损坏绝缘,造成绝缘击穿短路、开关柜损坏等。
&&& 2.3全绝缘管型母线问题
&&& 全绝缘管型母线缺乏国家级制造和试验标准,各厂家制造、施工工艺参差不齐,大多采用聚四氟乙烯缠绕作为主绝缘,少数采用环氧树脂,在制造、安装过程中均有可能造成绝缘层出现杂质、微孔,半导电层突起、分层,在户外潮气侵人后发生局部放电,经过累积形成电树,最终导致绝缘层击穿。
&&& 2.4防人身伤害及&五防&闭锁问题
&&& 《十八项电网重大反事故措施》已下发执行多年,但依然存在执行不到位情况。
&&& (1)电压互感器、避雷器等设备直接挂接母线。高压开关柜内一次接线应符合国家电网公司输变电工程典型设计要求,电压互感器、避雷器等柜内设备应经隔离开关或隔离手车与母线相连,严禁与母线直接连接。
&&& (2)无泄压通道或泄压通道设置不合理。部分柜型未设置专用泄压通道;部分柜型虽然设计了泄压通道,但是泄压方向不合理,朝向巡视路径,威胁到巡视人员安全;部分泄压通道盖板、各小室泄压板使用金属螺栓紧固,发生事故时无法打开。
&&& (3)&五防&和联锁功能不完善。出线开关柜的接地开关未强制闭锁后部下柜门,所用变等无接地开关的开关柜未通过电磁锁闭锁后部下柜门,可拆除螺丝直接打开后柜门,在未关柜门的情况下也能合闸送电;手车开关拉出后,可轻易将静触头活门挡板推开,没有防误闭锁;进出线柜未安装反映出线侧有无电压,并具备自检功能的带电显示装置;联络断路器与联络隔离间未设计电气联锁,造成隔离开关带负荷推拉引发弧光电流短路等问题。
&&& (4)机械闭锁强度不够。老旧机械闭锁装置经反复操作后磨损变形,稍微用力即可使闭锁失去效果;有些老旧设备操作需要很大力量,易误将闭锁当成设备老化锈死,削弱了闭锁装置作用,易发生误操作事故。[1]&&&
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页面执行时间:32,359.38000 毫秒摘要:湿气是导致高压开关柜潮湿的主要原因之一。高压开关柜是电力系统的重要设备之一,但是在实际运行过程中,水汽的产生引发了大量的金属铠装开关柜故障,本文根据我单位及部分外省市的由水份导致的开关柜故障,对水份产生的原因和故障类型进行了粗浅的分析,并对处理措施提出建议。确保设备安全稳定的运行具有积极的意义。概 述封闭式高压开关柜以其安全可靠、结构紧凑、占地省、操作方便等优点,在开闭站、小区配电室、变电站内广泛使用。但由于内部大量采用有机绝缘材料而且过于紧凑的布置、及高度的密闭性,使得水气造成高压开关柜故障的问题突显。根据我单位的统计,在10kV-35kV电压等级的开关柜中,由于水份导致的故障发生率最高。而且往往一台出现故陣,殃及邻柜的现象更为突出。声明:【版权归作者所有】。&&电气知道(gh_7d11bb91834a) 
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