接地装置特性参数测量幻灯片.ppt

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接地装置特性参数测量幻灯片

接地装置特性参数测量 所谓电气试验就是电气设备绝缘试验。 目录 1 接地装置一般知识 2 接地装置特性参数测试的基本要求 3 接地装置的电气完整性测试 4 接地阻抗的测试 5 土壤电阻率的测试 6 高土壤电阻率地区降阻措施 1 接地装置一般知识 1.1 电气设备接地的分类 (1)工作接地。这是根据电力系统的正常运行方式的需要而将网络的某一点接地。 (2)保护接地。这是为了人身安全而将高压电气设备的外壳(包括电缆外皮)接地,这叫做“接地保护”。 (3)防雷接地。各种防雷装置的接地是为了让强大的雷电流安全导入地中并均匀分布开去,以减少雷电流流过时引起的电位升高。 1.2 术语和定义 接地装置是保证人身安全以及电气设备和过电压保护装置正常工作的重要措施之一,它包括埋入地中直接与大地接触的金属导体,或称接地体,以及连接接地体与电气设备接地部分的接地线。 1.2.1 接地极 埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 1.2.2 接地线 电力设备应接地的部位与地下接地极之间的金属导体,也称为接地引下线。 1.2.3 接地装置 接地极与接地线的总和。 1.2.4 大型接地装置 100kV及以上电压等级变电所的接地装置,装机容量在200MW以上的火电厂和水电厂的接地装置,或者等效面积在5000m2以上的接地装置。 1.2.5 接地网 由垂直和水平接地极组成的,供发电厂、变电所使用的,兼有泄流和均压作用的水平网状接地装置。 2 接地装置特性参数测试的基本要求 2.1 电力系统接地研究的意义 案例1: 1986年4月25日,湖北省潜江变电站,接地电阻高达1.5Ω,由于线路故障引入变电站, 35kV设备多处放电、燃烧,并发展为相间短路,同时高压窜入用电系统、通讯系统及保护回路,造成失火及大量设备损坏,引起110kV、9.0MVA主变烧坏,事故损失达3000万元。 近年来国内发生的几起接地网扩大事故,多是因为接地引下线因腐蚀使导通截面缩小,在通过大接地短路电流时引下线被熔断。短路电流通过控制电缆流向主控室的接地回路。烧毁主控室保护设备,使得操作直流电源短路而熔丝熔断,断路器无法跳闸。 案例2: 1996年4月12日,山东烟台220kV福山变电站#1主变由于110kV侧中性点接地不良,在110kV幸山线A相同期PT发生污闪时,大电流窜入二次,造成直流电源消失,保护拒动,引发全站停电事故,二次设备损坏严重。 2.2 测试项目 电气完整性测试(地网导通试验) 接地阻抗测试 接触电位差、跨步电位差测试等 在其他接地装置的特性参数测试中应尽量包含以上内容。 2.3 测试时间 接地装置的特性参数大都与土壤的潮湿程度密切相关,因此接地装置的状况评估和验收测试应尽量在干燥季节和土壤未冻结时进行;不应在雷、雨、雪中或雨、雪后立即进行。 2.4 测试周期 大型接地装置的交接试验应进行各项特性参数的测试;电气完整性测试宜每年进行一次;接地阻抗、跨步电位差、接触电位差等参数,正常情况下宜每6年测试一次;遇有接地装置改造或其他必要时,应进行针对性测试。 2.5 测试结果的总体评估与判断 进行接地装置的状况评估和工程验收时应根据特性参数测试的各项结果,并结合当地情况和以往的运行经验综合判断,不应不计代价地片面强调某一项指标。总体上应把握以下几个特性参数:接地装置的电气完整性、接地阻抗。 接地阻抗是接地装置的一个重要参数,但并不是唯一的、绝对的参数指标,它概要性地反映了接地装置的状况,而且与接地装置的面积和所在地的地质情况有密切的关系。 3 接地装置的电气完整性测试 3.1 试验目的 检查接地装置中应该接地的各种电气设备之间、接地装置的各部分及各设备之间的电气连接性,它可以防止设备失地运行,提供事故电流泄流通道,保证设备安全稳定运行。 3.2 测试方法 首先选定一个很可能与主地网连接良好的设备的接地引下线为参考点,再测试周围电气设备接地部分与参考点之间的直流电阻。如果开始即有很多设备测试结果不良,宜考虑更换参考点。 3.3 测试范围 变电所的接地装置: 各个电压等级的场区之间; 各高压和低压设备; 主控及内部各接地干线,场区内和附近的通信及内部各接地干线; 独立避雷针及微波塔与主地网之间; 其他必要部分与主地网之间。 b) 电厂的接地装置: 变电所部分按3.2a)进行外,还应测试其他局部地网与主地网之间; 厂房与主地

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