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第六章 安全及接地.ppt

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第六章 安全及接地

第六章 安全与接地 2 对地电压 4 降低土壤电阻率的方法(降低接地电阻) (2)跨步电压 (2) (4) 计算单根 图13 并用40mm×40mm×40mm的镀锌扁钢焊接,敷设成一字形,管间的距离为5m,这样就可以满足接地电阻小于10Ω的要求。 二 接地装置 1 接地体 优先使用自然接地体。如果自然接地体不能满足要求时,再考虑增加人工接地体。 (1)垂直接地体 接地体的布置根据安全、技术要求,因地制宜安排,可以组成环形、放射形或单排布置。为了减小接地体相互间的散流屏蔽作用,相邻垂直接地体之间的距离不应小于2.5~3m,垂直接地体的顶部采用扁钢或直径圆钢相连,上端距地面不小于0.6m,通常取0.6~0.8m。常用的几种垂直接地体布置形式如图10。 图10 常用的垂直接地体的布置 图9 单个垂直接地体的安装 (2)水平接地体 多岩石地区和土壤电阻率较高( ) 的地区,因地电位分布衰减较慢,接地体宜采用水平接地体为主的棒带接地装置。水平接地体通常采用扁钢或直径为φ12~ φ16的圆钢组成,可以组成放射形、环形或成排布置,水平接地体应埋设于冻土层以下,一般深度为0.6~1m,扁钢水平接地体应立面竖放,这样有利于减少流散电阻。常用的几种水平接地体布置形式,如图11。 图11 水平接地体布置 (3)接地网 发电厂和变电所常采用以水平接地体为主的复合接地体,即人工接地网,对面积较大的接地网,降低接地电阻靠大面积水平接地体。既有均压、减小接触电压和跨步电压的作用,又有散流作用。复合接地体的外缘应闭合,并做成圆弧形。 埋入土中的接地棒之间用扁钢带焊接相连,形成地下接地网。扁钢带敷设在地下的深度不小于0.3m,扁钢带截面不得小于48mm2,厚度不得小于4mm。 装设保护接地时,为尽量降低接触电压和跨步电压,应使装置地区内的电位分布尽可能均匀。为了达到此目的,可在装置区域内适当地布置钢管、角钢和扁钢等,形成环形接地网,见图12。 图12 接地网的布置 图 12 由钢管和偏钢组成的环形接地网和电压分布 2 引下线(人工接地线) 为连接可靠并有一定的机械强度,人工接地线一般采用钢质扁钢或圆钢接地线;只有当采用钢质线施工安装困难时,或移动式电气设备和三相四线制照明电缆的接地芯线,才可采用有色金属作人工接地线,但铝线不能作为地下的接地线。 为防止机械损坏及锈蚀情况,接地线要有足够大的尺寸。对于1000V以上的系统一般要根据单相短路电流校验其热稳定。对于1000V以下中性点不接地系统,其接地干线的截面,根据载流量来说,不应小于相线中最大负荷相负荷的50%;单独用电设备则不应小于其分支供电线容许负荷的1/3,在任何情况下,钢质接地线的截面不大100mm2,铝质接地线则为35mm2,铜质接地线则为25mm2。 接地线应该敷设在易于检查的地方,并须有防止机械损伤及防止化学作用的保护措施。从接地体或从接地体连接干线引出的接地干线应明设,并涂漆标明,一般涂上紫色;穿越楼板或墙壁时,应穿管保护;接地干线要支持牢固;若采用多股导线连接时,要采用接线耳。从接地干线敷设到用电设备的接地支线的距离愈短愈好。 接地线相互之间及接地体之间的连接应采用焊接,并无虚焊。接地线与电气设备的连接方法可采用焊接或用螺栓连接。接地线与接地体之间的连接应采用焊接或压接,连接应牢固可靠。电气装置中的每一个接地元件,应采用单独的接地线与接地体或接地干线相连接。 3 接地电阻 表2 不同系统,不同装置下的工频接地电阻允许值 决定接地电阻的主要因素是土壤电阻率。常见的降低土壤电阻率的方法有以下几种: (1)将接地装置附近置换成低电阻率的土壤; (2)经常在埋设接地装置的地方浇以盐水; (3)当上层土壤的电阻率很大(例如干砂),而下层土壤的电阻率又较小时,可以采用深埋接地体的方法; (4)当遇到土壤的电阻率很大,而附近一定距离内有水源时,可以将接地体延伸到有水源的地方埋设。但应注意“延伸”的长度不宜过长,一般不超过40m,否则雷电流传来时,将因电感的作用而使接地装置始端电位增高。 (5)如在电力设备附近1km以内有电阻率较低的土壤,可敷设引外接地体,以降低厂、所内的接地电阻。 (6)把进变电所线路的地线全部连接起来,电流通过地线散流,对降低接地电阻也是有效的。 (7)对于多年冻土的地区,电阻率极高,可将接地体敷设在溶化地带或溶化地带的水池或水坑中;敷设

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