电力系统接地技术-陈慈萱.ppt

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接地电阻的的概念 均匀土壤中的半球形接地电极的接地电阻 接地电阻的的概念 接地电阻的的概念 按照电流场和静电场的相似性求取 地面电位分布 跨步电位差(跨步电势) 人体的安全电流 人体的安全电压 人体允许的跨步电位差 人体允许的接触电位差 对接地电阻的要求 发电厂、变电所的接地装置 有效接地和低电阻接地系统 当满足这一条件有困难时,在采取措施保证设备和人身安全后,允许提高到 5Ω 不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统 接地装置仅用于高压电气装置 (不应大于10Ω) 接地装置与低压电气装置共用 (不应大于4Ω) 有避雷线的线路杆塔的工频接地电阻 测量引线间互感引起的测量误差 常用的布线方法 远离法 电流极和电压极在地网同一侧 电流极和电压极在地网不同侧(无互感影响) 测量误差 测量误差 10% 常用的布线方法 补偿法 直线布置 夹角布置 (互感影响小) 测量注意事项 解开和地网相连的线路的避雷线 要采用四个端子(电流端子C1、C2,电压端子P1、P2)的接线方式 四个端子 三个端子 不能用接地测量仪所附40m和20m引线来测量大型地网的接地电阻 电源 测量注意事项 消除工频干扰 在地网投运前进行测量 用远大于干扰值的大电流通过接地极 用变频法躲开工频 消除电压极和电流极引线间的互感 电压极和电流极引线反向布设 电压极和电流极引线成夹角布设 消除土壤不均匀的影响 尽可能采用反向布线的远离法 冲击接地电阻 特点: 冲击电流的波头时间为2.6?S(等效频率比工频高很多) 冲击电流的值很大,可达数十千安 在冲击作用下接地极各点的电位不相等(接地体不再是等位面) 电压最大值出现的时刻不一定是电流最大值的时刻 Rch并无实际的物理意义 冲击接地电阻 单一的集中接地体(考虑火花放电的作用) (指2.5~3m长的垂直接地极或长10m以内的水平接地极) 强大的冲击电流流入土壤,在土壤中会形成很强的电场 当电场强度达到8.5kV/cm左右时,土壤会被击穿,发生火花放电 实验表明,当单根水平接地体的电位为1000kV时,火花放电区域 的直径可达70cm * * 用直接积分法计算 根据接地极电位求取 结论: 接地电阻只和土壤电阻率? 以及电极的尺寸a 有关 在计算接地电阻时接地极视为等位体 接地电阻和接地极所用材料无关 C半球 =2??a 接触电位差(接触电势) 人体安全电流 (A) 人体安全电压(取人体电阻Rb为1500?) Ub = 50 在没有高度危险的建筑物中 Ub=65 V 在有高度危险的建筑物中 Ub=36 V 在特别危险的建筑物中 Ub=12 V (V) (大接地短路电流系统) (V) (小接地短路电流系统) 取 Rb =1500?,R0 =3? 取Rb= 1500?,R0 =3? 降低 US 和 UT(降低 R 和 IR) 提高土壤表面的电阻率? (采用表面铺3~10cm厚的砾石,或沥青混凝土) 满足人身安全要求采取的措施 配电变压器的接地装置 (不应大于4Ω) 独立避雷针的接地电阻 ≤10Ω (当土壤电阻率高时允许放宽到 30Ω) 架空线路杆塔的接地电阻 10~30Ω 对接地电阻的要求 对接地电阻的要求 水平接地网 接地电阻的计算 πb2 = S 接地电阻的计算 水平接地网接地电阻的估算 或 带垂直接地体的地网的接地电阻估算 接地电阻的计算 短半径 a = L 长半径 半个扁球体的电容 接地网电阻 结论:大型地网中不需要垂直接地体 接地电阻的计算 单根垂直接地极 l=3 m a=10 mm R=0.32? ?0.3? 在?=100 ?·m的土壤中打入一根3m的垂直接地极,R=30? 接地电阻的计算 各种水平接地体 或 屏蔽系数B和水平接地体的形状系数A 接地电阻的计算 单根水平接地极 l = 60 m d =20 mm h =0.8 m R =0.031? ? 0.03? 在?=1000?·m的土壤中埋入一根60m长的水平接地极,R=30? 接地电阻的计算 水平和垂直接地极的组合 R1为垂直接地极电阻 R2为水平接地极电阻 ? 为利用系数(??1) 序号 接地装置简图 垂直电极数n

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